本发明公开了一种石墨负极材料及其制备方法、应用、锂离子电池。本发明的石墨负极材料的制备方法包括如下步骤:S1:软碳材料、沥青和二乙烯基苯的混合物进行热处理,得物料A;热处理的温度为400~600℃,软碳材料和二乙烯基苯的质量比为100:(3~15);S2:物料A进行石墨化处理,得物料B,即可。本发明的锂离子电池具有较高的快充性能和高倍率循环性能,同时具有较高的放电容量、首次效率和压实密度。
本发明提供了一种正极材料,具有球缺体形貌或球台体形貌。本发明提供的正极材料底部贴合集流体,可以提高锂离子电池极片的压实性能,还可以减少粘结剂的用量从而提高电池的能量密度、降低锂离子电池成本。
本发明公开了一种锂电池原料拆袋装置,包括料桶,外袋夹持部和十字开袋部;十字开袋部包括第一刀具机构和第二刀具机构;所述第二刀具机构与第一刀具机构之间具有90°夹角,使第一刀具机构和第二刀具机构运动之后形成十字形切口。本发明还公开了一种锂电池原料投料站,从上向下依次包括下料装置、抖料装置、拆袋装置、出料装置。本发明结构简单,开袋彻底,十字交叉的开口,让吨袋内的物料出料方向呈垂直倾倒的方式流出,出料迅速,下料速度快;具有本开袋装置的投料站,加工效率高;投料稳定可靠。
本发明提供了一种锂离子电池极片卷绕方法及其装置:在动力驱动轴的端面外伸有一个主卷针,所述端面隐藏有辅针,主卷针卷绕电极极片到一定圈数时,弹出辅针。非常有益的是,保证电池极片之间的间隙,增加隔膜和极片的吸液量,避免电池在循环使用和大倍率充放电时,因极片膨胀而卷芯过紧造成极片扭曲、褶皱和断片现象,确保电池使用安全,延长使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池浸润状态的判断方法,包括以下步骤:建立电芯浸润状态S、搁置时间t、不同电芯半径下的温度场温度T1、T2、T3以及温度场的均值温度T的函数关系式;产线生产的电芯,将其放入至烘箱中进行搁置,并记录搁置温度及搁置时间t;以电芯横纵轴交点中心为原点,利用红外热像仪分别采集并记录不同半径下的温度场温度T1、T2、T3以及温度场的均值温度T;根据函数关系式测算出不同参数下电芯的浸润状态S,从而检测电芯的浸润效果。利用电芯的热传导性与液态电解质于电芯内部浸润情况的相关性,通过锂离子电池内部温度梯度分布来判断电池的浸润状态,有效的避免了对电芯的拆解破坏,且操作简单、可信度高。
本发明公开了一种硬炭材料及其制备方法和应用、锂离子电池。该硬炭材料包括硬炭和导电剂;导电剂分散在硬炭的内部;导电剂的含量为0.1~20%;百分比为导电剂在硬炭材料中的质量百分比。本发明中的硬炭材料电阻率较低,材料整体电阻率均匀,用作锂离子电池负极材料时,可逆容量高,大电流性能较好,循环性能优异;且制备方法简单。
本发明公开了一种用于锂电池仓库的定点灭火装置,包括内机身以及所述内机身左右壁内上下贯通的外机身移动腔,所述内机身内设置有货腔,所述外机身移动腔和所述内机身左右对称设置有相同结构,下述描述针对左侧结构空间关系,而右侧结构空间关系根据左侧结构空间关系对称布置,所述外机身移动腔底壁设置有移动轮,所述移动轮帮助所述外机身前后移动,本发明通过齿轮离合实现开始延时的功能,又通过齿轮齿条配合滑块实现延时的功能,又通过带齿传送带和齿轮的离合配合凸块实现消防设备移动并停留在失火位置进行灭火。
本发明公开了一种锂离子动力电池及其操作方法,本方法所使用装置包括装置主体以及设置于所述装置主体内的消防装置,所述消防装置包括设置于所述装置主体内的第一空腔,所述第一空腔的上侧内壁内相连通的设置有第二空腔,所述第二空腔的上侧内壁内设置有第一开腔,所述第一开腔内可转动的设置有第一绕线轮,所述第一导线轮上绕设有第一拉线,所述第一绕线轮内设置有开口向下的第一花键槽,所述第一开腔的下侧内壁与所述第二空腔的上侧内壁之间相连通的设置有第二开腔;本发明旨在设计一种通过锂离子动力电池进行驱动,并隐藏于墙面之内的可进行灭火的装置及其操作方法。
本实用新型属于电动车的电池制造技术领域,特别涉及一种双头引出极柱的高密封性锂离子动力电池,包括电池盒壳体,电池盒壳体的两头分别一体形成正极压力盖、负极压力盖,正极压力盖固设正极极柱,负极压力盖固设负极铝极柱,正极压力盖与正极安全阀间置入第一密封圈,负极压力盖与负极安全阀间置入第二密封圈。本实用新型双头引出极柱的高密封性锂离子动力电池,其加装密封圈,增强了气密性。当电池内部气压达到一定值时,安全阀会被弹开,将内部气压泄放。
本实用新型公开了一种锂电池的电芯叠片机及隔膜夹紧机构,所述隔膜夹紧机构,其具有座板,座板呈长方体状,座板右端上部固定有压膜轴座,压膜轴座上部连接有T形长方体,T形长方体一端配有轴承,另一端有通孔,T形长方体上活动连接有压膜提杆,压膜提杆一端连接有提杆连接杆,另一端固定有压膜导杆,压膜导杆下端装有一压簧,该压膜导杆穿过T形长方体的通孔;在其座板左端上部同样固定有右端上部所述的零件,不同的是还在座板底部固定有凸块,座板侧面设置有正方形的固定块。本实用新型在提高生产效率同时降低了生产成本,满足了锂电池大规模批量生产的需要。
本实用新型公开了一种锂电池支撑板模具,包括模具本体以及设置在模具本体上的浇口套组件。浇口套组件由浇口套端盖、浇口套本体、分流件以及冷却件组成。浇口套本体上设有螺纹部和抵接部,冷却件的中间设有一冷却室,分流件置于冷却室中,浇口套本体穿过冷却件和分流件与浇口套端盖连接,冷却件上还设有进水口和出水口,进水口设置在出水口的上端,冷却室与进水口、出水口连通。该锂电池支撑板模具采用可拆卸的分体式结构设计,能够更好的拆卸和固定。并且通过设置分流件引导冷却水的通过,能够起到更好的冷却效果,使得冷却水的流动幅度增大,起到更好的冷却效果,避免拉丝现象的发生。
本实用新型公开了一种锂电池端部结构,包括外壳、电芯和集流片等,主要是在集流片外设有集流帽和套装在集流帽外的密封圈,该集流帽盖合集流片的注液孔并与集流片导电连接,该密封圈与集流帽之间构成内圆周密封,密封圈与外壳之间构成外圆周密封,在密封圈和集流帽外设有盖帽,该盖帽与集流帽之间导电连接,且盖帽的外缘被外壳端部的外卷边作圆周压紧导电固定;显然,整个外壳的端口结构在零部件较少的情况下同样达到了导电密封的效果,并具有结构简单、设计紧凑、能较好的提高锂电池容量和简化自动化加工工序等使用优点;同时,外卷边是作圆周压紧并导电固定的,既提高了结构连接强度,又保证了结构的紧凑性,使用更加安全。
本实用新型提供了一种锂锰电池的正极,包括正极片和正极耳,正极片包括相连的第一集流体区和第二焊接区,第一集流体区包括基片,基片的上表面和下表面还分别设有多个第一凹槽和多个第二凹槽;第一凹槽和第二凹槽上侧分别设有二氧化锰层;第二焊接区包括钢片,正极耳包括铝箔,铝箔与钢片焊接在一起。本实用新型结构简单,通过在正极片上设置焊接区,使正极耳与正极片之间变成面与面接触,接触面积增大,便于焊接操作,降低出现虚焊的概率,同时能够有效保证正极耳与正极片之间连接的稳定性,进而保证锂锰电池使用时的稳定性及使用寿命。
本发明涉及一种锂电池塑料壳体制作工艺,其使用了锂电池塑料壳体加工制作设备,该设备包括工作台和设置在工作台顶部的夹紧装置,工作台的顶部设置有固定装置,工作台的上方设置有打磨装置,所述打磨板的左端设置有清洁装置。本发明通过设计的横板、二号十字型滑槽与十字型电动滑块可使打磨板进行左右的往复移动,从而对待加工的塑料壳体内壁进行一次粗打磨,通过设计的调节板、限位槽、圆杆、十字挡块、方孔、L型支架、插销与拉伸弹簧可使抛光盘沿着二号圆孔进行伸缩,从而对待加工的塑料壳体内壁进行二次抛光,完成对待加工的塑料壳体内壁的打磨工艺,使打磨效果更佳。
本发明涉及电池材料回收领域,尤其涉及一种退役动力锂电池正极材料中镍钴锰的分离方法。所述方法包括以下步骤:对从退役动力锂电池上拆解得到的正极材料进行过度充电处理,再将其表面的铝箔分离后进行破碎,得到正极物料;将正极物料置于氯化氢水溶液中浸溶,过滤去除不溶性固态杂质,向余液中加入碱性调节剂调节pH值至弱酸性后再次过滤去除沉淀,得到滤液;旋蒸浓缩滤液得到浓缩液,将对浓缩液进行加热,至溶剂不再分解产生气体后进一步浓缩结晶,对所得晶体进行焙烧即分离得到镍钴锰三元材料。本发明整体方法简洁高效;所得三元材料中杂质含量低,能够直接用于正极材料的制备;所产生的经济效益较为可观,有利于激发企业端的回收积极性。
本发明公开了一种铌酸锂外调制器的精确控制方法,具体步骤如下:步骤一:偏置控制器中的微控制器检测出扰动基频信号传输函数、谐波信号传输函数;步骤二:微控制器记录基频信号与谐波信号的极值,并通过计算二次谐波抑制比的变化曲线得到Q值;步骤三:根据步骤二中得出的Q值来作为偏置电压控制参考变量。本发明的铌酸锂外调制器的精确控制方法的响应速度和控制精度更高、控制稳定性更好。
本发明涉及高容量锡镍复合氧化物锂离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)称取可溶性锡酸钠和硫酸镍,分别溶解,并配制成溶液,将两种溶液按SN/NI原子比为0.5~2进行配比混合,并不停的搅拌,将产生沉淀过滤,用蒸馏水洗涤3-7次,置于真空烘箱中充分干燥,得到固体粉末前驱物;(2)将前驱物在流动的惰性气体保护氛围下,在马福炉中以1~30℃/MIN的升温速度升到280~1200℃,保温0.5~8小时,保温结束后随炉冷却到室温,即得。该方法制备工艺简单,成本低,合成的锡镍复合氧化物粉体颗粒均匀,颗粒尺寸为纳米级,结构为非晶态或晶态,制备出的锡镍复合氧化物负极材料贮锂容量高,循环性能好。
本发明公开了一种极片表面涂层浆料及制作方法、锂电池极片及制备方法,按重量份数计,所述涂层浆料包括:涂层材料20~40重量份;偶联剂0.5~2重量份;粘结剂3~10重量份;表面活性剂0.5~2重量份;第一溶剂40~80重量份;第二溶剂5~10重量份。该极片表面涂层浆料能够与含有高极性基团(氰基、羟基、氨基)的聚合物作为粘结剂的极片表面很好的相溶,在涂布过程中涂层之间的结合力高,能够有效减轻甚至防止出现卷曲的现象,而且极片表面涂层浆料和锂电池极片的制备过程简单、易于控制、适合大规模生产。
一种高安全、高比容量、高镍正极材料及其制备方法以及一种锂离子电池。本发明提供了一种高安全高比容量高镍正极材料。本发明首先对LinNi1‑x‑yCoxMyO2进行包覆,得到式I所示的基材,然后再对基材进行洗涤、烘干处理,最后在进行包覆,形成一种复合高镍正极材料。洗涤前进行包覆能降低洗涤过程对材料表面晶体结构的破坏,从而提高材料的循环与安全性能,洗涤烘干后的包覆会在基材表面形成一种锂离子导体层,减小内阻,提高材料的比容量、倍率与循环性能。本发明制备的高镍正极材料具有较低的残碱量且具有高的能量密度、优异的倍率性能、循环性能与安全性能。
本发明公开了一种锂离子电池极片涂布装置,包括上模头和下模头,上模头或下模头上设有第一进料口,下模头内设有用于容纳涂布极片集流体的浆液的储料槽,储料槽与第一进料口连通,上模头与下模头的储料槽相配合形成储料腔,上模头与下模头的前端相配合形成与储料腔连通的出料嘴,上模头上安装有用于吸取极片集流体上极耳预设位置浆液的吸附组件,吸附组件包括吸附管道,吸附管道上设有抽气口和吸附口,抽气口与外部抽气装置连通,吸附口靠近出料嘴设置。还公开了一种锂离子电池极片涂布方法。通过在上模头上安装吸附组件,将极片集流体上的涂布浆液局部抽离,使得传动中的极片集流体上形成间断的空白区,以达到预留焊接极耳位置的问题。
一种液相合成氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过液相反应,并通过工艺条件的设计及引入多种助剂制备得到氟化铋,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物。
本发明公开了一种自支撑电极,涉及锂电池领域,主要按质量份数计,包括2%~20%超长碳纳米管、2%~20%石墨烯、4%~20%固态电解质、40%~92%正极/负极活性物质。通过采用上述技术方案,石墨烯可对电极片整体起到链接和支撑作用,同时石墨烯具有良好的导电性能,可提高极片的导电率;超长碳纳米管能够在电极片中形成导电网络,同时,可对电极片整体起到支撑、连接作用,从而也就省去了粘结剂和集流体的使用。由于不含集流体和粘结剂,因而,可大幅减轻极片重量,提高极片中活性物质占比,从而提高锂蓄电池的能量密度。
本发明公开了一种全方位锂电池组工业焊接机器人,涉及焊接机器人技术领域,包括焊接底座,焊接底座上端两侧安装有支撑架,支撑架顶端安装有顶架,焊接底座下端中部安装有电机架,电机架下端安装有竖直电机,竖直电机的输出轴通过带传动机构连接有竖直丝杆,竖直丝杆中部通过螺纹结构连接有螺纹块,螺纹块后端安装有升降块,升降块之间上下两端安装有水平导向杆,水平导向杆中部安装有移动块,移动块中部通过内螺纹孔连接有水平丝杆,移动块前端中部安装有固定齿条,固定齿条中部安装有前后移动箱。本发明,实现了焊接头的前后、左右和上下的全方位运动,避免在焊接过程中需要移动锂电池,大大增加着焊接质量和焊接效率。
本发明涉及一种锂离子电池梯度正极材料前驱体的制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。该方法的具体步骤是将镍盐、钴盐、锰盐配制两种不同摩尔比的溶液A和B,但溶液体积相同;采用计量泵将溶液A逐渐加到溶液B中,在此过程中将混合均匀后的溶液再加入到反应釜中,同时碱溶液和络合剂溶液也加入反应釜中,且在反应过程中稳定合成工艺参数,溶液A、B同时消耗完毕即停止反应,最终离心洗涤并干燥制得的各元素呈不同浓度梯度分布的球形正极材料前驱体。本发明所揭示的制备方法提高了正极材料的加工性能、振实密度,克服材料容量和稳定性缺陷,通过控制前驱体形貌和粒径,达到控制正极材料的物化性能,提高材料稳定性。
本发明提供了一种磷酸盐锂快离子导体材料及其制备方法,具体地,本发明提供了一种制备Li1+x+y+zAlxGe2-xSiyP3-yO12+z/2快离子导体材料的方法,所述方法包括以下步骤:提供一具有上述元素配比的粉体,所述的粉体为玻璃粉体或无定形粉体;使所述的粉体成型,得到成型的玻璃体;对所述成型的玻璃体进行退火,得到所述的快离子导体材料;其中,0<x≤2,0≤y≤0.4,0≤z≤0.5。本发明的制备方法具有方便,成品率高,适合工业化制备等特点,制备的材料具有非常好的电学性能。
本申请公开了一种三元正极材料的制备方法、锂电池及电动车,用以提升多晶前驱体制得的三元正极材料的循环性能。该方法包括:使多晶三元前驱体与粗粉氢氧化锂混合均匀,得到第一混合物;对所述第一混合物进行预烧结处理;将所述预烧结处理的产物与添加剂混合均匀,得到第二混合物;对所述第二混合物进行高温烧结处理,得到三元正极材料。
本发明提供了一种锂离子电池多孔纳米硅‑碳复合负极材料及其制备方法,具体地,该方法包括步骤:(1)提供一硅‑活泼金属合金块体;(2)用所述合金块体与液相造孔剂进行反应以除去所述合金块体中的活泼金属,得到多孔硅纳米材料;(3)用氢氟酸清洗所述多孔硅纳米颗粒以去除氧化硅,得到经氢氟酸清洗处理的多孔硅纳米材料;(4)在惰性气体中,在碳源存在下,对所述经氢氟酸清洗处理的多孔硅纳米材料进行煅烧,得到多孔硅‑碳复合电极材料。该方法制得的多孔硅材料具有纳米多孔结构,硅纳米颗粒尺寸小而均一,可用作锂离子电池负极材料,显示了高的放电比容量和充放电循环稳定性。
本发明公开了一种复合石墨负极材料、锂离子电池及其制备方法和应用。该复合石墨负极材料包含单颗粒石墨和二次颗粒石墨,其中,单颗粒石墨由粒径为2~80μm的无烟煤粉经石墨化处理得到;单颗粒石墨和二次颗粒石墨的质量比为9:1~1:9。该复合石墨负极材料压实密度高,放电容量高,首次放电效率高,由该复合石墨负极材料制得的锂离子电池循环寿命长。本发明的制备方法的制备工艺简单,成本较低。
本发明涉及新能源生产技术领域。一种锂电池负极极耳焊接机,包括机架组件及其上的定位夹紧台、镍片自动输送装置、激光焊接装置、第三搬运机械手装置、焊点检测装置、检验工作台、末端翻转工作台、第四搬运机械手装置和不良品出料输送带装置。该锂电池负极极耳焊接机的优点是自动完成极耳与镍片的焊接、镍片定型、镍片检测、电池分选、不良品出料和合格品自动出料。
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