一种硼掺杂石墨烯复合电极材料,包括硼掺杂石墨烯、六氟磷酸锂和N-甲基吡咯烷酮;硼掺杂石墨烯和六氟磷酸锂分散在N-甲基吡咯烷酮中。其制备方法为:将石墨进行氧化,得到氧化石墨;将氧化石墨分散在去离子水中,超声2小时~4小时,过滤,烘干,得到氧化石墨烯;将氧化石墨烯与三氧化二硼混合后置于惰性气体的气氛下,升温至800°C~1300°C并保温0.5小时~2小时后冷却至室温,得到混合物,除去残留的三氧化二硼,洗涤,干燥,得到硼掺杂石墨烯;将硼掺杂石墨烯和六氟磷酸锂置于N-甲基吡咯烷酮中并超声处理,然后于真空下搅拌,得到不易团聚且储能容量较高硼掺杂石墨烯复合电极材料。本发明还提供一种使用了硼掺杂石墨烯复合电极材料的锂电子电池及其制备方法。
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本发明公开了一种锂离子电池凝胶聚合物电解质的制备方法,以甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和丙烯酸乙酯为功能单体,制得聚(甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丙烯酸乙酯),并加入适量造孔剂,采用相转移法,制得不同支撑体支撑的锂离子电池凝胶聚合物膜,浸入电解液,得到锂离子电池凝胶聚合物电解质。本发明聚合物膜具有良好的机械性能、吸液能力和液体保持能力。本发明锂离子电池凝胶聚合物电解质组装成电池后,具有良好的离子电导率和电化学稳定性能。本发明工艺所用溶剂是去离子水,没有使用易挥发的有机溶剂,不会对环境造成污染,且生产成本低。
本发明提供了一类卤硅烷功能化碳酸酯电解质材料,其制备方法及在锂电池中的应用。其化学结构如式1所示,式1化合物含卤硅烷基团和有机碳酸酯基团,分子结构中含有机碳酸酯部分有助于锂离子的离解和传导,有机硅功能团能改进电极的表面性能和提高材料的界面性能。本发明所述的卤硅烷功能化碳酸酯电解质材料可用作功能添加剂或共溶剂应用于锂离子电池,电解液包括锂盐,高介电常数溶剂或低沸点的有机溶剂,和化学结构如式1所示的化合物。该类材料也可以应用于其它电化学储能器件。式1。
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本发明公开了一种锂离子电池用隔膜的生产方法,包括以下步骤:制备用纳米碳酸钙颗粒分散均匀的高熔点塑料粒子;将步骤101中得到的塑料粒子进行挤出、流延和拉伸;热定型;热定型后的薄膜用酸溶液浸泡,将薄膜中的碳酸钙溶解;对酸溶液浸泡过的薄膜进行清洗、干燥。本发明使用纳米碳酸钙分散的高熔点塑料粒子,经过挤出、流延、拉伸、热定型步骤后,然后用稀盐酸溶液将碳酸钙溶解,清洗干净,烘干后可以获得闭孔温度高、厚度较薄的锂离子电池用隔膜,可以提高锂离子电池的使用寿命,降低锂离子电池的成本。
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一种锂铌硫化物的制备方法,包括以下步骤:在无氧条件下,按照LixNbS2的化学计量比称取硫化锂、单质铌和单质硫,研磨混匀0.5~3小时,压制成反应前驱体,其中,0
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的碳包覆前驱体,包括锂源、铁源、磷酸源和包覆碳源酚醛树脂,其中锂源、铁源、磷酸源的摩尔配比为:1~1.1∶1∶1,所述酚醛树脂的用量为4~10g/1mol锂源。本发明的碳包覆前驱体加入酚醛树脂作为包覆用碳源,提高了碳的石墨化程度,从而更有效降低材料由于导电性差导致的严重极化现象,同时酚醛树脂具有还原性,能防止过渡金属的不利氧化,原料便宜、易得,过程简单,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种多极耳锂离子电池极片的制造方法,包括如下步骤:1)将活性浆料均匀涂布在集流体上,制成极片;2)将多个极耳分别焊在由步骤1)制成的极片顶端相应位置;3)在与极片重叠的极耳上粘贴适当大小的绝缘带;还包括一个对所述绝缘带、极耳和极片之间重叠的部位进行压实操作的步骤,其压实压强大小为2MPA~8MPA。本发明还公开用上述方法制造的一种多极耳锂离子电池电芯卷绕体及电池。由于对绝缘带、极耳及极片之间重叠的部位进行了压实操作,使得电芯卷绕体外观良好、入壳容易,在一定程度上减小了由于卷绕不齐而产生的电池短路现象。
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本发明提供了一种铆接方法,该方法包括将铆钉置于包括通孔的待铆接件的通孔中,使用冲头对铆钉进行冲压,其中使用冲头对铆钉进行冲压的次数至少为一次,且至少第一次冲压使用的冲头为尖头冲头。本发明还提供了一种锂离子电池盖板与电极极柱的联接方法,其中所述联接的方法为本发明提供的铆接方法。按照本发明的铆接方法,可以很容易地确保冲头沿铆钉中心轴的方向垂直作用于铆钉的端面上,从而避免了铆钉出现弯曲或倾斜不合理形变的可能性,因而按照本发明提供的铆接方法进行锂离子电池电极极柱与盖板的联接,也不会出现铆钉弯曲或倾斜的缺陷,极大地提高了电极极柱与盖板联接的可靠性。
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本发明提供了一种锂离子二次电池电解液,该电解液含有有机溶剂、锂盐和过充保护添加剂,其中,所述过充保护添加剂含有三聚砷腈。本发明提供的电解液能够使得在1C的高充电电流下电池的安全性能、倍率放电性能和高温循环性能均得到很大的提高,即能显著提高电池在1C的高充电电流下的综合性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,特别是具有引出线的锂电池结构。一种引线式正极柱锂电池,包括电池壳体,电池壳体内依次套装有锂片、边膜、碳包,所述电池壳体的口沿处设置有盖膜,在盖膜上设置有盖帽本体,盖帽本体上连接有正极引出结构,该正极引出结构包括起集流作用的集流体、正极柱、引出线,集流体、正极柱和引出线为各自独立的部件。本发明这种正极引出结构,集流体可以选择导电性能好的纯镍及其合金制成,同时加工成扁状结构,不但增加电池的电流输出能力,而且还可避免集流体插入碳包时出现弯折现象。正极柱采用4J28合金材料可以实现更好地与玻璃密封,而引出线则方便选用上锡能力强的镀锡合金,这种引出线韧性好且不易折断。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种监控锂离子电池正负极电压的方法,包括以下步骤:将工作电芯和参比电芯封装在同一包装袋内,注入电解液,化成,老化,容量后制得四电极锂离子电池,所述工作电芯和参比电芯之间设有电子绝缘膜,所述工作电芯的前端设有正极极耳和负极极耳,所述参比电芯的前端设有第一极耳和第二极耳;将正极极耳和负极极耳分别与第一极耳和第二极耳中的任意一个连接,对锂离子电池正负极电位进行监控。相对于现有技术,本发明的优点是参比电芯在半充电状态下正负极均具有很稳定的电位、正负极电位漂移小、电位值随时间变化小;能够有效的监控电池在测试和工作中正负极各自的电位变化。
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一种锂离子二次电池的负极,该负极包括集电体及涂覆和/或填充于集电体上的负极材料,所述负极材料包括负极活性物质和粘合剂,其中,该负极还包括导热膜层,所述导热膜层位于负极材料上;所述导热膜层包括负极活性物质、粘合剂以及导热材料;所述导热材料的热导率为50瓦/(米·开)以上。此外,本发明还提供了该负极的制备方法以及采用了该负极的锂离子电池。本发明制得的电池在短路情况下具有非常高的安全性能。
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本发明公开的是一种二次锂离子电池的正极处 理方法,在铝的无机或有机盐溶液中加入磷酸氢二氨、磷酸二 氢氨或磷酸氨,得到盐乳液或凝胶液,浸渍 LiCo1- xMxO2颗粒。经80~150℃干燥3~8h,400~800 ℃培烧3~9h,经过研磨,得到LiCo1- xMxO2-AlPO4正 极粉末材料,其中,0≤x≤1.0;M=Ni、Mn、Cr。这种处理 方法能够提高锂离子二次电池的可逆循环性能,使 LiCo1- xMxO2正极材料的可逆循环电压至4.2~4.6V,并 可提升锂离子二次电池实际容量,提升锂离子二次电池充放电 速率。
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本发明公开了一种锂电设备上位机软件框架设计方法,包括:分离设计的底层逻辑设计方法和界面显示设计方法;本发明通过分离设计底层逻辑设计和界面显示设计,使得底层逻辑的修改不影响界面,界面修改不影响底层逻辑,一个底层代码适应多款或全部设备;并通过调用软件功能,实现代码的复用,无需重新设计代码,从而提升了锂电设备上位机软件设计时的效率。
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本申请涉及负极材料领域,提供复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,所述复合负极材料包括内核及位于所述内核表面的包覆层;其中,所述内核包括一次颗粒及位于所述一次颗粒表面的纳米颗粒层;所述一次颗粒包括骨架,所述骨架包括位于所述一次颗粒的内部的主骨架及自所述主骨架延伸至所述一次颗粒表面的多个分枝;所述纳米颗粒层形成有微孔和/或介孔。本申请提供的复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,能够有效抑制负极材料体积膨胀,提升电池循环性能。
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本发明提供一种锂硫电池正极材料的制备方法。所述制备方法包括:将增稠剂于水中溶解,加入钛氧化物,搅拌分散,形成分散液;向上述分散液中加入丁苯橡胶乳液,搅拌混合,形成混合液;将上述混合液抽滤,干燥,高温碳化,得到碳包覆钛氧化物材料;将上述碳包覆钛氧化物材料与多孔碳材料混合,得到碳复合材料;将上述碳复合材料与硫源复合,得到正极材料。本发明通过在多孔碳材料中引入高振实密度的碳包覆钛氧化物,有效的解决了由于传统碳材料比表面积较大而导致的能量密度提升受限,且在产业化放大过程中,存在严重掉粉的问题。包含该正极材料的锂硫电池,放电比容量高,循环性能好。
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本发明涉及锂电芯技术领域,具体公开了一种防破损式模块化软包锂电芯模组结构,包括电池壳,所述电池壳外表面的后侧通过铰链与盖体的外表面后侧铰接,所述电池壳内壁的左右两侧分别与两个矩形板外表面的左右两侧固定连接,两个所述矩形板的外表面均滑动连接有若干个矩形套。本发明通过设置弹性件和鼓包报警结构,在电芯产生鼓包的过程中,则通过弹性件的弹性形变,可以根据电芯鼓包的状态进行实时动态调节,同时通过弹性件的弹性力可以实现预紧力的自动补偿,并且配合鼓包报警结构的使用,可以在鼓包较为严重时自动触发报警器实现报警的作用,进而可以起到电芯使用过程预警效果,便于第一时间处理,同时降低电芯鼓包引起的安全隐患。
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本发明涉及一种锂电池电芯焊接处箔材断裂的检测方法,该检测方法包括确立标定电压范围,对待测电芯进行预化成并采集预化成后的电压数据与标定电压范围进行对比,电压数据的数值减去标定电压范围的上限值的差值不小于判定值,则判断待测电芯的焊接处箔材发生断裂。本发明提供的锂电池电芯焊接处箔材断裂的检测方法无需额外增加工序,操作简单,能有效地检测出焊接处箔材断裂的电芯,避免异常电芯流出。
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本发明涉及固态锂电池极片制造加工的技术领域,特别涉及一种固态锂电池极片自动加工装置,包括加工底座、竖直板、涂布机构以及干燥机构,本发明设计的涂布机构中,铜箔经过抚平辊时,张紧弹簧杆通过固定块与抚平辊相互配合带动铜箔处于绷紧状态,进抚平辊可以带动铜箔展开,同时铜箔移动过程中带动抚平辊转动,进而抚平辊转动过程中带动铜箔展开的同时可以对铜箔表面凹凸不平的位置进行抚平处理,提高了铜箔表面的平整性,使得浆料在铜箔表面分布更加均匀,减少后续电池极片在电池导电过程中产生接触不良、电池极片失效等问题,提高了电池极片的导电性。
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本发明提供了一种锂离子电池用隔膜,包括质量比为6:4~8.5:1.5的纳米纤维素和高分子微球,其中,所述高分子微球的粒径为0.1~3μm,所述高分子微球的熔点为100~125℃;所述纳米纤维素和高分子微球通过冷冻干燥技术制备得到锂离子电池用隔膜。相比于现有的隔膜,本发明提供的隔膜,具有高浸润性、高吸液率、高热稳定性的优点,还具有自闭孔功能,可有效提升电池的电化学性能和安全性能。
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本发明公开了一种锂电池正极片光纤激光振镜焊接机构,其技术方案是:包括机箱本体,所述机箱本体顶部固定设有抽屉安装箱,所述抽屉安装箱顶部固定连接有工作台面,所述工作台面顶部分别设有振镜升降机构和夹持机构;所述振镜升降机构包括立柱底板,所述立柱底板顶部固定设有立柱,所述立柱顶部设有内波纹手轮,所述立柱一侧设有滑座,所述滑座顶部固定连接有光路腔体,所述光路腔体顶部固定设有光路罩,本发明的有益效果是:可以保证每一个电池盖压力一样,贴合效果一致,中间支撑臂以最小的空间避开焊接点,使激光焊接面积尽量变大,保证焊接效果,避免锂电池短路造成产品报废,同时减少焊接毛刺,提高焊接效率。
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本发明公开了一种锂电池高速双工位全自动叠片机,包括叠片机和自动化加工装置,所述自动化加工装置固定安装在叠片机的内部中心,所述自动化加工装置的内部包括叠片装置、驱动装置和叠装台,所述叠装台固定连接在驱动装置的底面中心,所述叠片装置滑动安装在驱动装置的内部顶端两侧,所述叠片装置的内部包括隔离膜、出纸槽、支撑台、连接轴、抓取装置和支撑架,所述支撑台对称固定连接诶在连接轴的两端边缘外表面,所述出纸槽开设在支撑台的顶面中心,所述抓取装置滑动安装在支撑台的底面中心。本发明通过换向装置的转动运行,能够使得叠片机进行高速双工位同步叠装加工,而且能够提高锂电池叠装加工的工作效率。
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一种正极活性材料,包含由一次颗粒堆积形成的二次颗粒、和包覆于所述一次颗粒和二次颗粒的表面的包覆层,所述一次颗粒的结构式为LiNi(1‑x‑y)CoxMnyO2,其中,0
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本发明公开了一种新能源汽车的三元锂离子动力电池极片辊压方法,包括工作台,所述工作台的中间内部设有电池极片,所述工作台的上下两端内侧均安装有清理机构;所述清理机构包括毛刷、收集箱、抽风机、吸头、竖杆、壳体、压缩弹簧、第一滑块、第一滑槽和顶块;通过毛刷带动竖杆上的顶块向外侧移动使压缩弹簧压缩,反之通过压缩弹簧的弹性使竖杆带动毛刷复位始终与电池极片表面接触对其清理,使得辊压后的电池极片质量合格,解决了现有的新能源汽车的三元锂离子动力电池极片辊压方法在使用过程中,由于电池极片表面会存在些许的杂质,使得辊压后的电池极片质量不合格的问题。
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本发明公开了一种硅基负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅基负极材料为核壳结构,其特征在于:所述核壳结构包括核体、包覆于所述核体的内壳层和包覆于所述内壳层的外壳层;其中,所述核体的材料包括硅基材料,所述内壳层中分布有微孔结构,所述内壳层的材料含有镁元素,所述外壳层为的材料含有碳。本发明硅基负极材料内阻低,双壳层力学性能高,能有效抑制硅基负极材料体积膨胀,在充放电过程中保持结构稳定性,而且能够降低电解液的分解,循环性能优异。其工艺条件易控,能够保证制备的硅基负极材料结构和性能稳定。锂离子电池含有本发明硅基负极材料,具有优异的循环性能,安全性高,寿命长,电化学性能稳定。
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本发明在于提供一种锂锰扣式电池用锰粉的改性方法及锰粉和电池正极,所述的改性方法通过将电解二氧化锰粉末与硝酸银溶液混合,搅拌,干燥之后;再置于烧结炉中进行烧结,烧结温度为400~450℃,烧结时间为10h以上,制得锂锰扣式用改性锰粉。并采用该改性锰粉作为正极活性材料来制备电池正极和组装电池,能够降低电池的内阻,同时提升电池的大电流放电性能。
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本发明公开了一种用于锂电池的硅/氧化石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料由纳米硅均匀吸附在氧化石墨烯表面构成,制备方法是将氧化石墨烯粉体超声分散在水和乙二醇的混合溶液中得到分散液,在分散液中加入纳米硅和分散剂,通过球磨至纳米硅完全分散,干燥即得片状形貌的纳米硅均匀吸附在氧化石墨烯表面的负极复合材料,该复合材料可用于制备具有高放电比容量、优异倍率性能和长循环寿命等特点的锂离子电池;且该制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,成本低,适合工业化生产。
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本申请提供一种负极电极膜,含有负极活性物质、导电剂、粘结剂和增稠剂,其特征在于,所述粘结剂在电极膜中的质量百分含量不超过2%;所述粘结剂中含有由苯乙烯单体、丙烯酸酯类单体和丙烯酸类单体形成的聚合物。该负极电极膜中粘结剂含量少,离子导电性能好;该负极电极膜用于锂离子电池中,能够在大倍率快速充电的情况下,避免负极极片的表面析锂,同时具有良好的安全性和循环性能。
本发明提供了一种沥青液相包覆改性人造石墨的锂电池负极材料的制备和应用。所述方法包括将石油焦机械粉碎,分级处理后与适量(3%~8%)沥青粉体进行混合,在中温反应釜中500~650℃反应6~10h后,再一次进行整形分级处理,然后进行在2400℃~3000℃反应36~72h高温石墨化处理,最后经过分级处理可得到未改性的人造石墨材料;然后再将未改性的人造石墨材料与沥青进一步溶于分散剂中,搅拌得到均匀混合液,将均匀混合液经过闭式循环喷雾干燥机制备复合粉体,接着在700~1100℃下加热1~5h,最后得到所述沥青液相包覆改性的人造石墨材料。本发明制备得到的沥青液相包覆改性人造石墨应用于锂电池后,表现出首次充放电效率高、比容量高以及循环性能好等优秀的电化学性能。
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