1014
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本实用新型提供了一种锂电池的单边捏合式卷芯,其包括卷芯,卷芯的最内层处形成通腔,卷芯的最外层处形成外壁,卷芯的轴向上的两端分别形成正极端和负极端;在正极端处,通腔的至少两内壁分别固定连接至外壁,其中至少一内壁与外壁的连接处形成与汇流排的连接部;在负极端处,至少两内壁同样分别固定连接至外壁。本实用新型还提供了种锂电池的单边捏合式卷芯组件及锂电池。本实用新型相较于现有技术可以降低因为极耳拉力过大所造成短路的安全风险,同时利于电池的整体散热。
864
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本发明公开了一种尖晶石相锰酸锂包覆的富锂锰正极材料及其制备方法,包括以下步骤:将富锂锰正极材料、正极导电剂和正极粘结剂在N‑甲基吡咯烷酮中混合均匀,涂布在铝箔上并烘干,制成正极片;将负极材料、负极导电剂和负极粘结剂在去离子水中混合均匀,涂布在铜箔上并烘干,制成负极片;将正负极片组装,并加入电解液,制备得到锂离子电池;将锂离子电池连接至充电仪器,进行充电,当充电容量达到阈值时完成充电,所述阈值=富锂锰克数×富锂锰理论克容量×预设系数A;拆解所述锂离子电池,取出正极片上表面部分脱锂的富锂锰,高温退火处理,得到尖晶石相锰酸锂包覆的渐变结构富锂锰正极材料。本发明的方法保证了材料的一致性和可重复性,可以抑制材料在充放电过程中的破裂粉化,提高了首次效率和循环稳定性。
931
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本申请公开了一种锂离子电池模组和大容量锂离子电池,锂离子电池模组包括:其上设置有呈矩阵分布的若干电池插装孔的电池夹具,分别嵌设于各个电池插装孔中的若干电池串联片,分别插设在各个所述电池插装孔中、且与电池串联片相连的若干电池单体;电池夹具由位于下层的一绝缘支架和位于上层的一导电支架构成,绝缘支架与导电支架紧挨布置且固定连接,绝缘支架上制有呈矩阵分布的若干绝缘支架孔,导电支架上制有呈矩阵分布的若干导电支架孔,绝缘支架孔和导电支架孔共同形成所述电池插装孔,电池串联片与导电支架孔的孔壁弹性接触连接。本申请这种电池模组结构紧凑而稳固、装配方便且散热良好,并且省去了传统的并联网结构。
1103
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本实用新型提供的一种动力锂电池模块导热装置及动力锂电池模块,其中导热装置包括导热片组件,包括多个成排连接的导热片单元,所述导热片单元之间形成有容纳动力锂电池模块中的电芯的容纳空间,所述电芯固设于所述容纳空间中并与所述导热片单元相接触;散热装置,与所述导热片组件的端面相接触。通过导热片组件与电芯接触进行热交换,通过散热装置与导热片组件接触进行热交换,导热装置不占用电池模块的安装空间,不影响整车的空间布局,同时促进电芯工作产生的热量快速的传递到导热片组件和散热装置上,最终将热量传递至外界,实现对动力锂电池模块的降温处理。
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本发明提供了一种电堆式锂离子电池,其由正极集电体、负极集电体、电解质层、正极活性物质层和负极活性物质层所组成,电解质层设置于正极集电体和负极集电体之间,正极活性物质层设置于正极集电体和电解质层之间,负极活性物质层设置于负极集电体和电解质层之间,密封胶设置于正极集电体和负极集电体之间。本发明还提供了一种基于该电堆式锂离子电池的锂离子电池包。本发明所提供的锂离子电池是下一代锂电池的发展方向,将大大提高电池的能量密度和降低成本。
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本发明公开了一种降低双草酸硼酸锂酸值的方法及低酸值的双草酸硼酸锂,其特点是将双草酸硼酸锂粗品溶解于极性溶剂中,向其中加入酸螯合剂搅拌反应10~180min,完毕后过滤,滤液蒸去溶剂后减压干燥,得到低酸值双草酸硼酸锂;酸螯合剂为无水无机钙盐。采用本发明提供的技术方案去得到有益效果是有效解决了常规方法制备的双草酸硼酸锂产品酸值残留较高这一缺陷,能显著的降低了产品中水分和游离酸残留。
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一种高性能锂盐复合相磷酸铁锂材料的制造方法,本发明属于新能源材料领域中锂离子电池的一种正极材料的制造方法,其特征在于:在预烧制得LiFePO4前驱体之后,加入添加剂球磨后烧结形成LiFePO4/Li1-xMgyV2-zNzO5(N=Ti?Mn和La)复合相材料。具有优良的锂离子-电子复合导体特性的锂盐Li1-xMgyV2-zNzO5与磷酸铁锂200nm左右亚微米晶粒共晶形成d50在2um左右的二次颗粒,使得粉体材料的振实密度和极片加工性能大大提高。在晶界处的锂盐固溶体既能够提供优良的锂离子和电子传导性能,又能有效地抑制磷酸铁锂颗粒在烧结时长大,电池的大电流充放电性能非常优秀。
767
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本发明提供了一种锂离子电池及其锰酸锂正极材料,所述锰酸锂正极材料为纳米次锰酸锂,所述纳米次锰酸锂以醋酸锰、过硫酸钠和硝酸锰为原料制得的球形纳米次锰酸锂颗粒,所述纳米次锰酸锂颗粒的粒径为100-112纳米。相较于现有技术,本发明的所述锰酸锂正极材料可以提高锂离子电池的容量,改善其循环性能和充放电性能。
907
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极的锂离子电池的制备方法,其中所述正极的活性物质包括改性的磷酸铁锂以及锂钴氧化物,所述改性磷酸铁锂为LiFe0.85Co0.12Mg0.02Al0.01PO4,所述锂钴氧化物为LiCo0.97Mg0.02Al0.01O2;其中所述改性磷酸铁锂的D50为1.2‑1.5μm,D90为2.4‑2.6μm,所述锂钴氧化物的D50为2.4‑2.6μm,D90为3.2‑3.4μm;所述锂离子电池的电解液中包括以二甲基亚硫酸酯(DMS),甲基磺酸乙酯(EMS)和碳酸亚乙烯酯(VC)组成的添加剂。所述制备方法还包括针对本发明的正极和电解液所制定的化成方法,其中,所述化成方法包括,在第一预定电压和第二预定电压下的恒压充电,经过本发明的方法得到的锂离子电池,具有较宽阔的温度使用窗口,较好的高低温循环性能。
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本发明提供了一种补锂方法、电化学补锂系统装置及其应用,所述电化学补锂系统装置包括至少一个镀锂装置;所述镀锂装置包括镀锂池与外电路,所述镀锂池内设置有锂源,所述锂源与多孔电极连接,所述多孔电极的一侧表面相对设置有滚轮,所述外电路电性连接所述多孔电极与滚轮,极片的一侧表面与滚轮表面贴合,极片的另一侧表面朝向多孔电极。本发明所述外电路与多孔电极的存在,使得锂离子均匀地传送到极片上,达到高效、均匀、可控的补锂效果;镀锂池中的镀液成分可根据实际生产需要进行调控,形成结构和成分可控的SEI膜。
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本发明涉及一种预锂化电极及其制备方法和锂离子电池。上述预锂化电池的制备方法包括如下步骤:采用干法制备电极膜片;在电极膜片的一侧形成富锂层;将电极膜片向形成有富锂层的一侧翻折,然后进行热辊压,制备复合膜片;对复合膜片重复翻折及热辊压的步骤,制备预锂化电极膜片;将预锂化电极膜片与集流体复合,制备预锂化电极。上述预锂化电极的制备方法能够提高干法预锂的均匀性,且操作安全。
906
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本发明涉及一种电池的化成方法,具体涉及一种以钛酸锂为负极的锂离子二次电池的开口化成方法,具体包括以下步骤:在以钛酸锂为负极的锂离子二次电池的化成温度下,所述充电过程包括大电流恒流充电至充电截止电压和恒压充电至截止电流,在负极材料表面形成固体电解质界面膜;其中,所述大电流为0.2C-3C;所述充电截止电压为1.8V-2.8V,截止电流≤0.05C,锂离子二次电池的化成温度为15℃-60℃。本发明针对以钛酸锂为负极的锂离子二次的特性,在化成环节采用大电流充电,强制在钛酸锂负极表面形成SEI膜,并将产生的气体抽去,从而避免了锂电池在日后的使用过程中因过电位而造成钛酸锂活性材料与电解质反应产生气胀问题,同时保证了电池的容量及循环性。
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本发明公开了一种锂离子电池高镍正极材料浆料,所述高镍正极材料浆料是将包括高镍正极材料、导电剂与聚偏氟乙烯粘结剂在内的原料于N‑甲基吡咯烷酮中混合均匀后得到的,在所述高镍正极材料浆料的配制过程中加入了强极性添加剂,所述强极性添加剂选自甲酰胺、三氟乙酸、二氧六环、三辛胺和正丁醚中的一种或多种。本发明还公开了所述锂离子电池高镍正极材料浆料的制备方法及包含其的锂离子电池。本发明的锂离子电池高镍正极材料浆料,制备工艺简单、成本低,不仅解决了浆料易产生凝胶的问题,同时又不会影响锂电池的电化学性能的发挥。
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本发明实施例公开了一种锂电池保护电路和锂电池,该锂电池保护电路包括触发电路、第一开关电路、反向延时电路、驱动电路、过放电压检测电路、逻辑控制电路、第二开关电路和第三开关电路。通过触发电路提供触发信号至反向延时电路,控制第一开关电路关断,且通过逻辑控制电路控制第三开关电路导通。为了维持第一开关电路关断,在第一控制信号的电平翻转之前,通过逻辑控制电路控制第二开关电路关断,从而使得过放电压检测电路不工作,当正输出端和负输出端的电压相等时,负载也不会消耗电流,从而保证了锂电池的电压不会降低。当再次使用时,只需要连接充电器激活一下就可以正常使用,不需要长时间给锂电池充电,从而有利于改善用户的使用效果。
本申请公开了一种磷酸锰锂和碳纳米管/纤维的复合材料,磷酸锰锂原位生长于所述碳纳米管/纤维的表面,磷酸锰锂材料为LiMnxM1-xPO4,其中0.6≤x≤1,M选自Fe、Mg、Ni、Co、V中的一种或多种,所述的复合材料的粒径为0.5~50μm,所述的复合材料上形成有多个孔洞。本发明还公开了一种磷酸锰锂和碳纳米管/纤维的复合材料的制备方法、锂离子二次电池正极和二次电池。本发明优点在于:该复合材料中碳由碳纳米管(碳纳米纤维)和颗粒表面的碳包覆层构成,当作为锂离子电池正极材料使用时,具有较高的倍率性能;该材料为具有纳米孔洞的微米级颗粒,当作为锂离子电池正极材料时,具有较高的振实密度;制备方法成本较低,易于实现大规模生产。
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本发明涉及一种为锂离子电池电极材料,特别是负极材料预锂化的方法:电解池阴极腔为锂离子负极材料等电极材料,置于锂离子导电性的有机电解液中;阳极腔为含锂盐的水溶液或有机溶液;分隔阳极腔和阴极腔的为锂离子导体陶瓷膜,或锂离子导体陶瓷与高分子材料的复合膜;通过外电路充放电设备控制电位及电流密度,使锂离子从阳极通过隔膜迁移到阴极,在材料表面形成SEI膜,或为电极材料预锂化。本发明以廉价、安全的锂离子盐溶液作为锂离子来源,为锂离子电池负极预先生成SEI膜,或为电极材料补锂,可提高负极材料库伦效率,以及提升循环稳定性,简化现有锂离子电池生产中的化成工艺,节省电极材料,节约成本,安全高效,具有大规模应用的前景。
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本发明涉及一种高容量有机储锂材料,它为选自具有丁烯二酸共轭键结构的有机酸及其盐中的一种或多种组成的混合物。选用具有丁烯二酸共轭键结构的有机酸及其盐中的一种或多种组成的混合物,这样可以利用共轭双键在分子空间上的变换进行储锂,锂离子不仅可以存储在羧基基团上,还可能通过羧基位点的化学键变化,可逆地形成Li2O存储在电极微孔之中;这种材料的活性储锂位点多,一个具有丁烯二酸结构的分子可以存储8~12个锂离子。
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本发明公开了一种大比表面积钛酸锂(Li4Ti5O12)的制备方法,以钛酸H2TiO3、H4Ti5O12或者H2Ti2O5作为钛源,将钛酸加入2~20M可溶性锂盐水溶液中,在60~100℃水浴、真空条件下,使钛酸与锂盐溶液充分混合;反应物混合液置于水热釜内,在120~220℃水热反应1~12小时,取出反应产物,过滤,制得目的物Li4Ti5O12。本发明方法得到的钛酸锂产物的比表面积为50~220m2/g,所得到的Li4Ti5O12具有比表面大、锂电性能优异的优点,且本发明的工艺具有环保、低能耗、适合工业化应用等优点。
本发明公开了一种泡沫金属支撑结构锂负极片的制备方法,包括如下步骤:步骤1:在惰性气氛下,将钝化锂粉及导电剂在真空搅拌机中共混,将共混后的混合粉末与聚偏氟乙烯混合均匀后分散在NMP之中;步骤2:注入由聚氧化乙烯及锂盐形成的配合物电解质,用真空搅拌机充分搅拌均匀以得到复合负极浆料;步骤3:将无水乙醇处理过的泡沫金属烘干后,浸泡在复合负极浆料中;步骤4:取出后在真空干燥箱中干燥,然后将两块相同尺寸的泡沫金属在压片机上压力下压片,得到复合锂负极片。优点是:可减少甚至避免锂负极在循环过程中的粉化,为锂金属的大规模应用提供了一种可能。
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本申请公开了一种降低铌酸锂或钽酸锂晶片透明度和电阻率的方法,通过将预处理的铌酸锂晶片或钽酸锂晶片与纯棉纸张或纤维布交替设置,构成层叠结构,在特定的退火炉工艺条件下,对晶片进行还原黑化处理,通过调节纯棉纸张或纤维布厚度与晶片厚度比值,能够可控制备还原程度不同的铌酸锂或钽酸锂黄黑片/灰片,有效解决了晶片黑化速度过快,晶片还原程度难以控制以及晶片完全黑化等问题,同时有效降低晶片电阻率及光穿透率,提升晶片性能,提高晶片质量并降低生产成本,整个工艺制备过程环保、无污染,还原黑化处理工艺精简,能耗低生产效率低,具有优异的实际生产价值。
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本发明提出了锂金属负极及其制作方法、锂离子电池。该锂金属负极包括:导电基体;膜层,设置在导电基体的表面,且膜层为流延膜或压延膜,并且,形成膜层的材料包括金属锂和无机添加剂。本发明所提出的一体化锂金属负极,其导电基体表面的膜层中的锂金属里添加无机添加剂,在电池循环过程中可起到平衡锂金属负极表面电荷分布,改善锂金属沉积形貌,从而抑制枝晶生长的作用,同时可避免循环过程中因锂金属负极体积变化造成的保护层破坏、脱落等问题。
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本发明涉及一种提高浸润性的锂电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括添加剂A,所述的添加剂A为选自如下结构式中的一种或几种的组合:,式中,R1、R2、R3、R4、R5独立地为氢、羟基、烷基、烷氧基、烯基、酮基、苯基、苯氧基、氟代烷基、氟代烷氧基、氟代烯基、氟代酮基、氟代苯基、氟代苯氧基中的一种,其中:氟代为部分取代或者全取代。本发明通过在锂电池电解液中添加添加剂A,使得电解液的浸润性能明显改善,采用该电解液的锂电池具有良好的高温输出特性、倍率及循环性能。
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本发明公开了一种具有高安全性自阻断的锂电池电解液,包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,以电解液质量的百分比计,所述添加剂包括1‑5%氟代碳酸亚乙酯、1‑3%1,3‑丙烷磺酸内酯、0.5‑3%甲烷二磺酸亚甲酯、0.5‑3%三(三甲基烷)硼酸酶以及3‑10%氟苯,所述有机溶剂为碳酸脂类溶剂。本发明对于在放电态状态(0%SOC)及室温储存时间大于1年或者温度>55℃环境储存放电态下的电池,可以产生自毁行为而导致终止反应,进而可以提高产品的安全性。
本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将+2价的固态乙酸镍、乙酸钴、乙酸锰和固态有机酸进行低热固相反应,得到三元前驱体;以及将所述三元前驱体与锂源混合所得的混合物高温煅烧得到正极材料。本发明还涉及一种锂离子电池三元正极材料、正极和一种锂离子电池。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂以及包含其的锂离子电池电解液的制备方法,包括:将氟化锂溶于高纯氟化氢溶液中;缓慢加入五氯化磷反应生产六氟磷酸锂溶液;将所制得的六氟磷酸锂溶液经过气液分离器去除多余未反应气体;将分离出的六氟磷酸锂母液进入结晶蒸发器进行第一过滤、蒸发、冷却、结晶、第二过滤、干燥,得到纯度达到99.95%以上的六氟磷酸锂;以六氟磷酸锂作为电解液的电解质,加入有机溶剂和添加剂,混合均匀后得到所述锂离子电池电解液。本发明反应环节少、工艺相对简单、能有效提高生产效率和降低能耗,同时制备的六氟磷酸锂产品具有纯度高、结晶均匀、产品质量稳定等优点,适合用于动力型高性能锂离子电池电解液中。
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本发明公开了测试预锂化锂粉的比容量的方法及其应用,包括:(1)将惰性锂粉、粘结剂、导电剂和有机溶剂混合,形成锂粉浆料;(2)将锂粉浆料转移到集流体上,干燥并辊压,得到工作电极;(3)根据工作电极重量、集流体重量以及惰性锂粉的比例进行计算,以便得到集流体上的锂粉负载量;(4)将工作电极和惰性金属箔组装成扣式电池;(5)以工作电极为正极,惰性金属箔为负极,采用充电工步,以便将工作电极中的锂沉积到惰性金属箔上;(6)根据充电工步所得电量以及锂粉负载量,计算惰性锂粉的有效比容量。采用该方法测出的锂粉有效比容量对实际预锂化过程中锂粉的添加量具有指导性作用,从而实现了惰性锂粉在预锂化负极片中的精确添加。
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本发明公开了一种低品位锂源制备超薄金属锂带的方法及系统。所述方法包括:在真空环境中蒸发除去低品位锂源中的低沸点杂质并获得液态金属锂的第一步骤;以及,采用真空蒸镀法将所获液态金属锂沉积于基材上而形成超薄金属锂带的第二步骤。所述系统包括:真空蒸镀设备,集气装置,相互配合的至少一放卷机构和至少一收卷机构,以及,至少一主辊;在所述系统工作时,所述放卷机构和收卷机构被置于第一真空室内,所述集气装置、主辊和低品位锂源被置于第二真空室内。本发明采用低品位锂源作为蒸镀原料,将回收与真空蒸镀技术结合,一步法将低品位废旧锂中的金属锂提纯,并获得高纯、超薄、具有高附加值的金属锂带,有望应用于二次电池的负极材料中。
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本发明提供了一种锂离子电池及其钴酸锂正极材料,所述钴酸锂正极材料为纳米钴酸锂,所述纳米钴酸锂以醋酸锂、醋酸钴和硝酸锂为原料制得的球形纳米钴酸锂颗粒,所述纳米钴酸锂颗粒的粒径为25-35纳米。相较于现有技术,本发明的所述钴酸锂正极材料可以提高锂离子电池的容量,改善其循环性能和充放电性能。
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本发明公开了一种锂铁电池用碘化锂有机电解液及其制备方法,有机电解液由电解质锂盐、有机溶剂、添加剂组成,其中锂盐为无水碘化锂或无水碘化锂与其它锂盐的组合,有机溶剂为醚类、砜类、碳酸酯类有机溶剂的组合,添加剂为添加剂A与添加剂B的组合;所述的制备方法步骤如下:(1)在干燥环境下,将有机溶剂、添加剂脱水后搅拌混合成为均一的液体;(2)将锂盐溶解在上述液体中,得到半成品;(3)使用锂化分子筛对所述半成品进行吸附脱水,吸附完毕过滤即得成品。用所述的碘化锂有机电解液制作的锂铁电池,既能降低成本,又大幅度提高了低温放电、高温放电和大电流放电性能,并满足了环保要求。
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本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,用通式x(AlyZn1-yO)/(1-x)LiMn2O4表示,由AlyZn1-yO薄膜包覆LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2;本发明还提供了上述正极材料的制备方法,以及采用上述正极材料的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。采用廉价、环保的Al元素掺杂ZnO薄膜来对LiMn2O4材料进行表面修饰,一方面通过提高电子传导率来提高材料的大电流放电特性,另一方面该薄膜的存在也能防止电解液在活性物质表面的分解,进而提高其高温特性。
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