本实用新型公开了一种软包锂电池稳固型承托结构,包括底座,底座的顶部设有凹槽和多个夹板,夹板的前后两侧均固定连接有第一滑块,凹槽内设有与第一滑块匹配连接的第一滑槽,底座左右的两侧侧壁均嵌设有滚动轴承,滚动轴承内套设有螺纹杆,螺纹杆的一端螺纹连接有套筒,底座内设有空腔,且空腔内设有四个支撑杆、两个推板和弹性伸缩杆,四个支撑杆相背的一端均与空腔的左右侧壁固定连接,套筒的上下侧壁均固定连接有第二滑块。本实用新型结构简单,操作方便,能够方便将软包锂电池夹紧,保证了软包锂电池的正常使用,同时能够在对软包锂电池进行夹紧时,起到一个缓冲的力,使之不会损坏软包锂电池。
本实用新型公开了一种大容量聚合物锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体外表面套有矩形壳体,所述矩形壳体上表面前方加工有一对一号滑槽,一对所述一号滑槽内下表面均加工有一号凹槽,每个所述一号凹槽内下表面均加工有二号滑槽,每个所述二号滑槽内下表面均设有一号插板,每个所述一号插板上表面后方均设有纵截面为T形的一号推板,所述矩形壳体后表面加工有与每个二号滑槽相对应的一号条形凹槽,所述矩形壳体下表面前方加工有一对三号滑槽,一对所述三号滑槽内上表面均加工有二号凹槽。本实用新型的有益效果是可以根据需要改变所拿锂电池的容量,可以组成不同的形状,可以使每个锂电池本体互相通电。
本实用新型公开了一种软包锂离子电池极耳裁切机,包括工作台,安装于工作台上的存放格、输送装置和裁切装置,所述存放格用于存放待裁切和完成裁切极耳的软包锂离子电池;所述输送装置包括机械手,机械手用于抓取或松开软包锂离子电池;所述裁切装置包括裁切台,安装于裁切台上的固定机构和裁切机构,所述固定机构包括固定软包锂离子电池右端的第一固定模块,固定前端的第二固定模块,用于固定或松开左端的第一活动模块,用于固定或松开后端的第二活动模块,所述裁切机构位于第二固定模块的上方,包括裁刀和第一气缸,所述第一气缸传动裁刀对软包锂离子电池的极耳进行裁切。本实用新型结构简单,操作简单,自动化程度高,效率高,安全可靠。
本发明提供一种耐热型锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)氢氧化镁陶瓷浆料制备:将质量比为30‑85%的去离子水和质量比为1‑10%的粘结剂混合后在搅拌机中搅拌,配置成均匀溶液,然后加入质量比为10‑60%的氢氧化镁颗粒混合搅拌10‑40min,经研磨1‑3h后得到氢氧化镁陶瓷浆料;2)涂布:通过一定涂布方式将步骤1)中制得的氢氧化镁陶瓷浆料涂布于基膜的一侧或两侧,得到氢氧化镁陶瓷涂层,然后在温度为40℃‑80℃的条件下烘烤2‑4min,得到耐热型陶瓷隔膜。有益效果为:能在锂电池短路时能有效抑制锂电池温度急速升高,提高锂电池的热稳定性、倍率放电及循环性能。
本发明公开了一种碳点修饰钛酸锂/石墨烯纳米复合材料的制备方法,首先称取适量的氧化石墨,在去离子水中超声分散获得一定浓度的氧化石墨溶胶;逐滴加入一定浓度的环糊精溶液,超声后形成β‑环糊精‑氧化石墨超分子溶胶体A;将一定浓度的二氧化钛悬浮液加入到所述溶胶体A中;再用紫外灯进行照射处理形成二氧化钛‑β‑环糊精‑氧化石墨超分子体系溶胶,经过冷冻干燥后得到固体B;再将锂源和所得到的固体B转移到球磨罐中进行球磨,并将得到的粉末在惰性气体气氛中煅烧后得到该复合材料。该方法实现了二氧化钛和石墨烯分子水平的均匀混合,避免了产物中钛酸锂和石墨烯的各自团聚,大大提高了钛酸锂的导电效率。
本发明公开了一种基于镍钴锰酸锂高电压正极材料的电动自行车电池;包括正极板和负极板,及安装于正极板和负极板之间的中间介质,及设置于正极板和负极板外侧的外包;所述正极板由镍钴锰酸锂正极材料制成;所述正极板及极耳之间内置一4.3V串联型充电放电稳压电路,本发明的基于镍钴锰酸锂高电压正极材料的电动自行车电池,提升电动自行车单体电池的充电电压和能量密度;将镍钴锰酸锂高电压正极材料使用到电动自行车电池上,电动自行车电池单个电芯充电电压上限提升到4.3V以上,能量密度得到提升;单个电池内置有一稳压电路,且能够达到稳定电压标准,使其输入和输出都标准化,有利于单个电池充电保护和整组电池一致性。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电芯烘烤方法和制备方法。该锂离子电芯烘烤方法包括如下步骤:将电芯在温度为82‑88℃的条件下进行预热处理;将预热后的所述电芯在真空烘烤箱内进行真空干燥;其中,所述真空干燥包括至少六次如下循环过程:先抽真空;然后将所述电芯在温度为82‑88℃的条件下进行烘烤,当所述烘烤箱内的气体压强达到饱和蒸汽压时停止烘烤,并破真空处理;其中,所述破真空处理过程中向所述烘烤箱内通入干燥的氮气或惰性气体。该锂离子电芯烘烤方法不仅确保烘烤效果的一致性,并能预测烘烤完成时间,减少因烘烤不良影响生产次序,有利于计划生产的安排,提高生产效率。
本发明提供一种增强手持多媒体设备锂电池使用寿命的系统及方法,其中,包括一种增强手持多媒体设备锂电池使用寿命的系统,包括为手持多媒体设备进行充电的充电系统,以及连接充电系统的控制系统;本发明还提供了一种增强手持多媒体设备锂电池使用寿命的方法,通过引入单独的电池组件二,并对充电策略进行优化,实时监测电池组件一和电池组件二的电量,避免设备电池出现既充电又放电的情况,从而大幅度延长设备锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种硫化亚锡/氮掺杂碳复合花球的制备方法,包括如下步骤:S1.制备氨基葡萄糖盐酸盐和锡酸钠的水溶液,所述氨基葡萄糖盐酸盐的浓度为0.10~0.25mol/L,所述锡酸钠的锡酸根离子的浓度为0.02~0.07mol/L;S2.在S1的水溶液中加入L‑半胱氨酸,得到混合溶液;S3.所述混合溶液经水热反应得到前驱体;S4.所述前驱体在惰性气氛中煅烧,制得硫化亚锡/氮掺杂碳复合花球。制得的硫化亚锡/氮掺杂碳复合花球具有较大的比表面积,具有较多的储锂活性位,并且可以提供较多的短的锂离子扩散通道,有助于增强其电化学储锂性能,在锂离子电池中表现出高的比容量和优异的循环稳定性能。
本发明提供一种聚合物锂离子电池铝塑膜封装质量判定工艺,是将另一批次即将用于聚合物锂离子电池的铝塑膜按先前批次铝塑膜的热封工艺参数制成模拟电池,接着对模拟电池进行挤压测试和模拟测试,根据测试结果来综合判断铝塑膜的热封质量,再根据热封质量预先调整热封工艺参数以保证铝塑膜具有合格的封装质量,从而达到控制聚合物锂离子电池铝塑膜封装质量的目的,避免不同批次之间的铝塑膜因封装质量存在差异而影响聚合物锂离子电池质量的问题。本发明根据挤压测试与绝缘性测试的结果来调整热封工艺参数,方法简单、快速,且准确性高。
本发明揭示了提出一种锂离子电池、电池极片及其制备方法,其中,电池极片包括电极活性材料和主粘结剂;所述主粘结剂为氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物的溶液,所述氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物的分子结构式为:其中,R为‑H、‑CH3、‑CH2CH3、‑CH2CH2CH3中的一种。本发明通过使用氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物用作硅基负极材料的电池极片中的粘结剂,有效抑制了硅基负极材料在充放电循环中由于体积的膨胀收缩引起的极片反弹问题,抑制了硅基负极材料在充放电循环中的掉粉和/或脱离集流体的现象,大幅度地提升硅基负极材料锂离子电池的循环性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物电解质及含该聚合物电解质的锂离子电池。该聚合物电解质的制备方法,包括:(1)按重量份数计,将5~90份有机溶剂溶解0.01~27份功能聚合物制备均匀混合A体系;(2)将A体系、锂盐、功能添加剂和功能反应剂混合均匀,即得到混合液;(3)将所述混合液进行原位聚合得到聚合物电解质。本发明制备的聚合物电解质能有效改善锂离子电池的安全性,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种含锂渣场的处理装置,包括石块水泥挡墙、防渗层、渗滤液管、渗滤液收集沟,以及依次设置的渗滤液收集池、pH调节池、慢混池、斜管沉淀池和清水池;石块水泥挡墙设置在含锂渣场四周,并深入地平面以下;防渗层设置在含锂渣场上表面;若干渗滤液管间隔设置在石块水泥挡墙的地上部分;渗滤液收集沟设置于渗滤液管下方;渗滤液收集池用于收集从渗滤液收集沟流入的渣场渗滤液并将其送入pH调节池;慢混池用于将pH调节池处理后的渣场渗滤液进行絮凝;斜管沉淀池用于将慢混池处理后的渣场渗滤液进行沉淀。本发明达到控制、固化含锂渣场,不让污染物扩散,对其渗滤液进行达标处理排放。
本发明实施例公开了一种制备锂电池多孔铜箔集电体的方法,涉及锂电池制备技术领域。该方法包括步骤:S1对铜箔进行预处理;S2,通过激光加工方式在所述铜箔上加工多孔;S3,对所述铜箔进行后处理;S4,将电极浆料涂覆在所述铜箔的两面;S5,将涂覆了电极浆料的所述铜箔放置在烘箱内烘干;S6,对烘干后的所述铜箔进行滚轧以及分切处理以得到锂电池电极片。该方法可以在保证箔材机械强度的前提下,减少铜箔集电体的无效质量,改善导电能力,并增强其与负极活性物质复合膜的粘合力,达到有效提升锂电池电极的力学稳定性、整体比容量、快速充放能力和长期循环寿命的技术效果。
本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及聚合物电解质膜及其制备方法和锂离子电池。该聚合物电解质膜含有聚合物基体、分散于所述聚合物基体中的锂盐和聚合物纤维;其中:所述聚合物纤维由经第一硅烷偶联剂改性的聚合物纤维提供,所述第一硅烷偶联剂为不含有碳碳不饱和双键的硅烷偶联剂;所述聚合物基体含有由交联剂提供的交联结构、由可交联共聚物提供的共聚物链结构和无机纳米粒子。本发明提供的聚合物电解质膜具有较高离子导电率、结晶度较低、柔韧性合适,以及其制备方法工序简单、成本更低。
本发明提供了一种快充型锂离子电池,其中,负极活性物质采用软碳包覆的石墨,电解液的溶质为六氟磷酸锂,有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙稀酯、丙酸乙酯和聚丙烯。本发明的锂离子电池支持2C倍率循环,且循环寿命长,性能稳定,在2C/1C充放电倍率下循环使用900次,电池容量仍能保持在87%以上。
本发明提供了一种具有包覆结构的钴酸锂前驱体、其制备方法及用途,所述的制备方法包括:将掺杂有金属元素的钴源与金属盐溶液混合搅拌,加入碱液后继续搅拌得到前驱体混合物,所述的前驱体混合物经烧结后得到具有包覆结构的钴酸锂前驱体。本申请采用液相合成方法将金属氢氧化物包覆在钴酸锂前驱体表面,使得包覆更加均匀,且包覆层可以稳定存在,并在后续多次烧结过程中形成稳定的固溶体包覆界面,使得材料结构更加稳定,电化学性能更加优异。
本发明公开了一种用于锂离子电池的氧化镍/石墨复合纳米材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料技术领域。该方法包括以下步骤:先将石墨,无水硝酸钠和浓硝酸混合搅拌,洗涤,干燥得到酸化石墨。再将酸化石墨与氢氧化镍球磨,煅烧,得到氧化镍/石墨复合纳米材料。本发明所得氧化镍/石墨复合纳米材料用于锂离子电池负极时,具有良好的电化学性能,在200mA g‑1的电流密度下循环50次之后,仍能保持861 mAh g‑1的可逆容量,并且在大电流密度(1200mA g‑1)的条件下,可逆容量仍然能够保持602mAh g‑1以上。
本申请涉及储能器件领域,尤其涉及一种绝缘胶带及采用该胶带的锂离子电池。绝缘胶带包括基材、硬质颗粒层以及胶层;所述基材为多微孔结构,所述硬质颗粒层层叠设置在所述基材的表面,且所述硬质颗粒层内的颗粒的粒径大于所述基材的多微孔结构的孔径,所述胶层与所述硬质颗粒层复合设置或所述胶层与所述硬质颗粒层分别单独设置,所述胶层层叠设置在所述硬质颗粒层远离所述基材的一侧。锂离子电池包括所述的绝缘胶带。本申请所提供的锂离子电池降低了因设置绝缘胶带对电芯能量损失所造成的影响。
本发明涉及一种锂离子电池极片表面处理方法,包括:通过夹具夹持电池极片并使电池极片表面平整;激光器出射激光,将单束激光分光形成为多束激光,通过转镜将多束激光导引至聚焦透镜,由聚焦透镜将多束激光分别聚焦到电池极片表面,在电池极片上形成多个孔或槽。相应地还提供一种锂离子电池极片表面处理系统。本发明采用分光+转镜+聚焦透镜的组合,分光产生的多束激光能在电池极片上同时加工,能显著地提高加工效率;采用转镜完成多束激光的偏转,没有各种处理延时,激光加工效率能够得到明显的提升,结合上述分光方式,使得加工效率得以成几何倍数增加;本发明可实现锂离子电池极片的量产,尤其是大面积电池极片的量产。
本发明公开了一种含噻唑基、氨基及氰基电解液添加剂和含有该添加剂及锂离子电池,电解液添加剂结构如结构式Ⅰ所示。该添加剂含有三个有效基团,咪唑基、氨基、腈基。噻唑基、氨基都具有弱碱性,故能有效减少电解液中HF,从而减少锂离子电池正极中过渡金属离子的析出以及增强正极与电解液界面膜的稳定性;氰基能络合锂离子电池正极的过渡金属,在正极表面成膜,该界面膜能有效抑制电解液的分解和减少过渡金属离子的析出。故含有该添加剂的电池体系会具有较好的耐高电压特性,常温、高温循环性能以及高温存储性能。
本发明公开了一种锂电池高温化成恒温循环系统,包括一端设有开口的箱体以及设于开口的门体,所述箱体由外壳体和内壳体组成,所述箱体的两侧设有由外壳体和内壳体围成的流体通道,所述流体通道的内侧为风道内板,所述风道内板设有间隔设置的风孔,所述箱体的顶部设有加热流道,所述加热流道设有驱动装置以及发热装置,所述驱动装置可带动流体从箱体、加热流道、流体通道至箱体流动并形成闭环循环,两风道内板相对的位置分别设有间隔设置的导轨,所述导轨用于放置化成治具。实现了箱体内的温度保持在预定的温度,从而实现了锂电池的高温化成,保证锂电池安全性的同时充分激发电池中的活性物质,提高产品质量和产品合格率。
本申请涉及提锂方法的领域,具体公开了一种连续不间断三塔式流动床提锂方法,包括以下步骤:S1:启动三塔式流动床设备系统中的电器设备;S2:离子交换;S3:树脂再生;S4:树脂清洗。本申请具有使得提锂的操作简单方便的效果。
本申请公开了一种回收废旧锂离子电池负极石墨材料制备氮掺杂多孔还原氧化石墨烯的方法,包括:利用废旧锂离子电池负极的石墨材料制备得到氧化石墨烯;采用氧化石墨烯和氮源、活化剂和水为原料,经恒温反应、水热反应、冻干制成石墨烯宏观体;将石墨烯宏观体经过煅烧、酸洗、水洗、干燥得到氮掺杂多孔还原氧化石墨烯。本申请能够充分利用废旧锂离子电池负极石墨材料具有扩大的层间距的优点,经过石墨‑氧化石墨烯‑石墨烯宏观体‑氮掺杂多孔还原氧化石墨烯的化学变化,得到疏松多孔、层间距大、氮掺杂的还原氧化石墨烯,其具有长程有序结构,有利于离子插层过程中保持结构稳定,提高回收石墨制备的材料的电化学性能。
本发明涉及锂离子电池检测领域,特别是涉及一种测定锂离子电池负极材料磁性物质的磁环法,包括如下步骤:制备待测样品溶液;将磁环放入待测样溶液中,放在实验滚筒球磨机上进行混合;将磁环取出,用超纯水将磁环周围残留的样品清洗干净;再放入超声清洗机中超声清洗;把磁环取出放在培养皿中,放入烘箱干燥等待测试;转移磁性物质到导电胶上;FESEM观察;EDS面扫描分析。本发明提供一种测定锂离子电池负极材料磁性物质的磁环法,该测试方法简便、快速且准确度高,对负极材料生产过程中磁性物质的控制具有重要意义。
本发明属于氟化工锂电池电解质领域,尤其是一种双亚胺锂的化学干燥与纯化的方法,针对现有的干燥不彻底,浪费大量的有机溶剂,造价较高,比较危险,对人体伤害较大的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1:有机溶剂中通过在低温条件下向反应体系中加入化学干燥剂使得含水的双亚胺锂粗品得以干燥与纯化,化学干燥剂添加采用多点添加,添加的同时配合搅拌机构进行搅拌混合;S2:待反应结束后过滤,本发明干燥效果明显,干燥所需时间较短,应用范围较广泛,化学干燥剂价格便宜,容易得到,容易储存,安全环保工业化生产成,反应选用的化学干燥剂除水高效,能够深度除水,干燥与纯化效果彻底。
本发明涉及电池壳体材料制备技术领域,具体公开了一种散热防水复合锂离子电池外壳材料及其制备方法。所述的散热防水复合锂离子电池外壳材料,包含如下重量份的原料组分:聚丙烯60~80份;聚偏氟乙烯10~20份;聚乙烯10~20份;改性碳纳米管5~10份;润滑剂3~5份。本发明所述的复合锂离子电池外壳材料具备良好的绝缘性、耐腐蚀性以及导热性能,同时还具有良好的防水性能。
本发明提供一种新型高倍率或长循环寿命磷酸铁锂圆柱电池以及制备方法,包括正极浆料、导电剂、负极浆料和电解液;所述正极浆料的活性物质为纳米磷酸铁锂;所述导电剂采用高孔隙的SP和导电碳纤维复配的混合物;所述负极浆料的活性物质为小粒径石墨;所述纳米磷酸铁锂的一次粒径为50~100nm的纳米球型磷酸铁;所述导电碳纤维包括ECP或VGCF;所述SP为导电节点;所述ECP或/和VGCF为线路将各所述节点连通起来,有效构建导电网络,增大电极材料的导电性。对正负极材料预先均匀混合,在浆料均匀分散的前提下,采用挤压涂布,制得的极片厚度均一,平整。
本发明公开了由二维硅纳米片自组装的硅碳微球复合材料及制备方法与其在锂离子电池负极材料中的应用,属于锂离子电池技术领域。该方法包括:将硅‑金属合金粉末,用酸腐蚀,加入含碳化合物,完成表面包覆,煅烧,得到复合材料。二维硅纳米片是复合材料的核心部分,其关键是用表面活性剂改性共晶硅矩阵框架的表面,将含碳化合物包覆在共晶硅矩阵框架表面,煅烧后,表面有机物被热解成碳而形成均匀包覆层,得到由碳包覆的二维硅纳米片组装成的微球。碳包覆层主要起导电并抑制硅体积膨胀的作用,硅作为电化学活性材料储存能量。该复合材料可作为新能源电动汽车等大功率领域锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、长周期循环性能好和优异的倍率性能。
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