一种锂离子电池预锂化极片的制备方法

    公开(公告)号:CN118712321A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410663667.3

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池预锂化极片的制备方法,包括以下步骤:S1、在铜箔上涂覆活性物质,制备负极片;S2、在该步骤,选择电池级的金属锂锭作为原料,采用挤压开坯轧制法制备金属锂带,使用PLC控制的卧式锂带挤压机将其挤压成厚锂带,厚锂带再经过恒张力多级精轧、恒张力自动收卷制备得到锂带;本发明中,采用疏松多孔的金属锂界面时,相互连接的多孔金属锂界面与石墨极片具有较大的空隙和接触面积,减少电子通路流失,采用疏松多孔的金属锂界面可以降低单位面积上的补锂量,在现阶段无法做到超薄锂带的情况下,可以做到避免负极金属锂补锂过量的效果,以此降低金属锂的使用成本。

    一种有机碳包覆正极补锂材料制备方法

    公开(公告)号:CN117776292A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311828096.6

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种有机碳包覆正极补锂材料制备方法,包括以下步骤:S1:将酚类有机材料、分散剂、纯水、投入反应釜中,开启加热并且快速搅拌得到A液,S2:往A液缓慢滴加醛类有机材料,并且高速搅拌得到一种有机聚合体系底液B;本发明通过预先提供一种有机酚醛树脂聚合反应的底液环境,然后在其中进行沉淀反应得到酚醛树脂包覆的金属沉淀,而后通过先配少部分锂源进行湿法砂磨混合,一方面可以减小反应原料粒度提高材料反应活性,另一方面可以达到更好的混料效果。接着通过喷雾干燥的方式造粒制得有机碳包覆低锂配位的LiMO前驱体,最后按最终富锂产物配锂进行固相混合,通过一次烧结即可制得小粒径的碳包覆富锂材料。

    一种金属电解液及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119833765A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510108829.1

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种金属电解液制备方法,包括以下步骤:S1:对有机溶剂进行分子筛除水后,将有机溶剂进行混合,进行磁力搅拌;S2:将锂盐溶于有机溶剂中,进行搅拌至溶解,得到混合溶液;S3:将添加剂和氮二异丁腈加入混合溶液中,进行磁力搅拌,再静置得到目标电解液;本发明利用熔融盐在正极颗粒表面构筑离子共融体,使得各种离子能够均匀、稳定的在正极材料表面分布,促使后续均匀的氟化层的生成,进而能够更好的抑制不可逆相变和过渡金属离子的溶解,提高材料循环性能和热稳定性。

    一种锂离子电池补锂量的计算方法

    公开(公告)号:CN118050638A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410183479.0

    申请日:2024-02-19

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池补锂量的计算方法,涉及锂离子电池技术领域,步骤:S1、首先准备铜铝箔及隔离膜,将正极材料、聚偏氟乙烯、炭黑和有机溶剂混合搅拌,再进行抽真空处理,过筛,在铝箔上进行涂布,辊压,分条,烘干,得到正极极片;S1、将负极材料、羧甲基纤维素盐、炭黑、导电剂、丁苯橡胶和水混合搅拌,再进行抽真空处理,过筛,在铜箔上进行涂布,辊压,分条,烘干,得到负极极片;S3、对S2中得到的负极极片进行补锂,补锂厚度为h1,单位为cm;锂的密度为ρ,单位为g/cm3;进行性能检测,根据电池设计中的NP值计算实际补锂厚度h2,计算公式为:#imgabs0#能够准确计算大规模生产时电芯所需补锂量。

    一种补锂电芯检测方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117991098A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410183476.7

    申请日:2024-02-19

    Abstract: 本发明提供了一种补锂电芯检测方法,步骤如下:S1:对正、负极材料或正、负极片进行补锂工艺,并装配成电芯,完成化成、分容工序;S2:对S1补锂电芯进行小电流充放电,然后进行充/放电循环,n次循环进行一次小电流充放电;整理小电流充放电数据得到SOC、V、dQ、dV数据;S3:以S2数据分别整理得到dQ/dV和dV/dQ数据,并作dQ/dV‑V和dV/dQ‑SOC图分析补锂电芯状态;S4:以S1每n次循环后的小电流充放电数据作dQ/dV‑V和dV/dQ‑SOC图分析补锂电芯循环衰减趋势;本发明通过微分容量分析(dQ/dV)和微分电压分析(dV/dQ)两种方法对补锂电芯进行分析,可以分析补充的锂离子以何种状态存储在锂离子内部,可以检测电芯补锂的效果,预测补锂电芯循环衰减趋势。

    一种锂离子电池复合极片的制备方法

    公开(公告)号:CN117747757A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311828099.X

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池复合极片的制备方法,包括以下步骤:S1、在铜箔上涂覆活性物质,制备负极片;S2、在CNT薄膜上加入金属锂制备CNT‑Li复合薄膜;S3、将S3所制备CNT‑Li复合薄膜覆合至S1负极片,制备复合负极片;S4、采用正极片,隔膜、电解液和S4所述复合负极片制备锂离子电池;S5、本发明还提供了上述技术方案在制备锂离子电池的应用;通过使用碳纳米管薄膜作为基底时,相互连接的多孔碳纳米管网络具有极佳的电子导电性,电子通路始终保持不变,多孔CNT薄膜还能吸附电解质,使锂离子CNT薄膜的预锂化过程比锂箔快,CNT薄膜良好的电子导电性和锂离子导电性能为快速均匀锂化和高锂利用率提供最佳条件。

    一种预锂化负极片的制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN117457855A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311417890.1

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种预锂化负极片的制备方法,包括以下步骤:制作锂离子电池负极片;负极片预锂化处理,得到预锂化负极片;在干燥或惰性气体环境中,将预锂化负极片置于电解液中反应,经洗涤、干燥后,在预锂化负极片表面形成致密且导离子的保护层;预锂化负极片具有较高的反应活性,在注入常规的电解液时,预锂化负极中的锂离子与常规的电解液相互作用,在极片表面形成一层薄的类似于SEI膜,洗涤烘干后在表面形成保护层,该保护层致密稳定且导离子,不仅能保证电化学性能的稳定,还可以提升预锂化极片的安全性。

    一种原位聚合半固态电池的制备方法及其电池

    公开(公告)号:CN119905674A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510108103.8

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种原位聚合半固态电池的制备方法,包括以下步骤:S1:将正极活性物质、导电剂、粘结剂与锂盐混合制备正极浆料并涂敷在铝箔上制备正极片;S2:将负极活性物质、导电剂、粘结剂与锂盐混合制备负极浆料并涂敷在铜箔上制备负极片;S3:将锂盐涂敷在隔膜上制备出混合隔膜;S4:将制备的所述正极片、所述负极片,所述混合隔膜通过装配工艺制备干电芯;S5:将聚合物单体、交联剂、引发剂、有机溶剂、锂盐以及功能添加剂搅拌混合配制原位固化聚合物前驱液;S6:将所述原位固化聚合物前驱液注入所述干电芯中并静置6h~72h后置于烘箱中聚合后得到半固态电池。本发明半固态电池的制备方法改善了原位固态电极界面均匀性,提高了固态电池的循环性能。

    一种锂离子电池的预锂化方法及应用

    公开(公告)号:CN117996237A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410183477.1

    申请日:2024-02-19

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池的预锂化方法,包括以下步骤:S1:将电芯和补锂源置于铝塑膜中,在横向方向上,所述补锂源和电芯并排设置;S2:向所述铝塑膜中注入电解液,使所述电芯和所述补锂源浸没在所述电解液中再进行封口;S3:在电芯负极与补锂源之间施加偏置电压以形成电回路以对电芯负极进行预锂化;S4:将预锂化的所述电池静置并热压后,切除电池的所述补锂源,将剩余电芯部分进行抽气以及二次封口,得到预锂化后的锂离子电池。本发明的预锂化方法设计巧妙,实际操作简单,在整个预锂化过程在电池的原位上进行,不需要重新组装电池,避免了现有技术中预锂化后重新组装时,预锂化负极片在空气中容易发生化学反应,或者发生其他不稳定反应的风险。

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