本发明涉及锂电池领域,具体的说是一种薄膜锂电池保护壳及薄膜锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的两端分别一体连接有第一接头板和第二接头板,第一接头板的顶部沿长度方向设置有卡槽,第二接头板的底部沿长度方向连接有与卡槽相适配的卡板。使得锂电池在寒冷的环境中也能保持较高的使用性能。且在寒冷环境下外壳套内部的加热板能对锂电池进行加热,使得锂电池能在适应的温度中进行工作,保持较高的存放电功能,避免了寒冷环境下对锂电池造成的不利影响。
本申请公开了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料,包括:磷酸钛锂;以及包覆在所述磷酸钛锂表面上的石墨烯,所述石墨烯中含有多孔结构,所述多孔结构的孔径介于1~10μm的范围内。本申请还提供了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料的制备方法和一种锂离子电池。本申请提供了一种高效、简单的合成海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料的方法,合成的海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料可作为负极用于水系锂离子电池。该合成的负极材料涵盖各种海绵状石墨烯/磷酸钛锂。该水系电池具有绝对安全、不起火、不爆炸、环境友好、成本可控等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种宽温型锂离子电池电解液及含该电解液的锂离子电池。本发明的宽温型锂离子电池电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂中包含具有式I所示结构的链状酰基磺酸酯类化合物或具有式II所示结构的环状酰基磺酸酯类化合物,该酰基磺酸酯类添加剂可以简单的看做羧酸与磺酸基团脱水形成的酸酐化合物,其既具有酸酐基团,又具有磺酸基团,可形成具有烷基磺酸锂或烷基硫酸锂结构的SEI膜组分,不仅耐高温,可以提高锂离子电池的高温稳定性,而且阻抗低,具有较好的低温效果,可以改善锂离子电池的常温和低温循环性能。
本发明涉及锂离子电池负极材料的制备方法、负极材料及锂离子电池,其中,锂离子电池负极材料包含负极活性物质,所述负极活性物质包含不饱和羧酸锂和碳类活性物质。本发明由于负极材料中的负极活性物质同时包含不饱和羧酸锂和碳类活性物质,因此包含该负极材料的锂离子电池,既能在其使用前期促进SEI膜的形成,又能在使用后期抑制SEI膜的过度生长,并能提升电池容量。
一种铁锂云母矿中锂、铷和铯的提取方法,包括以下步骤:S1、将铁锂云母矿和焙烧助剂混合均匀,并造球,从而得到生矿球团;这里,焙烧助剂为由硫酸盐和/或碳酸钙和/或氢氧化钙和/或氧化钙构成的复配助剂;S2、将生矿球团进行焙烧,得到熟矿球团;S3、将熟矿球团进行粉磨;水浸粉磨后的熟矿球团,并过滤,得到浸出液;S4、向浸出液中加入氧化钙和/或氢氧化钙,并过滤,得到包含有水溶性锂盐、水溶性铷盐和水溶性铯盐的净化液。本发明的锂的提取方法创造性使用复配的焙烧助剂,提高了锂、铷和铯等碱金属的提取率,也降低了成本。
本发明涉及锂电池技术领域,具体地说,涉及一种极耳端板、锂电池及锂电池的pack方法。该极耳端板包括端板本体,端板本体用于实现多组电芯间的连接;端板本体包括中央连接部,中央连接部两侧分别设有第一电芯安装部和第二电芯安装部,第一电芯安装部和第二电芯安装部用于分别实现所述多组电芯的极耳的固定;该锂电池包括上述极耳端板;该锂电池的pack方法采用上述的极耳端板对实现锂电池的pack。本发明能够较佳利于实现锂电池的pack。
粒状锂离子筛吸附剂提锂的装置,包括底座、外壳和液体再分布器,所述的外壳底部固接在所述的底座上,所述的外壳顶部设有出水口,外壳下部设有进水口,并且进水口和出水口处均配有相应的阀门;所述的外壳内部从下到上依次设有液体再分布器和吸附层,所述的液体再分布器的进水端通过外壳进水口与外界加液装置连通,所述的液体再分布器的出水端指向吸附层;所述的吸附层包括双层支撑网和粒状锂离子筛,所述的粒状锂离子筛填充在双层支撑网之间,并且所述的支撑网的孔径小于粒状锂离子筛的粒径。本实用新型的有益效果是:装置成本低,操作方法简单,吸附速率快、吸附容量大、循环使用率高、可连续性操作的吸附装置,可以实现大规模应用。
本发明公开了一种卷绕式锂电池正极片的加工方法及卷绕式锂电池正极片,属于储能器件技术领域,为解决现有加工方法难以彻底消除毛刺等问题而设计。本发明卷绕式锂电池正极片的加工方法在裁断工艺执行前,在裁断位置处形成暴露出集流体表面的裁断空箔区域,裁断空箔区域的两侧分别为活性物质涂层,将贴胶粘贴在裁断空箔区域处;执行裁断工艺时,切刀同时裁断集流体和贴胶。本发明卷绕式锂电池正极片的加工方法及卷绕式锂电池正极片的贴胶和集流体的接触面积大,粘贴结构更加稳定;能更好地避免裁断过程中集流体的端面上产生毛刺,从而避免电芯卷绕过程中正极片的毛刺导致电芯内部短路;该加工方法操作方便,切实可行,便于批量化生产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种三元锂离子电池非水电解液及含该电解液的高镍三元锂离子电池。本发明所述三元锂离子电池电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂。所述成膜添加剂含有式(Ⅰ)结构化合物。本发明中具有式(Ⅰ)结构的添加剂能够在三元材料表面形成一层均匀致密的保护膜,减少电解液在电池材料表面的氧化反应,所形成的SEI膜稳定致密,减小了电池在循环过程中交流阻抗的增加,提高了电池循环性能,其HOMO能量要稍高于碳酸乙烯酯,因此会先于碳酸乙烯酯在正极表面氧化分解反应,从而抑制电解液溶剂的分解反应,对于提升NCM/石墨电池在45℃高温下的循环性能有积极作用。
本发明公开了一种具有良好高温循环特性的锂离子电池电解液和锂离子电池,包括锂盐、溶剂和添加剂,添加剂包括符合结构式Ⅰ或结构式Ⅱ的化合物,所述结构式I中,R1为C1‑C6的基团,R2、R3、R4、R5、R7、R8、分别为氢原子、氟原子和C1‑C6基团中的任一种,R6和R9为C1‑C6的烃基或C1‑C6的氟代烃。所述电解液可制成的锂离子电池,锂离子电池还包括正极、负极和设置在所述正极与所述负极之间的隔膜。本发明制备的锂离子电池电解液中含有结构式Ⅰ或结构式Ⅱ所示的化合物,能够显著提高电池的高温循环性能和高温储存性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种高温高压安全性锂离子电池电解液以及锂离子电池。本发明的锂离子电池电解液包括锂盐、非水有机溶剂、添加剂,所述添加剂包括异氰酸酯类添加剂、成膜添加剂和氟代阻燃添加剂。所述锂离子电池电解液通过添加第一类异氰酸酯类添加剂和第二类成膜添加剂,能够在电极材料表面形成稳定的SEI膜,既有利于离子传导又能够抑制电解液的分解;添加第三类氟代阻燃剂,F原子既可以在电极界面成膜,又可以减小分子间作用力,降低其粘度,改善电解液的电导率。各组分协同作用,使得电池在高电压下具有良好的高温存储性能、常温循环性能以及高温循环性能,且无安全隐患。
本申请公开了一种核壳材料及其制备方法,所述核壳材料包括核和至少一层壳;所述核包括钛酸锂类材料;所述壳包括含锂氧化物中的至少一种和/或其他金属氧化物中的至少一种;该核壳材料作为锂离子电池的负极材料能提高电极材料的导电性;用于锂离子电池中有效抑制电极表面与电解液的副反应,具有循环性好、倍率性好、安全性高等优点,且制备工艺简单,适合大规模生产应用。
本发明涉及全固态锂离子电池技术领域,公开了一种双固体电解质保护的锂复合负极片、制备方法及全固态锂离子电池,首先利用压制法对锂金属负极进行图案化预处理,聚焦电流密度迫使锂沉积在特定区域,抑制锂离子扩散和枝晶生长;在图案化后金属锂负极上涂覆LLZO‑EVA双复合固体电解质膜,提高锂金属/固体电解质界面稳定性,抑制了锂枝晶的生长,并在LLZO‑EVA双层复合固体电解质膜引入还原电位比锂更低的Cs元素,在初始锂沉积位置形成静电屏蔽,抑制锂枝晶的生长,最后评估了制备的复合负极片组装固体锂电池内阻和循环性能,极大提高了固体锂电池的安全性和循环寿命。
本发明涉及一种锂离子电池补锂工艺,所述补锂工艺为:先制备硅碳负极极片,然后制备Li‑萘溶液,将将制备好的硅碳负极极片放入Li‑萘溶液浸泡2小时,淋洗后得到。本发明在制作电池前,先使硅碳负极极片嵌入一定量锂,以消除因锂离子首次嵌入负极形成SEI膜而带来的不可逆容量损失。在相同充放电深度下,补锂之后硅基负极材料在锂离子嵌入脱出过程中伴随的体积形变幅度降低,将有利于改善基于硅碳负极锂离子电池的循环稳定性。通过实验证实该补锂方法可显著提高硅基负极首次充放电效率,并改善循环稳定性能。
本发明公开了一种片状富锂锰基锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于乙二醇,混合溶解,得到金属盐乙二醇溶液;将金属盐乙二醇溶液烘干并研磨,得到金属盐固体粉末;将金属盐固体粉末在400~600℃下第一次煅烧3~6h,得到片状锂过渡金属氧化物前驱体粉末;将片状锂过渡金属氧化物前驱体粉末与过量氯化钾充分混合均匀,在780~950℃下第二次煅烧10~30h,之后冷却,经清洗、烘干后,得到片状富锂锰基锂离子电池正极材料。本发明还公开了一种片状富锂锰基锂离子电池正极材料及其应用,在提高材料倍率性能的同时,又能保持较高的循环稳定性。
本发明提供一种大尺寸软包锂离子电池析锂及均匀性的评估方法,将锂离子电池进行充电测试和放电测试,记录容量、电池绝对电压、辅助极耳对与主极耳之间的差值和电压变化情况,对比不同位置处电压达到平稳状态的时间及处理得到的dV/dT曲线和dV/dQ曲线;根据所述dV/dT曲线和dV/dQ曲线,判断锂离子嵌入石墨的速率分布和锂析出量。操作方法简单,对电池没有任何损伤,数据精准可靠,实现对锂离子电池内部负极析锂均匀性的实时分析,可以为软包单体电池、模块设计和预估电池组的实际使用寿命提供关键的技术支持。
本发明公开了一种伪高浓度酯类锂硫电池电解液,电解液含有锂盐、酯类溶剂和非溶剂溶液的电池电解液,所述锂盐在醚类溶剂中的浓度高于3.0mol/L,锂盐在伪高浓度电解液中的整体浓度不低于0.5mol/L。本发明提供的电池电解液,可以改善使用高浓度锂盐的锂硫电池电解液的高粘度和低电导率问题,并且具有不可燃性,可显著提高锂硫电池的电化学性能和安全性。
本发明公开了一种可以充电的大容量锂离子电池,它的正极材料中没有锂离子,电池的锂载流子是由负极中的金属锂或锂化合物提供的。电池的正极所用的正极材料是普通的金属氧化物或复合金属氧化物,它们可以提供高达600mAh/g的理论容量;在本发明的电池中与正极相对应的负极是一体化负极片,这种一体化负极片是在惰性气氛中采用不与金属锂反应形成合金的金属粉、大容量负极材料如Li4.4Si或Li和Si、金属锂粉和导锂离子添加剂材料以及选择使用结构增强支持材料,通过辊压制薄膜的办法制作的,可以提供高达2100mAh/g的理论容量。
本实用新型公开了锂锰扣式电池负极顶和锂锰扣式电池,锂锰扣式电池包括正极杯、负极顶、密封圈、锂金属、正极饼、隔膜和电解液,正极饼与锂金属之间通过隔膜隔开,正极杯与负极顶之间通过密封圈绝缘,电解液填充在负极顶与正极杯形成的腔体内,负极顶包括顶部和周侧部,周侧部包括一体连接的环形内壁和翻边壁;将具有环形下压面的压块对翻边壁施加向下的作用力,使负极顶的周侧部呈由上往下呈向外倾斜扩张的结构,周侧部的外扩角为5‑6度,且使环形内壁与翻边壁紧密贴合;然后在负极顶内依次放入锂金属、隔膜、电解液、正极饼和正极杯,折弯正极杯,正极杯上边沿将密封圈折弯包住负极顶,完成锂锰扣式电池组装。
本发明涉及锂离子电池技术领域的一种锂离子动力电池防过充电解液及采用其制备的锂离子动力电池。目的是为了解决目前锂离子动力电池存在的热稳定性不佳、对水分和氢氟酸敏感、尤其是由于过充导致电池存在严重安全隐患的问题。该电解液由电解质锂盐、有机溶剂、防过充添加剂、成膜剂和功能添加剂组成,电解质锂盐包括占有机溶剂摩尔浓度的以下组分:六氟磷酸锂0.6~1.3mol/L和Li2B12F120.1~0.5mol/L。本发明的电解液通过采用多重防过充保护,极大地提高了锂离子电池的安全性能,采用该电解液制备的锂离子动力电池在过充情况下不会出现爆炸、起火等现象,安全性能优良,工作温度范围大。
本实用新型提供了海洋船舶用锂离子电池组的密封箱及锂离子电池组,密封箱包括:箱体,箱体的侧壁设有外翻部;箱盖,箱盖将箱体覆盖;至少一个连接件,至少一个连接件设于外翻部,至少一个连接件包括:套筒,套筒将至少一个连接件和外翻部连接;支撑件,支撑件支撑并连接箱盖,并使外翻部和箱盖间形成空间。本实用新型解决的大量盐碱对锂离子电池组内部的电芯和电子元器件产生腐蚀,降低锂离子电池组的寿命技术问题,通过密封箱将锂离子电池组密封,实现保护锂离子电池组不容易受到腐蚀的技术效果。
本发明属于电池领域,公开了一种锂离子电池用非水电解液及使用该电解液的锂离子电池。本发明的锂离子电池用非水电解液中包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂包含常规添加剂、磺酸锂盐化合物和腈类化合物,所述常规添加剂选自氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3‑丙烷磺内酯(PS)、碳酸乙烯亚乙酯(VEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)、碳酸丙烯酯(PC)、二氟磷酸锂(LiPO2F2)中的一种或多种。在该电解液中含硫锂盐添加剂和腈类添加剂配合使用,既能保证钴酸锂电池的常温和高温性能,又能改善钴酸锂电池的低温性能,减小工作环境对电池性能的限制。
本发明公开了一种锂离子电池用镱掺杂镍钴锰酸锂材料的制备方法,其步骤包括:a化学计量比称取原料;b)向原料中加入无水乙醇,球磨后取出烘干;c)向由步骤b制得原料中加入醋酯纤维、氯化钾氯化钠混合熔盐和无水乙醇,球磨后烘干;d)将经步骤c处理后的原料,进行烧结,烧结完成冷却后,清洗所得的粉体并烘干,制得镱掺杂镍钴锰酸锂材料。本发明中的锂离子电池用镱掺杂镍钴锰酸锂材料具有更高的放电容量和克容量;其为中空管状结构,经进一步处理后,其管壁更为疏松,缓解体积膨胀问题;利用了醋酯纤维中的无机填料钛白粉,使其掺杂入镱掺杂镍钴锰酸锂材料的晶格中,改善镱掺杂镍钴锰酸锂材料的稳定性,改善锂离子电池容量衰减问题。
本实用新型公开了一种锂离子电池顶盖及锂离子电池,该电池顶盖包含:正极柱组件、负极柱组件、顶盖片、防爆阀组件及一体化下塑胶;所述正极柱组件包含:第一正极柱、第二正极柱、正极柱上塑胶、第一密封圈;所述第一正极柱设有第一正极柱凸台,所述第二正极柱设有第二正极柱凸台孔和第二正极柱凸台;第一正极柱凸台伸入第二正极柱凸台孔内,第一正极柱凸台与第二正极柱凸台接触并且第一正极柱凸台与第二正极柱凸台之间通过激光焊接连接。本实用新型采用装配加焊接的结构,能够保证极柱强度和密封性,同时简化顶盖结构,使顶盖加工工艺流程和加工设备简化,提高了锂离子电池内外空间利用率,提高了锂离子电池能量密度。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种长循环寿命锂离子电池及提高锂离子电池循环寿命的方法。通过在正极中添加含锂源正极添加剂,在电池活性锂损失较多的时候,通过调节充放电流程的方式,使正极添加剂中的锂脱出,补充新的活性锂源,从而延长电池的寿命。
本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种以含氮碳担载纳米硼锂合金为阳极材料的锂氧电池。该锂氧电池是以涂覆了阴极材料和阳极材料的碳纸作为阴极和阳极,阴极和阳极均以涂覆侧相向与隔膜共同组成单电池结构;其中,阴极板和阳极板上设置进出口通道与极板内流路相连,进口通道在下,出口通道在上,阴极板和阳极板的电极侧均刻有流路;多孔的阴极涂覆层内部充满阴极液;多孔的阳极涂覆层内部充满阳极液,阴、阳极板由密封圈密封。本发明利用硼锂合金具有极高的脱锂比容量的特性,形成大容量负极材料。石墨烯良好的导电性有利于大电流放电,采用锂离子化的全氟磺酸树脂膜,隔绝有机阳极液和水性阴极液,提高锂氧电池的安全性,可应用于电动汽车。
本发明公开了一种锂电池回收用废旧钛酸锂负极片分离装置,包括支撑架,所述支撑架上端固定安装有分离箱,所述分离箱内壁上安装有隔板,所述隔板将所述分离箱内分割成溶解室和反应室,所述分离箱上端密封扣接有箱盖,所述箱盖上安装有搅拌电机,所述溶解室内设置有与所述搅拌电机输出轴固定连接的搅拌器,所述箱盖上设置有与所述溶解室内连通的排气管,所述排气管另一端与气体压缩泵和干燥器连通,所述气体压缩泵通过管道与高压储罐连通。有益效果在于:本发明所述的一种锂电池回收用废旧钛酸锂负极片分离装置能够实现快速、彻底的将铝箔与钛酸锂分离,分离效果好,分离效率高,实用性好,有效提升废旧钛酸锂负极片回收工艺的生产效率。
本发明公开了一种锂离子电池安全涂层,其由乙烯基硅烷偶联剂、粘结剂和聚乙烯微球通过以下步骤制得:向聚乙烯微球加入甲苯和乙烯基硅烷偶联剂,回流反应20~28小时,过滤干燥后制得聚乙烯粉末,然后将聚乙烯粉末与粘结剂混合,依次经过搅拌分散制得安全涂层浆料,将安全涂层浆料经涂覆后形成安全涂层;本发明还公开了锂离子安全涂层的应用方法和相应的锂离子电池。本发明安全涂层具有热阻断特性,可以阻碍了电解液中的锂离子的传输,导致产热副反应不再发生,提高电池的热稳定特性;安全涂层具有优异的耐有机溶剂特性、耐电压特性,具备锂离子电池适用性;制得的锂离子电池具有高安全性,不冒烟、不起火、不燃烧等优点。
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