917
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种扣式锂离子电池及其制备工艺及壳体。方法包括:冲压第一极壳,形成第一顶盖、以及围绕第一顶盖的边沿的第一壳壁,第一壳壁包括沿轴向的至少两柱形环段、以及每两相邻的柱形环段之间弯折形成的各外凸环段;每柱形环段内外径相同;任意两柱形环段之间外径相异;靠近第一顶盖的柱形环段的外径窄于靠近第一极壳的开口的柱形环段的外径;沿轴向自第一极壳的开口向所述第一顶盖方向,每外凸环段的外径逐渐变窄;冲压第二极壳,在第一极壳外套接密封圈;在第一极壳内置入电芯;将第二极壳与第一极壳的开口相对套接,注液,将第二壳壁压紧与第一壳壁相贴,密封密封圈。采用该方案有利于提高扣式锂离子电池的密封性。
1167
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本发明公开了一种纤维素基锂电池阻燃隔膜及其制备方法。该阻燃隔膜采用细菌纤维素与造成剂、阻燃剂等功能性粒子制成具有叠层结构的隔膜,所述功能性粒子选自Al(OH)3、Mg(OH)2、SiO2、TiO2、CaCO3;制备时将功能性粒子用去离子水超声分散后加入细菌纤维素分散液混匀,抽滤成膜,干燥即可。本发明隔膜具有叠层结构,有助于提升隔膜的吸液率,改善隔膜持液率,阻燃剂的加入使隔膜具有阻燃耐热性能。本发明制备方法工艺简单、成本低廉、结构可控,制得的隔膜物理化学性能优良、阻燃耐热、绿色环保等优点,在锂离子及锂金属电池中具有良好的应用前景,可满足大规模工业化生产的需要。
751
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本发明涉及一种具有高容量负极粘结体系的锂离子电池负极片及锂离子电池,其中,具有高容量负极粘结体系的锂离子电池负极片包括:负极集流体;负极活性物质层,所述负极活性物质层位于所述负极集流体表面;所述负极活性物质层包括:负极活性物质,包裹在所述负极活性物质表面的交联高分子弹性层;以及包含在所述交联高分子弹性层中的乳液粒子。通过在所述负极活性物质的表面包裹交联高分子弹性层和聚氨酯/环氧树脂乳液粒子。有效抑制了负极活性物质和负极活性层的膨胀。
1100
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为克服现有锂硫电池的隔膜存在多硫化物穿梭效应的问题,本发明提供了一种电池隔膜,包括隔膜基体以及覆盖于所述隔膜基体上的覆盖层,所述覆盖层包括多孔碳材料以及负载于所述多孔碳材料上的金属硫化物,所述金属硫化物分散在所述多孔碳材料的孔体内部。同时,本发明还公开了上述电池隔膜的制备方法以及一种锂硫电池。本发明提供的电池隔膜能够有效阻隔多硫化物的穿梭,大幅提高锂硫电池的循环性能。
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本发明公开一种高效率的锂电池电芯叠片机,包括机台、多组叠片机构、极片来料输送装置、极片校准装置和极片取料搬运装置,每组叠片机构包括叠台和隔膜输送铺设装置;所述极片来料输送装置包括正极片输送线和负极片输送线;所述极片校准装置包括正极片校准台和负极片校准台;所述极片取料搬运装置包括多组取料机构和取料驱动机构;每组取料机构中的极片取料板的排布等间距并等于正极片输送线、正极片校准台、叠台、负极片校准台和负极片输送线的排列间距。本发明的锂电池电芯叠片机以多组叠片机构为基础,采用功能模块共享的布置方式,在提高生产效率的同时,简化设备结构,缩减设备尺寸,提升锂电池电芯叠片机的性价比。
800
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本发明公开锂硫电池正极纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:利用静电纺丝的方法制备多孔NiCo2O4/C纳米纤维前驱体;将所述多孔NiCo2O4/C纳米纤维前驱体经氧化和碳化处理,得到多孔NiCo2O4/C纳米纤维;将所述多孔NiCo2O4/C纳米纤维进行高温渗硫处理,得到多孔NiCo2O4/C@S纳米纤维复合材料。本发明的多孔NiCo2O4/C@S纳米纤维复合材料以碳骨架为基体,NiCo2O4纳米颗粒均匀分散在碳基体之中,硫纳米颗粒附着在材料内部分布的孔大量隙中,丰富的孔结构为电池充放电过程中硫的体积膨胀提供充足空间,也为锂离子的传输提供快速的通道,NiCo2O4纳米颗粒有效吸附多硫化物,保证复合材料结构的稳定性,多孔NiCo2O4/C@S纳米纤维复合材料作为锂硫电池正极材料表现出良好的电化学性能。
781
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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及其制备方法。该隔层为硫化锌/氧化锌异质结空心纳米管‑碳布复合材料。该功能性隔层有效缓解了目前锂硫电池多硫化物“穿梭效应”明显,电池的电化学性能不稳定的缺陷。
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本申请公开了电解液添加剂、电解液、锂离子电池,电解液添加剂包括含磷酸酯基的磺酸酯类化合物。本申请磷酸酯基中的磷原子可以作为阴离子受体捕捉电解液中的HF,避免过渡金属溶出,提高了锂离子电池的循环性能;采用环状的磺酰基和磷酸基,能够进一步稳定锂离子电池正负极与电解液的界面,从而大幅度的改善了电芯的储存、产气和循环性能。
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本发明公开了一种软包锂离子电池的生产方法,其特征在于,包括以下步骤:将电芯放入烤箱,进行烘烤;将烘烤后的电芯浸入电解液中,陈化5‑120min;将浸润后的电芯装入夹具,由夹具对电芯施加60℃‑100℃高温,0.1‑0.5Mpa压强,进行化成;将化成后的电芯装入铝塑膜,进行顶封以及两侧的侧封,完成封装;本发明提供的软包锂离子电池的生产方法不仅可以有效缩短陈化时间,进而提高生产效率,而且可以提高电芯吸液量,改善软包锂离子电池的循环性能。
1109
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本发明公开一种储液罐,包括一级罐、二级罐及搅拌装置,所述一级罐设置于所述二级罐上且与所述二级罐通过第一阀门连通,所述搅拌装置设置于所述一级罐上且所述搅拌装置的搅拌叶片伸入所述一级罐内对其内部的储液搅拌,所述一级罐的下端设有进液口且上端设有排气口,所述二级罐的下端设有出液口。本发明的储液罐能够对电解液储存以及在锂电池注液前对电解液分离气泡,有效提高注液效率,提高锂电池的性能。另,本发明还公开一种能对电解液分离气泡,同时兼具储存及注液的锂电池注液系统。
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本发明属于热压设备配件技术领域,尤其涉及一种热压防粘垫及其制备方法、成型模具和锂电池热压装置,所述热压防粘垫包括本体和弹性腔体,所述弹性腔体设置在所述本体上,所述弹性腔体的侧壁与所述本体呈圆角倾斜设置,以使所述本体和所述弹性腔体的截面呈波浪线型结构;同时本发明还提供了该热压防粘垫的制备方法和成型模具,以及具有该热压防粘垫的锂电池热压装置。本发明的提供的热压防粘垫及其制备方法、成型模具和锂电池热压装置的有益效果在于在压合进行完毕后,上模退位,弹性腔体恢复,其端部推动极片远离本体,使极片与本体的接触面积减少,进而使热压防粘垫对极片的粘附力减少,避免极片沾俯在上模的承压面上,优化极片的成型效果。
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本发明公开了一种锂电池生产用负极材料,所述锂电池生产用负极材料以重量份计各组分组成如下:人工石墨10‑20份、天然石墨4‑8份、中间相碳微球6‑8份、石油焦3‑5份、碳纤维2‑4份、热解树脂碳8‑12份、硅材料20‑40份、氧化钛材料4‑6份、胶黏剂10‑20份;本发明,通过备料、第一次混料、粉碎、煅烧、第二次混料和烧结等步骤可制得品质优良的负极材料,有利于碳材料充分混合,提高了碳材料的煅烧质量,在碳材料中加入硅材料和氧化钛材料极大的提高锂电池的充放电量和充放电次数。
一种电极片的制备和评价方法、柔性多孔正极片及其制备方法、电芯以及锂电池,属于锂电池领域。制备方法包括:将电极活性材料与导电剂混合,以获得预混物。将预混物与第一质量份的粘结溶液混合,以获得第一材料。将第一材料、共溶剂以及粘结乳液混合,以获得粘弹态的纤维化第二材料。将第二材料与第二质量份的粘结溶液混合并调整粘度,以获得浆料。将浆料复合于集流体。依据该方法获得电极片具有理想的保液能力与抗疲劳能力,从而可以改善由其制作的电芯的循环性能与耐过充性能。
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本发明公开了一款高效的锂离子电池真空注电解液机构,包括支架,固定安装在支架侧板上的驱动气缸,所述的支架开有凹槽,所述的驱动气缸的推杆穿过支架的侧壁伸进支架的凹槽内,在所述的驱动气缸的推杆顶部安装有后压板,在所述的凹槽内安装有与后压板相对的前压板。本发明的一款高效的锂离子电池真空注电解液机构具有结构简单,可适用不同规格尺寸的锂离子电池的注电解液,机构折卸方便、维修、清洁、实现高效,加上电解液下液快,缩短了下电解液的等待时间和因电解液下液慢引起的污染腐蚀不良,从而实现真空注电解液和高效注电解液。
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本发明属于锂硫电池正极材料技术领域,尤其涉及一种微纳结构锂硫电池复合正极材料及其制备方法和电池。本发明提供了一种电池复合正极材料,电池复合正极材料具有核壳结构;核壳结构包括金属‑碳壳和设置于金属‑碳壳内的硫核;金属‑碳壳由二氧化钛与杂原子掺杂碳形成,二氧化钛包覆于杂原子掺杂碳内;硫核由单质硫形成。本发明电池复合正极材料具有核壳结构,金属‑碳壳能够提高电池复合正极材料的电导率并能够对硫及中间产物多硫化物起到限域作用,金属‑碳壳中的二氧化钛不仅能够通过“亲锂”或“亲硫”作用吸附多硫化物,抑制穿梭效应,提供析硫位点,还可催化硫和多硫化物的转化,提高电极过程动力学,提高电极的转化速率。
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本发明提供了一种3500mAh高容量圆柱型锂电池,包括卷芯,所述卷芯包括由正极、隔膜、负极卷绕形成的电芯,以及缠绕所述电芯一圈的铝箔胶带,其中,所述铝箔胶带的抗拉强度>80N/25mm。本发明提供的3500mAh高容量圆柱型锂电池,采用铝箔胶带缠绕所述电芯最外围,不仅提高了卷芯的抗拉强度和耐高温性能,可以减轻重击情况下对正负极片面和隔膜的冲击,一定程度上改善了电池重锤冲击测试效果;而且提高了卷芯的散热性能,使得3500mAh的高容量圆柱型锂电池在重锤冲击测试时,也不易发生变化起火爆炸,降低了电池在极端撞击情况下的安全隐患。
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一种高容量小型纽扣式锂电池内壳与绝缘膜固定加工方法,该加工方法包括下述步骤:1、选材:选用具有热缩性、耐电解液腐蚀的塑胶材料作为绝缘膜,内壳呈桶状;2、切段:参照内壳的高度将绝缘膜进行切段,保证热缩后的绝缘膜长度比锂电池内壳的高度大;3、套管:将绝缘膜套装在内壳上;4、加热:通过烘箱进行加热,使绝缘膜热缩变形,包覆在内壳外侧;5、定型:对绝缘膜进行加热使其软化,并通过形状与内壳内部形状相吻合的定型柱对绝缘膜位于内壳内侧部分进行定型;6、脱模:将定型柱从内壳内脱出,即完成。通过本发明可将厚度较薄的绝缘膜附着在锂电池内壳上,可降低内壳整体厚度,从而实现采用绝缘膜结构实现内壳与外壳之间的绝缘、密封。
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本发明公开了一种锂电池单质硫‑碳复合正极材料的制备方法,属于新能源电池材料技术领域。本发明首先将明胶溶液和纳米铁粉超声分散,制得分散液,再将分散液和预热后的硅酸钠溶液混合,在降温过程中调节pH,再经真空干燥,制得干凝胶,随后将干凝胶于惰性气体保护状态下,控制反应温度进行炭化,制得炭化凝胶,随后依次经酸浸和碱浸,制得负载基体,再将负载基体和饱和硫酸钠溶液混合,结晶,制得晶体‑负载基体混合物,最终将晶体‑负载基体混合物和硫粉混合后,保温保压反应,再瞬间泄压至常压,出料,水洗和干燥,即得锂电池单质硫‑碳复合正极材料。本发明技术方案制备的锂电池单质硫‑碳复合正极材料具有孔隙率高、循环稳定性良好的特点。
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本发明提供了一种镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:配制一纳米氧化铝溶液、一镍钴盐溶液以及一络合碱溶液;混合所述纳米氧化铝溶液、所述镍钴盐溶液以及所述络合碱溶液并进行液相沉淀合成,从而得到一三元正极材料前驱体;将所述三元正极材料前驱体烘干后研磨成前驱体粉末;将一锂盐与所述前驱体粉末混合后进行热处理,从而获得所述镍钴铝三元正极材料。本发明所提供的制备方法具有工艺简单方便的特点。本发明还提供了一种使用该方法制备的镍钴铝三元正极材料以及包括由该镍钴铝三元正极材料制备成型的正极片的锂离子电池。本发明所提供的镍钴铝三元正极材料以及锂离子电池具有容量大的特点。
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本发明涉及一种用于锂硫电池的功能性隔层及其制备方法。采用MAX相陶瓷粉体为原料,首先制备氮掺杂MXene,再利用水热反应制备得到的氮掺杂MXene复合硫化铜自支撑薄膜。该制备方法不仅简化了功能性隔层的制备工艺,同时也避免了传统方法中进行涂覆后在电池循环过程中有效组分从隔膜上粉碎脱落。所述氮掺杂MXene复合硫化铜自支撑薄膜用作锂硫电池的功能性隔层具有导电性好,比表面积大,存储位点多、倍率性能高的特点,可以吸附多硫化锂,有效地减少活性物质的损失。
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本发明提供一种锂电池拆卸防护装置,所述锂电池包括电芯本体,包括盖板、调节挡板、底座、弹性机构和调节板,所述电芯本体设于所述盖板与所述底座之间,所述调节板与所述调节挡板连接,所述底座设有凹槽,所述电芯本体和所述调节挡板分别设于所述凹槽内,所述调节板与所述弹性机构连接,通过所述弹性机构使所述调节板向中间的推力,所述电芯本体与所述调节挡板抵接,通过所述调节挡板所述电芯本体固定在所述底座上。本发明有益效果在于:通过把电芯本体固定在盖板和底座之间,并通过调节板带动调节挡板移动将电芯本体固定在底座上,实现了固定防护电芯本体的效果,解决了现有锂电池在拆卸过程中容易被拆卸工具误伤到而引起安全事故的问题。
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本发明涉及锂电池破碎技术领域,尤其公开了一种用于锂电池撕碎机的便拆式撕碎刀组件,包括刀轴、刀盘、刀片、隔盘及挡片,刀盘、隔盘均装设于刀轴,刀盘设有容刀槽;容刀槽靠近刀盘边缘一端的宽度小于容刀槽远离刀盘边缘一端的宽度;隔盘设有让位槽,让位槽靠近隔盘边缘一端的宽度等于或小于让位槽远离隔盘边缘一端的宽度,挡片用于将刀片封装在容刀槽内;在锂电池撕碎机的使用过程中,容刀槽的侧壁抵触刀片以防止刀片沿刀盘的径向方向从容刀槽内退出,提升刀片使用时的安全性;当刀片损坏之后,仅需将挡片从隔盘上拆卸掉,将容刀槽内的刀片经由让位槽移出隔盘,然后重新安装新的刀片即可,无需拆卸整个刀轴,降低使用维护成本。
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本发明属于电池技术领域,本发明提供了一种极耳及其制造方法,该极耳包括铜基体及复合于铜基体的镍片,镍片设置在所述铜基体的一端,镍片上设置有压花。本发明还提供了一种锂电池及其制造方法,该锂电池包括钢壳和卷芯,所述卷芯具有和至少一个所述的极耳,所述卷芯铜极耳设置于所述钢壳内部,通过所述极耳与所述钢壳电阻焊连接,所述极耳与所述钢壳相连接的位置为所述极耳上设置有镍片的位置。通过设置铜基体的一端复合有镍片,相比较传统采用铜极耳焊接于钢壳底部的方式,铜极耳与钢壳难于焊接,需要使用成本极高的钨焊针,避免了铜极耳和钢壳之间容易出现虚焊的情况,减少了锂电池本身的电阻。 1
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一种料盘取料机构及其锂电池自动上料设备,料盘取料机构包括:料盘取料安装支架、料盘取料横移驱动模组、料盘取料横移传送板、料盘取料升降部与料盘取料吸附组件,料盘取料横移驱动模组安装在料盘取料安装支架上,料盘取料横移传送板与料盘取料横移驱动模组驱动连接,料盘取料升降部安装在料盘取料横移传送板上,料盘取料吸附组件与料盘取料升降部驱动连接。上述料盘取料机构通过设置料盘取料安装支架、料盘取料横移驱动模组、料盘取料横移传送板、料盘取料升降部与料盘取料吸附组件,从而能够完成对锂电池的吸附上料操作,由此代替人工对锂电池的上料操作,有效提高生产效率,且保证上料时不会压坏产品。
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本发明公开了一种具备优异铸造性能和传热性能的单相β镁锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:13.0‑18.0wt.%,Cu:1.2‑2.3wt.%,Bi:0.4‑0.6wt.%,Sb:0.2‑0.5wt.%,V:0.1‑0.2wt.%,W:0.1‑0.2wt.%,Ag:0.8‑1.2wt.%,Ge:0.3‑0.6wt.%,Co:0.1‑0.2wt.%,余量为镁。该压铸用镁锂合金具有传统镁锂合金不具备的高导热性能。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
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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极片中NMP含量的测定方法,其包括样品前处理步骤、待测样提取步骤、标准溶液配制步骤、绘制标准曲线步骤和待测样测试步骤。相比于现有技术,本发明通过超声波萃取将极片中的N‑甲基吡咯烷酮(NMP)萃取出来,过滤、净化后,通过气相色谱‑质谱联用仪分离待测液,选择NMP的特征离子,采用外标法定量,从而准确测出电池极片中NMP的含量,本发明操作简单,检出限低,重复性好,在锂离子电池制造过程起到很好的监测作用,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池电芯入壳设备,包括机架、所述机架上设置有用于保护锂电池电芯入壳设备的外罩、用于提供安装基准面的大板、用于搬运待装配支架的支架搬运组件、用于使待装配支架定位的支架次定位组件和支架定位组件、用于装配电芯的电芯入壳组件和用于搬离已装配完配的支架的电芯支架搬运组件,通过所述的锂电池电芯入壳设备能自动完成电芯的装配工作,不仅减少大量的劳动力成本,同时也降低操作人员的劳动强度,有效提高了工作效率,还提高了产品的合格率和产品的一致性,进一步的,本发明还适用于不同大小的支架的电芯入壳,适用性高,更进一步的节约了设备成本。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料中磁性物质含量的测试方法,包括以下步骤:将待测试锂离子电池正极材料超声分散于溶剂中,再加入聚合物包覆磁铁,超声吸附磁性物质,获得吸附有磁性物质的聚合物包覆磁铁;将所述吸附有磁性物质的聚合物包覆磁铁加入清洗液中进行超声清洗;用酸性试剂溶解清洗后的吸附磁性物质的聚合物包覆磁铁,得溶解液;测试所述溶解液中的磁性物质含量。本发明方法可精确测试锂离子电池正极材料中磁性物质的含量,尤其可准确检测微米级材料和纳米级材料中所具有磁性物质的含量,本发明测试方法简单易操作、精准度高,可精确到ppb级。
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一种氟化物包覆的富锂镍锰二元材料的制备方法,包括如下步骤:将可溶性镍盐及可溶性锰盐溶解于去离子水中形成第一混合物;将可溶性碳酸盐溶解于去离子水中,并加入氨水形成第二混合物;将第一混合物和第二混合物放置于容器中且在第一预设温度下混合进行第一次反应第一预设时间后,再依次洗涤、干燥得到前驱体;将锂盐和前驱体均匀混合后形成第三混合物,将第三混合物进行高温烧结;将可溶性铝盐和可溶性含氟盐分别溶解于去离子水中得到第一溶液和第二溶液;将富锂镍锰二元材料均匀分散在第一溶液中得到分散液,在搅拌的情况下将第二溶液加到分散液中,且在第二预设温度下进行第二次反应第二预设时间后,再进行洗涤及干燥后在氮气下进行高温煅烧。
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本发明的目的是提供一种高能量密度的锂离子动力电池的制备方法,包括以下步骤:正极片的制备:采用多孔球形磷酸钒锂作为正极活性物质;负极片的制备:采用由含硅生物质制得的硅‑碳复合材料作为负极活性物质;组装:分别将正极片、负极片在‑0.05MPa、60‑70℃下干燥20‑25h,然后将正极片、隔膜、负极片一起层叠成电芯,置于塑料壳体中,然后在‑0.05MPa、60‑70℃下烘烤80‑95h,注入电解液、化成、分容,得到锂离子动力电池。该制备方法简单,制得的动力电池,容量大,能量密度高,循环稳定性好。
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