本发明实施例提出一种叠片式复合型电池,包括锂离子电池叠片单元和超级电容器叠片单元,锂离子电池叠片单元包括能够用于锂离子电池的正极片、负极片和隔膜,超级电容器叠片单元包括能够用于超级电容器的正极片、负极片和隔膜;所述复合型电池的两个最外层均选自一侧涂覆有正极材料的正极片和一侧涂覆有负极材料的负极片中的一个;每个所述超级电容器叠片单元中,超级电容器正极材料的活性物质和超级电容器负极材料的活性物质相同。该复合型电池兼具锂离子电池和超级电容器的优点,功率密度大。
本发明涉及锂离子电池的技术领域,提供了一种负极片和含有该负极片的电池。该负极片包括:负极集流体;第一活性材料涂层,其设置于负极集流体的至少一个表面;第二活性材料涂层,其设置于第一活性材料涂层远离负极集流体的表面;其中,第一活性材料涂层中包括第一碳基颗粒、硅基颗粒和Mxene材料;第二活性材料涂层中包括第二碳基颗粒;Mxene材料的比表面积S与硅基颗粒的中值粒径D50的比值为(25‑125)μm2/g﹕1μm。该负极片中设置双层活性材料涂层,一方面降低了锂的析出,改善了锂电池的续航能力,另一方面提高了电池的动力学性能,提高了电池的充电速度,解决了锂离子电池快充能力降低的问题。
本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括如结构式I所示的化合物A,其中,R1和R2各自独立地选自氢、卤素、取代或未取代的甲基、取代或未取代的C2~C8的烃基、取代或未取代的芳烃基、醚基或异氰酸酯基。化合物A在正极/电解液界面处被还原,而形成含硫、氮、氧的界面膜,该界面膜具有良好的热稳定性,在高温下隔绝电解液和正极材料的直接接触,抑制电解液的分解,故可提高高温性能。同时,该界面膜具有相对较低的阻抗和良好的锂离子传输孔道,低温下锂离子传输孔道不容易缩孔、循环过程中锂离子传输孔道不容易坍塌闭合,因此二次电池的低温放电及循环性能得到了改善。
本发明公开了一种意外断电保护的激光投影钟,包括激光投影主机和围绕激光投影主机设置的刻度组件,激光投影主机包括时针激光二极管、分针激光二极管、电机、锂电池、主控芯片和恒流电源,激光投影主机还连接有外部电源线,外部电源线为锂电池充电并为恒流电源供电,锂电池为电机供电,恒流电源为时针激光二极管和分针激光二极管供电,主控芯片控制电机驱动时针激光二极管和分针激光二极管转动。本发明在外部断电情况且锂电池电量未耗尽下不需要重新校对时间。
本发明涉及锂离子电池的技术领域,提供了一种正极片、卷芯和电池。该正极片包括正极集流体,正极集流体分为圆弧区和平坦区;圆弧区的至少一个表面设置有第一活性材料涂层,平坦区的至少一个表面设置有第二活性材料涂层;其中,第一活性材料涂层包括第一活性材料,第二活性材料涂层包括第二活性材料;第一活性材料的体积收缩率大于第二活性材料的体积收缩率,第一活性材料的体积收缩率为0.1‑8%。该正极片中,在圆弧区涂覆体积收缩率大的活性材料涂层,使含有该正极片的电池在充电过程中避免出现圆弧区隔膜发生胶层堵孔的问题,不会影响锂离子传输受阻,进而有效解决黑斑析锂的问题,高锂离子电池的循环性能和安全性能。
本发明提供一种卷绕电芯及其制备方法、电池以及电子产品,该卷绕电芯包括正极片、负极片以及位于正极片与负极片之间的绝缘隔膜;负极片包括负极基底层、负极涂层以及设置在负极基底层表面的负极耳,负极涂层覆盖于负极基底层的表面,且负极涂层具有避让负极耳的极耳连接区,负极耳位于极耳连接区;极耳连接区与正极片之间的绝缘隔膜设置有覆盖极耳连接区的阻挡层,阻挡层用于阻止锂离子穿过,从而能够在电池快充的过程中防止金属锂析出并附着在负极耳附近的无涂层区域,有利于降低锂离子电池在快充的过程中析锂带来的安全风险。
旋转式极片切刀组件及极片裁切机构,所述旋转式极片切刀组件包括:可绕自身轴线转动的切刀辊轴,所述切刀辊轴的表面设置有刀刃部,所述刀刃部沿所述切刀辊轴的径向突出于所述切刀辊轴的表面,且所述刀刃部沿平行于所述切刀辊轴的轴线的方向延伸;与所述切刀辊轴平行设置的切刀背辊,所述刀刃部和所述切刀背辊之间的距离小于极片中隔膜的总厚度;驱动所述切刀背辊转动的旋转驱动单元。本发明采用旋转式切刀和切刀背辊挤压的方式,通过挤压力将锂带切断,和传统的平切刀以剪切的方式裁断锂带相比,本发明的切刀组件不会裁断锂带外层的隔膜,可以在不切断隔膜的情况下切断锂带,从而卷绕工位无需暂停等待,动作配合紧密,提高了效率,而且结构紧凑,适合于设备的精细化需求。
本发明提供一种固态电解质、其制备方法和固态电池,所述固态电解质包括蛋白质材料、聚合物材料和离子导体;其中,所述离子导体包括无机填料、锂盐、镁盐、钠盐中的至少一种。本发明在固态电解质的配方中添加蛋白质可以抑制锂枝晶生长;在配方中添加了聚合物材料,所述聚合物材料具有很好的柔韧性和很高的拉伸强度;在配方中添加离子导体,其中所述离子导体包括无机填料、锂盐、镁盐、钠盐中的至少一种。将可抑制锂枝晶生长的蛋白质材料、具有较高室温离子电导率的离子导体与聚合物材料复合,可以保证固态电解质产品整体的柔韧性、较高的室温离子电导率以及无枝晶的优异电池循环性能。
本发明涉及一种芳纶隔膜,其特征在于,将芳纶混合无机有机聚合物的涂层涂布在基膜的至少一个表面上,再对涂布膜进行复卷,分切,收卷得到芳纶隔膜。本申请的特点在于:保证隔膜在高温下依然可以保持良好的耐高温性和热稳定性;进而可以降低隔膜的高温热收缩率及提供优良的安全性,有利于避免隔膜因温度过高而导致电池内部短路或者爆炸等危险事故的发生;另外还可以提升隔膜的电解液浸润性,通过促进锂离子的传递进而提高锂离子电池的倍率性能。本发明可用在锂离子电池制造上,提高锂离子电池的倍率性能、使用寿命、安全性、循环使用特性以及化学稳定性等。
本发明提供了一种隔膜及其应用。本发明第一方面提供了一种隔膜,所述隔膜包括多孔基材、功能粒子和涂覆层,所述功能粒子填充在所述多孔基材的内部孔隙中,所述涂覆层设置在所述多孔基材的上表面和下表面;其中,所述功能粒子为外层包括‑NH‑或‑NH2基团的氧化物。本发明提供的隔膜,由于其内部含有功能粒子,功能粒子外层的‑NH‑或‑NH2基团可有效吸附锂离子电池内部的酸性物质,降低锂离子电池中的酸含量,从而减轻酸性物质的影响,同时,功能粒子外层的亲水基团可提高电解液的浸润性,增加锂离子通道,提高隔膜的保液率,因此,本发明提供的隔膜可提高锂离子电池的循环性能和安全性能。
本发明提供的海洋磁力仪的供电装置,设置于海洋磁力仪的沉耦架和玻璃微珠上,包括声通讯释放器及融断装置、定位板和至少两个海洋球,海洋球设置于玻璃微珠顶侧并由定位板安装固定;至少一个海洋球内放置有多组并联连接用于供给电能的锂聚合物电池;至少一个海洋球内放置有用于测量的磁力仪设备;所有海洋球上均设置有至少一个便于与其他海洋球电连接的水密接头,所有海洋球上的水密接头之间通过水密接线电连接;声通讯释放器及融断装置通过水密接线和水密接头与一个具有锂聚合物电池的海洋球电连接;通过供电部分与磁力仪设备分开布置的方式,解决海洋条件下对磁力仪进行长时间供电,以及避免供电对磁力仪带来的磁场干扰问题。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体涉及多极耳极片、多极耳电芯和电池。该多极耳电芯包括依次叠设的正极片、隔膜和负极片;正极片和负极片分别设置有:极片主体、活性物质涂层和多个第一极耳;正极片和/或负极片还包括多个第二极耳;第一极耳和第二极耳设置于极片主体长轴侧边上,与极片主体电连接;第一极耳的高度大于第二极耳的高度;在隔膜收缩或融化的情况下,第二极耳能够与另一极片上第一极耳相接触;第二极耳表面包覆有绝缘胶水层。该多极耳正负极片充分解决现有多极耳锂离子电池因使用不当,或者其使用环境温度过高,导致锂离子电池热滥用失效的问题,使得各种尺寸和性能的锂离子电池可以大面积商业化。
本发明旨在提供一种低成本的电池及其装配工艺。所述电池包括外套,所述外套的内部设置有与所述外套相适配的电池外壳,所述电池外壳的内部设置有与所述电池外壳相适配的锂带,所述锂带的内部设置有与所述锂带相适配的绝缘机构,所述绝缘机构的内部设置有与所述绝缘机构相适配的碳棒,所述绝缘机构的上方设置有与密封盖,所述密封盖分别与所述绝缘机构和所述碳棒相适配;上述电池的制备工艺包括以下步骤:(A)电池外壳的制作;(B)电池外壳和锂带的安装;(C)下垫片和分隔片的安装;(D)碳棒的安装;(E)上垫片的安装;(F)密封盖的安装;(G)焊接小球的安装;(H)清洗及包装。本发明应用于电池研发领域。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸的制备方法,该制备方法以2‑甲基‑5‑溴苯甲醛为原料,2‑甲基‑5‑溴苯甲醛与醇反应制得缩醛,缩醛低温下与锂化试剂发生锂卤交换反应制得苯基锂化合物,所得的苯基锂化物与硼化试剂发生反应制得苯基硼酸酯;然后用质量浓度10%的盐酸水解后制得3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸粗品,最后经纯化得到3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸纯品;该反应用四氢呋喃作为反应溶剂。本发明3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,收率高,降低反应成本,适合工业化生产。
本发明提供一种负极活性材料及其制备方法和应用,该负极活性材料包括石墨插层化合物以及包覆所述石墨插层化合物中的石墨的包覆层;其中,所述石墨插层化合物中的插层剂和所述包覆层的材料包括富锂反钙钛矿材料Li3OX,X选自至少一种卤素原子。该负极活性材料能够加快锂离子的传输速度,提升锂离子的扩散能力,有利于提升锂离子电池的循环性能以及快充性能。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是石墨/硅酸盐复合材料,其复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳为硅酸盐复合体。其制备过程为:首先将二氧化硅、氧化镁、氧化锂、氧化钠及其添加剂添加到溶剂中,并通过水热法制备出硅镁锂钠盐复合溶液,之后在溶液中添加石墨进行搅拌、喷雾干燥制备出石墨/硅酸盐复合材料。其制备出的复合材料利用硅酸盐各个组分间的协同效应,提高其包覆液的分散性能、锂离子导电率,及其包覆层成膜质量,提高其石墨复合材料的克容量、首次效率及其大倍率循环性能。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种3‑醛基‑5‑甲基苯甲酸的制备方法,以3‑溴‑5‑甲基苯甲醛为原料,3‑溴‑5‑甲基苯甲醛与醇反应制得缩醛,所得缩醛低温下与锂化试剂发生锂卤交换反应制得苯基锂化合物,所得苯基锂化物与二氧化碳发生反应,再经稀盐酸分解得到3‑醛基‑5‑甲基苯甲酸,最后经纯化即得3‑醛基‑5‑甲基苯甲酸产品,反应的溶剂为四氢呋喃。本发明3‑醛基‑5‑甲基苯甲酸制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,降低反应成本,适合工业化生产。
本发明公开了一种适用于驱动外置式LED灯具的应急电源,包括锂电池、开关电源电路、电池保护电路、通断电路和检测电路以及电源输出端,在有市电时,锂电池通过开关电源电路进行充电,当充电完成后,电池保护电路会切断充电电流,防止锂电池过充,当市电断电时,锂电池放电为LED灯具提供照明所需的电能,实现应急照明,本发明设计有检测电路和通断电路,检测电路用来检测LED灯具自身开关的状态,从而根据检测信号控制通断电路的动作,可以实现在断电时仍然能够通过LED灯具自身的开关去控制LED灯具的亮灭,本发明的一种应急系统,在停电时,电源输出端传输电源到驱动电路驱动光源,实现应急照明。
本发明公开一种硅基材料及含有该材料的电池,所述硅基材料具有核壳结构,所述核壳结构包括核材料和壳材料,其中核材料包括硅基材料,壳材料包括锂盐改性石墨烯。本发明中,所述锂盐改性石墨烯包覆在硅基材料表面形成所述核壳结构,本发明通过将锂盐改性石墨烯包覆于硅材料表面,可以有效缓解硅材料在锂离子嵌入/脱出过程中产生的体积应力。同时石墨烯还可以协同提高电极导电性,从而改善电池的循环性能、比容量和充放电效率等电化学性能。
本发明提供了一种具有半互穿网络结构的离子凝胶电解质及其制备方法和用途,所述离子凝胶电解质包括第一骨架材料、锂盐、交联剂、增塑剂和第二骨架材料;其中,所述增塑剂选自离子液体;所述第一骨架材料的原料选自聚离子液体,所述聚离子液体在交联剂作用下进行化学交联,本发明是利用聚离子液体与高分子材料形成半互穿网络结构,制备了具有优异性能的离子凝胶电解质。所述离子凝胶电解质不仅具有良好的机械性能,同时还具有安全性高、不易燃、不挥发、导电率优异、柔韧性好等优点,有望替代传统电解液,在新一代锂离子电池中得到广泛应用。本发明制备得到的离子凝胶聚电解质作为锂离子电池的电解质使用,适用于不同种类的锂离子电池。
本发明旨在提供一种高电流可持续放电电池及其装配工艺。上述电池包括外套,所述外套的内部设置有与所述外套相适配的电池外壳,所述电池外壳的内部设置有与所述电池外壳相适配的锂带,所述锂带的内部设置有与所述锂带相适配的绝缘机构,所述绝缘机构的内部设置有与所述绝缘机构相适配的碳棒,所述绝缘机构的上方设置有与密封盖,所述密封盖分别与所述绝缘机构和所述碳棒相适配;上述电池的制备工艺包括以下步骤:(A)电池外壳和锂带的安装;(B)下垫片和分隔片的安装;(C)碳棒的安装;(D)上垫片的安装;(E)密封盖的安装;(F)焊接小球的安装;(G)清洗及包装。本发明应用于电池研发领域。
本发明提供一种负极片及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种负极片,包括负极集流体和设置在负极集流体表面的负极活性层,且负极活性层中包括负极活性物质;负极片分为overhang区域和非overhang区域,其中,overhang区域中负极活性层的OI值大于非overhang区域中负极活性层的OI值,且overhang区域中负极活性物质的Dv50大于非overhang区域中负极活性物质的Dv50。本发明提供的负极片,可有效缓解overhang区域析锂的问题,延长锂离子电池的循环次数和使用寿命。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种含硼氟结构的固态聚合物电解质及其制备方法和应用。所述固态聚合物电解质的制备方法包括以下步骤:S1:将乙烯基硼氟单体、乙烯基聚醚单体、改性单体和功能聚合物加入溶剂中,加入引发剂反应,提纯处理得到聚合物体系B;S2:将聚合物体系B、锂盐、填料和助剂加入溶剂中,加入交联剂得到混合液,将混合液均匀涂布在模具上后进行反应;S3:得到固态聚合物电解质。将得到的固态聚合物电解质与正极极片、负极极片组装成固态电池电芯,然后焊接极耳、热处理和封装处理,即得到锂离子电池。本发明得到的含有硼氟结构的固态聚合物电解质具有良好的耐高电压、高电导率和与锂金属相容性。
一种水性正极浆料及其制备方法,包括以下步骤:按质量百分比计,将0.1%~3.0%的聚苯乙烯‑丙烯酸酯LB300水性粘合剂、0.5%~2.5%的水性增稠剂和部分去离子水混合,先低速搅拌,然后高速搅拌,形成第一胶液;向第一胶液中,加入0.1%~2.0%的导电剂,高速搅拌形成第二胶液;向第二胶液中,加入97.1.%的采用钴酸锂的锂离子电池正极材料,低速搅拌得到第三胶液;向第三胶液中,按钴酸锂的锂离子电池正极材料质量的100%‑150%加入去离子水调粘,浆料低速搅拌后抽真空;对步骤(4)所得浆料进行消泡处理,直接充入空气进行卸真空,将浆料进行慢搅,即得水性正极浆料。该工艺可有效降低生产成本,对大气没有污染、有效保证生产人员的健康安全。
本发明公开了一种抑制硅负极膨胀的添加剂和含有该添加剂的电解液及锂离子电池,抑制硅负极膨胀的添加剂包括具有如结构式Ⅰ所示的化合物:
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种2,6‑二氯苯硼酸的制备方法,该制备方法以1,3‑二氯苯醚为原料,原料和锂化试剂发生锂氢交换反应制得苯基锂化合物,所得的苯基锂化物与硼酸酯发生反应制得苯基硼酸酯;然后用稀盐酸水解硼酸酯制得2,6‑二氯苯硼酸粗品,最后经纯化得到2,6‑二氯苯硼酸纯品;该反应用四氢呋喃作为反应溶剂。本发明2,6‑二氯苯硼酸制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,收率高,降低反应成本,适合工业化生产。
一种动力电池组的电池模块,包括:外壳组件,所述外壳组件具有电池容纳腔和风道单元;软包装锂离子电池,软包装锂离子电池装于外壳组件的电池容纳腔内,软包装锂离子电池的正、负极极耳分别焊接有正、负极引流金属条,正、负极引流金属条露出外壳组件;热交换系统,热交换系统包括集热平板、热管和鳍片,集热平板装于外壳组件的电池容纳腔内,且与软包装锂离子电池表面紧密贴合,热管固定在集热平板上,且热管具有延伸至集热平板之外的第一段,鳍片装在第一段上,且鳍片位于风道单元中。本发明的动力电池组的电池模块,解决了目前电动汽车、电动大巴车、电动公交车所使用的动力电池散热不好或温度过低造成的无法充电、放电的问题。
本发明提供一种隔膜及含有该隔膜的电池。所述隔膜包括隔膜基材和位于所述隔膜基材的至少一侧表面上的涂层;所述涂层至少包括含硅材料;所述涂层的面密度为0.1mg/cm2~1mg/cm2。本发明的隔膜可以吸收负极表面析出的金属锂,抑制尖端效应,稳定负极表面的金属锂沉积,避免负极表的锂金属形成的枝晶锂刺破隔膜后,造成正极和负极短路。本发明的隔膜应用于掺硅体系的电池中,可以减少负极表面的SEI膜厚度,减小负极的阻抗,提高电池的倍率性能。
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