806
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本实用新型涉及的一种方型锂离子二次电池,包括能镶嵌和脱嵌锂离子的负极、能镶嵌和脱嵌锂离子的正极、隔膜以及非水电解液,收纳于方型电池外壳中,所述正极、负极的基板均由承载活性物质涂覆层主体部分和与基板主体自成一体的非涂覆层部分构成,在正极、隔膜、负极组成电极体后,通过外接金属片与非涂覆层部分的焊接形成导电极耳,该方型锂离子二次电池与常规锂离子二次电池相比,电池内阻分别降低了130%和52%左右,具有优良的循环性能和高倍率放电性能,大电流放电时的放电平台也有所提高,适合于交通工具动力电源使用。
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本发明公开了一种锂电池应急启动电路,包括:开关电路、判断电路、检测电路及放电电路;所述开关电路包括应急开关,所述判断电路包括第一判断单元,所述第一判断单元的第一输入端连接所述开关电路的输出端,第二输入端连接所述检测电路的输出端,输出端连接所述放电电路;当检测电路检测到电池处于异常状态时,所述第一判断单元的输出端产生电平变化,所述放电电路断开;在放电电路断开时,按下所述应急开关,所述第一判断单元的第一输入端产生电平变化,所述第一判断单元的输出端根据其第一输入端的电平变化产生电平变化,所述放电电路导通;本发明实现了在锂电池进入保护锁定状态时,能够重新启动锂电池给负载供电以应对紧急情况下的用电需求。
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本发明公开了一种防交叉导电的锂电池放置装置,包括存放箱和冷却基板,所述存放箱的上方内部设置有夹持腔,且夹持腔的上下两侧均安装有液压缸,所述存放箱的中间内部贯穿有通风孔,所述冷却基板的内部安装有透水棉层,且冷却基板位于通风孔的下方,该防交叉导电的锂电池放置装置通过夹持腔的设置,使电池能够在装置中得到明确的存放位置,每一个液压缸对应一个液压杆,通过液压动作控制托板的位置高度及相对距离,以配合不同大小及尺寸的锂电池,使装夹方式更加灵活,减震弹簧利用自身的弹性特性,使托板在相向运动时,受到一定的弹性牵拉作用,避免骤然的液压伸缩动作对电池造成压伤损伤。
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本发明公开了一种锂电池充电连接器及其使用方法,涉及锂电池技术领域,为解决现有的锂电池充电连接器结构单一,功能性较差,使用体验感较差,安全性也较低,对充电连接器本身的防护性也较差的问题。所述充电连接器主体的一端安装有螺旋弹力连接线,所述螺旋弹力连接线的一端安装有防护基座,所述充电连接器主体包括手持插拔把手,所述手持插拔把手的一端安装有充电头,所述充电头的一端设置有连接头,所述手持插拔把手的另一端安装有柔性接线头,所述手持插拔把手的上端设置有显示模组,所述显示模组包括红色指示灯、黄色指示灯和绿色指示灯,且黄色指示灯位于红色指示灯与绿色指示灯之间,所述充电头的上端设置有急停按钮。
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本发明提供了一种锂电池涂布不良标识方法、系统、涂布机及存储介质,其中不良标识方法包括步骤S100:获取锂电池多角度的目标极片图像,并获取涂布机的实时速度;步骤S200:将步骤S100中目标极片图像的缺陷不良特征进行分类,并获取不同类别不良特征所属不良缺陷区域的通行时间;步骤S300:精准喷印,对不同不良特征类别的不良缺陷区域喷印不良标识图案。多角度的图片信息能够获得完整的涂布后锂电池极片图像信息,便于进行不良特征进行分类,同时获取不良特征所述不良区域的通行时间,使得不同类别的不良区域能够得到精准的标识喷印,喷印后的墨水干燥后厚度很薄,消除由于收卷张力造成的二次不良。
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极活性材料,其XRD谱图中,(111)晶面衍射峰与(101)晶面衍射峰的强度比不大于105%;(101)晶面衍射峰与(311)晶面衍射峰的强度比不小于78%;(111)晶面的晶粒大小在以上。本发明还提供磷酸铁锂正极活性材料的制备方法及电池。本发明提供的磷酸铁锂正极活性材料可以实现密堆积,电池极片的压实密度高,同时可解决因颗粒过大导致的电池放电容量低、低温放电效率低等问题。
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本发明提供一种锂离子电池及其应用。本发明的锂离子电池包括正极片和电解液;正极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体至少一个功能表面的正极活性层;正极活性层包括正极活性材料,正极活性材料包括钴元素和铝元素;电解液包括腈类化合物;正极活性层中铝元素的质量百分含量A、正极活性层中钴元素的质量百分含量B、电解液中腈类化合物的质量百分含量C满足0.008≤A/B≤0.018和0.03≤C/(A+B)≤0.085。该锂离子电池具有优异的循环性能、在极端温度条件下(150℃)的安全性能以及防过充性能。
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本发明提供了一种锂离子电池注液后静置工艺优化的方法,所述方法包括以下步骤:采用超声扫描设备对充分浸润电芯进行扫描,选择充分浸润电芯上的扫描点作为特征点,计算各特征点的超声透射率及其方差,再选择其他充分浸润电芯,各自计算后得到方差范围;选择注液后静置不同时间的电池,扫描后得出不同静置时间下超声透射率的方差,根据与之前方差范围的比较,确定最短静置时间。本发明通过对注液后静置的锂离子电池进行超声扫描,通过超声透射率及其波动范围的测量计算,可以准确判断不同静置时间下的浸润效果,从而快速确定最优的静置工艺,大幅缩减了工艺优化所需的时间;所述方法应用范围广,高效简洁,可推广至多种不同体系的锂离子电池。
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本发明提供了一种磷酸铁锂复合材料及其制备方法,通过在二次烧结前引入纳米氧化铈等氧化物导电连线连接骨架和碳包覆液,二次烧结后使磷酸铁锂颗粒的表面和内部均有完整的碳包覆导电网络,形成双层碳包覆的磷酸铁锂材料,电导率高、结晶度良好、振实密度高、加工性能好、放电容量较高、倍率性能优异。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料中掺杂阴离子的方法及正极和电池。该方法包括:配置含有镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液;配置NaOH溶液;配置氨水溶液;向水中加入混合溶液、NaOH溶液和氨水溶液,惰性气氛保护下,在50℃‑60℃、pH值为7.5‑9的条件下反应5h‑15h,经过洗涤、抽滤和干燥后,得到前驱体;将前驱体在氧气气氛、200℃‑400℃下退火2h‑6h,得到氧化物;将氧化物与锂盐研磨混合,在氧气气氛下分两段烧结,得到掺杂阴离子的锂离子电池正极材料。本发明的方法无需其他掺杂源和处理工艺即可实现阴离子均相单一的掺杂,成本低廉、操作简单易行、无毒性,适合大规模生产。
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本发明公开了一种高电压高能量密度电解液及其锂电池。所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括氟代醚添加剂、酸酐添加剂、1,3‑丙烷磺酸内酯添加剂、腈类添加剂和氟代碳酸乙烯酯添加剂。本发明的电解液的组分简单,通过各组分的配合可以获得相对较小的电池阻抗,并兼顾优异的高温循环性能、常温循环性能、低温性能、倍率性能和高温存储性能。得到的4.48V钴酸锂体系电池的性能综合上较优,且满足常规标准,并且可以根据性能差异要求,调整添加剂比例得到相应电池。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,尤其涉及一种扣式锂电池的制备方法及所得的产品。步骤为:A、电芯制备;B、电芯组装:将步骤A的电芯装入广口形壳体内,所述的电极引出端子择一与壳体连接,另一个电极引出端子与盖板连接,所述的壳体纵截面呈“T”形;C、电芯封口:将盖组封住步骤B组装后的壳体广口形成封口粗端和容纳电芯细端的电芯封装体,所述的电芯封装体整体成形为“T”形;D、电芯封装体整形:将喇叭形的模具套接电芯封装体的封口,并对封口进行径向挤压,使电芯封装体整体成形为扣式圆柱直体;本发明所得的扣式锂电池,有效空间大,密封性能和安全性好,电池的有效电性能高。
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本发明提供了一种锂离子电池负极浆料、其制备方法和用途,所述的负极浆料包括导电剂和负极材料,所述的导电剂包括零维导电剂、一维导电剂和二维导电剂的组合;所述负极材料的表面包覆玻璃态快离子导体。本发明通过在负极材料的表面包覆玻璃态快离子导体,可加强锂离子在固体电极活性物质和液态电解液之间的传递,有效降低电池在充放电过程中的电荷转移电阻;此外,导电剂采用零维、一维和二维导电剂相结合,利用不同结构导电剂的特点,构建立体有效的“点‑线‑面”导电网络,可充分发挥不同导电剂之间的协同效应;利用该锂离子电池负极浆料制备负极极片,可显著提高负极极片的倍率性能以及循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池电解液水分检测用卡尔费休试剂及其制备方法。按质量分数计,本发明的锂离子电池电解液水分检测用卡尔费休试剂包含1‑10%的碘,1‑20%的二氧化硫,5‑25%的胍盐,40‑80%的甲醇,5‑30%的有机碱。本发明将胍盐加入甲醇中,充分搅拌溶解后,加入有机碱,再加入碘,充分搅拌溶解,将此溶液置于冰浴中,一边搅拌,一边加入二氧化硫,至重量增加到所需二氧化硫的重量为止,避光静置后,将此试剂装入所用的卡氏水分仪即得所述卡尔费休试剂。该试剂性价比高,安全环保,对人体危害小,可实现锂离子电池电解液的水分的精准检测,促进电池行业的发展。
本发明涉及锂电池保护膜技术领域,具体涉及一种用于聚合物锂电池加工过程中表面保护的有机硅压敏胶保护膜及其制备方法,保护膜包括薄膜层和涂布于薄膜层的有机硅压敏胶层,所述有机硅压敏胶层包括以下重量份的原料:硅酸钠10‑14份、二甲基氯硅烷8‑16份、异丙醇20‑25份、聚二甲基硅氧烷12‑18份、三乙胺1‑3份、107硅橡胶10‑14份、MQ硅树脂10‑14份、甲苯15‑25份、二月桂酸二丁基锡0.3‑0.5份、过氧化苯甲酰4‑5份。该保护膜兼具耐高温、耐高压和良好的耐候性,且在高温高压环境使用后撕下也不会留有残胶,尤其适用于聚合物锂电池加工过程中的表面保护。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种磷酸锰铁锂电池及其电解液,本发明电解液中添加有氟代醚、2‑甲基马来酸酐和硫酸酯化合物三类添加剂。其中,通过2‑甲基马来酸酐在负极形成SEI膜,避免了氟代碳酸乙烯酯和腈类溶剂的使用,有效提升电池的高温性能和循环性能;通过氟代醚提高电解液的电化学窗口,保障电解液在4.5V以上电压都不会被氧化分解;通过硫酸酯化合物在正极表面形成保护膜,抑制正极Mn金属离子的溶出,改善电池的高温和循环性能;因此,本发明通过氟代醚、2‑甲基马来酸酐和硫酸酯化合物三类添加剂的使用所产生的协同效应,使得磷酸锰铁锂电池在2.5V~4.5V电压范围内具有优异的循环性能和高低温性能。
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本发明公开了一种防过充锂离子电池组及其制备工艺,包括并联座、并联槽、阻片槽、锂电池、热敏电阻本体、导通弹片、弹片槽、正极并联导片、负极并联导片、导片槽、放电输入端口、充电输出端口、电池保护板、板槽、放电输出端口、充电输入端口、定位孔、定位柱、橡胶垫片、绝缘盖板、橡胶垫圈、绝缘外壳、防护外壳和防护盖板;该发明增设吸收热量后电阻增大的热敏电阻本体,变相截断充电电路,配合电池保护板对并联的锂电池进行充电保护,使电池组获得了防过充的功能,避免了电池组内电池内压升高、发热甚至起火的问题,防止了电池组容量的衰减,提高了电池组的性能,降低了电池组的安全隐患,延长了电池组的使用寿命。
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本发明公开一种制备高倍率性能、高容量的锰基层状富锂材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法为:将醋酸锰、醋酸钴、醋酸镍、醋酸锂按比例加入球磨罐,先50~120rpm球磨低速混合,再加入一定量的聚乙烯醇,然后在200~700rpm的条件下球磨2~6h,再将上述混合物先升温到400℃~550℃,恒温2~5h;然后研磨、压片,升温到750~950℃,恒温8~15h,冷却后即可得到所述产物。本发明方法工艺简单、成本低廉,得到的产物倍率性能好、容量高。
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本发明公开了一种锂锰电池正极配方,按重量百分比计算包括:电解二氧化锰70%‑90%、导电剂6%‑15%、聚四氟乙烯3%‑10%、粘合剂1%‑5%;所述导电剂由石墨和石墨烯组成,按重量百分比计算石墨:石墨烯=1:1;所述粘合剂为水性粘合剂;所述水性粘合剂为103胶、103A胶、105胶、LA132中的至少一种;该锂锰电池正极配方及制备方法,使用该方法制备的正极复合材料的锂离子电池具有比容量大,满足了大电流发电能力,大放电的电压平台相比高0.1V,提高了电池的使用寿命,正极片具有较好的稳定性和一致性,实用性强,易于推广使用。
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本发明公开了一种从废旧锂电池正极材料中浸出有价金属的方法,包含以下步骤:首先将废旧锂离子电池正极材料烘干,再放入破碎机中破碎并混匀,混合料过200目筛;其次在较低温度下将配好的无机酸和还原剂1倒入所得的物料;然后在上述步骤反应一段时间后的体系中加入还原剂2反应一段时间;对上述所得浸出渣过滤洗涤,对浸出渣中的有价金属进行测定。本发明采用无机酸为浸出剂,无金属离子化合物为还原剂,通过在低温度下对废料进行浸出,然后在较高温度下添加还原剂2,使用该方法对锂离子电池废料中有价金属的浸出具有工艺简单、成本低等优点,且浸出液中不引入其它金属离子,降低了后续工段对浸出液分离提纯作业,适合工业应用化生产。
本发明公开了一种基于激光法碳包覆氧化铁锂离子电池正极材料的制造方法。将氧化铁纳米颗粒分散在油酸乙醇溶液中,采用波长为1064nm的激光光束通过透镜聚焦后作用于所述油酸乙醇溶液中的氧化铁纳米颗粒上,得到所述基于激光法碳包覆氧化铁锂离子电池正极材料,所得材料结构稳定,做成锂离子电池正极材料,其首次充放电比容量能达到1500mAh/g以上,充放电30次后,容量衰减到500mAh/g以上,循环性能较好。
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本发明提供一种锂电池模块的过电流保护结构,包括:一电池单元、一绝缘框架集以及一电极连接组件,电池单元包含多个电芯,各电芯具有一第一电极与极性相异于第一电极的一第二电极;绝缘框架集包含一上框架与一下框架,上框架与下框架分别设有多个定位贯孔以套覆各电芯的两端;电极连接组件为一对金属板且分别配置于上框架和下框架上远离各电芯的一侧,所述一对金属板包含一板体部、多个电连接部与一限位部;各电连接部自板体部表面凸伸以分别嵌设各定位贯孔,并通过焊料连接第一电极;限位部用于与绝缘框架集相互组接以限制电极连接组件的位移。从而,有效地降低各锂电池串/并联后的锂电池模块可能造成短路的风险。
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本发明公开了一种改进的动力三元圆柱锂电池正极材料及其制备方法,本发明其原料按重量份比包括:六氟化钼5‑10份、可溶性镍盐20‑30份、可溶性钴盐20‑30份、可溶性锰盐20‑30份、去离子水5‑10份、硝酸1‑5份和沉淀剂1‑5份,本发明涉及锂电池技术领域。该改进的动力三元圆柱锂电池正极材料及其制备方法,可实现通过向三元材料前驱体中加入六氟化钼,来提高正极材料的导电性,很好的达到了在三元材料的前驱体中掺入导电线强的金属元素,来提高正极材料的导电性的目的,同时通过最后的硝酸浸泡处理,使硝酸与沉淀剂发生反应生成强电解质包裹与正极材料分离的表面,从而大大提高了三元正极材料的导电性,并且延长了正极材料的使用寿命短。
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一种锂离子电池负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域;具体方案如下:一种锂离子电池负极,包括负极集流体和负极涂层,所述负极涂层包括底层和顶层,所述底层涂布在负极集流体的两个表面上,所述顶层涂布在底层上,所述底层包括混合物Ⅰ,所述混合物Ⅰ由负极主材、低比表面积导电剂、羧甲基纤维素钠CMC和丁苯橡胶SBR组成,所述顶层由负极主材、高比表面积导电剂、CMC和SBR组成,所述底层中负极主材的OI值记为OI1,所述顶层中负极主材的OI值记为OI2,OI1和OI2满足0.5≤OI2‑OI1≤2.0。本发明改善了负极涂膏与负极集流体间的极化效应,从而提高了高电压电池的循环性能。
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本发明提供一种硅基复合材料及其制备方法、锂离子电池。该制备方法包括以下步骤:将SiOx与碳源进行混料处理,获得SiOx@碳源混合物;在惰性气氛下将SiOx@碳源混合物进行固化、碳化处理,得到SiOx@碳;将SiOx@碳分散于具有氧化剂的溶液中,同时加入导电聚合物单体及导电性碳材料,分散均匀,原位聚合,得到硅基复合材料;硅基复合材料为双层壳的核壳结构材料,外壳层为导电聚合物层,内壳层为碳层,且导电聚合物层上嵌有导电性碳材料。该方法获得的硅基复合材料作为锂离子电池负极材料时可以有效提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种固态电解质锂离子电池的制备方法及电池,涉及锂电池技术领域,该制备方法包括(1)将钴酸锂、N‑甲基吡咯烷酮、导电剂、聚偏氟乙烯及固态电解质混合,涂覆于铝箔表面,烘烤;(2)将石墨、粘结剂、导电剂及固态电解质混合,涂覆于铜箔表面,烘干;(3)将凝胶态固态电解质涂覆于无纺布基膜表面;(4)卷绕、烘烤;(5)注液,热压、冷压。该发明的有益效果是改善了固态电池的界面问题;同时,改善了固态电池倍率性能偏低的问题,提高功率与倍率性能,并改善电池的离子传导性和循环性能。
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本发明属于锂离子电池隔膜领域,涉及一种用于高安全性、高能量密度锂离子电池隔膜的制备方法,这种隔膜是由特种工程塑料聚苯硫醚组成的,本发明公开了该隔膜制备的方法为采用双组份稀释剂的热致相分离法,通过双组份稀释剂与聚苯硫醚熔融共混,淬冷后粉碎成粉末,再用平板硫化机压制成膜,最后用萃取剂脱除稀释剂后干燥得到聚苯硫醚隔膜。本发明制备隔膜的方法过程简单,生产成本低,易于大规模生产。本发明涉及的聚苯硫醚隔膜具有孔隙率大、耐高温、机械强度高及电解液润湿性好等特点,对发展高安全性、高能量密度锂离子电池具有重要的意义。
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本发明涉及一种拼接式锂硅电池直升机坪,包括结构柱、控制柜、太阳能电池板、灯体、耐高压玻璃甲板、液压底座、结构梁、锂硅电池。若干块耐高压玻璃甲板拼接成一个平台,供直升机起降;若干块太阳能电池板拼接后将太阳能转化为电能,并将电能储存于锂硅电池内供灯体使用;结构梁与结构柱采用螺栓拼接,液压底座可对结构柱的高度进行调整,保证机坪坡度满足要求。本发明与现有技术相比,采用全拼接结构,构件体积小,便于运输,可以实现直升机在没有建造直升机坪区域起降,节省了施工时间、施工成本。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种软包式锂离子电池结构,包括电芯本体和用于封装所述电芯本体的铝塑膜,所述电芯本体的表面包覆有一层铝箔,所述铝箔上设有多个胶体,所述胶体用于将所述铝箔和所述铝塑膜进行粘接,相邻的所述胶体呈纵向排布、横向排布、倾斜排布或S型排布。本发明通过将多个胶体进行纵向排布、横向排布、倾斜排布或S型排布,一方面可以让电解液浸润于每个胶体之间的空隙,节省了电池内部空间,提高了能量密度,另一方面,与点状结构相比,本发明中的胶体可以使得铝塑膜与铝箔之间的粘接面积更大,因此,电芯在跌落时铝箔的抗撕裂能力更强。此外,本发明还公开了一种软包式锂离子电池结构的制备方法。
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本发明公开了一种基于高真空与冷阱的锂电池除水干燥机构,包括移动机构、移动载体、冷阱和真空泵;移动机构与移动载体连接固定,移动载体设有若干电池仓和密封圈,待干燥的电池置于电池仓中,密封圈包裹着电池仓形成真空腔体,密封圈采用真空管道连接冷阱和真空泵,真空泵对真空腔体进行抽真空,冷阱捕捉空气中的水汽;当前电池干燥后,移动机构带着移动载体进行移动,另一个电池仓移动至密封圈处,进行下一个电池的干燥。本发明的优点在于:能够在线实现锂电池的除水干燥作业,集成除水干燥过程中抽真空、加热、水汽捕捉、电池转移的操作工序,提高锂电池除水干燥机构的稳定性。
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