一种锂电池负极析锂含量测试装置

    公开(公告)号:CN111504848A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010313528.X

    申请日:2020-04-20

    IPC分类号: G01N7/18

    摘要: 本发明提供了一种锂电池负极析锂含量的测试装置,包括反应容器、支撑架、封盖、反应物注入装置和气体检测装置。反应容器的内部限定出具有开口的反应腔体;支撑架沿横向设置在反应腔体内;封盖设置在开口处并与反应容器可拆卸连接,封盖上具有注入口和排出口;反应物注入装置与注入口连接;气体检测装置与排出口连接。本发明的测试装置可以将电池负极的某一待研究区域的金属作为待测试件来与反应物进行化学反应,并可以利用气体检测装置测量气体产物的量,进一步推算出该固定区域的金属析出定量分析结果,为电池特定区域的金属析出研究提供数据支持,进一步研究人员可利用本测试装置得出实验数据对电池做出改进。

    一种适用于高温环境的电解液及二次锂电池

    公开(公告)号:CN108987810B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810578742.0

    申请日:2018-06-07

    摘要: 本发明提供一种适用于高温环境的电解液和二次锂电池,所述电解液包含锂盐和有机溶剂,其特征在于,所述锂盐由第一锂盐、第二锂盐和第三锂盐中的两种或三种组成,其中,所述第一锂盐为含氟磺酸锂或含氟磺酰基锂;所述第二锂盐为硼酸基锂;所述第三锂盐为钝化铝集流体同时具有强Lewis酸性的锂盐。所述有机溶剂由第一溶剂、第二溶剂和第三溶剂中的1~3种组成。本发明利用锂盐与溶剂之间的协同作用,在负极侧构建具有有机‑无机复合结构的SEI,有效抑制负极的体积膨胀和锂枝晶的生成,特别是硅负极和金属锂负极,结合电解液自身良好的热稳定性,从而使得使用该电解液的电池在高温环境下展现出良好的性能。

    一种碳包覆固态电解质材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111403806A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010305500.1

    申请日:2020-04-17

    IPC分类号: H01M10/0562 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆固态电解质材料及其制备方法和用途。所述碳包覆固态电解质材料包括:固态电解质内核和碳层外壳;所述固态电解质内核的颗粒大小为10nm-100μm,所述碳层外壳为粒径在1nm-1μm的颗粒或者厚度为1nm-1μm的连续薄膜;所述碳包覆固态电解质材料的粒度大小为10nm-100μm;所述碳包覆固态电解质材料的拉曼光谱有D峰和G峰两个特征峰;其中,D峰在波长范围1300cm-1~1460cm-1出现,G峰在波长范围1460cm-1~1620cm-1出现,D峰和G峰的峰强度比值ID/IG≤1.0。

    一种硫化物固态电解质的大规模制备方法

    公开(公告)号:CN110137565A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910419366.5

    申请日:2019-05-20

    发明人: 吴凡 李泓 王朔

    IPC分类号: H01M10/0562

    摘要: 本发明提供了一种硫化物固态电解质的大规模制备方法,包括如下步骤:(1)对Li源、Si源、P源、S源、Cl源原材料进行真空烘干;(2)对烘干后的原材料进行低温真空预烧;(3)对预烧后的原材料进行破碎,控制原材料的粒径分布;(4)对破碎后原材料进行筛分处理,控制粒径;(5)对筛分后的原材料进行磁选除铁;(6)对磁选除铁后的Li源、Si源、P源、S源、Cl源原材料依次分批加入反应容器中,投料过程中料盘处于搅拌状态;(7)对加入反应容器后的原材料进行预混;(8)对预混后的原材料进行研磨。本发明所述的硫化物固态电解质的大规模制备方法精度高、安全性好、损耗小、环保节能,可进行产业化制备。

    一种用于采集电池内气体的气体采集装置

    公开(公告)号:CN109932222A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201711377988.3

    申请日:2017-12-19

    IPC分类号: G01N1/22

    摘要: 本发明提供了一种用于采集电池内气体的气体采集装置,涉及气体采集领域,气体采集装置包括:定位机构,具有本体和垂直于本体向上延伸的凸起部,本体内限定有用于容装电池的第一凹腔,凸起部的内部中空,并与第一凹腔相通;固定机构,设置于凸起部的顶部,并与凸起部气密密封对接,固定机构配置成可操作地沿凸起部上下往复移动;微型电钻,设置于固定机构的内部,且配置成随固定机构的往复移动而移动,微型电钻具有位于其下方的钻头,以在微型电钻向下移动时通过钻头钻破外壳;以及气体收集单元,通过管路与凸起部的内部连通,以使气体进入气体收集单元。通过钻破其外部密封包裹的不锈钢或/和铝合金外壳,从而采集电池内溢出的气体并进行检测。

    粉体电导率测试装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109884393A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910105080.X

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G01R27/02 G01N27/04

    摘要: 本发明提供了一种粉体电导率测试装置,其包括:恒温箱,限定出温度可调的恒温空间;粉体测试夹具,安装于恒温空间内,并具有用于承装被测粉体的测试腔;电导测试仪,通过导线连接粉体测试夹具,并用于向测试腔施加测试电信号,并根据测试结果计算被测粉体的电导率。使用本发明的装置可以保证测试环境稳定,提高了测试结果的准确性。

    二次电池电芯的失效分析方法

    公开(公告)号:CN109655098A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710932492.1

    申请日:2017-10-10

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请涉及二次电池电芯的失效分析方法。根据一实施例,一种二次电池电芯的失效分析方法包括:获取失效电芯的失效背景信息;对所述失效电芯进行外观检查以获取其外观信息;对所述失效电芯进行无损检测以获取其电化学信息和结构信息;对所述失效电芯进行拆解,并且记录拆解过程;对拆解后获得的所述失效电芯的内部元件进行预处理和取样;以及对所述内部元件的样品进行测试,并且将测试结果与参考电芯的测试结果相比较,以确定关于失效原因的初步结论。利用本发明的方法,能够系统全面地了解二次电池电芯的失效原因和机理,提高失效分析人员的效率和水平,同时积累失效分析数据库,对本行业的长远发展提供帮助。

    用于锂电池的复合隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109411681A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811300847.6

    申请日:2018-11-02

    摘要: 本发明公开了一种用于锂电池的复合隔膜及其制备方法和应用,所述复合隔膜包含聚合物基材膜、位于所述聚合物基材膜一侧的硫化聚丙烯腈离子导电颗粒涂层以及位于所述聚合物基材膜另一侧的无机陶瓷颗粒涂层和/或聚合物修饰层。该瓷复合隔膜可以作为锂离子电池隔膜配合常规电解液单独使用,可以与功能性电解液配合使用,通过化成形成固体电解质,成为准固态或者全固态金属锂电池,有效的抑制锂枝晶的生长,抑制锂枝晶对隔膜的刺穿,阻挡锂枝晶达到正极侧,减少了金属锂与电解液之间进一步的化学反应,有效保护金属锂电极,提高了热稳定性,机械稳定性,安全性,适合应用于高能量密度锂离子电池、金属锂电池、复合金属锂电池。