钠离子电解液及其应用、钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN114497744A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210214690.5

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电解液及其应用、钠离子电池及其制备方法,钠离子电解液包括添加剂、非水溶剂和溶解于非水溶剂中的钠盐,添加剂包括四氟草酸磷酸钠。将电解液应用于电池时,四氟草酸磷酸钠可以在电池的负极表面形成低阻抗、致密、热稳定的SEI膜,该SEI膜具有低阻抗的特点,即使超低温环境下,钠离子的传输阻力也较小,从而提高电池的低温输出容量和低温循环寿命。同时,该SEI膜具有优异的热稳定性,可提高电池在超高温度下的循环寿命。

    一种锂离子电池正极片及其制备方法与锂离子电池

    公开(公告)号:CN113948673A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111191018.0

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极片及其制备方法与锂离子电池。所述锂离子电池正极片包括至少3层层叠设置的电极层;所述电极层中的正极活性材料包括磷酸锰铁锂、锰酸锂或镍钴锰酸锂中的至少两种;其中,磷酸锰铁锂的化学式为LiMnxFe1‑xPO4,0.6≤x≤0.8;镍钴锰酸锂的化学式为Li(NiaCobMnc)O2,0.65≤a≤0.8,0<b≤0.1,0<c≤0.5且a+b+c=1。通过层叠设置至少3层电极层与梯度分布正极活性材料,同时控制正极活性材料中磷酸锰铁锂的粒径范围与镍钴锰酸锂的晶型,实现锂离子电池兼顾高能量密度与安全、可循环性能,且具有优异的倍率性能与低温放电性能。

    一种高性能橄榄石型锰基磷酸盐正极材料的生物合成方法

    公开(公告)号:CN112811406A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110033462.3

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种高性能橄榄石型锰基磷酸盐正极材料的生物合成方法,利用酵母细胞的生物矿化机理,合成橄榄石型磷酸盐材料用作锂离子电池电极材料。本发明所述的生物合成方法能更有效的在分子水平上,调控纳米无机盐颗粒的尺寸、结构、形貌、化学组成以及晶体生长取向等,利用酵母细胞的生物矿化机理,调节磷酸盐晶体的矿化生长过程,获得沿Li+传输晶向[010]方向上择优生长的纳米晶LiMn0.8Fe0.2PO4颗粒,进一步借助高温惰性气氛热处理条件,将酵母细胞热分解为无定形碳和氮掺杂石墨烯共存的生物质碳网络,与LiMn0.8Fe0.2PO4纳米晶之间形成多级纳米原位复合结构,构筑高效电子通路和离子通路的三维导电网络,以实现对锰基橄榄石型LiMn0.8Fe0.2PO4正极材料电化学性能的显著提升。

    一种锂离子动力软包电池极耳及电池的制作方法

    公开(公告)号:CN112599935A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011467641.X

    申请日:2020-12-14

    Inventor: 马遂杰 马华 暴旭

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子动力软包电池极耳及电池的制作方法,首先通过叠片/卷绕方式,使正极片、负极片、隔膜堆叠包裹,形成芯包,再使用“偏侧式焊接”把端部预留的箔材焊接成型,之后进行箔材裁切,接下来通过主焊接把“L型”极耳与箔材焊接在一起,然后贴保护胶带、放置塑料垫片并进行箔材折弯,之后入壳进行热挤压封装,完成电池装配。本发明所述的锂离子动力软包电池极耳及电池的制作方法,在不改变电池主体及封装区域的前提下把焊接区域的空间长度缩小,从而减小电池长度,提升电池的体积能量密度。

    检测冲坑后铝塑膜角部铝层厚度的测试方法

    公开(公告)号:CN112098178A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011124437.8

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明提供了检测冲坑后铝塑膜角部铝层厚度的测试方法,属于锂电池领域,包括以下步骤,步骤一:制样,剪下所需测试冲坑后铝塑膜角部,将其展平;步骤二:切片,将测试样件固定在平推式切片机中,然后对测试样件进行模切,每切割一次,测量一次断面铝层厚度;步骤三:测量,取下模切后测试样件,将其放在视频显微镜下观察,放大至所需倍数并调整焦距,进行测量并记录测试数据;步骤四:反复重复步骤二和步骤三,进行多次模切和测量。本发明以平推式切片机为模切工具,通过对铝塑膜的多次精准切片,再在视频显微镜下对所切断面的铝层厚度进行多次测试,精度高,操作简单、无污染,可以更好的评估冲坑后铝塑膜的风险点。

    一种三元软包锂离子动力电池的预充方法

    公开(公告)号:CN109841914A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910234616.8

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明提供一种三元软包锂离子动力电池的预充方法,主要包括以下步骤:a)将已注液后静置的电芯放到预充设备上进行三段阶梯式预充;b)将所述步骤a)中预充后的电芯进行高温陈化;c)将所述步骤b)高温陈化后的电芯进行抽气整形,得到三元软包电池成品。本发明采用三段式预充方法,工艺简单,预充所得的电池性能较好,适合大规模生产。

    一种锂电池极片清理设备及清理方法

    公开(公告)号:CN109290269A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811063418.1

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种锂电池极片清理设备及清理方法,包括主控单元,以及主控单元连接的固定装置、润湿装置、吸尘装置、清理装置;所述固定装置用于对极片进行固定;所述润湿装置用于对极片清理区域喷洒润湿剂,便于清理,并降低对极片的磨损;所述吸尘装置用于将清理的涂层微粒进行收集;所述清理装置采用清理刷对极片进行刷粉工作。本发明所述的锂电池极片清理设备及清理方法能够快速清理局部涂层,便于进行极耳焊接,同时又可报告清理区域的清洁度和平整度,可显著降低企业研发制造成本,提高企业的经济效益,有力地提高了产品市场竞争力,有利于广泛地在生产中应用,具有重大的生产实践意义。

    一种锂离子动力电池、锂离子动力电池集流体及负极极片

    公开(公告)号:CN103035925A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110297103.5

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种锂离子动力电池、锂离子动力电池集流体及负极极片。所述锂离子动力电池集流体包括:导电骨架;设置在所述导电骨架中的多个小孔。所述锂离子动力电池负极极片即是在所述集流体上涂覆负极材料而形成,且所述负极材料被涂覆在所述导电骨架表面以及所述多个小孔的孔隙内。由所述锂离子动力电池负极极片,再加上正极极片、隔膜和电解液即可制成锂离子动力电池。本发明所提供的锂离子动力电池,电池容量高,循环性能好,且适于大规模的工业化生产。

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