本发明公开了一种新能源汽车锂电池用粘结剂及其制备方法,属于锂电池粘结剂技术领域。所述的锂电池用粘结剂由含羧基官能团高分子A,含羟基官能团高分子B,含双氨基官能团高分子C制备而成;所述含羧基官能团高分子A为聚马来酸、聚甲基丙烯酸、聚丙烯酸、聚乳酸和羧甲基纤维素钠中的一种,其数均分子量大于30000;所述含羟基官能团高分子B为聚乙二醇、甲壳质、聚乙烯醇中的一种,该含羟基官能团高分子B的数均分子量小于5000;所述含双氨基官能团高分子C为聚醚胺,所述聚醚胺为双官能度,数均分子量为2000‑5000。本发明的粘结剂可以降低极片膨胀率和提高极片剥离强度。
一种三元材料前驱体及碳酸锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将废旧三元电池放电,破碎,煅烧后进行电池材料与集流体的筛分分离;(2)将筛分后所述电池材料采用含氨溶液作为浸出剂,亚硫酸盐作为还原剂进行还原加压浸出,经过滤,洗涤得到一段浸出液;(3)在所述一段浸出液中加入碱性物质,加热至沸腾,沉淀完全后进行固液分离,制得三元材料前驱体,并产生二段浸出液和氨气;(4)在所述二段浸出液中加入饱和碳酸钠溶液,采用蒸发沉锂工艺制得粗制碳酸锂,产生的废水经脱氨、膜处理和冷冻结晶后氨气回收至步骤(2)中作浸出剂循环利用,而且处理后的再生水达到回用要求。本发明的制备方法具有能耗低、流程短、附加值高、环境友好等特点。
本发明涉及一种液相原位聚合包覆尖晶石锰酸锂的方法。本发明通过液相原位聚合法在锰酸锂颗粒表面成功的包覆一层导电高分子聚合物如聚3, 4‑乙撑二氧噻吩(PEDOT)。PEDOT的包覆不仅提高了尖晶石LiMn2O4的放电比容量而且较为显著的改善材料的循环性能。该工艺首先将LiMn2O4和3, 4‑乙撑二氧噻吩(EDOT)加入甲醇溶液,配置成LiMn2O4和EDOT混合浊液;然后配置对甲苯磺酸铁(Fe(OT)3)甲醇溶液;将Fe(OT)3甲醇溶液逐滴加入搅拌状态下的LiMn2O4和EDOT混合浊液;将上述混合溶液连续在室温下搅拌10~12h后清洗抽滤干燥;将干燥完成的物料放入马弗炉中退火3~4h后得到表面包覆高聚物PEDOT的尖晶石锰酸锂正极材料。
本发明涉及一种纳米级锂离子电池复合正极材料LiMnPO4/C的合成方法。将锂源、磷源、锰源及有机碳源在溶剂介质中均匀混合,在高能球磨下处理2~7h。通过机械力活化作用获得分散均匀的前驱体浆料。将前驱体浆料在高沸点多元醇溶剂中超声分散后,进行回流反应。获得的产物经过滤洗涤,再在惰性气氛保护下600-800℃热处理1~10h后制得纳米级磷酸锰锂/碳复合正极材料。本发明所制备材料一次粒子为纳米级颗粒,分布均匀,导电碳层在LiMnPO4颗粒表面原位形成。同时本发明具有工艺简单、高效,而且整个过程中没有氨气、废水等污染性物质产生,符合绿化化学的发展要求。
一种锂离子电池负极成膜电解质复合盐及其功能电解液的制备方法,它包括如下步骤和工艺条件:将通过纯化除杂、除水处理的环状碳酸酯溶剂和线型碳酸酯溶剂进行二元或者多元混合,其中环状碳酸酯溶剂与线型碳酸酯溶剂的质量比范围为1∶1至1∶3之间,其中碳酸丙烯酯含量不少于10%。在室温条件下,将导电锂盐溶解在上述溶剂中,配成电解液;在电解液中添加负极成膜电解质盐R4NBF4,其浓度为不低于0.1mol/L。该方法制备的锂离子电池电解液可以有效提高电解液中PC的含量,抑制PC溶剂对石墨负极的共嵌入破坏作用,同时提高电池的首次可逆容量,从而提高PC基电解液与石墨类负极材料的相容性和电池的循环寿命。
本实用新型公开了一种化成柜锂电池电子标签读写装置,包括进行锂电池电子标签读写的电子标签读写模块、数据处理模块、与化成柜主控模块进行通讯的通讯模块、显示锂电池电子参数的显示模块、用于提供识别错误或操作错误警示的报警模块,所述数据处理模块分别与电子标签读写模块、通讯模块和显示模块、报警模块相连。本实用新型的电子标签读写装置安装于化成柜上,极大地减少了操作人员的工作量,能方便、准确、高效、无遗漏的进行动力锂电池化成柜上的电池电子标签读写。
本发明涉及一种新型锂硫电池正极材料。更具体地,本发明涉及一种锂硫电池复合正极活性材料,包括若干模板刻蚀孔具有通孔结构的多孔碳;原位填充在多孔碳的孔腔室内的硒化钒纳米片;以及单质硫源。本发明还提供了所述的材料的制备和应用。本发明所述的材料,在锂硫电池充放电区间内作为导电基底的硒化钒材料能通过插层反应贡献出一部分容量,同时硒化钒材料可大大改善传统多孔碳基底材料吸液量大的问题,显著降低锂硫电池的液硫比,另外硒化钒能够提高碳基底对多硫化物的吸附能力并高效催化多硫化物的转化,协同多孔碳抑制穿梭效应。因此,根据本发明的锂硫电池具有能量密度高、大倍率放电良好,并显示出优异的放电容量和寿命特性。
本发明属于锂电材料领域,具体公开了一种复合热敏电阻材料,其特征在于,包括富勒烯材料、PTC材料和助剂。本发明还提供了一种复合有所述的复合热敏电阻材料的热敏电阻;由该热敏电阻组装得到的热敏极耳以及利用该热敏极耳组装得到的锂离子电池。本发明人通过大量研究意外发现,将富勒烯材料和PTC材料复合使用,可以协同改善性能。将本发明所述的极耳应用至锂离子电池的组装中,可以获得具有优异抗过充性能的锂离子电池;特别是在软包电池极耳之间增加含富勒烯材料的PTC热敏电阻,既能通过降低PTC的室温内阻率来降低整个电池内阻,又能有效改善软包型锂离子电池的过充性能,以达到增强电池的安全性能。
本发明提供一种固态聚合物锂电池组及其制备方法,锂电池组包括:单体电池、连接套件、电缆、电池盒和灌封胶,具有供、蓄电及多次充/放电功能。将多个单体电池通过连接套件进行串联,形成组合电池;再将多个组合电池以串联形式构成锂电池组;最后将锂电池组装入电池盒中,采用灌胶工艺在内部填充灌封胶,用于固定单体电池和内部电缆,并排出电池盒中空气,即得到最终的固态聚合物锂电池组。优点为:绝缘性好、工作温度范围宽、寿命长、可靠性高、抗冲击/振动/噪声等力学性能优、对真空环境适应性好,适合于空间航天器应用,也可用作各种具有直流电压输出要求的设备。此外,本发明还具有体积小巧等优点,便于嵌入结构内部构成多功能结构。
本实用新型公开了一种用于回收废旧锂电池的电解液的装置,包括钉板和剥离网,钉板的正面设置有多个用于刺穿锂电池的穿刺钉,剥离网上设置有多个供穿刺钉通过的通孔;剥离网在钉板穿刺锂电池时放置于钉板与锂电池之间,在完成穿刺后,分离剥离网和钉板以使得锂电池和钉板剥离。本实用新型采用钉板可以刺穿各种类型的锂电池,所以在回收前不需要对电池进行分拣,可提高工作效率。
本发明提供了一种金属锂合金及其制备方法与应用,制备方法包括:1)将净化后的含碱金属水相用复合萃取有机相进行萃取,分液得到富碱金属盐有机相;2)将步骤1)所得富碱金属盐有机相用洗涤液进行洗涤;3)将洗涤后的富碱金属盐有机相进行电解得到金属锂合金。本发明从锂资源中提取锂合金,并可将锂合金直接作为锂负极,实现了资源的综合利用和材料短流程制备,无需经过反萃结晶转型等耗能步骤,技术优势明显,节能效果显著。本发明的合金锂负极应用于锂电池上,能降低锂负极的活性,减小与电解液的副反应。并能能保证其负极表面电荷分布均匀,电场稳定,实现金属锂的均匀沉积,缓解了锂枝晶的生长,提高了金属锂电池的稳定性和安全性。
一种磷酸钛镧锂修饰的无钴正极材料及其制备方法。本发明正极材料的化学式为LiNixMnyO2·nLipLaqTiw(PO4)3,其中x、y、n、q、p、w为摩尔数,0.7≤x<1,0<y≤0.3,x+y=1,3.2≤p+q+w≤3.5,1.2≤p≤1.5,0.2≤q≤0.5,1.5≤w≤1.8,0<n≤0.05正极材料表面均匀包覆着磷酸钛镧锂。本发明方法包括以下步骤:采用共沉淀的方法形成前驱体,并通过与锂源烧结形成正极材料;将镧源与锂源均匀分散于有机溶剂中,然后加入磷源与钛源,并加入LiNixMnyO2,分散均匀得混合液;搅拌蒸发并真空干燥,获得预烧粉末;在氧气气氛下烧结处理,获到最终产物。本发明工艺流程易操作,环境友好无污染,组装成电池,首次放电容量高,循环稳定性优异。
本发明提供了一种磷酸铁锰锂/碳纳米管复合正极材料的制备方法,相对于传统方法,本发明利用铁基催化剂诱导原位生长分散性良好的碳纳米管,以此为原料制备磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料,并加入高锰酸钾加速铁的氧化;该材料结构稳定性和热稳定性好,电导率高,粒径较小,分布均匀,有效改善了磷酸铁锰锂材料的循环性能和倍率性能,有助于进一步推动磷酸铁锰锂材料的产业化应用。
本发明涉及一种包覆强电负性有机物层改性锂离子电池正极材料及其制备方法;属于高性能电池开发技术领域。所述锂离子电池正极材料上包覆有有机螯合材料;且有机螯合材料上的配位体与正极材料表面接触;所述有机螯合材料由乙酰乙酸甲基丙烯酸乙二醇酯、丙烯酸‑2‑氰乙酯、4‑乙烯基吡啶、N‑乙烯基甲酰胺、甲基丙烯酸氰乙酯、N‑异丙基丙烯酰胺中至少一种聚合而成。其制备方法为:将按设计组分配取的有机螯合材料的单体和锂离子电池正极材料粉末置于液体中混合均匀后,经聚合反应和/或缩合反应,经干燥处理后,得到包覆强电负性有机物层改性锂离子电池正极材料。本发明电池材料组分设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
本发明公开了一种锂离子电池负极用金属氧化物/碳(MOx/C)复合材料的形貌调控方法。将金属离子和不同比例的单齿配体加入到溶剂中,搅拌一段时间后加入多齿配体,置于反应釜中加热一段时间后得到不同形貌的金属有机框架(MOF)前驱体材料。将前驱体在惰性气体气氛下煅烧一段时间后得到不同形貌的MOx/C复合材料。该复合材料具有较高的比表面积和丰富的孔隙结构,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性能。该形貌调控方法操作简单,易于实现规模化应用,同时可拓展至其它注重材料形貌控制的领域。
磁悬浮冷水机组与溴化锂冷热泵机组双运行系统,包括磁悬浮冷水机组和溴化锂冷热泵机组,所述溴化锂冷热泵机组包括第一蒸发器和吸收器,磁悬浮冷水机组包括冷凝器;第一蒸发器的换热管内输入冷却塔回水,第一蒸发器内换热管的出水口连接冷凝器内的换热管的入水口,冷凝器内的换热管的出水口输出冷却水再次回到冷却塔循环利用。本实用新型既提升了冷却效率,又利用了冷却过程中的热量,达到既可制冷又同时制热的目的。
本实用新型公开了一种锂电池内阻的检测电路。本实用新型的锂电池内阻的检测电路,采用信号采集电路通过控制锂电池以恒流放电的方式输出来进行信号采集,所采集的电压信号十分稳定,确保了检测的精准度,并将采集后的信号传输至差分放大电路进行差分放大处理,消除了共模信号的影响,避免了由于主控电路的二次采样而产生误差的叠加,提高了检测的精准度,并且不会对锂电池造成任何的损伤,可多次重复对锂电池内阻进行检测。
本实用新型公开了一种用于批量拆解圆柱型锂电池的切割机,包括电磁底板(5)、可转动连接于电磁底板(5)上的格板(3),格板(3)上设有多个用于装设圆柱型锂电池的电池槽孔(2),电磁底板(5)和格板(3)在转动闭合时二者之间留设有供刀片(4)进出的切割缝(6)。本实用新型能实现快速批量地拆解放电后的圆柱型锂电池,结构简单,成本低廉。
本实用新型公开一种锂离子电池隔膜铸片油烟收集装置,所述锂离子电池隔膜铸片油烟收集装置设置于模头的一侧;所述锂离子电池隔膜铸片油烟收集装置包括集烟罩和抽气端;集烟罩设置于所述模头一侧,并罩设所述模头的油烟端;抽气端连通所述集烟罩,并在负压作用下抽取经所述模头的油烟端输出的油烟,从而对油烟进行吸收,避免油烟附着模头的模唇处,并且避免油烟影响外界环境,另外,所述抽气端连接有调压阀,并在所述调压阀的调整下控制抽吸力,从而实现对所述抽气端的抽吸力进行调控,以便于适应不同流量的油烟的处理。
本实用新型涉及锂离子电池领域,尤其涉及软包锂离子电池技术领域;特别涉及一种多极耳软包锂离子电池。所述电池包括彼此平行堆叠的正负极极片,以及正负极极片间的隔膜;其中,每一片正极片包含两个极耳,每一片负极片包含两个极耳,两相邻的正负极极片之间有一片隔膜;极片两极耳分别位于极片的两对边,极耳的中心线与极片在极耳方向上中心线重叠或平行。即正极片极耳分别位于正极片的两对边,极耳中心线与极片在极耳方向上的中心线重叠或平行。负极片极耳分别位于负极片的两对边,极耳中心线与极片在极耳方向上的中心线重叠或平行。本发明所设计的电池,电池表面温度的比较均匀,而不会产生电池局部温度过高的现象。
一种磷酸钛锂包覆镍钴锰三元正极材料及其制备方法,所述材料中,所述磷酸钛锂的质量百分含量为1~10wt%,形成厚度1~2nm的均匀包覆层;为粒径5~15μm的球形颗粒。所述方法为:(1)将钛源分散,搅拌,滴加水,搅拌,得乳白色悬浊液;(2)加入锂源和磷源,搅拌,得混合悬浊液;(3)水热反应,离心洗涤,烘干,得磷酸钛锂前驱体;(4)与镍钴锰三元正极材料研磨,烧结,即成。本发明材料组装的电池,在2.5~4.3V,0.1C下,首次放电克容量达173.7mAh/g,循环50圈,容量为168 mAh/g,容量保持率达96.7%,且在大倍率下电化学性能优异;本发明方法简单,成本低,适于工业化生产。
本发明公开了一种锂硒电池用复合隔膜及其制备方法。本发明涉及的复合隔膜是由涂层材料涂覆于原始隔膜基体而得,涂层材料由二氧化钛/多孔碳复合材料、导电剂及粘结剂组成,其中二氧化钛/多孔碳复合材料是由钛基金属有机框架作为前驱体高温碳化而得。本发明涉及的复合隔膜可以有效抑制锂硒电池充放电过程中产生的多硒根离子在硒正极与锂负极之间的穿梭效应,进而显著改善锂硒电池的循环性能和倍率性能。且本发明的制备方法操作简单,成本低,具有很强的应用潜力与商业价值,易于在工业上实施和大批量生产。
本发明涉及一种高强双相超轻的镁锂合金及其制备方法;属于轻质金属材料制备技术领域。本发明所述镁锂合金以质量百分比计包括下述组分:Li : 6.0-9.0%、Al : 1.0-6.0%、Y : 0.01-1.0%、Ca : 0.21-0.5%。本发明在普通电阻炉中进行采用熔剂覆盖+气体保护法镁锂合金的熔炼;得到了室温抗拉强度为162-190Mpa、屈服强度为150-170Mpa、延伸率为15%-30%、密度为1.43-1.48g/cm3的高强双相超轻的镁锂合金。本发明制备工艺简单,所得产品性能优良,便于产业化生产。
本发明公开了一种锂离子二次电池容量损失的电化学修复方法,以大于0小于或等于1C的电流倍率对欲修复的废旧锂离子二次电池进行充放电循环。发明的修复方法能够有效提高锂离子二次电池电极活性材料的使用,减少极化等不利因素对电池使用性能的影响。经过修复后电池容量得到有效提升,电池的循环寿命和使用性能得到有效提高。本发明的电池修复方法使用安全、方法简便、操作性强,能修复不同种类的锂离子二次电池。
本发明涉及锂离子电池,特别是一种防止大容量(>5Ah)方型锂离子电池鼓胀的方法。其特征在于:将正极片、负极片和隔膜以叠片或卷绕的方式组装成多个小单元3或卷芯3;然后将若干个这样的组合单元3或卷芯3的宽面与方型外壳的窄面1平行,装入方型外壳中。本发明生产的电池尺寸得到有效控制,消除了电池鼓胀现象,电池的电化学性能得到有效改善,本发明防止电池鼓胀的方法,缘于在电池装配后变形小,尺寸及空间确定,故电池容量和内阻分布均一集中,从而电池的合格率和一致性显著提高,提高了应用于电动车或电动工具上的电池组的性能。
本发明公开了一种大容量功率型半固态锂离子电池,其包括:正极片、负极片、隔膜、电解质、极耳;所述正极活性物质一次颗粒为纳米级包覆磷酸铁锂,负极活性物质为小颗粒软碳或硬碳包覆石墨,既保证电池高容量的发挥,又提升功率性能;凝胶电解质及高导电性低粘度电解液可有效改善电池极化、增大极片尺寸、改善安全性能,实现大电流充放电;高透气度、高离子电导率湿法陶瓷隔膜,有利于高倍率下电解液保持。本发明的大容量功率型半固态锂离子电池具有优异的功率性能,通过优选材料和优化聚合工艺,使软包装电池单体容量超过300Ah,持续充放电能力可达3C,脉冲放电可达5C。有效解决铝塑膜软包装大容量电池现有技术中存在的问题。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种包覆材料及制备方法、负极材料及制备方法、锂离子电池,包覆材料按质量分数包括:沥青40‑99.5%,树脂0.5‑60%;所述包覆材料粒径为D50为0.1‑5um。本包覆材料粒度小,包覆石墨形成负极材料时,可以将石墨均匀包覆,比表面积稳定,包含有该负极材料的锂离子电池倍率性能优异,循环性能好;且制备包覆材料的方法简单,适用于工业化生产。
本发明公开了一种掺钛锂离子正极材料前驱体的制备方法,主要包括以下制备步骤:S1,制备钴盐溶液、液碱溶液、钛‑络合液混合溶液备用;S2,将钴盐溶液、液碱溶液、钛‑络合液混合溶液并流加入到反应釜中进行反应,通过共沉淀法制备得到均匀掺钛的氢氧化钴,通过离心洗涤处理去除氢氧化钴中的其它杂质元素,得到杂质含量合格的氢氧化钴;S3,掺钛氢氧化钴进行烧结和混批除磁处理,得到掺钛氧化钴前驱体。采用本发明工艺合成的掺钛锂离子正极材料前驱体,在保证所制备的掺钛锂离子正极材料前驱体强度的同时,所制备的钛元素均匀分布于前驱体更加均匀,有效的弥补了现有技术的缺陷,具有良好的实用性。
本发明提供一种具有超低电阻的锂离子电池极片、其制备方法,以及含有这种极片的锂离子电池。本发明的具有超低电阻的电池极片以热解碳为粘结相代替常规有机粘接剂将活性物质颗粒、导电剂和集流体连接成为一体化极片,从而获得超低的电阻,其制备方法为将有机物与活性物质颗粒、导电剂混合后涂覆在集流体上后在隔绝氧气的气氛下400℃以上热处理。本发明电池极片结构设计合理,制备工艺简单易控,所得产品性能优良,便于大规模的用于制备超低电阻的锂离子电池。
本发明公开了一种针状尖晶石型锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:先准备用作原料的锂源、锰源以及强氧化剂和强还原剂;然后将原料按照一定的摩尔配比在水溶液中混合均匀,再向溶液中添加强氧化剂和强还原剂,充分反应得到混合料浆;随后将混合料浆进行过滤、洗涤和烘干,得到前驱体;最后将前驱体置于空气或富氧气氛中进行一次烧结或二次烧结,得到针状尖晶石型锰酸锂正极材料。本发明的制备方法具有工艺简单易控、生产效率高等特点,且得到的产物成分均匀、质量稳定、物化性能及电性能均表现优异。
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