1182
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本发明实施例提出了一种锂离子电池电芯的注液工艺,包括:一次注液步骤:锂离子电池电芯在注液时,注入电解液总重量的预先设定比例;化成步骤:对一次注液后的所述电芯进行预充电;二次注液步骤:挤压所述化成后的所述电芯的厚度至预设厚度并根据挤压程度注入相应量的电解液。本发明实施例通过挤压调节好电芯厚度后再根据挤压程度注入相应量的电解液的锂离子电池电芯的注液工艺,避免了锂离子电池电芯的注液工艺中的电解液大量损耗,降低了物料成本,提升了电芯性能。
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本发明涉及锂离子二次电池技术领域,尤其涉及一种锂离子二次电池及其负极,包括集流体、负极材料层,还包括无机填料涂层,所述无机填料涂层位于集流体和负极材料层之间,该无机填料涂层由无机填料和其粘接剂组成,可以增大负极的电阻,在短路的时候可以降低短路点的功率,增加电池短路情况下的安全性。
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本发明公开了一种锂离子动力电池阻燃塑料外壳,其特征在于,所述外壳采用阻燃材料,所述阻燃材料包括50~70重量份的聚丙烯、5~30重量份的玻璃纤维、5~20重量份的填充剂和10~40重量份的阻燃剂。本发明还公开了一种锂离子动力电池阻燃塑料外壳的制备方法。本发明的锂离子动力电池阻燃塑料外壳采用50~70重量份的聚丙烯、5~30重量份的玻璃纤维、5~20重量份的填充剂和10~40重量份的阻燃剂混合形成的阻燃材料,其阻燃性能和延伸性能良好,从而避免了当电池内部短路等情况下内部温度升高析出的单质锂燃烧而引起塑料外壳的燃烧。
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本发明涉及一种适用于钛酸锂电池的电解液,包括有机溶剂和锂盐,电解液还包括苯乙炔衍生物中的一种或多种,苯乙炔衍生物占电解液质量的0.05%~10%,苯乙炔衍生物的结构式为:其中,R1、R2、R3独立地选自氢、羟基、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、烯烃基、卤代烯烃基、苯基、卤代苯基、联苯基、卤代联苯基、苯醚基、三苯基、卤代苯醚基、卤代三苯基、胺基、酯基、氰基中的任意一种,卤素是F、Cl、Br中的任意一种,卤代是部分取代或全取代。本发明通过在电解液中加入苯乙炔衍生物,提高了钛酸锂电池的放电容量和循环寿命,另一方面也适当解决了钛酸锂电池在循环过程中出现的鼓胀问题。
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本发明公开了一种微波法制备偏铝酸锂粉体的方法, 首先将Li2CO3粉体和Al2O3粉体按照摩尔比(1~2):(1~2)在适量酒精中混合分散24小时,得到混合均匀的粉体;然后将粉体干燥、压片得到片状的粉体样品,然后在2.45GHz的频率和1400~1500℃的温度下微波烧结0.5~1小时得到偏铝酸锂粉体成品。本发明采用微波加热法制备偏铝酸锂,具有加热速度快,均匀加热,合成周期短,节能高效,易于控制,无污染,选择性加热等优点,得到的样品结晶度高,晶粒大,样品密度可以达到理论密度的99%以上,有利于大规模制备偏铝酸锂粉体。
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本发明公开了一种锆元素修饰的镍钴锰酸锂复合正极材料及制备方法。复合材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、掺杂到LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2晶体结构中的Zr4+和附着在LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2表面的锆的化合物组成。锆元素进入LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2晶体结构内部,增加结构稳定性;部分锆元素在复合正极材料表面通过反应生成具有电化学惰性的锆的化合物形成包覆层,屏蔽电极材料表面活性点,抑制LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与电解液的界面反应。其制备方法为:以镍、钴、锰、锆的可溶性盐及碳酸锂为原料,通过流变相法制备锆修饰的镍钴锰酸锂复合材料。本发明的锆修饰的镍钴锰酸锂复合正极材料具有循环性能优异,倍率性能好,容量保持率高,制备工艺简便,成本低廉等优点,有利于大规模的推广与应用。
本发明涉及一种掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料及其制备方法。它是利用静电纺丝技术制备掺杂铁盐和石墨烯的聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维,通过预氧化和高温碳化得到掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料。具体制备方法为:在聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯的混合溶液中加入一定量的铁盐和氧化石墨烯,经超声分散和高速搅拌溶解后得到静电纺丝溶液,将静电纺丝所得纳米纤维在200-300℃条件下预氧化,在500-1000℃条件下碳化后得到掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料。本发明制备的掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料有效地协同两者的电化学性能,提高电池的比容量,首次充放电效率和循环性能。
本发明的负极活性物质,其用于锂二次电池的负极活性物质层,所述负极活性物质的特征在于,前述负极活性物质含有硅类材料SiOx,且0.5≤x≤1.6;在由X射线光电子光谱法所获得的Si1s波形中,在键能为520eV以上且537eV以下的范围内具有至少2个以上的峰。由此,本发明提供一种负极活性物质,当作为锂离子二次电池的负极活性物质来使用时,能够增加电池容量并提高循环特性和初期充放电特性。
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一种新能源汽车专用安全型锂离子电池,包括正极、负极、电解液体系和隔膜。所述正极负极及隔膜均为常用、已商品化的产品。所述电解液的制备方法及质量分数为:离子液体40~95份,添加剂10~50份,碳酸酯类溶剂15~60份,阻燃剂0~15份,锂盐浓度为0.1mol/L~1.8mol/L。所述添加剂为噻蒽及其衍生物中的至少一种。本发明锂离子电池克服了传统有机溶剂作为锂离子电池电解液时使用温度范围窄的缺点,既具有优异的防过充性能,又不影响电池的其它电化学性能,在高温使用时电化学性质稳定,阻燃性好,在新能源汽车领域有较大应用前景。
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本发明提供一种锂电池注液孔残液的清洗方法,先用干燥气体对锂离子电池注液孔周边的残液进行预吹扫;再用激光对锂离子电池壳体进行激光清洗;然后通入干燥气体对锂离子电池壳体进行再吹扫后进行点胶固化。本发明先采用干燥气体将大量的残液先吹扫掉,然后采用激光清洗,且避免杂质进入电池内部,保障壳体不被腐蚀,减少对人体伤害,且提高了生产效率。
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本申请涉及锂离子电池领域,具体讲,涉及一种电解液及其锂离子电池。本申请的电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,添加剂包括硅氧二腈类化合物和负极成膜添加剂。本申请的组合添加剂可在正负极表面形成稳定的钝化膜,可避免电解液成分被氧化,同时还可以有效清除电解液中产生的质子酸和路易斯酸,显著提升锂离子电池在高压和高温工作条件下的循环和存储稳定性。
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本发明属于锂离子电池正极材料的制备领域,具体来说涉及一种定向排列的包覆石墨烯的锂离子电池正极材料。本发明的第一方面提供一种定向排列的包覆石墨烯的锂离子电池正极材料,其制备原料包括A组分、B组分以及C组分;其中A组分包括含氟有机物与有机溶剂;B组分包括含氟有机物、有机溶剂以及石墨烯;C组分包括正极活性物质。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)通过电泳沉积法将纳米硅材料和碳材料混合沉积在电极上形成硅-碳复合材料;2)将硅-碳复合材料从电极上剥离进行干燥处理;3)再将干燥的硅-碳复合材料于惰性气氛中碳化处理,得到锂离子电池用硅-碳负极材料。发明所述的锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法简单,适用于工业化大批量生产,是通过电泳沉积法将材料的合成与组装过程合二为一,再通过简单的将复合材料从电极上剥离下来干燥炭化,得到硅表面覆碳且与碳材料复合的电极材料,将此材料作为锂离子电池的负极,并具有优异的循环性能。而且由于无需使用粘结剂,可以显著提高电极的能量密度。
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一种高能量密度锂离子电池,电芯包括顺序层叠设置的负极片、隔膜及正极片,其中,负极片包括铜箔基材及分别涂覆于铜箔基材相对两侧面上的负极浆料干固层,负极浆料干固层上开设有多个开口与外界连通的负极微槽,且负极微槽的开口朝向隔膜的一侧面设置;正极片包括铝箔基材及分别涂覆于铝箔基材相对两侧面上的正极浆料干固层,正极浆料干固层上开设有多个开口与外界连通的正极微槽,且正极微槽的开口朝向隔膜的一侧面设置;通过在负极片和正极片上设置有多个微槽结构,能够更好的吸附电解液,对正极片和负极片进行充分浸润,降低了电池内阻,提高了电池传导电子的效率,且微槽结构能更好的嵌置锂离子,大大提高了锂离子电池的容量和循环性能。
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本发明涉及锂二次电池用正极活物质,更详细地涉及一种新结构的锂二次电池用正极活物质,包括从中心向表面方向镍、锰及钴的浓度形成梯度的芯片部,并且,在所述芯片部的镍、锰及钴的浓度梯度至少具有一个顶点。
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本发明提供了粘合剂、其制备方法及其在锂硫电池中的应用。该粘合剂包括环氧化天然橡胶乳液和聚乙烯亚胺溶液的混合液。该粘合剂可作为锂硫电池正极的粘合剂使用。在固化过程中,环氧化天然橡胶乳液中的环氧化天然橡胶能与聚乙烯亚胺溶液中的聚乙烯亚胺反应形成三维网络大分子。该大分子能对多硫化物进行吸附和绑定,防止其溶解在电解质中,更避免了其发生穿梭效应进入负极。同时,三维网络大分子具有良好的柔弹性,可通过分子链的弹性变化适应电循环过程中硫的体积变化。总之,采用该粘合剂能有效改善多硫化物易溶解、易穿梭的问题,从而能有效改善硫基活性材料作为锂硫电池正极材料活性物质时的电池循环性能和容量衰减问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种叠片软包装锂离子电池的快速化成方法,包括固体电解质相界面膜的形成阶段和化成气体排出阶段。主要理论依据为:固体电解质相界面膜主要形成于化成充电初期,同时伴随着化成气体的排出。SEI膜的形成受电流密度和温度等条件影响,在小电流密度下,负极表面先形成有机锂盐,后形成无机锂盐,这样形成的SEI膜更致密,成分也更加稳定。在此阶段采用高温加压的化成方式,可增加反应活性,加快反应的进行,增大电池表面的压力,可缩短离子迁移距离,提升化成效率和极片表面反应一致性。相对于传统的化成工艺,本发明既缩短了化成时间又使得形成的SEI膜更加致密和稳定,可广泛应用于工业化生产中。
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本发明公开了一种锂海水电池窗口片、固定密封材料,所述窗口片为固体电解质窗口片,为Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3和Li1+xAlxGe2‑x(PO4)3玻璃‑陶瓷材料,其中0.1≤x≤0.6。所述固定密封材料,包括树脂、稀释剂、润湿剂和聚乙烯/聚丙烯复合极耳胶。本发明还公开了一种锂海水电池窗口片的固定密封方法。本发明在固体电解质与聚乙烯/聚丙烯复合极耳胶间引入低粘度双酚A环氧树脂中间连接层后,在不影响窗口片同窗口材料间密封性能的同时,可有效避免窗口片表面物质在海水中溶解造成的脱粘进水。使用本发明中密封固定方法得到的锂保护负极在海水浸泡过程中可保持结构稳定超过40天。
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本发明涉及一种锂离子电池多孔锗负极材料及其制法和应用,具体地公开了一种锗材料,所述锗材料具有下组特征:1)所述锗材料为颗粒状,且所述锗材料的颗粒尺寸为5-30μm;2)所述锗材料为多孔结构,且所述锗材料的多孔结构由初级锗氧化合物颗粒形成的团聚体经热处理形成;和3)所述锗材料中经热处理的初级锗氧化合物颗粒为核壳结构,所述核壳结构包括多晶锗内核和位于所述多晶锗内核表面的无定形锗氧化合物外层。本发明还公开了所述锗材料的制备方法和应用。以本发明所述锗材料为活性材料组装的锂离子电池具有高比容量和良好的循环稳定性。
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本发明提供一种锂离子动力电池负极材料及其制备方法,该方法是采用溶胶‑凝胶法制备了共掺杂V和Cr的钛酸锂,所述掺杂为Ti离子的16d位掺杂,而后采用喷雾干燥法进行再次造粒,有效地提高了钛酸锂的初始容量、循环稳定性和振实密度。
707
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本发明提供了一种锂电池叉车电源延时控制系统,由锂电池总成和叉车车身电气系统组成,所述锂电池总成包括电源管理系统、与电源管理系统相连的DC‑DC和放电继电器,与DC‑DC相连的电芯,该电芯和放电继电器与叉车车身电气系统的叉车控制器串联;所述车身电气系统包括紧急断电开关、电源延时器、钥匙开关、叉车控制器及安装在叉车控制器上的叉车显示仪表,该紧急断电开关和钥匙开关串联后接入叉车显示仪表和叉车控制器;该电源延时器与紧急断电开关串联,与钥匙开关并联。确保了叉车开启运行时仪表快速点亮,停止运行时,所有电气零部件电源切断,且无热插拔危害产生,有效避免了锂电池长期存放时的亏电危害发生。
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本发明提出一种含磷阻燃热塑性聚氨酯及固态电解质和其锂电池,所述含磷阻燃热塑性聚氨酯的多元醇原料中包括含磷聚碳酸酯二元醇。所述固态电解质按重量百分比包括含磷阻燃热塑性聚氨酯40‑90%和锂盐10‑60%。其电解质膜的制备方法包括:将含磷阻燃热塑性聚氨酯和锂盐溶解于溶剂中得到铸膜液,将所述铸膜液成膜,即得所述电解质膜。本发明所述电解质不仅具有电解质高离子电导率,而且还具有高耐热阻燃稳定性。
本文公开了表面涂覆方法以及用于降低富锂过渡金属氧化物电极的不可逆容量损失的方法。在表面涂覆方法的一个实例中,形成富锂过渡金属氧化物粉末与氧化物前体或磷酸盐前体在液体中的分散体。蒸发该液体。在没有空气存在的情况下进行所述形成步骤和蒸发步骤,以防止氧化物前体或磷酸盐前体的沉淀。在预定条件下,控制氧化物前体或磷酸盐前体的水解,并形成中间产物。对该中间产物进行退火,以形成氧化物包覆的富锂过渡金属氧化物粉末或磷酸盐包覆的富锂过渡金属氧化物粉末。
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一种废旧锂离子电池负极废料的修复改性方法,包括以下步骤:1)将从废旧锂离子电池回收得到的负极废料进行烘干、球磨后筛分除杂,得到粉末状负极废料;2)将上述粉末状负极废料在空气中进行热处理,热处理温度为300-500℃,热处理时间为1-2h,冷却至室温后过400目标准筛,得到修复改性后的负极混合材料,该负极混合材料为碳负极材料、粘结剂碳化成的无定形碳和导电剂的混合物。本发明的优点是:用该方法用来处理废旧锂离子的负极废料,相对于现有技术,更绿色环保、工艺简单、效率高、成本低、更加的安全,有利于废旧锂离子负极废料资源的回收利用。
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没混补热式溴化锂热泵供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决用户端管路出水水温输出阶梯能量的问题,包括溴化锂热泵、板式换热器、第四热泵;所述的溴化锂热泵包括高温换热段、低温换热段、中温换热段;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接板式换热器的高温换热水管,低温换热段的入口连接供水管,低温换热段的出口连接第一输出管路,中温换热段连接第二输出管路,效果实现水温输出阶梯能量。
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本发明公开了一种含高导热导电相变复合材料的锂离子电池及导电剂。该高导热导电相变复合材料包含:多孔石墨烯基体,及,吸附在基体中的氧化石墨烯相变纳米胶囊。本发明提供的高导热导电相变复合材料兼具了石墨烯的高导热、高导电特性以及氧化石墨烯的高导热特性,具有导热效率高,导电性能好,储能量大的优点,用于高比能锂离子电池中,不但可以快速吸收其在滥用测试时产生的大量热量,同时氧化石墨烯具有阻燃的作用,大大增强了锂离子电池在滥用测试时的安全性;而且石墨烯基体及氧化石墨烯壁材的高导热特性,可对高比能锂离子电池在使用过程中产生的热量形成有效扩散,进而有效降低电池使用过程的温升,提高电池的使用寿命。
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本发明公开了一种具有锰离子吸附能力的锂电池隔膜用涂层浆料,由锰离子螯合剂与水混合,然后加入无机氧化物、粘结剂、分散剂制备而成;粘结剂、无机氧化物、分散剂和螯合剂的质量比为100:(5‑20):(1‑10):(4‑8);所述锰离子螯合剂为柠檬酸钠、乙二胺四乙酸二钠(ETDA)、氨三乙酸三钠(NTA)和二羧酸中的一种。本发明通过锰离子螯合剂溶于水中,与粘结剂、分散剂、无机氧化物制成涂层浆料,涂布于锂离子电池隔膜表面所形成涂层可以有效的吸收电解液中溶解的锰离子,从而实现锂离子电池隔膜的锰离子吸附能力。
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本发明提供了一种锂离子电池、其负极材料以及该负极材料的制备方法,本发明制备得到的锂离子电池负极层级CuBi2O4微球材料,其结构独特,高温环境下具有很高的容量和优良的循环稳定性能,在电流密度为100mAg?1, 70℃时充放电循环500次后容量为495.1~525.1mAh?g?1,500次100mAg?1, 70℃充放电循环容量保持率在80%左右,其制备过程原料简单易得、价格低廉、合成方法简单、环境友好。
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