本发明提供了一种提高锂电池的全固态硫化物电解质稳定性的方法。将Li2S、SnS2混合后先低温处理,然后加入金属硫化物粉体,使用氩气干燥并升温烧结,接着降温继续烧结,再将烧结产物进行高能球磨,获得所需的固态电解质,实现了全固态硫化物电解质稳定性的提高。该方法通过具有路易斯酸性的物质对电解质掺杂,保护电解质不与空气中的氧和水分反应,提高了电解质在空气中的稳定性,并且离子传导能力强,性能优异,可广泛用于锂电池领域。
本发明属于三元电池电解液制备的技术领域,具体涉及一种高镍三元锂电池防过充电解液及其制备方法。本发明一种用于高镍三元锂电池的防过充电解液,采用1‑氟代芘和9,9‑二丁基‑笏为功能性添加剂,1‑氟代芘和9,9‑二丁基‑笏在过充条件下,电极电压升高,发生电聚合反应,产生导电的1‑氟代芘和9,9‑二丁基‑笏的共聚物,在正极表面沉积,由于聚合物特殊结构并未形成稳定的膜结构,而是随着时间推移向着隔膜和负极生长,形成短路回路,消耗多余电流,防止电极电压继续升高;本发明电解液离子电导率高,充放电性能好,电化学稳定的电位范围宽,热稳定好,使用温度范围宽,化学性能稳定,与电池内集流体和活性物质不发生化学反应。
本发明公开了一种锂电池防爆盒,包括壳体,所述壳体的上端设有匹配的壳体盖,所述壳体上端开口处设有挡板,所述挡板上设有第一固定螺栓孔,所述壳体的内部设有夹紧板,所述夹紧板与壳体之间活动连接,所述夹紧板的侧边设有第二固定螺栓孔,所述壳体的两侧面设有长条孔,所述长条孔内设有与第二固定螺栓孔螺接的紧固螺栓,所述长条孔的上方和下方均匀开有散热孔,所述壳体另一侧设有锁紧扣,所述锁紧扣的一侧开有开孔,所述壳体盖的两侧设有卡块,所述卡块与锁紧扣之间相互匹配,该发明设计合理,结构简单,可以将壳体内部的锂电池很好的进行固定,并且具有良好的防爆性,值得大力推广。
本发明公开了一种高效的锂电池生产工艺,所述工艺包括:步骤1:正极、负极拉浆;步骤2:正极片、负极片制作;步骤3:钢壳电池装配;步骤4:铝壳装配;步骤5:进行包装处理;实现了锂电池加工工艺加工效率较高,加工质量较好的技术效果。
本发明公开了快速稳定充电的锂电池充电电路,包括充电指示电路、可调恒流电路、可调稳压电路,充电指示电路包括PNP型三极管Q2、电阻R2、电阻R1、电阻R4、发光二极管LED1,可调稳压电路包括NPN型三极管Q1、电阻R3、可变电阻R5、稳压二极管D1,可调恒流电路包括PNP型三极管Q3、电阻R7、可变电阻R6,由于电阻R2的分压作用,使得PNP型三极管Q2的E极和B极的电压不同,形成电压差,PNP型三极管Q2处于导通状态,随着充电时间的推进,随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后电阻R2上的压降不断减小,最终使PNP型三极管Q2截至。提供一种简单有效的先快后慢的变电流充电系统。
本发明公开了一种安全型锂离子电池,其特征在于:包括外壳(11)、设置在外壳(11)内部的内壳(20),与外壳(11)密封相连的具有正极柱(1)和负极柱(2)的上盖(3),设置在该上盖(3)上的放气阀(4)以及分别与该正极柱(1)和负极柱(2)相连接的正内汇流条(5)和负内汇流条(6),且在该内壳(20)内部还设有与正内汇流条(5)和负内汇流条(6)相连接的子单体(12)。本发明不仅整体结构非常简单,制作成本低廉,而且由于还设有正内汇流条和负内汇流条,因此能确保本发明电芯中极片散热非常均衡,能通过短路、过放电、过充电、跌落、加热、针刺及挤压七项测试。
本实用新型涉及一种卷绕式锂离子二次电池的电芯,属于锂离子二次电池电芯的制造技术领域。本实用新型通过将第一隔膜(1)、负极集流体(6)和第二隔膜(2)的卷绕长度设置的比正极极片(3)和负极极片(4)多一圈,使得电芯外层包裹了一圈负极集流体,当有外部金属物体刺入电池内部的时候,电池外壳首先和负极集流体接触,瞬间产生一个大电流放电过程,一方面可降低负极的荷电状态(SOC)、另一方面增大了短路点,大大降低了电池热失控的概率。为了提高电芯的自身抗干扰能力,本实用新型的结构同时能够对负极极片和正极极片进行最有效的绝缘阻断,不会出现短路或击穿现象,提高电池整体稳定性。
本实用新型公开了一种动力锂电池生产智能选片系统,包括控制器以及顺次相连的引导装置、进料传送带、称重装置、分选装置、出料装置,称重装置包括水平传送带和设于水平传送带下方的称重传感器;引导装置包括安装座、基板、设置于基板上的电机带动的胶辊以及极板夹送组件;分选装置包括多个分选档位以及与分选档位对应设置的电磁铁,出料装置设置于与分选档位对应的拾捡处。本实用新型能够在动力锂电池生产过程中自动检测,分选出不同重量区间的正极板完成装配,保证电池一致性,延长蓄电池的循环寿命。
一种照明、防盗锂离子电池电筒,在绝缘盒一端设置一筒帽,及由高亮度白聚光LED管、安装板组成的照明光源,筒帽下部设置有两个遮光罩,及安装有经电连的红外发光管及红外接收管,当小偷接近红外光一定距离时,反射的红外光进入红外接收管后使整个线路导通发出报警声,采用锂离子电池作电源,容量大,无公害,在减小体积便于携带的同时,减少环境污染,利废利旧,适用于家庭及野外夜晚照明及防盗用,结构简单,易于生产。
本实用新型公开了一种锂电池注液工序的固定工装,包括底板,开设有两条相平行的条形安装槽;多个放置板,其顶部和一侧开口形成容纳腔便于对工件进行放置;和活动板,设置在放置板的容纳腔内并保持直线移动对工件进行夹紧。该固定工装便于对锂电池工件竖直的放置并固定,进而便于向内部注入液态的电解液。
本实用新型涉及一种使用卷绕式电芯的锂离子二次电池,属于锂离子二次电池电芯的制造技术领域。本实用新型通过将电芯的第一隔膜(7)、负极集流体(12)和第二隔膜(8)的卷绕长度比正极极片(9)和负极极片(10)多一圈,使得电芯外层包裹了一圈负极集流体,当有外部金属物体刺入电池内部的时候,电池外壳首先和负极集流体接触,瞬间产生一个大电流放电过程,一方面可降低负极的荷电状态(SOC)、另一方面增大了短路点,大大降低了电池热失控的概率。为了提高电芯的自身抗干扰能力,本实用新型的结构同时能够对负极极片和正极极片进行最有效的绝缘阻断,不会出现短路或击穿现象,提高电池整体稳定性。
本实用新型公开了一种智能锂电池隔膜纠偏装置,包括固定底座、固定墙板、滚轮轴承、纠偏墙板、纠偏辊、纠偏电机、控制装置、按键和标尺,所述固定底座上的两端分别设置有所述固定墙板,所述滚轮轴承位于固定底座上且设置于固定墙板的外侧,滚轮轴承上设置有所述纠偏墙板,两纠偏墙板之间设置有连接轴,所述连接轴上设置有纠偏辊,解决了在以往技术中无法精确调节锂离子隔膜的运动轨迹,在进入大分切时仍会出现边料浪费,且不知道损失边料浪费的数量。
本实用新型公开一种列尾主机用锂离子电池,包括电芯、壳体和电池保护板,所述电芯和电池保护板安装于壳体,并且所述电芯与电池保护板连接;所述电芯由数组锂电池构成,并且电池触点采用冗余设计,所述壳体包括壳体上盖和壳体下盖,壳体上盖通过扣合方式配以螺钉与壳体下盖连接,并在内部构成安装点芯的安装腔,在组合后的壳体前端由内向外通过螺钉分别安装有端盖和面膜,其中所述面膜外端设置有提手;本实用新型设计合理,为尾列主机供电的电池,通过合理的改进,将电池组的触点采用冗余设计,实现一对触点失效情况下仍能工作,合理的设计锁块,通过该锁块与外接的扣块配合,实现电池安装的锁紧,长时间工作抗振性能良好。
本实用新型公开了一种安全性高的锂电池生产用夹具,包括底板,所述底板的上表面靠角位置固定连接有支撑杆,所述支撑杆通过螺栓固定连接在顶板,所述顶板的下表面靠中间位置通过螺栓固定连接有气缸,所述气缸的左侧靠中间位置通过气管接头连接有气压阀,所述气缸的下表面靠角位置固定连接有活塞杆,所述活塞杆的下表面固定连接有压板,所述压板的靠角位置设有套筒,所述套筒的下表面固定连接有接触板,所述底板的上表面开设有凹槽,凹槽内放置有置物板。该安全性高的锂电池生产用夹具,采用气缸夹紧的装置,通过气缸进气,推动活塞杆,活塞杆通过套筒带动接触板达到夹紧产品的目的,同时通过气压调节开关调节气压的大小达到夹具的松紧状态。
本发明公开了一种低成本制备锂电池负极用高容量、高倍率纳米硅/亚硅负极复合材料及其制备方法,选用硅太阳能电池废料或边角料、材料厂废弃氧化亚硅料,经处理得到硅原料和氧化亚硅原料,二者按比例混合,研磨破碎得到纳米颗粒浆料,在浆料中加入酸液及表面活性剂对纳米颗粒表面处理,调节溶液PH值后,加入适量特定成分偶联剂与纳米粒子表面官能团作用得到凝胶状浆料,再加入导电剂、粘结剂、锂源,经超声混合分散、干燥、热合反应、造粒,得到类球形状的前驱体,碳包覆后经高温碳化得到负极材料。该方法有助于资源的回收再生利用,降低了材料反应的苛刻程度,材料具有形貌规整、体积膨胀效应小、电导率优异、库伦效率高且导电性好等优点。
本发明公开了一种具备热关闭性的锂电池隔膜及制备方法,所述锂电池隔膜为三层复合隔膜,具体包括两层支撑层和中间热关闭层,所述隔膜的厚度为15‑19μm,孔隙率为35‑40%,支撑层包括99.7wt%的聚丙烯,0.3wt%的β晶成核剂,中间热关闭层包括70.0‑90.0wt%的聚丙烯,10.0‑30.0wt%的低变形温度非晶材料,0.1‑1.0wt%的成核剂。当电池热失控发生时,本发明的隔膜能够在保持尺寸稳定性的前提下,关闭微孔结构,阻止电池内部反应的进行,同时不会影响孔隙率及隔膜厚度,且制备方法简单,工艺步骤简单环保,工艺要求低,制备过程中温度条件最高仅为220℃,并且不掺杂有毒试剂,原料成本也较低,适于工业化应用。
本发明公开了一种卷芯结构及锂离子电池,包括隔膜、正极和负极,隔膜和负极涂敷区包住正极,负极超出隔膜一定尺寸,将负极箔材作为极耳直接与外壳接触,超出隔膜的部分与外壳接触的箔材不涂覆敷料层。通过应用本发明的卷芯结构及锂离子电池在提升电芯容量的同时兼顾电芯的倍率放电性能。
本发明提出一种用于锂电池软包装的耐腐蚀铝塑膜及制备方法,所述耐腐蚀铝塑膜由内到外依次为流延聚乙烯膜(热封层)、改性聚丙烯膜、铝箔、尼龙膜(保护层),各层之间通过胶水粘接复合,所述改性聚丙烯膜为纳米级重晶石砂、纳米钛碳化硅(Ti3SiC2)与聚丙烯混合后,通过加热共挤流延成膜而制得。本发明提供的铝塑膜中,在铝箔层与聚乙烯热封层间设置掺杂纳米级重晶石砂和纳米钛碳化硅的聚丙烯膜,对铝箔层起到优异的保护作用,并且重晶石砂与钛碳化硅均具备优异的耐氟化氢性能,可有效提升铝塑复合膜对电解液中氟化氢腐蚀的抵抗能力,改善了铝塑膜的的耐久性,改善了锂电池使用过程中的安全性。
一种锂离子电池正极材料合成用的复合纤维匣钵及其制备方法,本发明基体增强复合纤维匣钵材料包括莫来石、纤维莫来石、堇青石、镁铝尖晶石、纤维氧化铝、纤维氧化镁、锆英石、二氧化铈、氧化锆‑氧化钇纤维。本发明合成工艺简单,烧结工艺易控,制成的材料均匀性好,耐高温抗腐蚀相较比传统匣钵明显提升,其重复次数和产品质量明显提高,延长了匣钵的使用寿命;并且抗热震性能优异,可有效地防止匣钵表层脱落。本发明有利于降低合成锂离子电池正极材料的生产成本,提高经济效益。
本发明设计一种抑制锂电池钛硅碳陶瓷复合负极体积膨胀的方法,包括如下步骤:步骤一、将碳源、钛源以及硅源加入去离子水中进行超声震荡至少30min,再加入成孔粉末后进行超声震荡至少20min,得到钛硅碳陶瓷原料待用;步骤二、将上述步骤一中钛硅碳陶瓷原料加入还原气氛炉中升温至300‑350℃后保温至少20min,再升温至800‑1000℃热处理至少3h,再升温至1400‑1500℃后保温1.0‑1.5h,关闭电源,随炉冷却至室温后得到钛硅碳陶瓷。本发明通过多孔网状结构骨架,在锂离子嵌入过程中引起的微观结构膨胀填充多孔结构的孔隙,从而抑制宏观结构的体积膨胀。
基于现有锂电池真空检漏过程中劳动强度大、效率低下、无法、批量化检测的缺陷,本发明提供一种锂电池自动化检测生产线,包括检测机构;检测机构包括机架,支撑平台,放置于支撑平台上的第一下箱体,第二下箱体;支撑平台在第一、第二下箱体底部设置有开口;支撑平台下部连接有旋转部件,旋转部件与水平驱动部件连接;支撑平台上方设置有固定在机架上的上箱体;在支撑平台下方设置有顶升机构,顶升机构的活塞杆与第一下箱体或第二下箱体的开口相对应;上箱体通过管路连接真空检漏部件以及注氦部件;上箱体上还设置有吸附部件。通过本发明可以实现电池的连续自动检测,极大的提高了生产效率。而且检测系统占位面积小,空间利用率高。
本发明提供了一种膦基阻燃型高镍三元锂电池电解液。所述电解液包括有机溶剂、电解质锂盐、阻燃添加剂,所述阻燃添加剂是由苯基乙烯亚磷酸氢、亚磷酸庚基二丙二醇酯和三(1,1,1,3,3,3‑六氟‑2‑丙基)亚磷酸组成。该电解液利用含磷量高的苯基乙烯亚磷酸氢、亚磷酸庚基二丙二醇酯和三(1,1,1,3,3,3‑六氟‑2‑丙基)亚磷酸组成添加剂,制得的电解液阻燃效果好,稳定性佳,并且通过苯基乙烯亚磷酸氢中具有的烯键能参与固体电解质层(SEI)成膜反应,与负极材料的相容性好,提高了负极SEI层的热稳定性。
本发明涉及锂电池技术领域,一种固态电解质薄膜的热处理方法及锂电芯结构。一种固态电解质薄膜的热处理方法,包括如下步骤:提供具有一定厚度的待处理固态电解质薄膜,所述待处理固态电解质薄膜形成在电极结构上;采用特定脉冲参数的脉冲光源对所述待处理固态电解质薄膜进行热处理预定时间;冷却热处理后的固态电解质薄膜。采用特定脉冲参数的脉冲光源对待处理固态电解质薄膜进行热处理,待处理固态电解质薄膜对脉冲光源发出的光子具有较好的吸收性能,提高待处理固态电解质薄膜的温度,从而改变待处理固态电解质薄膜的晶相结构,进而改变固态电解质薄膜的体相和晶界阻抗,以提高导电离子在热处理后的固态电解质薄膜的传导性能,提高导电性能。
本发明提供一种钙、锂、镱共掺杂的PZT基压电陶瓷,该压电陶瓷的化学通式为xPb(Ni1/3Nb2/3)O3–yPb(Mg1/2W1/2)O3–(1–x–y)Pb(Zr0.5Ti0.5)O3+u?wt%CaCO3+v?wt%Li2CO3+wmol%Yb2O3,其中0.02≤x≤0.15,0.02≤y≤0.15,0.08≤u≤0.5,0.08≤v≤0.5,0≤w≤0.4。本发明还提供了上述钙、锂、镱共掺杂的PZT基压电陶瓷的制备方法。该压电陶瓷烧结温度低,并且兼具良好的压电性能和较高的居里温度。
本发明公开了一种锂离子电池硅负极复合材料,具有双壳层结构,核层为具有空腔结构的复合纳米硅材料,内壳层为碳材料包覆层,外壳层为导电聚合物薄膜。本发明还公开了一种锂离子电池硅负极复合材料的制备方法,首先将纳米硅与纳米Fe3O4微球混合进行碳包覆,然后外面再包覆一层导电聚合物薄膜,形成双壳层结构,以纳米Fe3O4微球为牺牲模板,通过酸蚀剂牺牲Fe3O4微球,使核层形成具有空腔结构的复合纳米硅材料,有效的缓冲纳米硅材料的体积膨胀。本发明硅负极复合材料具有比容量高,循环性能和倍率性能优良、振实密度高等优点。
本发明公开了一种钴酸锂前驱体、正极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)配置基底材料CoOxRy与M金属盐溶液的混合液A,搅拌均匀,其中0
本发明属于电池生产技术领域,具体涉及一种电池铝塑膜,还涉及上述的电池铝塑膜的制备方法。本发明所提供的一种锂离子电池铝塑膜,其特征在于,所述的电池铝塑膜从外到内依次为外层尼龙层、第一粘结层、外层高吸水性纳米聚合物层、中间层铝层、第二粘结层、内层热封层、内层高吸水性纳米聚合物层。本发明的有益效果在于,(1)从电池的内部和外部环境同时阻断或减少水分,提高安全性;(2)采用的高吸水性纳米聚合物层,吸水保水性能好、吸水速度快、稳定性高,吸水后具有很好的阻燃性;(3)提高了电池循环性能;还可以减少对集流体的腐蚀,减少锂枝晶与水剧烈反应的可能性,降低安全事故的风险。
本发明公开了一种从废旧锂电池回收铜粉的方法,属于电极材料回收技术领域。其包括以下步骤:将废旧锂电池的负极材料浸泡在水中,将负极材料上铜箔表面的碳粉脱落并过滤掉后,对铜箔进行清洗,得到清洁的铜箔;将铜箔盛入不锈钢盘中并压实,向盛有铜箔的不锈钢盘通入氧化气体进行氧化处理,并翻料,制得氧化铜碎片;将氧化铜碎片研磨、破碎,制得氧化铜粉末;对氧化铜粉末通入还原气体进行还原处理,制得铜粉。本发明的回收方法绿色环保,其铜粉回收率高、且回收的铜粉纯度高、质量好。且整个回收方法所需设备简单、生产能力大、生产成本低、无环境污染。
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