1163
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本发明涉及锂电池生产技术领域,特别涉及一种锂电池生产用电极片安装设备。包括送料单元和卷绕单元;所述送料单元壳体一侧壁设有延长板,所述延长板上安装有伺服电机;所述卷绕单元包括卷绕板插盒和第二限位板;所述卷绕板插盒传动连接在伺服电机的输出端上;所述卷绕板插盒远离伺服电机的一侧壁上插接有卷绕板;所述卷绕板侧壁上等间距分布有若干组限位板固定螺孔;所述卷绕板靠近伺服电机的一端设有第一限位板;所述第一限位板内设有弹力机构,所述弹力机构的输出端上安装有上压板,所述上压板可活动贴合在卷绕板上。本发明可提高锂电池质量。
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本发明公开了一种废旧锂电池的回收及制备三元前驱体的方法,先将废旧锂电池经过前处理得到电池粉和铝渣,电池粉进行焙烧处理,再将焙烧后的电池粉加水制浆,再加入金属氯化物进行浸出反应,固液分离得到镍钴锰渣和氯化锂溶液,向镍钴锰渣中加入硫酸进行酸浸,向酸浸液中加入铝渣除铜,再调节酸浸液的pH除铝,将除铝后液与复配萃取剂混合,进行萃取,得到含锰的有机相和含镍钴的萃余液,有机相可制得硫酸锰,萃余液可通过结晶制得高纯度的镍钴硫酸盐混合晶体。得到的电池级硫酸锰和镍钴硫酸盐混合晶体溶于水后,补加一定量的镍钴锰的硫酸盐可制备三元前驱体。本发明提供的回收工艺路线,具有操作简单、生产成本低、稳定可靠的优点。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的新型复合材料制备方法。所述用于锂硫电池正极的新型复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备Co‑LDH;(2)制备Co‑LDH/ZIF‑67。采用简单的水溶液法,制备得到钴基LDH包裹金属‑有机骨架(MOFs)复合材料。该方法具有成本低、制备工艺简单等特点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池内压测试装置及测试方法,通过将已封装好且已充放电的电池放入真空腔内,对真空腔持续抽负压并监测真空腔内的负压值,在抽负压的过程中,同步监测电池两外露电极之间的压差,当监测到所述压差骤降时,根据当时的负压值计算电池内部压力值,得到锂离子电池内压值。采用本发明的测试装置和方法能够精准测试充放电之后电池内部压力。
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本发明公开了一种低成本的一次性锂离子电池,属于锂电池技术领域,包括外壳,置于所述外壳内部的电池芯和电解液,置于所述外壳内部的电池芯和电解液,所述电池芯由正极片、隔离膜和负极片通过卷绕或叠片工艺制得,所述正极片包括正极耳,点焊在所述正极耳一端的铝箔,以及均匀涂布所述铝箔上的正极活性物质;所述负极片包括负极耳,点焊在所述负极耳一端的金属箔材,贴覆在所述负极耳一端的保护胶纸,负极片不需要往金属箔材上涂覆活性物质,去掉了传统工艺里面的活性物质搅拌、涂布工序,适合做一次性锂离子电池。不仅节约了人工成本、材料成本、机器设备成本和其它成本,也提高了体积能量密度和重量能量密度,为企业赢得了更多的市场和利润。
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本发明公开了一种锂电池组装用辅助安装设备,包括机座,所述机座上固定安装有多个相同大小的支撑架,其中一个所述支撑架上设置有竖截面为L型的电源线架,另外多个所述支撑架上均安装有竖截面为U型的连接线架,本发明中,当使用者使用该辅助安装设备对锂电池进行组装时,则采用多个工位对锂电池连接部分的不同组装,从而实现了流水线的组装方式,避免以往人工单独连接准备时间较长,且操作步骤较为繁琐的现象,从而有效地提高了该设备使用时的便携性与适用性,其中通过花键轴一、花键套一与花键轴二、花键套二,这样使得螺丝刀的位置在进行调整后能够有效地进行升降,从而保证了螺丝刀的正常使用,则有效地提高了该设备使用时的适用性。
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本申请涉及一种高生产效率的锂电池制备方法,包括如下步骤:S1:将正极、负极的配料、粘结剂以及增强剂进行混合搅拌,S2:将浆料涂覆在正极片和负极片的两面上,S3:将涂布好的正极片和负极片尺寸进行裁切,並裁切成規定尺寸的大片,S4:用压辊机对步骤3中的大片进行滚压,然后分切成规定尺寸的小片,S5:将正极片、负极片以及隔膜纸通过卷绕机卷成电池大小,压扁后缠绕胶纸并装入铝壳内形成电芯,S6:将电芯进行110‑120℃烘烤15‑24H,然后通过注液机将电解液入电芯内,S7:对电芯进行整体气密性检测,并对铝壳进行喷码包装。本申请的锂电池制备方法,流程短,操作简单,有效提高锂电池的生产效率。
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本发明提供了一种电池负极片及其制备方法和锂离子电池。所述电池负极片包括负极集流体和结合在所述负极集流体上的活性物质层,所述活性物质层包括非晶态硅、导电剂和粘结剂。本发明锂离子电池含有所述电池负极片。所述电池负极片采用非晶态硅作为活性物质,有效提高了硅的含量,提高了所述电池负极片的能量密度,保证了所述电池负极片在充放电过程中的结构稳定。所述电池负极片制备方法工艺条件易控,有效保证了制备的电池负极片性能的稳定性。所述锂离子电池能量密度高,而且如循环性等电化学性能稳定。
本发明公开了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途,属于电池技术领域。本发明提供了一种新型结构的改性集流体,该改性集流体包括导电基底及位于所述导电基底表面的绝缘材料层,所述绝缘材料层具有凹陷结构(比如凹坑结构和/或凹槽结构,尤其是微纳级别的凹坑和/或凹槽)且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。本发明采用的微纳加工技术,工艺成熟稳定,可实现图形尺寸的精确控制,从纳米级到微米级别的图案均可制作。
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本发明公开了一种锂离子电池用的集流体及其制作方法,其中锂离子电池用的集流体包括塑料膜、均匀混合在所述塑料膜内的导电体,镀在塑料膜和导电体形成的导电膜表面的金属薄膜层。本发明可以使锂离子电池的重量减轻、成本降低。
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本发明属于固体废物回收技术领域,具体涉及一种从废旧锂离子电池中回收得到2D锰的方法。该方法将废旧锂离子电池电极材料于真空条件下先进行原位氧化还原反应,得到锰单质后升温使其气化,锰蒸汽扩散至低温区冷凝结晶得到2D的锰晶体,具有独特的光学、电学特性,经济效益高;并且该方法完全以废旧锂离子电池电极材料为原料,无需外加试剂,节约成本,避免了湿法冶金对环境造成的二次污染,环保清洁。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高效的锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为S@Nb2C/Nb2O5复合材料。该正极材料提高了活性物质的利用率,并进一步提高锂硫电池的电化学性能及循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池硅基合金复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括:采用球磨、碳包覆、掺杂导电剂中的一种或多种方式对Si‑Fe合金进行改性得到Si‑Fe/沥青前驱物、Si‑Fe/SBR前驱物、Si‑Fe/沥青/CNTs前驱物、Si‑Fe/沥青/石墨烯前驱物中的任一种改性产物;将该种改性产物放于管式炉中,在惰性气体氩气保护下以预设速率升温至预设温度后,保温预设时间进行热解,并随炉冷却至室温后筛分得到锂离子电池硅基合金复合负极材料。该方法制备得到的复合负极材料可解决现有的Si‑Fe合金存在固有的缺陷,可有效提高其电化学性能。
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本发明的目的在于提供一种高效率、高质量的圆柱形锂电池自动检测机。它包括检测机壳体、报警器、显示和操作部件、检测部件及电气控制系统。该圆柱形锂电池自动检测机,能够用X光自动地检测圆柱形锂电池的阴极带、绝缘带和阳极带的对齐程度,并以图像的形式呈现出来。同时,还能自动地将不合格产品分拣出来,而合格的产品被输出后,将进入下一道生产流程。
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本发明公开了一种锂电池卷绕层边界的检测设备及检测方法,该卷绕层至少包括层叠设置的第一隔膜层、第一电极层、第二隔膜层和第二电极层;检测设备包括:第一照明光,设置于卷绕层的一侧,第一照明光的照射区域大于或等于卷绕层的边界区域;摄像装置,设置于卷绕层背向第一照明光的一侧,摄像装置用于采集第一隔膜层的边界与第二隔膜层的同侧边界的图像;检测设备用于检测所采集的图像中第一隔膜层的边界与第二隔膜层的同侧边界是否重合,以判断第一隔膜层的边界与第二隔膜层的同侧边界是否对齐。通过上述方式,本发明能够准确检测锂电池电芯边界的对齐度,提高锂电池电芯的质量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高功率圆柱型锂离子电芯,其在负极集流体的两侧分别预留有多个未涂覆负极活性材料层的负极间隙位,负极间隙位焊接有负极极耳,负极间隙位还贴覆有负极绝缘胶并覆盖负极极耳,负极绝缘胶的两端在负极片的宽度方向上分别外露负极片边缘1~10mm;正极集流体的两侧分别预留有多个未涂覆正极活性材料层、且与负极间隙位一一对应的正极间隙位,正极间隙位焊接有正极极耳,正极间隙位与正极活性材料层间贴覆有正极绝缘胶,正极绝缘胶的两端在正极片的宽度方向上分别外露正极片边缘1~10mm。本发明既能够保证电池的功率要求,避免电池极耳位置发生析锂,又能准确判断正极片和负极片间隙位对位情况。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种高镍正极浆料及其合浆方法和涂布方法、电芯、锂电池。该高镍正极浆料的合浆方法包括混合、润湿、捏合和分散步骤,所述混合步骤包括:将高镍正极材料、粘结剂和导电剂混合处理过程中加入丁二酸,且所述丁二酸的质量为所述高镍正极材料、所述粘结剂和所述导电剂的总质量的0.03~0.08%。高镍正极浆料的涂布方法包括:利用上述高镍正极浆料涂覆在正极片上,然后在温度为110℃‑120℃的条件下进行干燥处理。该高镍正极浆料的粘度稳定、流动性好,不易出现浆料凝胶现象,该电芯的高电压循环性能稳定,同时该锂电池具有性能稳定、使用寿命长的特点。
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本发明公开了改进极耳的锂离子电池,包括卷绕型的锂电芯,所述锂电芯包括正极片、负极片和设置在正极片和负极片之间的隔膜,正极片和负极片上均设有极耳,所述极耳包括金属片和一端与金属片连接的金属导线,金属导线靠近金属片的一侧边,所述金属片与正极片、负极片连接,且完全落入正极片、负极片上;所述金属导线的直径为0.5mm~1mm;所述金属导线上包覆有复合PP胶。本发明具有以下有益效果:结构简单、合格率高、安全性能高,很容易实现批量化的连续生产,这对电池厂的扩大生产规模,提升电池产品的竞争力,有非常大的优势。
985
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本发明公开了一种锂电池电解液及其制备方法,所述锂电池电解液,按照重量份的主要原料为:二甲基亚砜5?10份、羟基脲8?12份、盐酸阿糖胞苷25?30份、聚乙烯吡咯烷酮6?8份、双三氟甲基磺酰亚胺钾2?6份、六氟磷酸锂1?3份、2, 4?二氯苯肼盐酸盐1?3份、羧甲基纤维素钠1?3份、聚天冬氨酸钠盐1?3份、N, N?二甲基对苯二胺草酸盐0.5?1.2份。在电池充放电过程中,本发明制备的电解液抑制了电池在低温下的容量衰减,并能够减少电解液在高温条件下生成的气体量,有效地防止电池膨胀,提高电池的高温性能。
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本发明提供一种磷酸铁锂电池负极材料的制备方法,以介孔碳材料C(N,Zn)对天然石墨进行改性,调控了负极材料分散性、表面电荷密度及结构稳定性,防止负极材料在充放电过程中发生堆叠,增大锂离子在负极表面嵌入位点数量,并保证Li+在较大电流密度下仍能顺利迁移至活性中心,提高磷酸铁锂电池在低温环境中的充放电性能和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池油性浆料的制备工艺,第一步,将有机真溶剂和粘接剂加入搅拌罐中,在45-55℃下搅拌至粘接剂完全溶解,得到粘接剂溶液;第二步,将导电剂加入第一步得到的粘接剂溶液中,在45-55℃下搅拌,然后冷却至20-35℃;第三步,将潜溶剂加入第二步冷却后的溶液中,在20-35℃下搅拌;第四步,将活性材料加入第三步制得的溶液中,在20-35℃下搅拌,制成油性浆料。相对于现有技术,本发明通过在制备浆料的过程中加入潜溶剂并阶段式控制搅拌温度,能够防止浆料凝胶并提高浆料稳定性和一致性,并能得到粘接力较强的极片,采用这种极片制备的锂离子电池具有较好的容量一致性。
本发明公开了一种锂离子电池用高性能柔性复合无纺布膜及制备方法与应用,属于锂离子电池膜材料技术领域。本发明制备的复合无纺布膜通过将带有可热固化或光固化的官能团的功能性浆液涂覆在含活性官能团的基体膜上,经热固化或光固化后除去致孔剂,热压,干燥得到。所制备的复合无纺布膜具有良好的柔韧性。复合无纺布膜具有良好的离子电导率和抗热收缩性,能经受大电流放电,又提高电池的安全性能。由于制备过程不使用含氟胶黏剂,纳米粒子或纳米纤维通过化学键与基体膜连接,同时纳米粒子之间或纳米纤维之间也通过化学键粘结在一起,在充放电循环中不会脱落,涂层的稳定性得到增强,电池的循环性能得到了提高。本专利所制备的柔性复合无纺布膜作为锂离子电池的膜组件。
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本申请提供了一种碳酸酯类电解液,包括锂盐、硝酸盐、助溶剂和溶剂,所述助溶剂包括冠醚及其衍生物,其中,所述助溶剂的分子结构中具有空穴,所述硝酸盐中阳离子的直径D1与所述助溶剂中空穴的直径D2之间的比值为0.7‑1.3。本申请提供的电解液中助溶剂有助于提高硝酸盐的溶解度,并能够与硝酸盐中阳离子结合形成稳定的配位化合物,提高金属锂电池的库伦效率。本申请还提供一种由所述碳酸酯类电解液制备的金属锂电池。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种自支撑锂硫电池功能性隔层的制备方法。该功能性隔层为ZIF8/Mxene复合材料掺杂有聚丙烯腈纳米纤维。该功能性隔层有效缓解了目前锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显的问题以及电化学性能不稳定的缺陷。
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本发明公开了一种纳米硅碳复合电极材料及其锂电池,该纳米硅碳复合电极材料包括负极材料和正极材料,负极材料包括如下组分:改性复合物、氧化石墨烯、聚丙烯酸、炭黑。改性复合物是将四乙氧基硅烷制备成硅烷化合物,将间苯二酚甲醛树脂作为碳源,进一步加热引入薄碳涂层,制备成二氧化硅复合物,然后进行功能剂热还原,并引入N‑叔丁氧羰基‑吡咯烷‑2‑硼酸进行掺杂制备而成。正极材料包括如下组分:葡萄糖、聚苯乙烯磺酸钠、氢氧化钾、聚丙烯酸、炭黑。与现有技术相比,采用科学的制备方法制备的锂电池结合了多组份材料的优点,表现出良好的速率性能和循环稳定性,在锂离子基电化学储能器件的开发中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于锂离子电池包裹膜的可印刷涂层及其制备方法,所述用于锂离子电池包裹膜的可印刷涂层包括如下重量份原料:20‑40份的树脂、1‑5份的交联剂、1‑5份的附着力促进剂;所述树脂分子链上包括羧基和/或酯基,室温可交联。该可印刷涂层对双面胶具有很强的粘接强度,保证了锂离子电池的可靠性;对UV油墨附着力强,不易掉墨;能够耐硅转移,在使用中不影响包裹膜的表面能和印刷效果。
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一种锂离子电池正极材料前驱体的洗钠方法,属于锂离子电池技术领域。锂离子电池正极材料前驱体的洗钠方法,包括:将碱洗后的前驱体与水混合进行搅拌,停止搅拌后进行超声清洗,超声清洗完成后进行脱水;前驱体选自二元前驱体和三元前驱体中的任一种。其能够有效地将前驱体中的钠脱除,降低驱体中杂质钠的含量。
本发明公开了一种基于席夫斯碱反应的生物质动态凝胶聚合物、锂金属负极及其制备方法与应用;本发明的生物质动态凝胶聚合物由二苯甲醛聚乙二醇DF‑PEG‑DF的苯甲醛基与壳聚糖的氨基偶联得到。本发明通过在惰性气体保护下,将DF‑PEG‑DF和壳聚糖分别溶解在有机溶剂中,将所得DF‑PEG‑DF溶液和壳聚糖溶液混合均匀,在2min内趁溶液未凝结滴加在锂金属表面;静置后,得到基于席夫斯碱反应的生物质动态凝胶聚合物膜修饰的锂金属负极。本发明制备方法简单,适应于规模化生产,与高容量正极材料相匹配,能达到新型高能量密度动力电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种PEO基固态电解质及其制备方法与在固态锂硫电池中的应用。按照质量份数计,聚氧化乙烯基固态电解质由以下组分混合均匀并干燥所得:40~50份锂盐、0.5~3份镁盐、5~20份填料、1000~1500份溶剂和100份PEO。本发明采用双(三氟甲磺酰基)酰亚胺镁或高氯酸镁作为功能添加剂,可以显著改善PEO基固态电解质的性能。本发明制备的含镁盐添加剂PEO基复合固态电解质首次用于全固态锂硫电池中,表现出了优异的电化学性能。
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本发明公开一种圆柱形锂离子电池检测后安全观察及储存装置,包括盒体、活动载物板、支撑梁和定位绳;活动载物板的一侧为转动侧,另一侧为悬挂侧,所述转动侧的两端与盒体转动连接,悬挂侧的底面设有下固定卡扣,所述支撑梁的两端与盒体连接,支撑梁的设有上固定卡扣,定位绳的一端与上固定卡扣连接,另一端与下固定卡扣连接,定位绳与活动载物板形成夹角,定位绳吊起悬挂侧,使活动载物板保持倾斜,锂离子电池放置于活动载物板上,锂离子电池同时与活动载物板和定位绳相切。放置在装置上的样品发热或起火时,烧断定位绳,装置自动将样品沉入水中,防止引燃其他样品或周边环境或设备,提高观察期和储存期的安全性。
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