本申请提供了一种用于锂电池的检测装置。该检测装置包括承托机构、射线检测组件。所述承托机构上具有多个相邻的承载位,每个所述承载位上均可放一块锂电池;射线检测组件设置在所述承托机构的一侧,用于检测锂电池;所述承托机构可相对于所述射线检测组件移动,以使射线检测组件的检测区域依次覆盖在任意相邻两个锂电池之间,对相邻两个锂电池的侧部或角部进行检测。本申请方案提高了对锂电池极片位置的检测效率。
本实用新型公开了环状异形聚合物锂电池组,包括外壳,所述外壳的内部安装有底座,所述底座的内部安装有安装座,所述安装座的内部设置有通风扇,所述安装座的内部转动连接有固定装置,所述固定装置的内部设置有夹持机构。本实用新型通过夹板对锂电池组进行夹持,在夹持较大的锂电池组时,夹板经压缩弹簧带动夹板向外收缩,使夹板之间所产生的空间加大,遇到较小的锂电池组时,压缩弹簧带动夹板向内移动,使夹板之间所产生的的空间变小,从而实现可以对不同大小的锂电池组进行固定,拆卸时只需向上拉动盒盖,使盒盖脱离外壳的卡扣,在对第一连接板和第二连接板的连接处进行松动即可取出锂电池组,非常的方便实用。
本实用新型公开一种锂电池保护电路双层板结构,涉及锂电池保护板的技术领域,解决现有保护板包含充放电管理功能,PCBA板的面积大,存在散热问题,影响锂电池正常使用的技术问题。该装置包括充放电管理板、保护板和隔绝部;所述充放电管理板、保护板均为PCBA板,所述充放电管理板与所述保护板分层设置;所述充放电管理板对所述锂电池进行充电管理,所述保护板对所述锂电池进行充放电保护;所述隔绝部为所述充放电管理板、保护板的围护结构,并能够将所述充放电管理板产生的热量与所述保护板隔绝。本实用新型结构简单,充放电管理板同保护板为两块板,避免PCBA板过大,方便装在电池仓内,且充放电管理板热量不会传到保护板,确保锂电池正常工作。
本发明涉及到一种锂电池壳拉伸移料装置,尤其是涉及一种全自动锂电池壳拉伸移料装置。在拉伸机工作台面两侧安装两套相同的气动移料机构,带动电池壳夹块,实现电池壳的左右移动;在拉伸模具上模板两侧安装两套相同的机械式拨叉,配合使用气动补偿机构,实现电池壳的定位夹持与松开;上下两种机构配合使用,达到电池壳定向间歇移动。本发明的有益效果是:体积小,易安装,少量消耗拉伸机拉伸力,夹持和移料到位可靠,调试简单,能自动识别拉伸模具异状和移料装置与拉伸机错位,并及时停止拉伸机滑块运动,从而保护拉伸模具不受损,同时相应故障位声光报警,故障点一目了然,省人省力,安全可靠,方便实用。
本发明公开了一种提高磷酸铁锂材料高温循环性能和离子电导的改性方法,主要是利用含硅、铝、钛的有机化合物与磷酸铁锂混合,经过一定的热处理,将二氧化硅、氧化铝或氧化钛包覆到磷酸铁锂材料表面,达到改善其电化学性能的目的。经过包覆改性的磷酸铁锂,其高温循环性能和高倍率充放电电流循环容量均得到提高,制成的电极的阻抗明显减小。使得这种材料可以应用到更多的领域。本包覆方法工艺简单,成本低廉,产品性能稳定可控,适用于工业化生产。
一种包覆锂离子二次电池正极活性物质的方法,该方法包括加热含有正极活性物质和包覆剂溶液的混合物,所述包覆剂溶液包括包覆剂和溶剂,其中,所述加热分两步,第一步在搅拌条件下40-100℃加热至包覆剂在正极活性物质上析出;第二步将带有包覆剂的正极活性物质在惰性气体气氛中200-600℃加热2-20小时。由于本发明的方法,先在搅拌条件下低温蒸发溶剂使包覆剂在正极活性物质表面析出,形成均匀包覆层,然后再高温炭化包覆层,因而根据本发明包覆锂离子二次电池正极活性物质的方法,可以充分利用包覆剂、包覆层均匀,而且包覆剂的厚度可以通过调节析出包覆剂的量来控制。
本发明公开并提供了一种安全、高效、快捷,同时兼具高容量、循环稳定的液流形式的锂硫电池储能系统。所述锂硫电池储能系统包括外部安全壳、设置在所述外部安全壳上端的正极电极和负极电极、设置在所述外部安全壳内部的正负极隔板驱动系统和正极电池液循环冷却系统以及负极电池液循环冷却系统,所述正极电池液循环冷却系统包括正极储液罐、通过正极循环管道与所述正极储液罐连通的正极板式换热器,所述正极储液罐内设置有将正极活性物质弥散于电解液中的正极液流,所述负极电池液循环冷却系统包括负极储液罐、通过负极循环管道与所述负极储液罐连通的负极板式换热器,所述负极储液罐内设置有将负极活性物质弥散于电解液中的负极液流,以液流形式实现锂离子与硫离子的反应充放电过程。
本发明提供一种低温磷酸铁锂电池及制备方法,其特征在与所述的正极活性物质为石墨烯包覆改性的纳米化磷酸铁锂,负极材料采取石墨、软碳、硬碳复配,所述的电解液由一种或多种溶剂配制而成,本发明的优点:提高电子迁移速率,电导率和离子扩散速率,降低锂离子迁移的阻抗,改善了电解液与正负极材料之间的接触电阻,改善低温充电性能。
本申请提供的一种硫锂电池正极用硫/碳纳米管复合材料的制备方法,将单质硫与CS2溶剂均匀混合并搅拌,使得硫完全溶解,得到硫的CS2溶液。将碳纳米管与CS2溶剂均匀混合,超声分散,得到稳定的CNT分散液。将CNT分散液缓慢加入到硫的CS2溶液,并不断搅拌,待混合均匀后蒸发溶剂,就可得到硫/碳纳米管复合材料。本申请将导电性较好的碳纳米管包覆在硫的表面,提高了硫的导电性,应用于硫锂电池正极时,能抑制中间产物多硫化锂在电解液中的溶解,与纯的硫单质正极材料相比,首次放电比容量和循环性能都有所提升。而且制备工艺简单、能耗较小,易于规模化生产。
本发明公开一种新型软包锂电池转盘注液机,包括传送装置,注液前称重装置,转盘注液装置,注液后称重装置,以及设于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置中间的四联旋转机械手,所述四联旋转机械手于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置中间旋转以将软包锂电池于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置之间移动。本发明新型软包锂电池转盘注液机具有减少占用体积、结构紧凑、生产线短的优点。
本发明公开了一种高电压电解液,包括电解液溶剂、锂盐和电解液添加剂,其中电解液添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、三氟甲基苯硫醚、烯丙氧基三甲烷和三(三甲基硅烷)硼酸酯,电解液适用于高电压锂离子电池,高电压状态下电解液体系稳定性强,可有效提高电池的循环寿命和综合性能。本发明还公开了一种高电压锂离子动力电池,包括正极片、负极片、隔膜和上述高电压电解液,高电压电解液配合改进的正极高镍单晶三元材料和负极高温石墨化的人造石墨,提高了电极的机械强度和电化学稳定性,提升了充电截止电压,电池容量和电池续航能力高,电池循环寿命长。
本发明公开了一种聚己内酯基超支化聚合物及其制备方法,该聚己内酯基超支化聚合物包含聚己内酯基体和与该聚己内酯基体通过共价键连接的支化链段,该支化链段包括聚苯乙烯、聚乙烯基环己烷、聚丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯中的至少一种。本发明还公开了包含该聚己内酯基超支化聚合物的全固态电解质及其制备方法以及包含该全固态电解质的锂离子电池。本发明的聚己内酯基超支化聚合物具有较好的机械强度,作为电解质具有高的离子电导率、离子迁移数和宽的电化学窗口,用其制备的本发明全固态电解质可在高温下稳定循环,相应的锂离子电池在高温下仍能达到稳定性能,提高锂离子电池产品的使用温度。
本发明涉及锂离子负极材料技术领域,且公开了一种导电共聚物包覆Si的锂离子电池负极材料及其制法,包括以下配方原料:羧基化碳纳米管、缩合剂、纳米硅微粉、聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物。该一种导电共聚物包覆Si的锂离子电池负极材料及其制法,纳米Si颗粒均匀地负载在碳纳米管上,形成更多的活性位点供Li+嵌入,聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物包覆住纳米Si颗粒,避免了电解液与纳米Si的直接接触,为纳米Si体积膨胀和收缩提供了缓冲空间,避免了负极材料的结构损耗,聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物良好的导电性,在纳米Si颗粒和碳纳米管之间形成了网络导电界面,为电池充放电过程中Li+和电子提供导电通路。
一种兼顾能量密度的可提供双重安全保护的锂离子电池正极片,属于锂电池技术领域。所述正极片由集流体、复合材料层、活性材料层组成,所述集流体两侧均由内至外依次设置有复合材料层和活性材料层;所述集流体为铝箔;所述复合材料层由活性物质材料、至少一种具有PTC效应的聚合物材料和至少一种导电剂组成;所述活性材料层为锂离子电池常规正极活性材料。本发明的优点为:本发明的正极片能够兼顾能量密度与高安全性,正温度系数材料与可提供能量的活性材料相结合,利用材料PTC特性和增加底涂层(复合材料层)避免铝箔毛刺与负极膜片短路两方面,提高电池安全性的同时尽可能减小能量密度的损失。
本发明涉及一种复合负极极片及其制备方法、移动基站用锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明中的复合负极极片,包括负极集流体、负极活性物质层,负极活性物质层表面设置有红磷层。红磷层可以充分发挥锂离子电池负极材料的克容量,提高电化学稳定性。
本发明涉及机械技术领域,具体为一种改进的锂电池托盘输送滚筒线及其使用方法,包括用于传输的滚筒式输送线、用于放置锂电池的托盘以及设置在所述滚筒式输送线两侧的机身侧板。该改进的锂电池托盘输送滚筒线及其使用方法,本发明的机身侧板创造性的采用向内弯曲的勺字形设计,使得动力滚筒的轴位置向内,不占用宽度方向尺寸,实现滚筒式输送线外宽度最小化设计,整体结构设计巧妙,解决狭窄空间进行输送的难题,通过设置的护罩,弥补了驱动部所占用的有效输送空间,便于托盘的中心线和滚筒式输送线的中心线是始终为重合状态,提高滚筒式输送线整体的对称性,在规划、集成时能够与其它设备、专机对接。
本发明提供了一种黄钠铁矾渣的处理方法、三元前驱体、电池级磷酸铁和锂离子电池,涉及黄钠铁矾渣处理技术领域。该处理方法首先将粉碎的黄钠铁矾渣进行超声处理后制成浸出液和浸出渣,根据所含有价金属的种类以及含量不同,将浸出液经过锰和氟化锰两次净化处理制成含镍、钴和锰的净化液,含镍、钴和锰的净化液可作为多种物质的原料广泛应用于各领域,优选为含镍、钴和锰的净化液作为三元前驱体的反应原料从而应用于锂离子电池领域;该黄钠铁矾渣的处理方法可以将浸出液中的有价金属进行充分回收利用,其工艺流程简单,易于操作,生产成本低,适合于工业化量产。本发明还提供了一种三元前驱体、电池级磷酸铁或锂离子电池。
本发明公开了一种锂离子电池及其制备方法锂离子电池,包括电池外壳、正极片、负极片、第一隔膜、第二隔膜和电解液,所述正极片的面密度为400~435g/m2,所述第一隔膜和所述第二隔膜均为单面涂陶瓷微孔聚乙烯隔膜,所述正极片包括正极金属基片和涂覆于所述正极金属基片外的正极涂层,所述正极涂层包括如下重量份数的组分:正极活性物质96%~98%;正极粘结剂1.0%~1.5%;第一正极导电剂0.4%~0.6%;第二正极导电剂0.4%~0.6%;草酸0.01%~0.05%;所述正极活性物质的通式为Li[NixCoyMn1‑x‑y]O2,其中,0.75≤x≤0.9,0.05≤y≤0.154。本发明提供的锂离子电池及其制备方法,能量密度高、循环性能优良。
本发明公开了一种4,4‑双‑1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物的应用和电解液、锂离子电池,4,4‑双‑1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物可应用于电解液的制备,所制得电解液进而应用于锂离子电池时,电解液中的4,4‑双‑1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物可提升高电压下在正负极界面上的成膜性能,能够在电池正负极上形成稳定的钝化膜,该钝化膜具有低阻抗性能,可提高锂离子电池的快充性能;且膜厚度较薄,致密性好,稳定性高,能保护正负极界面,提升电解液的稳定性,可在热箱测试时吸收电池内部电子,降低反应热量,提高电池的安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高倍率快充锂离子电池,正极片包括正极集流体、正极活性物质层以及氧化物涂层;正极活性物质层涂覆于正极集流体中间区域,氧化物涂层涂覆于正极集流体头部和尾部;正极活性材料的粒径D50为6~12μm;负极片包括负极集流体和负极活性物质层,负极活性物质层涂覆于负极集流体;负极活性材料为外层包覆有软碳和/或硬碳的人造石墨,人造石墨的I(004)/I(110)取向值为5~15;正极片上设置有至少两个正极极耳,负极片上设置有至少两个负极极耳。相比于现有技术,本发明的锂离子电池可支持高达5C倍率快速充电,而且循环寿命长、高温存储性能突出、产品性能稳定。
本发明公开了一种高能量密度快充型锂离子动力电池。对正负极材料、正负极极片、导电剂、隔膜、电解液的组成进行设计。将正负极材料进行改性;将正负极极片设计为具有空隙结构的多极耳或全极耳;将导电剂设计为“点‑线‑面”导电网络;对隔膜和电解液配方进行改进。由此设计出的锂离子动力电池具有较高的能量密度,能量密度能达到260Wh/kg以上;充电速度也大幅提升,满足在15min内充入80%以上的电量,且不析锂,同时该电池循环性能好,在+0.5C/‑1C的充放电倍率下循环1500周,容量保持率大于80%。
本发明提供一种锂离子二次电池活性物质粘合剂。由两阶段的乳液聚合反应获得:第一阶段以疏水性单体为主要聚合单体,将亲水性单体、助剂与分散介质一起置于反应器中搅拌;通入高纯氮气驱氧;加入引发体系开始聚合;第二阶段的聚合单体为亲水性单体,加入到第一阶段的聚合物中,再次加入引发体系聚合;所得粘合剂固含量的重量百分数范围为10‑50%。本发明所制备的锂离子二次电池活性物质粘合剂使用了多阶段聚合方法,降低了毒害可挥发有机物的残留,提高了产品的使用安全性,同时节省了生产制造时间和成本。釆用本发明粘合剂制备而成的锂离子二次电池具有活性材料容量发挥高,电池的高低温循环使用寿命长等特点。
本发明的方法采用依次加入不同比例离子溶度的溶液进行共沉淀反应,得到三元材料前驱体,并且将三元材料前驱体用Li‑Al包覆,生产锂离子电池正极活性材料。本发明的方法生产出来的锂离子电池正极活性材料展现出更高的倍率性能(20C放电比容量为108.1mAh·g‑1)、循环保持率(0.5C循环200次容量保持率为96.8%)和快速充放电性能(20C/20C放电比容量为85.4mAh·g‑1)。由此可以看出本发明的方法可以有效提高共沉淀法制备锂离子电池三元正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种应用于直流电源电路保护的锂电池集成电路,涉及保护电路技术领域,包括电源输入电路、电源输出电路、集成电路DW01、DW01供电电路、电流取样电路以及开关保护电路,所述集成电路DW01进一步包括6个引脚,6个引脚分别为第1脚OD、第2脚CSI、第3脚OC、第4脚NC、第5脚电源VDD以及第6脚VSS。该应用于直流电源电路保护的锂电池集成电路,充分利用了集成电路DW01高精确度的电压电流检测性能和过充、过放、过流、自恢复功能,拓展集成电路DW01的应用范围,提高了供电电路的电源电压,而不仅限于单节锂电池的工作电压,直流电源输入过压保护、输出过流保护、短路保护电路保护性能良好。
本发明公开了一种锂离子电池陈化装置及陈化方法,锂离子电池陈化装置包括陈化架、转动结构、陈化盘及传动结构,所述陈化盘通过转动结构可上下转动地连接在所述陈化架上,所述传动结构与所述转动结构连接,所述陈化盘可以转动结构为中心轴在竖直平面内上下转动。使用上述锂离子电池陈化装置进行电池陈化时,将注液封口后的电池放置于陈化盘上,通过电机控制转动结构,使陈化盘上下循环摆动,加速电池内的电解液的迁移,快速地浸润叠芯,渗透到正负极隔膜空隙中,大大缩短电池陈化时间。
本发明公开了一种锂电池用双光铜箔的生产工艺,其利用添加剂和电解液进行电解,得到所述铜箔;其中,所述添加剂,包括聚二硫二丙烷磺酸钠、胶原蛋白、羟乙基纤维素、聚乙二醇、N,N‑二甲基‑二硫代羰基丙烷磺酸钠、香草醛和二甲氨基荒酸钠。本发明通过对锂电池用双光铜箔生产工艺的改进,能提高4.5微米双光铜箔的延伸率和抗拉强度,减少针孔产生,提高了锂电池的安全性。相比现有技术,本发明的添加剂用量少,成本低,更适合规模化推广。
本发明提供了一种负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明的负极片是通过双层涂布技术分别在负极集流体上涂覆第一负极活性材料层和第二负极活性材料层;其中,第一负极活性材料层处于第二负极活性材料层与负极集流体之间,且所述第一负极活性材料层使用导热系数较大的第一负极活性材料,导热系数较大的第一负极活性材料的使用使得热量不易堆积,降低负极极化,可有效提升电极能量密度;而第二负极活性材料层由于表面与电解液接触,表面散热相对简单,且适当的热量可提高锂离子的迁移速率,使用导热系数稍小的第二负极活性材料,在保证热量不会局部聚集的情况下,可促进锂离子的迁移速率。
本发明公开了一种高容量耐高温锰酸锂的制备方法,包括步骤:1)将硫酸锰、过硫酸铵和硫酸铝进行水热反应,然后在空气中加热,得到铝掺杂纳米γ-二氧化锰;2)将上步的产物和碳酸锂分散在有机溶剂中,球磨破碎,干燥,再在氧气气氛下进行一次烧结,得到铝掺杂锰酸锂前驱体;3)将硝酸铝、铝掺杂锰酸锂前驱体和水混合得到悬浮液,在悬浮液中加入磷酸盐和高分子分散剂,混合后蒸发溶剂,在氧气氛下进行二次烧结,制备得到产物。本发明也公开了一种高容量耐高温锰酸锂在电池中的应用。本发明制得的产物具有充放电容量高,循环衰减小特点。首次充电克容量137.7mAh/g,循环30圈后,充电克容量保持在121.1mAh/g。制备过程无污染,产率高,适合工业化生产。
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