1177
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一种锂离子电池组组件以及带该组件的锂离子电池组。组件包括:电池组本体;第一转接板,固定在电池组本体的顶部,在第一转接板的顶面设置有N+1个焊锡固定平台,各电池单体的极耳分别伸出在第一转接板的顶部且焊接固定在极耳侧的焊锡固定平台上,使各电池单体相互串联连接组成电池组本体,在第一转接板的顶部还设置有凸起的N+1个导电柱,各导电柱分别通过内嵌在第一转接板内的电路而与各焊锡固定平台电连接;第二转接板,在第二转接板的底部设置有N+1个导电孔,在第二转接板侧固定有一排插,排插内设置有N+1个导电连接部,各导电连接部分别通过内嵌在第二转接板内的电路而与各导电孔电连接。
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一种锂电池保护电路保护阈值的调整装置,由过放电检测比较器,过充电检测比较器,电池电压的取样电阻,过流检测比较器的基准电压获取装置,过流检测比较器,过流与短路检测装置和逻辑控制及电平转换电路组成。该装置实现对锂电池保护电路过充电、过放电、过电流等保护阈值的调整。
本发明提供了一种含锂三元前驱体,包括核材料和壳材料,所述核材料含有锂,所述壳材料为含有镍、钴、锰的碳酸盐和/或含有镍、钴、锰的氢氧化物。此外,本发明还提供了一种由含锂三元前驱体制备的三元正极材料,以及包含该正极材料的锂离子电池。由于三元正极材料有着较高的锂含量,且表面处游离锂含量低,使得循环中电池内部副反应减少,提高了电池的安全性能;且高的锂含量也可弥补因不可逆锂的消耗造成电池容量降低的缺陷,提高了电池的循环性能和电池寿命。
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本发明提供一种锂离子电池及联体锂电池组,涉及变电箱技术领域,包括锂电池安装仓,锂电池安装仓的两侧设置有安装仓侧板,安装仓侧板与锂电池安装仓的顶面设置有安装仓顶板,锂电池安装仓的内侧设置有锂电池分隔仓,采用锂电池分隔仓为正六边形结构规整的排布在锂电池安装仓的内侧,通过该种排布方式可以有效地增加电池的容量,提升锂电池组在新能源交通工具的续航里程,同时也更加节省材料成本和运输成本,相邻的锂电池分隔仓之间形成了蜂巢形的结构,独立的锂电池分隔仓可以有效地降低相邻锂电池电芯之间的互相影响,当个别的锂电池出现故障或者燃烧时,可以大大减缓故障或者燃烧的影响速度,提升了锂电池使用时的安全性。
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本实用新型公开了一种组合式锂电池,包括壳体、盖帽以及设置于壳体内部的电芯,盖帽设置于壳体一端,壳体表面设有固定块,壳体表面相对固定块一侧设有连接杆,连接杆远离壳体一端设有转动杆,固定块表面开设有可容纳转动杆的开口槽,开口槽上方设有第一转动槽,开口槽下方设有第二转动槽,第一转动槽与第二转动槽成对角设置,第一转动槽和第二转动槽均与开口槽连通,转动杆可在第一转动槽和第二转动槽内进行转动,第一转动槽与第二转动槽相互靠近一侧垂直于壳体。本实用新型提供了一种组合式锂电池及锂电池组,方便人们将多个锂电池之间进行组合,满足所需要的锂电池数量,便于人们任意组合成锂电池组。本实用新型还提供了一种锂电池组。
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本发明涉及一种钛酸锂电极片及锂离子电池。钛酸锂电极片包括集流体、层叠于所述集流体上的钛酸锂涂层及层叠于所述钛酸锂涂层上的碳涂层,所述碳涂层的材料包括碳材料、第一粘结剂和第一导电剂。锂离子电池中的电解质与碳涂层在较低电位下反应形成SEI膜,将钛酸锂涂层中的活性物质与电解质隔开,防止因为过电位导致活性物质与电解质发生反应而造成电池鼓胀;并且,碳涂层具有一定嵌锂能力,不影响锂离子的运输。因此,使用该钛酸锂电极片的锂离子电池具有良好的循环性能。
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本发明公开了一种锂镍钴复合氧化物、其制备方法及二次锂电池。一种锂镍钴复合氧化物通式为LibNi1‑x‑yCoxMyO2,其中,0.95≤b≤1.05,0.08≤x≤0.15,0.025≤y≤0.040,M选自Al、Mn、Ti、Sr、Zr、Mg、W、Nb及B中的至少一种;附着于锂镍钴复合氧化物表面的锂化合物中的碳含量相对于所述锂镍钴复合氧化物的总量为0.01wt%~0.05wt%,附着于锂镍钴复合氧化物表面的锂化合物中的锂含量相对于所述锂镍钴复合氧化物的总量≤0.05wt%。该锂镍钴复合氧化物具有良好的加工性能、高温性能以及安全性能。
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本发明提供一种用于三元/石墨体系锂离子电池的高电压电解液,其包含非水有机溶剂、锂盐和添加剂,其中非水有机溶剂的氧化电位在6V以上,并且添加剂包括三(2,2,2‑三氟乙基)亚磷酸酯(TTFEP)和1,3,6‑己烷三腈(HTCN)。本发明还提供一种三元/石墨体系锂离子电池,其包含本发明的高电压电解液。本发明的高电压电解液的耐氧化有机溶剂和成膜添加剂协同作用,提升了电解液的氧化电位并促使电极表面形成稳定致密的固态电解质膜,使电解液在高电压下具有稳定性,从而提高了电池的电化学窗口、标称电压和循环稳定性,电池的能量密度得以提高。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种软包锂离子电池的制作方法,包括以下步骤:将裸电芯置于包装袋中,对包装袋热封形成顶封边和侧封边,并在顶封边和/或侧封边预留有开口,在开口处加封内置有支撑件的管道;拔出支撑件,烘烤裸电芯;沿管道注入电解液,临时密封管道,静置;打开管道,化成排气,再次密封管道;分容,裁切外露出包装袋外的管道,得到软包锂离子电池。本发明可以减少生产工序,提升生产效率;去掉气袋降低成本;保证注液量,提高产品一致性;化成完成后不需要再进行二封,保证了封装的可靠性,同时减少由于电解液污染造成的外观不良。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电极材料及锂离子动力电池。由以下质量配比的各组分组成:活性物质:93%-95%;导电性粘结剂:0.5%-1.5%;聚偏氟乙烯:1.5%-2.5%;碳纳米管:0.5%-3%;导电碳黑:0%-2.5%。应用本实施例技术方案有利于提高电池的倍率性能和安全性以及使用寿命。
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本发明涉及一种锂电池、基于锂电池序列号的电动自行车。锂电池包括电芯单元和序列号存储单元;序列号存储单元中存储有该锂电池的唯一序列号。包括系统总线和中央控制器,还包括上述锂电池;锂电池和中央控制器均与系统总线连接;中央控制器内预存有合法序列号;中央控制器用于通过系统总线读取锂电池的序列号,并判断锂电池的序列号是否与合法序列号一致,如果一致,则继续正常运行,若读取不到序列号或读取的序列号与合法序列号不一致,则自动停止运行。本发明可检测锂电池合法性,当检测到非法锂电池时,电动自行车的中央控制器将自动停止运行,自行车将不能使用,从而杜绝了非法锂电池在电动自行车上的使用,降低了电动自行车的锂电池的被盗风险。
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本发明提供了一种柔性锂离子电池负极,包括多孔碳纳米纤维薄膜,以及负载在所述多孔碳纳米纤维薄膜上的负极活性材料和黑磷纳米颗粒,所述多孔碳纳米纤维薄膜由多根多孔碳纳米纤维构成。该柔性锂离子电池负极导电性好,容量高,质轻,可弯折性能强,可提高锂离子电池的比容量、循环性能、倍率性能和快充性能。本发明还提供了该柔性锂离子电池负极的制备方法和包括该柔性锂离子电池负极的柔性锂离子电池。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,提供了一种锂离子圆柱电芯外壳及锂离子电池,本实用新型的锂离子圆柱电芯外壳包括:圆柱筒,圆柱筒的一端开口,圆柱筒的另一端设有固定板,固定板的周边与圆柱筒的内壁导电固定连接;固定板朝向圆柱筒开口端的一面设有环形槽和多个凹陷部,环形槽与固定板同心设置,并设置在固定板与圆柱筒的连接处,凹陷部设置在环形槽围成的区域内,且环绕固定板的中心间隔设置,固定板朝向圆柱筒开口端的一面用于连接电池卷芯的正极集流体。其能够简化集流盘与正极盖板的连接结构,简化集流盘与正极盖板连接的操作过程。
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本实用新型涉及锂离子电池设计领域,公开了一种锂离子电池用极片及叠片锂离子电池。该极片由可沿一折痕弯折的第一子极片以及第二子极片组成,所述折痕贯穿所述极片的长度方向,所述第一子极片、第二子极片的纵向外边缘到所述折痕的距离相同;在各所述第一子极片、第二子极片的宽度端部边上分别延伸突出有极耳焊接位,各所述极耳焊接位的延伸方向与所述宽度端部边正交,在各所述极耳焊接位的表面,所述集流体箔片裸露在外。应用本实施例技术方案,有利于降低叠片锂离子电池的内阻,降低在持续高倍率放电时电池的发热量,避免胀,提高叠片工艺的效率。
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本发明提出一种锂电池注液孔密闭排气装置及锂电池电芯生产方法,其装置包括密闭主体、密封件、弹性元件、固定件及密封圈;所述密闭主体为两端开口的中空腔体,腔体一端逐渐向内收缩形成通孔,所述腔体的收缩端和所述密封圈搭配,与锂电池的注液孔连接;在腔体收缩部分的内部嵌入所述密封件,所述密封件在腔体内部可移动,所述密封件的形状与腔体收缩部分的内部适配;所述腔体另一端连接所述固定件;所述弹性元件一端与所述固定件连接,另一端与密封件连接,所述弹性元件挤压所述密封件封住所述通孔。本发明提供的装置及方法,能实现锂电池在非低露点条件下化成过程中直接排气,降低了锂电池的生产成本。
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本申请公开了一种利用硫铁矿制备磷酸铁锂的方法及磷酸铁锂材料,该制备方法直接使用硫铁矿制备硫酸铁减少了副产物硫酸的生产和运输;同时,直接使用磷酸制备磷酸铁,相比于直接使用磷酸盐减少了用磷酸制备磷酸盐的过程,磷酸较磷酸盐价格更低;使用共沉淀法制备磷酸铁,生成的废液可以用来制备硫酸铵,硫酸铵是一种很好的氮肥,制备过程中产生的有害副产物少,减少了对环境的污染;使用磷酸铁加碳酸锂利用碳热还原法制备磷酸铁锂,工艺简单,产物可控,整个工艺过程没有氨气、氢气等有毒危险气体产生,安全环保。
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本发明提供了一种锂离子电池隔膜,该隔膜包括隔膜基材及物理气相沉积在基材至少一表面的有机聚合物层。本发明还提供了该隔膜的制备方法及该方法所用的设备,还提供了含有该隔膜的锂离子电池。本发明含有本发明的隔膜的锂离子电池正负极之间保持较高的锂离子传导速度,同时降低了正负极之间短路的风险,改善了隔膜的热收缩问题提高电池的安全性能。
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本发明提供一种磷酸铁锂-碳纤维复合阴极材料的制备方法,包括以下步骤:按照需要制备的磷酸铁锂的化学计量比分别获取锂源化合物、二价铁源化合物和磷源化合物,并加入液体分散剂;球磨取得的原料,并进行干燥处理;将干燥后的产物置于反应室中,向反应室内通入保护气体;加热反应室至300-900℃,通入碳源气体,在300-900℃温度下热解碳源气体,制得磷酸铁锂-碳纤维复合阴极材料。本发明还提供一种按照上述方法制得的磷酸铁锂-碳纤维复合阴极材料。该制备方通过热解有机碳源原位气相生长碳纤维,并与磷酸铁锂复合,从而提高碳纤维在磷酸铁锂中的分散度,可广泛用在锂离子电池等领域。
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本发明涉及锂电池的制备方法;在使用金属锂带作为电极负极的金属锂带上粘贴一条粘胶带,之后再按正常生产程序制备锂电池成品;粘胶带材质可以是聚酰氨或聚乙烯或其它惰性材料;粘胶带可以是条形的,也可以是其它几何形状;粘胶带可以是一条,也可以是多条;使用本发明后锂电池放电的一致性有较大提高,同时工艺简单,生产成本低,增效明显,还可以防止出现锂电池放电后期锂片断裂的现象,电池平均容量提高约10%,也即是说电池中金属锂的利用率可以提高约10%。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种一种硅锂电池负极及具有该负极的硅锂电池,一种硅锂电池负电极,由质量比为2‑5:2‑8:8‑14:2‑5:3‑5的聚丙烯酰胺、苯胺、硅纳米粒子、带负电的银‑聚磷腈微球和过硫酸铵制得,所述带负电荷银‑聚磷腈微球由六氯环三磷腈和羟基化带负电银颗粒在三乙胺催化下交联而成,所述羟基化带负电银颗粒中的银颗粒是在海藻酸钠水溶液中原位还原硝酸银制备而成,本发明提高了硅负极的导电性和与正极板之间的接触面积,在硅膨胀过程中,防止高形变引起正极板的破碎,提高了电池结构的稳定性,增加了循环次数。
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本发明公开一种锂氧气电池正极材料及其制备方法与锂氧气电池。本发明首先采用简单的水热法,以一定比例的甘油和异丙醇作为溶剂,在一定的温度下Co3+与甘油结合形成甘油醇盐,经过经过高温煅烧得到中空结构的Co3O4,最后利用强还原剂NaBH4处理得到含有氧空位的Co3O4。与现有相比,本发明具有以下优点:一、中空结构的材料可以为锂氧气电池充放电过程沉积和分解放电产物提供充足空间;二、层状结构的Co3O4可以增加材料的导电性,降低电池阻抗;三、增加氧空位可以增加材料的催化性能,促进ORR和OER反应速率;四、制备过程简单、安全、高效。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供一种非均匀锂离子电池负极片、锂离子电池。所述非均匀锂离子电池负极片,包括负极集流体以及附着于所述负极集流体表面的负极活性材料层,所述负极活性材料层中含有在锂化和脱锂过程中体积发生变化的合金型负极活性材料,且自所述负极集流体表面向外,所述合金型负极活性材料的含量逐渐增多。本发明的负极片结构能够有效减轻锂化和脱锂过程中合金型负极活性材料巨大的体积变化对电池性能的负面影响,从而改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明为解决现有技术中电芯极片和隔膜复合不紧密及补锂过程中的安全性或不彻底问题,提供一种极片和隔膜复合紧密,且补锂安全又彻底的方法,包括将所述锂粉和溶剂混合均匀,得到锂粉混合物;在所述溶剂熔化状态下,将所述锂粉混合物涂覆在所述负极片表面;另在不含锂粉的溶剂熔化状态下,将所述不含锂粉的溶剂涂覆在所述正极片表面;将涂覆有锂粉混合物负极片、隔膜和涂覆有不含锂粉的溶剂的正极片依次层叠,进行卷绕或叠片形成电芯;对所述电芯进行热压,然后进行冷却,得到极片和隔膜复合的电芯。本发明不仅解决了卷绕和叠片后电芯松散的问题,而且将极片隔膜复合和负极补锂结合在一起,简化了装配工艺。
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本发明涉及废旧锂离子电池回收技术领域,提供一种废旧锂离子电池预提锂方法,包括:步骤1:对废旧锂离子电池进行预处理,得到电极活性材料粉末;步骤2:利用碱性溶液对电极活性材料粉末进行碱洗处理,过滤,除铜、铝,对碱洗处理后的电极活性材料粉末进行烘干处理;步骤3:将烘干的电极活性材料粉末与过渡金属盐溶液按一定固液比装入高压反应釜中,进行水热反应;步骤4:将水热反应后的溶液取出,过滤,得到富锂浸出液和过渡金属氧化物浸出渣;步骤5:对富锂浸出液进行净化除杂后,添加碳酸盐或碳酸氢盐进行沉锂,得到碳酸锂。本发明能够提高锂以及镍钴锰等有价金属的回收率,提高锂离子电池回收产品的纯度,且降低回收成本。
本发明公开锂金属与石榴石型固态电解质之间界面修饰层的制备方法与固态锂金属电池。方法包括步骤:提供石榴石型固态电解质;在所述石榴石型固态电解质表面沉积LiPON薄膜;使所述石榴石型固态电解质表面沉积的LiPON薄膜与熔融的锂金属原位反应,得到位于所述锂金属与石榴石型固态电解质之间的界面修饰层。石榴石型固态电解质表面包覆的LiPON薄膜与熔融的锂原位反应形成稳定的界面修饰层。所述的锂金属与石榴石型固态电解质之间的界面修饰层具备锂离子导通、电子绝缘的功能,有效的抑制了石榴石型固态电解质与锂金属之间的界面反应,确保了石榴石型固态电解质对锂金属的稳定性,有望促进全固态锂金属电池的发展。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂离子电池的充电除水方法及锂离子电池制造工艺。所述锂离子电池的充电除水方法,至少包括以小于等于1C的电流对注液封口后的锂离子电池进行恒流充电的步骤。所述锂离子电池制造工艺包括上述充电除水工序。该充电除水方法通过提前充电的方式,优化锂离子电池的制造工艺,能深度有效的去除锂离子电池制造时极片或极组含有的水分,避免锂离子电池内部因含有水分而破坏SEI膜,进而影响锂离子电池的容量及寿命等。
本发明提供一种磷酸铁锂/磷化铁/碳复合纳米纤维,包括如下质量百分含量的组分:50~99%的磷酸铁锂、0.5~30%磷化铁和1~20%碳,所述磷酸铁锂/磷化铁/碳复合纳米纤维的平均直径在50~500nm之间,该纤维中存在磷化铁的球状颗粒。本发明提供的磷酸铁锂/磷化铁/碳复合纳米纤维具有良好的纤维形貌和导电性能,应用于锂离子电池正极材料的放电容量值高。
本发明提供一种锂离子电池正极活性材料磷酸亚铁基锂盐的制备方法,该方法包括将锂化合物、铁化合物、磷化合物按Li∶Fe∶P=(0.95-1.3)∶1∶(1-1.5)的摩尔比混合均匀,然后将混合材料在压力为2.5-11MPa的范围内进行压片处理,再在惰性或还原性气氛保护中进行高温焙烧处理,并在惰性或还原性气氛保护中自然降至室温。由此得到的磷酸亚铁基锂盐具有振实密度大的优点,用于正极后的锂离子二次电池放电比容量高。
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本申请提供了一种回收锂离子电池负极材料的方法及有机锂化合物。所述回收锂离子电池负极材料的方法包括:对锂离子电池进行充电,所述锂离子电池包括负极极片,所述负极极片包括负极活性材料,所述负极活性材料含有活性锂;拆解充电后的所述锂离子电池,得到所述负极极片;在惰性气体下,将所述负极极片放入有机醇或卤代烃中反应,分离得到有机锂化合物。本申请提供的方法将充电状态下的锂离子电池中的活性锂制备有机锂化合物,充分回收利用了锂离子电池中的锂离子,提高了负极材料的回收价值;同时由于金属锂价格昂贵,本申请提供的方法通过利用将废旧的锂离子电池作为合成有机锂化合物的锂源,提高了回收负极材料的经济价值。
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