938
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本实用新型公告了一种卷绕式软包装高倍率锂离子电池及其电芯。其电芯包括:电芯本体、正极耳和负极耳;所述电芯本体包括正极条和负极条;所述正极条上附有三片以上的正极耳;所述负极条上附有三片以上的负极耳片;所述电芯本体由正极条和负极条叠合后卷绕三圈以上而成;所述正极耳由所述三片以上的正极耳叠合而成;所述负极耳由所述三片以上的负极耳片叠合而成。采用本实用新型技术方案的卷绕式软包装高倍率锂离子电池,由于每一片正极片或者负极片都有一个正极耳或者负极耳片,因而能够支持高倍率电流放电;而且采用卷绕的方式形成电芯本体,而相比单片层叠式高倍率锂离子电池,生产效率能够大大提升,并能能够保证电池性能的稳定性。
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本实用新型公开了一种电动自行车用锂离子电池模块,包括可安装在电池盒里的电池壳体,所述电池壳体内包装有锂电池,所述电池壳体包括电池上盖和电池下盖,所述电池壳体外表面设置有凹槽,该凹槽分别设置在电池上盖和电池下盖上;该电池模块通过在电池壳体设置凹槽的设计,巧妙配合电动自行车中原有电池盒的固定加强筋,使电池模块可以在传统的大部分电动自行车装的电池盒上使用,不需更改任何结构,同时锂离子电池模块也不需要多个组成,可以有效的减少外部连接,提高内部的集成化,可有效的提高电池的可靠性,同时可有效的节省相关的物料成本。
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一种可直接使用的锂离子电池,其包括一电池本体、一PCB板、一导电膜及一封装胶膜,其中,该PCB板贴在该电池本体的底部,且该PCB板在其上下两表面各具有一电性连接点,其上表面的电性连接点与该电池本体的负极电性连接,该导电膜贴在该PCB板的下表面上,且其上表面与PCB板下表面的电性连接点电性连接,该封装胶膜包覆着该电池本体、PCB板及导电膜,仅露出电池本体的正极及导电膜的下表面。本实用新型的锂离子电池可作为一标准配件来使用,而不需在电子产品中另外增设一PCB板来保护锂离子电池,有利于电子产品体积的减小。
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本申请涉及电极活性材料技术领域,提供了一种富锂锰系复合材料,作为主相的LiNiaMbO2和作为次相的cLi2O·dLixMnyOz,次相掺杂于主相中;其中,LiNiaMbO2中,0.6≤a≤1.2,0≤b≤0.40,M为三元活性材料所含的金属元素,cLi2O·dLixMnyOz中,0.01≤c≤0.2,0.5≤d≤4.5,0.5≤x≤5.5,0.2≤y≤2.2,0.8≤z≤6.8。本申请提供的富锂锰系复合材料,次相不仅起到补锂添加剂的作用,提高电池的首次库伦效率,且次相在脱锂之后,该次相与主相形成三元活性材料,赋予该富锂锰系复合材料能量密度高,容量保持率高,补锂和循环性能稳定等优点。
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本发明提供了一种功能材料、含有该功能材料的正极片及锂离子电池。本发明区别于传统的锂离子电池,所述锂离子电池中含有0.01~1wt%的功能材料。该功能材料采用聚合物定向设计包覆的方法,筛选与电解液形成相对稳定、能够导通氧的聚合物材料;采用固相包覆法,将包括聚合物材料的形成壳层的材料包覆在包括还原性材料的形成核芯的材料表面,制备得到所述功能材料,该功能材料,在不影响锂离子电池性能的前提下,在锂离子充放电过程中能够有效吸附正极材料析出的氧,能有效改善锂离子电池的性能。
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本发明属于锂二次电池正极材料技术领域,具体涉及一种正极材料、正极及其制备方法、锂二次电池。本发明的正极材料通过以磷酸钛铝锂和/或掺杂磷酸钛铝锂作为添加剂,不仅可以显著提升锂二次电池的抗重物冲击性能,还可以提升正极材料的离子电导率,从而降低阻抗和温升,进而提升锂二次电池的循环寿命。
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本发明公开了一种集成式的锂电池组件,包括锂电池组,所述锂电池组上固定连接有顶板以及双层式的电池护板,且顶板上固定安装有中心吸热盘,所述中心吸热盘上固定连接有进水管,且进水管连通在循环水箱上,所述进水管上固定连接有导热管,且导热管嵌入在中心吸热盘上,所述顶板上固定安装有侧吸热板,且侧吸热板中嵌入安装有直排管和循环管,且直排管以及循环管通过三通管连接在导热管上,且循环管上固定连接有连接管,所述连接管连接在电池护板中的散热管上;本发明依托于锂电池组进行了集成式的热均衡机构的安装,能够根据锂电池组不同位置温度的不同,进行均衡的调控,从而提高锂电池组的使用寿命。
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本发明提供一种从废旧锂电池中回收钴的工艺。所述从废旧锂电池中回收钴的工艺包括以下步骤:S1:将废旧的锂电池浸泡在氯化钠溶液中,使其失活,然后粉碎并研磨成粉,制得粉料A;S2:将S1所述的粉料A置于反应釜中,向反应釜内注入氢氧化钠,使粉料A溶解,获得溶液B;S3:将S2所述的溶液B进行过滤,过滤后制得滤液C和滤渣D;S4:向S3所述的滤渣D中加入硫酸和双氧水,充分搅拌,获得溶液E;S5:向S4所述的溶液E中加入碳酸氢氨,调节PH后加入饱和碳酸钠,然后进行过滤。本发明提供的从废旧锂电池中回收钴的工艺具有可以直接将钴和锂以钴酸锂的形式进行回收利用、减少回收工序、降低回收成本的优点。
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本发明属电池材料技术领域,公开了一种油性功能浆料、锂电隔膜及其制备方法和应用,其主要原料为功能材料、油性溶剂和造孔助剂,其中功能材料在做较薄电芯时增加锂电隔膜与极片间的粘结性,且既保证了硬度,又能保证保液量,进而成全循环性能。本发明公开的油性功能浆料制备方法是一种能连续化生产的制造工艺,且其制造流程简单,成本低廉,适宜于大规模生产。通过本发明所得的油性功能浆料,其具备优异的存储稳定性和质量稳定性,可放置长达60天而不发生明显沉降。此外,该油性功能浆料还可以作锂电隔膜的制备原料之一,且可经涂覆在锂离子电池聚烯烃隔膜或陶瓷隔膜上,再经烘干可得锂电隔膜,适用于高倍率3C及动力锂电池中,应用前景广泛。
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本发明涉及一种锂硫电池电及其制备方法。所述锂硫电池电极包括集流体以及负载于所述集流体上的原料组分;所述原料组分包括电解液添加剂、硫、粘合剂和导电添加剂;该制备方法包括如下步骤:对所述电解液添加剂进行粉碎,得电解液添加剂颗粒;混合所述硫、粘合剂和导电添加剂,并加入溶剂制成预浆料;于所述预浆料中加入所述电解液添加剂颗粒,得浆料;将所述浆料涂覆于所述集流体,干燥后,得预电极;以金属锂作为对电极,在电解液中对所述预电极进行充放电处理;得所述锂硫电池电极。该制备方法能够构建形成具有有效的离子传输通道及多硫化物和电解液添加剂存储空间的锂硫电池电极,适用于高负载的锂硫电池。
一种适合电动自行车、电动汽车组建大功率、大容量动力源的锂离子电池管理系统,通过对单体锂离子电池的监控、管理,使整个电池管理系统结构化、模块化;通过组建点对点式通讯网络系统,使网络结构简单、实用。
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本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及一种正极活性物质及其制备方法、正极以及锂离子电池。该正极活性物质包括含磷酸锰铁锂的材料形成的核、位于核表面的第一外壳及位于第一外壳表面的第二外壳;所述第一外壳的材料为碳材料,所述第二外壳的材料为Mo2N,提高了材料的导电性和很好的解决了锰溶出的问题。
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本发明提供一种耐过充极片及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种耐过充极片,包括耐过充涂层和极片层,所述耐过充涂层设置在所述极片层的两个表面上,所述耐过充涂层包括耐过充材料,所述耐过充材料包括硅、硅的氧化物、锡的氧化物、二氧化钛、氧化钨、氧化铁、氧化钼、氧化钴、氧化铜以及氧化镍的一种或多种的组合和钛酸锂;耐过充材料可以将过充过程中形成的锂支晶反应消耗,避免锂支晶刺穿隔膜引发内短路;同时锂支晶的消耗可以减少其与电解液的副反应,从而改善电池的过充性能。在热滥用条件下隔膜会收缩,而正负极片上的耐过充涂层可以将正负极隔离,避免内短路发生,提高电芯的安全性。
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本发明提供了一种氯化锂细化的方法,其包括步骤:将初始氯化锂颗粒加入到醇类溶剂中,加热搅拌得到氯化锂饱和醇溶液;将氯化锂饱和醇溶液加入到减压蒸馏瓶后进行抽真空处理,接着将减压蒸馏瓶转移至冰水浴或液氮中,使减压蒸馏瓶中的氯化锂饱和醇溶液转变为透明凝胶,对减压蒸馏瓶进行持续抽真空直至所述透明凝胶变成白色块体;打开减压蒸馏瓶上的减压阀,将减压蒸馏瓶转移至真空烘箱内进行真空干燥处理;将去除残余溶剂的所述白色块体转移至研钵中进行研磨处理,得到细化的氯化锂粉体。本发明提供的方法工艺流程简单,工序较少,制备时间也短,制备出来的粉体可以达到纳米级,反应活性高,既可以在常规实验室制备,也可以放量规模化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池硅基复合负极材料、制备方法及电池。所述锂离子电池硅基复合负极材料,为内嵌复合核-壳结构,内核为纳米硅颗粒内嵌于空心化石墨的内层空隙形成的结构,外壳为非石墨碳材料。本发明硅基复合负极材料采用机械研磨、机械融合、各向同性加压处理与碳包覆技术相结合的方式成功实现了将纳米硅颗粒内嵌于石墨内层,并实现石墨颗粒表面均匀包覆,得到高性能的硅基复合负极材料:循环性能优异(300次循环容量保持率在90%以上)、首次效率高(>90%),此外本发明硅基复合负极材料比能量高、压实密度高,能满足高功率密度锂离子电池的需求;该硅基复合负极材料的制备工艺简单,原料成本低廉,环境友好无污染。
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本发明提供一种钛酸锂动力电池,包括正极集流体、涂布于正极集流体上的正极活性材料、负极集流体、涂布于负极集流体上的负极活性材料及位于正极集流体及负极片集流体之间的隔膜,正极集流体、隔膜及负极集流体经注电解液后形成所述钛酸锂动力电池;正极活性材料为镍锰酸锂,负极活性材料为钛酸锂;电解液包括有机溶剂、锂盐、负极成膜剂及功能添加剂,功能添加剂包括异硫氰酸丙烯酯及乙基3‑三甲基硅基丙酸酯,所述硫氰酸丙烯酯在电解液中的质量百分含量为0.1~5%,所述乙基3‑三甲基硅基丙酸酯在电解液中的质量百分含量为2~10%。本发明提供的钛酸锂动力电池,循环性能优异,容量保持率高,充放电性能良好且能量密度高。
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本发明涉及锂电池极片基材和极片、以及其制备方法。该锂电电池极片包括锂电池极片基材、以及涂覆在锂电池极片基材两侧表面的极片浆料。该锂电池极片基材包括基材主体,在基材主体上设有通过机加工成型、贯通基材主体两侧表面的若干通孔,涂覆在锂电池极片基材两侧表面的极片浆料通过通孔接触导通,提高了极片基材的透过性,增强了极片浆料的挥发性,从而可以帮助容量发挥提高了20%-40%。由于通孔的设置,使得单位体积内容纳的极片浆料的数量增加,也就是说在不改变极片基材长度的情况下可以容纳更多的极片浆料,或者,容纳相同量的极片浆料所需要的极片基材可以缩短,从而可以减少隔膜、极片基材的用量,大大减少了浪费,而且大大降低了生产成本。
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本发明涉及一种铌酸锂晶体、固体电解质及它们的制备方法和应用,所述固体电解质由掺钨或钼的铌酸锂晶体组成,所述掺钨或钼的铌酸锂晶体为在铌酸锂晶体中掺入有钨离子W6+或钼离子Mo6+,化学式组成为Li3-xNb1-xMxO4,其中x=0.01~0.4,M为钨或钼。所述制备方法包括采用高温固相法制备掺钨或钼的铌酸锂晶体的步骤和干压烧结步骤,生产效率高,产物产量高且纯度高;不使用任何液体有机溶剂,从源头上解决了锂离子电池的安全性问题;所制得的固体电解质,离子电导率高、电化学稳定性好,具有非常广大的应用前景。
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本发明提供了一种用于锂离子二次电池的电解液,该电解液含有电解质、溶剂和添加剂,其中,所述添加剂为氧化还原电对添加剂,所述溶剂为离子液体。本发明还提供了一种锂离子二次电池。由本发明的电解液所制得的锂离子二次电池的高温性能、过充性能、高温储存性能、低温放电性能、倍率放电性能以及组合电池的循环性能很好。特别是电池安全性能有显著提高。另外,组合电池在充放电过程中各单电池的一致性及各单电池和电池组的安全性能也得到显著改善。
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本发明提供一种锂离子电池隔离膜,其厚度d、孔隙率pr和孔径ps分别满 足以下条件:5μm≤d≤50μm、15%≤pr≤35%和0.05μm≤ps≤0.08μm。本发明 锂离子电池隔离膜具有较小的孔隙率和孔径,当锂离子电池满充短路时,所述 隔离膜可以减小电池的放电电流和缩短电池的持续放电能力,从而控制其短路 电流的大小以及电流的持续时间,达到改善安全性的目的;在电池发生过充、 高温或受到钉刺、挤压等不正当使用时,所述隔离膜可在熔融温度下迅速关闭 微孔,切断离子通路,使Li+停止从正极到负极的迁移,从而停止正极材料的晶 格塌陷以及电解液氧化,保护电芯不至着火或发生爆炸。
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本发明涉及一种一次用圆柱聚合物锂离子电池及其制造方法。该方法采用镍钴锰锂三元体系做成正极浆料,直接涂附在铝箔上加热烘干制成正极片;以中间相碳微球或石墨或两者的混合物制成负极浆料,直接涂附在铜箔上加热烘干制成负极片;隔膜为PP膜或PE膜,将正极片、隔膜、负极片层叠并卷绕成圆柱形制成电池单体,用铝塑复合膜将电池封装好,再注入耐5V电压高倍率电解液,用不高于2A的电流充电,并在4.2V-5V之间进行恒压,制得一次用圆柱聚合物锂离子电池。本发明采用二次锂离子电池材料制作一次锂离子电池,正极材料采用的镍钴锰锂体系价格较低,电池的活化处理电压采用4.2V-5V,可大大提高电池的容量。
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本发明涉及锂离子电池过充电技术领域,且公开了一种防止出现过充电现象的锂离子动力电池,包括机体,所述芯片的左侧活动安装有电动滑块,电动滑块的左侧固定安装有控制开关,电子阀的内侧活动安装有导电杆,导电杆的左端固定安装有第二磁块,第二电磁铁的右侧固定安装有电阻。该防止出现过充电现象的锂离子动力电池,通过芯片正常使用,则控制开关被断开,并对过充电进行检测并控制,反之芯片故障则控制开关无法断开,则通过导电杆进行充电,当锂电池充满时内部的电压会达到峰值电压,使得电流通过电阻进入到第二电磁铁中,并吸引导电杆向左移动将锂电池的电源断开,实现了利用芯片和机械电路双重保护防止锂电池过充电的效果。
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本发明公开了一种锂钴复合氧化物正极材料及其制备方法和应用。这种锂钴复合氧化物正极材料,包括基材和占基材质量百分比0.05%~10%的包覆层;基材的化学式为Li1+yCo1‑xAxO2;包覆层的化学式为LiMaM’bM”cO2。同时也公开了这种锂钴复合氧化物正极材料的制备方法,还公开了这种锂钴复合氧化物正极材料在锂电池中的应用。本发明通过湿化学方法制备得到一种新型结构的锂钴复合氧化物正极材料,所制得的材料包覆均匀,可以改善正极材料的电性能。
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本发明提供了一种防过充电解液及使用该电解液的锂离子电池。所述电解液中包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,所述的添加剂包括式1所示的磺酰基咪唑类化合物、正极保护添加剂和低阻抗添加剂;其中,所述正极保护添加剂选自腈类化合物;所述低阻抗添加剂选自三(三甲基硅基)硼酸酯(TMSB)、硫酸亚乙酯、二氟磷酸锂和四氟硼酸锂中的至少一种;本发明的电解液可以很好地解决现有的锂离子电池由于过充过放引起的安全问题,使用所述电解液的锂离子电池具有优异的过充性能,同时具有良好的安全性能、高低温充放电性能。
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本发明提供一种耐低温的锂离子电池,包括正极及负极,所述正极包括正极活性材料及正极集流体;所述正极活性材料为包覆有纳米化碳的磷酸铁锂,所述正极加入碳纳米管,所述集流体由涂碳铝箔制成且所述正极活性材料涂布于所述正极集流体;所述负极包括负极活性材料及涂布所述负极活性材料的负极集流体,所述负极活性材料为无定形碳,所述负极集流体为铜箔。相比于现有技术,本发明提供的耐低温的锂离子电池在相同条件下恒流比为61.60%,且低温充电负极不产生锂枝晶,提高了锂离子电池的低温充电性能,延长了锂离子电池的使用寿命。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池LOC模型,包括电池LOC算法模型、等效电路模型、电池容量数学模型和有效SOC系数模型,所述等效电路模型用于估算电池开路电压的荷电状态SOC,所述电池容量数学模型用于估算电池容量,所述有效SOC系数模型用于根据充放电次数估算电池有效SOC系数,所述等效电路模型用于预测电池的荷电状态,根据等效电路模型所得的荷电状态、电池容量数学模型所得的电池容量和有效SOC系数模型所得的有效SOC系数对电池LOC进行计算。本发明涉及电池技术领域,一种磷酸铁锂电池LOC模型,结合电池LOC算法模型、等效电路模型、电池容量数学模型和有效SOC系数模型对锂电池的LOC进行估算,模型简单实用,更准确、可靠。
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本发明提供了一种基于BP神经网络的锂离子电池劣化分类方法,通过在线采集锂离子电池的等效内阻,从而在线判断锂离子电池的劣化等级,能够实时监测锂离子电池的老化状态;通过BP神经网络模型的运算,可在不需要了解锂离子电池内部特性的情况下,仅通过锂离子电池所表现的外部特性便可进行老化状态的监测,可操作性强。
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本发明公开了一种具有散热结构的锂电池,包括锂电池本体、上散热板、下散热板和控制装置,锂电池本体侧面设置有温度传感器,上散热板顶面上设置有若干的散热装置,散热装置包括罩设于上散热板的壳体和纵向设置于壳体内的两块隔板,隔板将壳体与上散热板形成的空腔分隔成冷腔室、第一热腔室和第二热腔室,冷腔室内设置有制冷模块,下散热板的顶面设置有与散热装置数量相等的通槽组,若温度传感器发送的温度信号值大于控制装置预先设置的温度设定值则控制装置控制制冷模块间歇式制冷;该具有散热结构的锂电池的散热装置为锂电池本体上部提供降温的同时,通过温度的变化提供动力将气体吹出对锂电池本体下部进行散热,散热效果好。
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本发明涉及一种锂铒镱三掺杂铌酸钠及其制备方法和在光学温度传感器中的应用。本发明提供的制备方法为溶剂热反应,过程简单;在980nm激光激发下,制备得到的锂铒镱三掺杂铌酸钠中铒离子的热耦合能级4S3/2和2H11/2到基态4I15/2的辐射跃迁可以分别发射出520~540nm波段和540~565nm波段上转换绿光,并且上转换绿光强度比随温度的升高而变大,通过荧光强度比技术,拟合后得到公式为:FIR=21.85*exp(‑1733.41/T)+0.273,其中∆E/k=1733.41,最大灵敏度为0.0065K‑1,表明本发明制备的锂铒镱三掺杂铌酸钠具有应用于光学温度传感器的潜力。
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