本发明公开一种新型锂离子电池正极材料锡酸锰锂的合成方法,所述的锡酸锰锂的化学式为LiMnSnO4,其具体制备方法为:称取锂源、锰源和锡源后加入适量分散介质和分散剂,经过固相法混合均匀后进行干燥制备得到LiMnSnO4前驱体,前驱体经过低温预烧后进行研磨粉碎处理,在高温烧结下得到LiMnSnO4正极材料。本发明获得的LiMnSnO4正极材料具有较高的放电平台和较好的循环稳定性,同时本发明方法有利于大规模的生产,有利于LiMnSnO4正极材料的推广和应用。
本发明公开了一种锂电池用改性钛酸锂负极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钛酸锂400、氧化锌3-4、硝酸铋2-3、云母4-5、硝酸铜3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使其具有很好的电池动力学性能、循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能;而且本发明具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点。
本发明涉及一种软包锂电池外包装铝塑膜用智能冲压机,包括支撑底板和冲压装置,所述的冲压装置安装在支撑底板的顶部上;所述的冲压装置包括冲压框、支撑液压缸、支撑移动体、支撑伸缩体、伸缩体弹簧、横向支链、滚压支链、冲压液压缸、冲压机构、移动体连块、移动体推杆、推杆连架和冲压支架;所述的滚压支链包括滚压电动滑块、滚压推杆、滚压连架、滚压转轴、滚压轮、伸缩轮和滚压弹簧。本发明可以解决现有软包锂电池外包装铝塑膜进行冲压时存在的冲压模具无法进行冲压尺寸的调节、铝塑膜冲压时铝塑膜周围的位置会发生形变、铝塑膜冲压效果差等难题。
本发明公开了一种三氧化二铁/石墨烯复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序,本发明制备方法使得三氧化二铁纳米颗粒均匀负载在三维石墨烯的表面和孔道结构中,经过洗涤,干燥获得三氧化二铁/石墨烯复合材料,该材料应用于锂离子电池,具有高容量、循环寿命长、低成本以及易大规模生产等优异性能。
本发明涉及一种锂离子电池用高浸润性电解液及锂离子电池,该电解液成分包括锂盐电解质、有机溶剂和其它功能添加剂,还包括加入量为0.01‑5wt%的改善浸润性添加剂,所述改善浸润性添加剂为间甲苯磺酸盐类浸润性添加剂。本发明通过在电解液中添加浸润添加剂,提高了锂电池正负极片的吸液效率,增加了电池吸液的一致性,改善了电芯化成后界面的一致性,提高了电芯的生产效率和品质。
本实用新型属于电池技术领域,更具体地说,是涉及一种锂离子电池正极耳和锂离子电池。该锂离子电池正极耳包括金属带和绝缘胶带,所述金属带的相对两侧分别设置有位置对称的第一凹槽和第二凹槽,所述绝缘胶带粘贴固定于所述金属带上,且所述绝缘胶带的两端延伸至所述金属带的相对两侧并封盖住所述第一凹槽和所述第二凹槽,所述第一凹槽的槽宽和所述第二凹槽的槽宽均大于用于封装锂离子电池的顶封封头的宽度。本实用新型提供的锂离子电池正极耳,不仅有过流熔断作用,提高了电池安全性能,而且其制造成本更低,同时可以更好地实现顶封焊接。 1
本发明公开了一种锂电池用复合改性锰酸锂材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、碳纳米管3-4、二氧化锡1-2、氧化锌4-5、硫化银1-2、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明比容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,而且工艺简单,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
本实用新型提供了一种锂离子电池模组及锂离子电池。该锂离子电池模组包括:多个芯体,芯体为叠芯、卷芯或包裹有包覆膜的叠芯或卷芯;每个芯体的两端分别设有正极极耳和负极极耳,芯体的每一端面上的正极极耳与负极极耳通过连接片连接;用于承装芯体的壳体,壳体的内部空间设置多个腔体,每个腔体中设置一个芯体;用于密封壳体的盖板;设置在盖板上的汇流排、端部汇流排。本实用新型的上述锂离子电池模组的组装效率高,能量密度高,成本低廉。
本实用新型的一种锂离子电池金属箔片及具有该箔片的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。锂离子电池金属箔片包括金属箔片本体以及PTC功能件,金属箔片本体表面设置有刻痕安全结构,刻痕安全结构数量为一个以上,PTC功能件置于刻痕安全结构中。通过刻痕安全结构和PTC功能件的复合使用,解决电池的过流过充问题,结构简单,方便易用。
本发明公开了一种锂离子电池用正极锰酸锂材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、纳米硅粉2-3、铝钒土1-2、铝粉2-3、四氧化三铁3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明高温存储型具有很大的提高,而且使用寿命显著提高,放电容量大,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池析锂检测方法,涉及锂离子动力电池检测技术领域,包括以下步骤:采用不同倍率电流对电池进行低温浮充放电循环,测定每次循环的充电恒流充入比和放电平均电压数据,绘制曲线图;将电池在低温下静置;提高浮充电压,将静置后的电池在低温下再进行低温浮充放电循环,测定每次循环的充电恒流充入比和放电平均电压数据,绘制曲线图;上述低温浮充放电循环均是采用“阶梯充电‑浮充‑恒流放电”三段充放电方式;对比低温静置前后的恒流充入比曲线图和放电平均电压曲线图,根据曲线波动范围判断电池是否析锂。本发明操作简单,不用拆解电池就能够较准确的判断锂离子电池是否析锂,可以迅速的建立电池析锂窗口。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及制备方法、锂硫电池,属于锂电池技术领域。其中制备方法包括:a,使包括间苯二酚、甲醛、金属硝酸盐、胺类化合物以及有机溶剂的混合体系在第一预设温度下反应第一预设时间后得到湿凝胶,将湿凝胶干燥后得到干凝胶;b,将干凝胶在惰性气体气氛下在750℃~900℃下煅烧得到金属氧化物修饰的碳材料;c,将金属氧化物修饰的碳材料与硫单质混合均匀并在150℃~170℃下浸渍15小时~20小时得到锂硫电池正极材料。本发明中以金属氧化物修饰的碳材料作为硫载体,通过金属氧化物将多硫化锂吸附固定在电极上,防止多硫化锂溶解在电解液中造成活性物质流失,提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明提供一种锂离子电池用隔膜及其制备方法和锂离子电池,包括以下原料:高分子量聚乙烯、一维纳米材料、增塑剂以及抗氧剂,其中,所述一维纳米材料包括纳米线无机材料或纳米棒状无机材料。本发明通过添加一维纳米材料,一维纳米材料在体系内形成三维网络结构,能够抑制其周围的聚乙烯分子链在高温下的收缩,使得隔膜整体在高温(180℃)下仍能保持完整性而不发生破膜,从而使得聚乙烯隔膜的热稳定性提高;同时,一维纳米材料可横跨在聚乙烯纤维网络之间,可降低隔膜中大孔径的尺寸,在孔隙率不变的情况下,使隔膜内部孔隙更均匀,进一步提高了隔膜的安全性。
本发明提供了一种锂电池卷芯,包括至少两个圆柱芯体和包绕至少两个圆柱芯体的长腰型围边;所述圆柱芯体包括一根正极片和分别贴附于正极片两侧的负极单元,两侧的负极单元一端部分重叠,负极单元将正极片包绕在重叠部分上;一端的圆柱芯体处于自由状态的负极单元包绕所有圆柱芯体形成围边。本发明的优点在于:通过两个负极单元相互缠绕形成圆柱芯体,制造效率高,卷芯一致性好,继承了圆柱卷芯界面反应稳定的优点,通过配置若干小直径的援助卷芯,增大了散热面积,规避了内部温度场不均匀的缺陷,通过对多个圆柱芯体进行统一的缠绕形成长腰型的方形卷芯,两端圆弧处的过渡更加均匀,卷芯结构更加紧凑,有效提升锂电池卷芯的能量密度。
本发明提供的一种磷酸铁锂水性正极浆料及其制备方法、环保长循环型锂离子电池,将固体粉末磷酸铁锂、CMC和导电炭黑先干混,再加入去离子水、EC、PAA溶液进行捏合,而后加入去离子水和CNTs进行大转速分散,分散结束后加入SBR乳液混合得到均一稳定的水性正极浆料;将水性正极浆料进行涂布等功效,可制备环保长循环型的锂离子电池。本发明采用去离子水作为正极浆料的溶剂,一是此溶剂对环境友好,二是不需要进行二次回收,三是来源丰富制备成本低;本发明制备的水性磷酸铁锂电芯的25℃循环性能如下:循环1000圈容量保持率达到95%左右的水平。且,本发明提供的上述锂离子电池加工稳定性好。
本发明公开了一种锂空气电池催化剂及其制备方法。其中锂空气电池催化剂的组成为钙钛矿型镧锶钴氧(La1-xSrxCoO3简写为LSCO)纳米颗粒与石墨烯复合物。制备方法为:将金属阳离子吸附在GO表面,再以CO(NH2)2为沉淀剂通过水热反应使阳离子沉淀得到MO(M=La、Cr、Co)纳米颗粒,分布在氧化GO中;在通过第二次水热法,把GO还原成rGO。将得到的物质在高温下退火得到LSCO@rGO。作为锂空气电池器件的催化材料,有良好的催化性能,具有非常高的比电容量;本发明具有工艺简单、原料廉价、性能优异、环境友好等特点。
本发明公开了一种磷酸铁锂钴酸锂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、钴酸锂4-5、纳米碳化钛3-4、硫酸铝3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
本发明提供一种锂离子电池用锂镍锰氧(LiNi0.5Mn1.5O4)材料的制备方法及用该材料所制备的锂离子电池。该方法采用流变相反应法及模板法结合,将反应物锂化合物、镍化合物、锰化合物与溶剂、模板剂用球磨机混合均匀,再经两段高温加热及保温处理制得。该锂镍锰氧材料为尖晶石结构,晶型完好,比表面大,电化学性能好。
本发明提供了双核壳结构硅基微胶囊复合材料及制备方法、半固态锂离子电池负极浆料及锂离子电池,以Si@空隙@SnO2纳米球作为胶囊内相,通过微流控技术,制备双核壳结构硅基胶囊复合材料,高温碳化后形成微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了在锂离子电池负极和半固态锂离子电池负极浆料的电化学性能。且本发明通过微流控技术制备的双核壳结构硅基微胶囊复合材料,可控性好;实验过程简单,产量大。
本发明公开了一种用于制作锂离子电池负极材料的四氧化三钴及其制备方法,该四氧化三钴具有正六面体多孔结构,其制备方法通过将ZIF67粉体加入去离子水与乙醇混合溶剂中,超声及搅拌至均匀,获得ZIF67溶液;再向ZIF67溶液中加入碳酸氢铵并搅拌均匀,然后在170‑190℃下水热反应8‑24h,所得产物经固液分离,固相经洗涤干燥后得所述四氧化三钴。本发明相比现有技术具有以下优点:缓解了在锂离子电池充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的比表面积,促进了活性材料与锂离子的充分接触,改善材料的电化学性能;电池具有较好的循环稳定稳定性以及高的循环比容量,电池性能优异;制备方法简单,所用原料廉价易得,有利于商业化应用。
一种改善磷酸铁锂动力锂电池循环寿命的测试方法,可解决锂电池循环寿命较短及测试时间较长的技术问题。包括采用两到三步恒流充电和一步恒流放电,其中恒流充电时先使用大电流恒流充电至平台电压以上,再使用小电流恒流充电至充电截止电压;静置后,恒流放电至放电截止电压。本发明通过大电流恒流充电转小电流恒流充电的循环测试方法,降低了充电末段的充电倍率,从而减小了电池的极化,一方面,在保证电池循环寿命的基础上可缩短循环寿命的测试周期;另一方面,该方法更贴近整车的充电方式,可为整车的充电控制策略提供有效的建议。
本发明公开了一种自废旧磷酸铁锂电池制备铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料的方法,是首先将退役磷酸铁锂电池经一系列预处理得到废旧正极粉料并将其磨碎并混合均匀,然后测定上述混合粉料各元素含量,以废旧正极粉料中微量铜和铝作为掺杂的铜源和铝源,适当补充锂源、铁源、磷源、铜源、铝源使废旧正极粉料各元素满足化学计量比设计要求,再经酸浸、加入碳源和还原剂焙烧,即得到铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料。本发明的方法能有效解决回收再制备的正极材料由于金属铜杂质造成材料循环寿命短和倍率性能差的问题,以及固相直接再生材料难以满足商业化应用需求的问题。
本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂复合负极材料的制备方法,其特征是将Li2CO3粉末和TiO2粉末配料后,加入有机溶剂共同调制成糊状料;糊状料经球磨后干燥,升温、保温,冷却后球磨得Li4Ti5O12;以Li4Ti5O12加入金属化合物共同球磨后经干燥、升温、保温,再冷却、研细即完成制备。本发明方法制备的锂离子电池负极材料钛酸锂可采用通式Li4Ti5O12/MOx,当M=Cu时,x=1;当M=Ag时,x=0。其可用作锂离子电池的负极材料,快速充放电能力好,安全性能高,无污染,大倍率充放电性能优越;适合工业化生产,可应用于电动汽车、储能设备和电动工具领域。
本发明公开了多孔硬碳锂离子电池负极材料及其制备方法和锂离子电池,该方法通过先制得氢化植物油粉末,接着于惰性气体中进行低温炭化处理制得前驱体,再与溶剂和有机碳源进行有机碳源包覆处理制得材料颗粒,最后将材料颗粒进行高温碳化处理制得多孔硬碳锂离子电池负极材料。该方法工艺简单,合成途径简单可控,易于对材料的形貌和尺寸进行微观调控,制得的多孔硬碳锂离子电池负极材料可逆容量高、倍率循环性能好、低温性能好。
本发明公开了一种锂离子电池锰酸锂正极材料改善微结构的方法,采用两步烧结法对锰酸锂进行煅烧,目的是改善普通烧结过程中微观粒子大小不统一的问题。本发明相比于传统的普通煅烧工艺的材料,其颗粒更加均一,能够有效地散逸充放电过程中的电子和离子,增强材料的动力学特性,从而增大材料的放电容量。此外,本发明克服了传统烧结过程中粒子不均一的缺点,能够获得颗粒均一和混合传导的锰酸锂正极材料。
本发明公开了一种锂电池用复合钛酸锂负极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钛酸锂400、砂糖4-5、硬脂酸2-3、氧化锌1-2、葡萄糖酸锌4-5、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使其具有很好的电池动力学性能、循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能;本发明放电容量大,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,适合工业化大生产。
本发明公开了一种锂离子电池用新型复合锰酸锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、Sb2O51-2、氧化镁3-4、三氧化二铝2-3、二氧化硅1-2、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明比容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,而且生产工艺简单,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
本发明公开了一种锂离子电池的负极活性物质层及锂离子电池,该负极活性物质层设置于锂离子电池的负极集流体上,负极活性物质层包括负极活性物质、导电剂以及粘接剂,粘接剂包括海藻酸盐。该海藻酸盐的分子结构中不含有碳碳双键,在电池的大量的充放电循环过程中不容易发生降解,从而使得粘接剂的寿命延长;同时海藻酸盐为离子型化合物,其自身具有强的极性,所以其粘接力非常强,有利于改善负极活性物质与负极集流体的粘接作用;海藻酸盐还具有很高的弹性模量,尤其是浸泡于电解液后依然具有高的弹性模量,不仅可以抑制负极活性物质在放电过程中嵌锂时的体积膨胀,而且其自身不会受负极活性物质体积膨胀的影响而导致自身结构破坏失去粘接能力。
本发明提供一种高稳定性锂电池电解液及锂离子电池,包括有机溶剂、锂盐电解质、成膜添加剂,还包括质量分数为0.1‑10%的锂盐添加剂,所述锂盐添加剂为氟代有机磷腈锂盐化合物。本发明加入的有机磷腈锂盐化合物有利于在正负极成膜,尤其在高电压下形成稳定的界面膜,阻止电解液与材料表面的氧化反应,抑制电解液分解,从而保证了锂离子电池电性能的充分发挥。
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