一种多元正极材料及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114709411A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210348115.4

    申请日:2022-03-30

    IPC分类号: H01M4/505 H01M4/525

    摘要: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种多元正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在氮气氛围的反应釜内,将去离子水作为底液;(2)过渡金属盐混合组成的溶液与氢氧化钠溶液、氨水溶液,流入反应釜;(3)35~75℃、300~1200r/min,调节pH,过渡金属盐混合组成的溶液与氢氧化钠溶液、氨水溶液发生沉淀反应,经静置分离,得到沉淀物,沉淀物经洗涤、烘箱干燥,得到多元前驱体氢氧化物;(4)将多元前驱体氢氧化物与锂源混匀后烧结,得到多元正极材料。工艺简单,反应易控制,适合商业化,市场前景大。本发明制备的多元正极材料产品,成本低,一致性好,电性能优异且更稳定。

    一种快速对锂离子电池进行分容的方法

    公开(公告)号:CN113839109A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110943995.5

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: H01M10/44 B07C5/344

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种快速对锂离子电池进行分容的方法,按步骤依次包括充电阶段和放电阶段,其中,所述放电阶段的截止电压为出货电压。经发明人在研发过程中发现并验证,电芯在满充电后,放电至一定电压的容量与满放电的容量之间存在一定的线性关系,从而锂离子电池可以不需要经过满充满放工艺就能够确定电池的配组容量。与现有技术相比,本发明将满放电+充电至出货电压的170min缩短至优化后的放电至出货电压的50min,总时间缩短120min,相比较缩短70.6%,极大缩短了分容所需要的时间。

    一种纳米晶铁硅合金基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114361423A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210029555.3

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种纳米晶铁硅合金基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将正极材料和纳米晶铁硅合金粉末加入到去离子水中搅拌;正极材料为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中,0.82≤x<1,0<y≤0.18;(2)锂盐的碱性溶液加入至步骤(1)得到的溶液中搅拌;(3)步骤(2)混合液抽滤,洗涤,干燥;(4)步骤(3)干燥后的正极材料与分散剂混合球磨;(5)将球磨的粉末干燥后,放入管式炉中保温,冷却、研磨过筛,得到锂离子电池用纳米晶铁硅合金基正极材料。本发明的纳米晶铁硅合金基正极材料提高了锂离子电池的能量密度、循环性能和低温性能,优化了放电容量和循环寿命等性能。

    一种新型纳米固态电解质的合成及复合固态电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN113725481A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111030172.X

    申请日:2021-09-03

    摘要: 本发明属于固态锂离子电池技术领域,具体涉及一种新型纳米固态电解质的合成及复合固态电解质的制备方法,选用Li2S、卤化锂、P4S6三种无机物通过溶胶凝胶法制备硫化物电解质的前驱体,再在惰性气体环境下磁力搅拌固相合成纳米级别的硫化物电解质。先将制得的硫化物电解质、PVP加入到聚合物离子导体的合成过程中,再将此复合电解质均匀涂覆于锂离子电池极片上烘干得复合固态电解质。采用此方法合成制备的固态电解质不仅可以和极片形成紧密的接触,有效地降低界面阻抗,提高离子电导率;将纳米硫化物电解质加入其中还能提供电解质足够的强度,不会被锂枝晶穿透,而具有更高的离子导电率、更好的安全性能、更优异的循环寿命和倍率性能。

    一种方形铝壳电池盖板
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113270695A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110705669.0

    申请日:2021-06-24

    摘要: 一种方形铝壳电池盖板,包括连接一体的基板、下塑板,下塑板上连接有负极连接片、正极连接片,负极连接片、正极连接片上均设有凸台部;基板上设有一体冲压成型的正极极柱以及下沉的负极安装槽;负极安装槽处设置有截面呈“T”型的负极极柱密封圈,负极极柱密封圈的内径与负极连接片的凸台部过盈配合,负极极柱密封圈的下端面与基板面接触;负极极柱密封圈内部紧固连接有负极极柱,负极极柱的直径大于负极安装槽。本发明通过正极极柱与基板一体冲压成型、负极极柱密封圈与凸台部过盈配合、负极极柱的直径大于负极安装槽的孔径等设置,提升了电池盖板的安全性。

    一种锂离子电池三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114361442A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210019320.6

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: H01M4/505 H01M4/525

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:将锂盐溶于3wt%~5wt%羟基磷灰石溶液,用25wt%NaOH溶液调节pH=8~9,制成三元正极材料的处理液;在密闭空间中,将三元正极材料的处理液与待处理三元正极材料混合2min~10min,干燥之后连续烧结两次,得到三元正极材料。本发明提高了锂离子电池的能量密度,同时优化了放电容量和循环寿命等性能,还改善了材料的热稳定性。

    一种方形铝壳电池盖板
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215299466U

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202121415529.1

    申请日:2021-06-24

    摘要: 一种方形铝壳电池盖板,包括连接一体的基板、下塑板,下塑板上连接有负极连接片、正极连接片,负极连接片、正极连接片上均设有凸台部;基板上设有一体冲压成型的正极极柱以及下沉的负极安装槽;负极安装槽处设置有截面呈“T”型的负极极柱密封圈,负极极柱密封圈的内径与负极连接片的凸台部过盈配合,负极极柱密封圈的下端面与基板面接触;负极极柱密封圈内部紧固连接有负极极柱,负极极柱的直径大于负极安装槽。本实用新型通过正极极柱与基板一体冲压成型、负极极柱密封圈与凸台部过盈配合、负极极柱的直径大于负极安装槽的孔径等设置,提升了电池盖板的安全性。

    一种汽车电池软包模组结构

    公开(公告)号:CN217768594U

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202121938407.0

    申请日:2021-08-18

    摘要: 本实用新型涉及锂电池模组技术领域,具体涉及一种汽车电池软包模组结构,包括:上端板、下端板,所述上端板和所述下端板之间设有至少一个电芯模块,所述电芯模块与所述上端板之间设有上端板绝缘,所述电芯模块与所述下端板之间设有下端板绝缘,在所述电芯模块两侧设有通电的加热片,在所述电芯模块前端还设有铝排总成,所述铝排总成焊接在所述第二凸台与所述安装板之间,在所述铝排总成前端还设有两个绝缘护罩,所述上端板和所述下端板以及所述加热片采用钢带进行固定;通过采用支架以及每两片电芯共用一片导热铝槽的方案,有效降低模组重量,同时对成本控制起到很好的效果;除此之外,可以较快实现新项目导入,前期设备投入少,工艺简单。