本申请实施例提供一种负极片、锂离子电池以及电子设备。负极片包括集流体、极耳和活性物质层,集流体包括主体区域和位于主体区域一侧的第一边缘区域;极耳至少与集流体的第一边缘区域电性连接;活性物质层设置于集流体的表面,活性物质层包括对应于主体区域设置的第一活性层和对应于第一边缘区域设置的第二活性层,其中,第二活性层的克容量大于第一活性层的克容量。本申请实施例的负极片上设有极耳的一侧边缘区域不存在析锂情况或者析锂情况比较轻微,可以提升锂离子电池的容量保持率并延长锂离子电池的循环寿命。
本发明涉及锂硫电池技术领域,具体是一种锂硫电池错位电芯结构,包括负极片、正极片及隔膜,隔膜缠绕在负极片侧面外壁上,正极片缠绕在隔膜侧面外壁上,负极片顶部外壁两侧与底部外壁两侧均开设有负极留边区,正极片顶部外壁两侧与底部外壁两侧均开设有正极留边区。本发明的有益效果本发明所设计的锂硫电池错位电芯结构,工艺简单,在现有工艺基础上调整设计参数,可提高锂硫电芯的性能和一致性,能够适用于工业化大生产,且本发明所设计的正极片与负极片,在使用该电池时正极片可以减少硫的流失,负极片表面的修饰材料可以防止负极表面发生不均匀化学腐蚀,避免锂负极钝化,从而提高电池的使用寿命。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,提供一种磷酸铁锂正极材料的制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将铁源、磷源、锂源、碳源和添加剂干法混合细化,得到混合物料;(2)将混合物料进行第一次烧结,然后粉碎,得到粉碎物料;(3)将粉碎物料进行第二次烧结,期间通入可气化有机碳源,然后冷却,即得磷酸铁锂正极材料。本发明利用高效混料设备进行原料的一步混合细化,烧结粉碎,再二次烧结利用可气化的有机碳源进行补充碳包覆,使其具有更好的碳包覆层和颗粒形貌,所得产品性能较优,相比于市面上同类型产品性能有了较大提升,循环稳定性好,能满足高性能磷酸铁锂电池的一般要求。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池的回收方法,属于磷酸铁锂电池回收技术领域。本发明采用选择性分步浸出锂和铜铝,避免了铜铝杂质进入锂的浸出液,锂的浸出液可以直接沉淀制备产品碳酸锂,避免了因沉淀铜铝除杂损失锂,影响锂的回收率。本发明利用第二浸出渣中的磷酸铁和石墨做负极,采用电积的方法富集沉锂尾液和洗涤水中的锂,富集后的磷酸铁锂再返回选择性浸出锂工序,该工序解决了传统蒸发结晶富集锂再碳酸钠沉锂工艺中存在的以下几个问题:a、蒸发结晶之前需要加酸除碳酸跟需耗酸;b、蒸发结晶能耗高;c、蒸发过程中析出的硫酸钠晶体会带走部分锂盐造成锂损失,使得锂的综合收率不高。
本发明公开了一种锂离子电芯叠片设备及叠片工艺,所述锂离子电芯叠片设备包括制堆模块、裁切模块、运输模块、堆垛贴合模块以及热压模块:所述制堆模块将正极片及负极片间隔排列并热压于隔膜的一侧面制成连续堆叠,或者将正极片热压于所述隔膜的一侧面、将负极片热压于所述隔膜的另一侧面的相应位置制成连续堆叠;所述裁切模块将所述连续堆叠切分成单元堆叠;所述运输模块流水线式运输所述单元堆叠;所述堆垛贴合模块将所述单元堆叠及所述隔膜以堆栈形式制得排列整齐的多层堆叠电芯;所述热压模块热压所述多层堆叠电芯制得锂离子电芯。该设备设计简单、设备成本低廉、叠片精度高,有效提高了锂离子电芯的制备效率和良品率。
本发明公开了一种锂离子电池用的改性硬碳负极材料及其制备方法,其制备方法简便易行,通过均匀混合、热解处理和包覆处理等操作即可制得,生产成本低,可应用于工业化生产;本发明的改性硬碳负极材料具有良好的电化学性能,具有优良的嵌锂、脱锂能力,首次放电比容量均在926mAh/g以上,最佳的实施方式中,首次放电比容量高达982mAh/g,首次充放电效率高达93%,适用于动力与储能锂离子电池。
本发明提供一种锂离子二次电池负极及其电池,该锂离子电池负极包括导电剂、石墨、粘结剂、集流体,石墨由第一石墨和第二石墨以重量比为5-30∶95-70混合而成,第一石墨的平均粒径为0.5-2ΜM,第二石墨的平均粒径为4-12ΜM。其中,所述石墨为包覆剂所包覆的包覆型石墨,包覆剂为石墨总量的重量百分比为1%-20%,包覆型第一石墨的平均粒径为0.8-2.3ΜM,包覆型第二石墨的平均粒径为5-13ΜM。本发明提供的负极的大电流放电性能优异,尤其适合动力电池的应用。
本发明公开了一种锂离子电池用耐高温隔膜用涂层,其是由以下质量份的原料组成:2000-5000质量份的溶剂、0.5-5质量份的分散剂、5-50质量份的粘合剂、5-100质量份的耐高温不导电粉末,一种耐高温隔膜的制备方法,其包括以下的步骤:1)将溶剂、分散剂加入分散机中分散均匀,再将粘合剂、耐高温不导电粉末加入并分散均匀成浆料,再过滤浆料;2)利用涂布机将浆料涂布在原始隔膜上,烘干。本发明制备的锂离子电池用耐高温隔膜可以较好地抵抗重冲、穿刺、烘烤,安全性好,可应用于对电池的安全性要求较高的场合。
本发明涉及一种用于锂离子电池的胶体聚合物电解质体系及其制法。该胶体聚合物电解质体系,按重量份数计,包括丙烯酸酯类单体及其衍生物100份,其中带有活性官能团的占0.4~10份;电解质液300~1900份;引发剂0.2~4份;交联剂0~5份。其制法一是将各组份按比例混合均匀后,按常规方法液态灌注,在电池中室温聚合,形成胶体聚合物电解质。另一制法是先将丙烯酸酯单体及其衍生物引发聚合,以该聚合物为基材,溶于锂离子电解质液中,并加入交联剂,混合均匀后,再向电池中实行液态灌注,在电池中交联形成胶体聚合物电解质。本发明方法可操作性强,与常规液体电池方法无异,安全性高。制备的电解质各项性能良好,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂电池正极材料的制备方法, 该正极材料的原料为黄铁矿,其制备方法包括选用黄铁矿,一 般要求为纯度为90~99.44%,含硫量为48.10~53.15%,含铁 量为42.09~46.50%,其杂质含量要求是 SiO2含量小于0.1~1%,MgO含 量不大于0.1~1%, Al2O3含量小于0.15~1%,CaO含量不大于0.1~1%,酸溶铁 含量0.38~1%;然后将选取用的黄铁矿破碎、筛分,75%过 200目筛,25%过325目筛;再在一定条件下进行热处理,热 处理后在继续通保护气体的条件下冷却至80℃以下。通过这种 方法制备的锂电池,提高了放电性能、搁置性能。
本发明公开了一种水性粘接剂,由明胶、胶乳、水溶性聚合物和水组成。本发明并公开了该水性粘接剂在制造锂离子电池的正极片中的应用,使用该水性粘接剂制造的正极片和锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:水性粘接剂采用上述配方,能够具有良好的涂布效果;采用本发明的粘接剂制造的电池具有良好的电化学性能;本发明中各成分皆容易获取,成本较低;能够以简单的步骤制备得到,实现容易,具有广阔的工业应用前景。
一种基于真空集热管的溴化锂溶液发生器,由真空集热管1、进液阀2、出液阀3、蒸汽阀4、压力控制器5及时间控制器6组成。真空集热管采用玻璃-金属管结构,金属管的底部分别与进液阀和出液阀连通,顶部与蒸汽阀连通;蒸汽阀受压力控制器的控制,进液阀和出液阀受压力控制器和时间控制器的控制。该基于真空集热管的溴化锂溶液发生器内溶液的压力及温度较高,实现了太阳能集热器和溴化锂溶液发生器的一体化,减少了中间换热环节,有助于系统的简化及效率的提升,加快太阳能溴化锂吸收式制冷机的实际推广应用。
本发明公开了一种高电压锂离子电池,包括:阴极、阳极、置于阴极与阳极之间的隔膜和非水电解液;阴极的活性物质为锂过渡金属氧化物;阳极的活性物质为基于Si的物质;为陶瓷隔膜;所述非水电解液包括:非水有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括氟代碳酸乙烯酯(FEC)、三氟甲磺酸锂(Li?SO3F3)和二腈化合物。与现有技术相比,本发明通过以上三种添加剂的联合使用所产生的协同效应,在电极表面所形成的SEI膜更加稳定、致密,提高了硅碳负极表面物理和化学结构稳定性,从而使得硅碳负极电池具有较好的高温储存性能和循环性能。
本发明公开了一种纳米激光鞋以及激光鞋锂离子电池制备工艺,包括鞋垫和鞋底,龙骨的内部安装有上盒盖和下盒盖,上盒盖和下盒盖的内侧设有纳米激光板,纳米激光板上设有纳米激光发射器,纳米激光板的下方设有锂离子电池,按正极片‑隔膜‑新型材料PPC‑负极片‑隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕机卷绕制成电池极芯,在制作完成的电池的电池上涂布纳米安全涂层。本纳米激光鞋以及激光鞋锂离子电池制备工艺,通过将纳米激光发射器设置在鞋内,避免对眼睛的伤害,有利于保护眼睛,新型材料PPC应用于锂金属结晶出现,达到剌穿隔膜(或外物剌穿),正负离子短路,温度高于90度,新型隔绝材料‑‑‑PPC溶化隔绝正负离子短路,避免电池爆炸,提高电池安全性。
本发明提供一种汽车启动电源用锂离子电池,包括正极材料、负极材料、隔离膜和电解液;所述正极材料按占总量重量百分比计包括:磷酸铁锂45%~53%、导电石墨1%~2%、导电碳纳米管1%~2%,聚偏氟乙烯3%~4%,余量使用N-甲基吡咯烷酮补齐;其进行了材料体系优化,包括正极材料优化,使用纳米级别的磷酸铁锂材料;负极材料优化,使用晶面间距较大的负极材料;选择孔隙率较大的隔膜材料和优化电解液组成,使得所述汽车启动电源用锂离子电池-18℃/30C放电端电压>2.2V,60℃,1C/30C放电循环2000次容量保持率>90%,电池倍率性能较好,低温大倍率放电端电压较高,能够满足汽车低温启动电源需求,同时能够保证循环寿命及安全性能。
本发明涉及多串锂电池充电控制电路,包括DC/DC转换、电池包、驱动电路、恒定电压控制、恒定电流控制、微处理器和反馈电路七个模块,其中恒定电压控制模块的输入控制端与充电器接口相连,恒定电流控制模块的输入控制端连接至微处理器模块的相应管脚,反馈电路模块连接在电池包负极与微处理器模块的相应管脚之间,驱动电路模块的输入控制端分别与微处理器模块的相应管脚、恒定电压控制模块的输出端和恒定电流控制模块的输出端连接。本发明还涉及多串锂电池充电控制方法及通用型充电器。本发明改善稳定性的问题,提高电路的控制精度;智能化控制,集成化程度高,简化电路结构,控制生产成本;解决微处理器的反馈速度问题,保证反馈的实时性,减小波动。
本发明锂离子电池自动充电检测装置属于电池检测设备领域,其特征是包括CPU系统、键盘输入系统、恒流电路和功率放大电路。本发明可用于锂离子电池,聚合物电池,动力电池的化成充电检测电装置,该装置由CPU系统,显示键盘输入接口,恒流电路,功效放大等组成,一台装置由两个系统组成可完成800个锂离子电池化成激活或充电,一个系统可一次性对400个锂离子电池化成激活或充电。
本发明公开了一种钴酸锂靶材及其制备方法,该靶材的纯度大于等于99.9%、相对密度大于等于98%、平均晶粒尺寸小于等于50微米。该靶材制备方法包括以下步骤:(1)提供钴酸锂粉末,并将其液压成型为坯件;(2)对所述的坯件进行冷等静压加工;(3)将经过步骤(2)的坯件置于炉中进行烧结,烧结过程采用了多阶段升温加压的方式。按照本发明方法制备的钴酸锂靶材,其晶粒尺寸细小且致密度高。在适当条件下,溅射这些靶材能获得性能优良的薄膜,从而提高全固态薄膜锂离子电池的储能量和循环次数。
本发明涉及锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体公开了一种掺杂钛酸锂负极材料的制备方法。本发明方法先将锂源、纳米二氧化硅和葡萄糖按一定的物料比加入到球磨机中,以无水乙醇为介质球磨后喷雾干燥,然后在惰性气氛条件下煅烧,球磨筛分即可。该材料用于锂离子电池负极材料显示出优异的电化学性能。本发明制备工艺简单,制备出的负极材料可逆容量高,高倍率循环性能、倍率充放电性能表现优异。
本发明一种散热型锂离子电池,涉及电池制备领域,具体涉及锂离子电池制造领域,其特征在于:所述的外壳呈椭圆柱状,外壳设有与内壳外形大小匹配的内腔,所述的内壳呈椭圆柱状,外壳与内壳之间设有电芯,电芯的顶部或底部设有正负电极和安全阀,所述的电芯包括有正极片、隔离膜、负极片组成,由多块正极片、隔离膜、负极片采用卷绕方式排列,隔离膜位于相邻的正极片、负极片之间,把正极片、负极片隔开,外壳的左右两端设有连接柱,所述的外壳(1)表层和内壳里层各覆盖有散热材料。本发明不但解决了目前大容量锂离子电池散热性能差等缺陷,提供了具有散热性能好,循环寿命长及组成模块简单的锂离子电池。
一种锂电池保护板的新型自动化加工装置,包括底板、位于所述底板上方的升降杆装置、推动装置、设置于所述升降杆装置上的拉动装置、设置于所述升降杆装置左右两端的移动框装置、设置于所述移动框装置上的电缸装置、夹持装置、位于所述升降杆装置上的顶靠装置、设置于所述顶靠装置上的连接装置。本发明能够实现对锂电池保护板充分有效的折弯处理,折弯效率高,操作简单,同时折弯方式多样化,能够满足不同的折弯需求,并且可以对第一次折弯后的锂电池保护板进行微调,使其弧度符合需求为止,以便保证折弯后锂电池保护板的质量,人工劳动强度小,操作简单,适合推广应用。
本发明涉及一种基于支持向量回归的锂离子电池容量在线估计方法。该方法包括以下步骤:S1.对锂离子电池进行循环寿命测试,获取相应的直流等效内阻谱;S2.基于直流等效内阻谱提取能够反映锂离子电池性能退化的潜在健康因子,对其进行相关性分析;S3.基于支持向量回归算法构建容量估计模型;S4.获取待估计电池当前的充电数据以及充电等效内阻曲线;S5.根据所建立的容量估计模型,由提取的健康因子参数值确定电池的当前容量。本方法解决了不同循环工况下锂离子电池的容量在线估计问题,估计精度高且适应性强。
本发明涉及一种卷芯组件及软包锂电池,包括卷芯及支撑框,所述卷芯包括本体,所述支撑框设置于所述本体外,且所述支撑框与所述本体的至少部分表面之间具有第一间隙。当铝塑膜包覆于卷芯组件外形成软包锂电池时,外部作用力通过铝塑膜首先传递于支撑框,从而避免外部作用力通过铝塑膜直接传递与卷芯的本体,减少了卷芯受到外部作用力而变形的几率;且第一间隙可以提供供卷芯的本体释放内应力的空间,减少了卷芯的变形;同时由于第一间隙的存在,当铝塑膜包覆于其外形成软包锂电池时,第一间隙可以储存部分电解液,增加了软包锂电池的保液量。
本发明属于荧光玻璃材料技术领域,具体涉及一种荧光硅酸锂玻璃材料,并进一步公开其制备方法,以及用于制备牙科修复体的用途。本发明所述荧光硅酸锂玻璃材料,采用烧结法进行制备,通过将基础玻璃料经熔制、水淬成玻璃熔块,经研磨到适当粒度后,加入荧光粉进行压制成型成所需形状,再通过真空气氛烧结的方式制备得到具有荧光效果的硅酸锂玻璃或硅酸锂玻璃陶瓷。该方法可以有效避免荧光成分的挥发、变价等缺陷,且可以在低温真空气氛下完成烧结,不仅更容易控制荧光的颜色,且工艺简单、更容易进行批量生产,进而得到荧光效果更稳定的荧光产品,其在特定环境下能够使修复体接近自然牙,表现出较好的应用价值。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公布一种用于锂离子电池阳极材料的V2O5‑C‑SnO2杂化纳米带及其制备方法,所述杂化纳米带为超分散的SnO2纳米晶体通过无定形碳连接在V2O5表面上。所述制备方法是通过葡萄糖连接,将SnO2负载到V2O5超薄纳米带上。本发明的V2O5‑碳‑SnO2杂化纳米带阳极材料显示出高度稳定的循环性。本发明利用简单的两步水热法用于制备超薄V2O5‑碳‑SnO2杂化纳米带,通过引入作为特殊的连接剂和碳化剂的葡萄糖,克服了SnO2和V2O5之间相互作用差的难题。
本发明公开了一种锂离子电池用网状铜箔的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域,其技术要点包括下述步骤:(1)对铜箔表面进行活化清洗处理;(2)对活化清洗处理后的铜箔进行贴感光干膜,然后进行曝光显影;(3)采用蚀刻对显影后的铜箔进行蚀刻处理,蚀刻后依序进行退膜和清洗处理;(4)采用钝化液对清洗后的铜箔进行表面钝化处理,然后经水洗烘干,即得到所述的网状铜箔;本发明旨在提供一种对磨具要求较低、打孔不易变形、通孔表面无毛刺、剥离时不易破损且成本较低的锂离子电池用网状铜箔的制备方法;用于制备锂离子电池用网状铜箔。
本发明公开了一种具有极高强度的含单相β的镁锂合金及其加工工艺,按重量百分比计,合金的组成为:Li:12.0‑16.0wt.%,Bi:1.0‑2.0wt.%,In:1.0‑3.0wt.%,Si:0.2‑0.4wt.%,Zr:0.1‑0.2wt.%,Fe:0.2‑0.4wt.%,Al:0.2‑0.4wt.%,余量为镁。该变形镁锂合金在氩气的保护下感应熔炼,冶炼加工方法简单,生产成本比较低。相对于传统的镁锂合金,本专利申请保护的新型高强度镁锂合金力学性能提高30%左右。耐较高的使用温度,在100度下使用没有明显的力学性能衰退现象。使得合金在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。
本发明公开了一种锂离子电池叠片电芯及其制备方法。所述叠片电芯通过胶水粘住隔膜来固定隔膜、正极极片以及负极极片。所述的锂离子电池叠片电芯的制备方法包括:通过胶水粘住隔膜来固定隔膜、正极极片以及负极极片,得到所述锂离子电池叠片电芯。本发明提供的锂离子电池叠片电芯,不使用胶纸而通过胶水粘住隔膜来固定隔膜、正极极片以及负极极片,这样的设计不增加叠片电芯的厚度和重量,电芯的表面平整,避免了电芯堆叠成电池包时,电芯性能衰减严重的问题。本发明提供的制备方法具有操作简单、流程简单、安全无毒、能耗低、适于进行工业化生产的优点。
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