检测圆柱锂离子电池产气量的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106525190A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611253978.4

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01F22/00

    CPC分类号: G01F22/00

    摘要: 本发明公开了一种检测圆柱锂离子电池产气量的装置及其使用方法,解决的技术问题是高效、准确的检测圆柱锂离子电池的产气量。一种检测圆柱锂离子电池产气量的装置,包括底座和上空腔组件,底座和上空腔组件组成密闭的空腔,圆柱锂离子电池固定在底座上,上空腔组件顶部设置有针刺组件,针刺组件通过上空腔组件密封垫与上空腔组件内壁连接;上空腔组件侧壁上带有抽气PP管和密封油液柱PP管,抽气PP管和密封油液柱PP管均设置有阀门,抽气PP管上还带有管壁孔,管壁孔安装有胶塞,密封油液柱PP管为带有油液柱,末端为盲端的透明管子。本发明检测装置底座与上空腔组件壳壁均为不锈钢材质,变形量小,耐电解液腐蚀,可重复利用,使用寿命长。

    一种锂离子电池负极浆料制备方法

    公开(公告)号:CN104577040B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410838866.X

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: H01M4/04 H01M4/62

    摘要: 一种锂离子电池负极浆料制备方法,包括如下步骤:(1)首先称取去离子水放入行星搅拌机桶中,加入CMC,用行星搅拌机先公转(;2)加入石墨、导电剂和去离子水冻制冰球,先公转,转速10±1r/min,时间10±5min后启动自转,抽真空至真空度-0.08MPa~-0.1MPa;(3)加入固含量为50%的SBR乳液,SBR乳液与CMC的质量比为(3~4)∶1,抽真空至真空度-0.08MPa~-0.1MPa,搅拌时间1h~2h,最后搅拌浆料备用,公转转速10±1r/min,自转转速1000±50r/min,得到分散均匀的锂离子电池负极浆料,浆料固含量40%~50%。

    一种纳米银碳的制备方法及在锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN104577062B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410775247.0

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/139 H01M4/62

    摘要: 一种纳米银碳材料的制备方法,为了可以使电池的低温性能和大倍率充放电循环性能得到明显的提高。尤其涉及一种纳米银碳材料的制备方法以及其在锂离子电池负极中的应用。本发明采用以下技术方案。包括以下步骤,①制备纳米银溶胶;②活性炭吸附;③人造石墨复合;④纳米银还原。电池性能测试表明,本专利方法所制备的锂离子电池具有低温性能优良、适合大倍率充放电的优点,应用前景非常广阔。

    钛酸锂负极集流体的制备方法

    公开(公告)号:CN104577039B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201410761429.2

    申请日:2014-12-13

    IPC分类号: H01M4/04 H01M4/1391

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种钛酸锂负极集流体的制备方法。本发明通过以下技术方案来实现:选用刻蚀铜箔作为负极集流体,将负极集流体浸泡于改性溶液中,表面进行超声波处理,超声时间为5~30min,温度为20‑40℃,超声频率为10‑30KHz;待超声处理后进行干燥,干燥后对负极集流体进行涂覆钛酸锂负极浆料,涂覆的双面面密度为180‑220g/m2。

    微孔石墨烯的制备方法
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104556000B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410760745.8

    申请日:2014-12-13

    IPC分类号: C01B31/04

    摘要: 本发明涉及一种纳米材料技术领域的制备方法,具体涉及到一种微孔石墨烯的制备方法。所采用的技术方案为:微孔石墨烯的制备方法,包括以下步骤:第一步,利用Hummers方法制备的高度分散的氧化石墨的分散液,浓度为3?5mg/mL。第二步,将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到氧化石墨的分散液中,搅拌均匀溶解后超声处理,然后自然环境下吹干得粉末材料;第三步,将所得的粉末研磨均匀,放置在惰性氛围中高温焙烧,即可得微孔石墨烯。

    锂离子电池负极集流体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103996858B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410235964.4

    申请日:2014-05-29

    IPC分类号: H01M4/66 C23C14/35 C23C14/06

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池负极集流体材料以及该材料的制备方法。这种锂离子电池负极集流体材料铜箔表面覆着有掺杂厚度是2~4μm 的La和Mn的BiTiO3层,其制作工艺条件为:先将铜箔在100℃的蒸馏水中清洗表面的油污等杂质,30~60min后取出,在105℃真空条件下干燥2~3h,然后在真空中冷却到室温,以掺杂La和Mn的BiTiO3为溅射靶,金属铜箔为溅射基材,预抽真空腔体至5×10-3Pa,然后向腔体内通入氩气,控制腔内压强为1.5Pa后将基材铜箔加热到500~800℃,所使用的设备参数为:射频功率为100~140W,加速电压为200~300V,电流密度为30~50mA/cm2,溅射靶与基材之间的距离为60~90mm,基材的速度为2~6m/min,溅射完成后在氩气中冷却到室温。采用本发明的锂离子电池负极集流体铜箔材料可以有效提高锂离子电池的安全性能。

    软包锂电池串并联连接器组件

    公开(公告)号:CN105576181A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510839719.9

    申请日:2015-11-27

    IPC分类号: H01M2/20

    CPC分类号: H01M2/202

    摘要: 一种软包锂电池串并联连接器组件,包括极片固定座和串并联压紧座,所述极片固定座包括载流铜件,载流铜件两端设计有塑料件,塑料件两侧面对称设计有燕尾槽和燕尾凸起,相邻塑料件的燕尾槽和燕尾凸起相互配合,塑料件上设计有防松钢螺母,塑料件与载流铜件之间设计有夹紧方孔,串并联压紧座两端设计有上压紧板,上压紧板侧面设计有下压紧板,下压紧板与上压紧板为一整体,下压紧板与上压紧板上都开有固定孔,所述防松钢螺母内螺纹连接有螺栓组件,下压紧板与上压紧板下表面固定连接有夹紧方柱。

    一种纳米化碳包覆钛酸锂负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103682278B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310727836.7

    申请日:2013-12-26

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/485 B82Y30/00

    摘要: 一种纳米化碳包覆钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)配置强碱溶液,称取二氧化钛,加入高压釜,于160-180℃之间反应3-5小时,将高压釜聚乙烯内衬中沉淀物用盐酸清洗数遍,并用蒸馏水过滤洗涤,然后置于真空干燥设备中干燥;(2)按Li:Ti摩尔比称量锂源和预处理后二氧化钛粉体材料,置于球磨罐,然后再称取可溶性碳源加入少量蒸馏水,常温或加热条件下溶解,并全部转移入搅拌罐;(3)将浆料经喷雾干燥器实现快速干燥,然后把物料全部转移入刚玉坩埚或匣钵,置于马弗炉在保护气体中烧结;(4)将所得物料研磨过筛,得到碳包覆钛酸锂负极材料。

    一种锂离子正负极材料的气氛浸透式烧结工艺及相关烧结设备

    公开(公告)号:CN105514413A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201511006860.7

    申请日:2015-12-30

    摘要: 本发明公开了一种实现锂离子正负极材料与反应气氛或者反应气体浸透式烧结的技术工艺和操作方法:适合需要特定气氛下的合成反应,需要氧气氛围的氧化反应、有机气体下的碳包覆反应和需要冷却气体快速冷却的淬冷反应;主要通过气体全程气体浸透式烧结改变了常规烧结气体浮于材料表面的弊端,极大提高了气体作为反应原料时的反应活性和作为保护氛围时的惰性保护,有利于满足需要气体参与反应或者需要气体提供保护氛围的锂离子电池正负极材料的制备,同时通过前驱物造粒后粒径筛选和浸透式烧结炉的上下对称的扩面板相对扣合,以及扩面板透气塔的巧妙设计实现了气体氛围下的浸透式工艺烧结。

    一种废旧动力锂离子电池回收利用方法

    公开(公告)号:CN105489962A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510856415.3

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: H01M10/54 H01M10/42

    摘要: 本发明提供一种废旧动力锂离子电池回收利用方法,解决废旧动力锂离子电池余能有效利用的问题,最大限度的发挥动力电池的利用价值。为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种废旧动力锂离子电池回收利用方法,一、信息采集,查看电池组上的铭牌、标签信息;二、性能检测,A、电池单体电压检测,B、电池单体内阻检测,C、容量检测,D、自放电检测;第三步:可利用性判断。本发明的有益技术效果是:对废旧电池进行回收利用,充分发挥了废旧动力电池的余能利用价值;通过对电池电压、内阻、容量、容量保持率、自放电率的系统测试,有效提高了废旧电池再一次组合的一致性效果,进而保证了回收后电池的使用寿命。