极耳结构、极耳结构的应用、制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN112103455A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010888873.6

    申请日:2020-08-28

    摘要: 极耳结构、极耳结构的应用、制备方法及制备装置,其中所述极耳结构,包括电极极片及极耳本体,所述极耳本体呈等腰梯形结构,所述极耳本体的腰边与所述电极极片本体边缘的角度大于等于80°并小于等于85°。通过将极耳本体调整为等腰梯形,并限制极耳本体腰边与电极极片之间的角度,使得极耳结构设计优化,从而提升了极耳本体抗粘带性能;对提升电池极片成型完整性和电芯一致性具有重要意义,同时在薄片激光成型方面具有较强的适用性。

    一种锂离子电池拆解后极片材料克容量测试的方法

    公开(公告)号:CN107192908B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710524082.3

    申请日:2017-06-30

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池拆解后极片材料克容量测试的方法,其特征在于:通过测试不同荷电状态下电池拆解极片的克容量,并且对极片的材料质量进行修正,使得测试的克容量值更接近克容量值;本发明通过对拆解后极片的处理,组装成扣电的形式,再通过小电流充放电的容量,对正负极活性物质进行修正,最后进行不同倍率的充放电测试,得到极片的克容量,该测试方法简单、准确。

    一种SiOx/C表面包覆石墨负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106532017B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201611234980.7

    申请日:2016-12-28

    摘要: 本发明公开了一种SiOx/C表面包覆石墨负极材料的制备方法,首先以SiOx、沥青、有机酸溶液为原料制备了SiOx/C材料前驱体。然后再加入石墨,通过添加剂、树脂和固化剂,利用喷雾造粒和高温热解的方法制备出了样品。本发明可以有效的缓解充放电过程中,硅材料的体积效应,从而提高循环稳定性;在0.1C的倍率下,其首次循环效率82.42%,可逆比容量为488.2mAh/g,同时利用树脂的固化后形成的骨架可以有效避免添加剂碳化过程中,颗粒之间的粘连现象、结块的现象,使得制备的材料具有分散性、均匀性好的特点,易于大生产、成本低廉的优势。

    一种快速评估锂离子电池浆料分散性的方法

    公开(公告)号:CN106018699B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610467028.5

    申请日:2016-06-24

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种快速评估锂离子电池浆料分散性的方法,经过取样、烘干测试和与平行样进行对比步骤,完成快速评估锂离子电池浆料的分散性。本发明的优点在于:本发明不局限于单一的碳元素来评价浆料分散性,该方法适用于含其他任何易测元素的配料过程的浆料分散均匀性检测及配料工艺优化。本方法适用于多种材料的配料过程的浆料分散性评价,特别的如:磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、镍钴铝三元材料、镍钴锰三元材料、富锂材料及他们的共混物等正极材料以及钛酸锂、硅氧、合金负极等负极材料多种材料的配料的浆料均匀性检测及优化配料工艺;本方法不局限于锂离子电池行业,该方法适合任何行业的配料过程浆料均匀性的检测及配料工艺优化。

    一种反式纽扣电池的制备方法

    公开(公告)号:CN106684399A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710042233.1

    申请日:2017-01-20

    IPC分类号: H01M6/00 H01M6/14

    CPC分类号: H01M6/005 H01M6/14

    摘要: 本发明公开了一种反式纽扣电池的制备方法,经过极片放置、电解液的初次添加、锂片的放置、电解液的二次添加、垫片和弹片的放置、正极壳体的压实步骤,完成反式纽扣电池的制备;本发明能够充分利用锂片、垫片和弹片的自重,将极片和负极壳体完全贴合,并且正极壳体由于不需要翻面,不存在电解液流出和极片发生偏移的问题,从而减少钮扣电池发生短路的可能;本发明通过将极片作为反式纽扣电池的正极,将锂片作为反式纽扣电池的负极,将极片放入负极壳体内,滴入电解液,再次覆盖隔膜、锂片、垫片和弹片,可以有效避免极片与正极壳体直接接触,减少反式纽扣电池发生短路的可能。

    一种极片孔隙率的测量计算方法

    公开(公告)号:CN106684330A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710014359.8

    申请日:2017-01-09

    IPC分类号: H01M4/139 G01N15/08

    CPC分类号: H01M4/139 G01N15/0893

    摘要: 本发明公开了一种极片孔隙率的测量计算方法,包括以下步骤:首先选取原料进行配制浆料;测量浆料密度和浆料固含量;根据浆料密度、浆料固含量和所选溶剂的密度计算出综合真密度;根据极片所需的压实密度,利用上述浆料涂布在极片表面,并对极片表面进行压实处理;根据压实密度和综合真密度,计算出极片孔隙率。本发明所提供的一种极片孔隙率的测量计算方法快速、有效,可以在电池生产过程中进行数据采集与计算,无需单独实验;并且,这种测量计算方法克服了压汞仪测试的费用过高、对测试人员健康造成威胁、废汞处理困难及测试误差大的问题;这种测量计算方法对电池设计和工艺参数优化都具有指导意义。

    一种锂离子电池
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106025340A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610464921.2

    申请日:2016-06-24

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M2/26

    CPC分类号: H01M10/0525 H01M2/26

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池,包括金属外壳、极盖、带材、正极片、负极片、隔膜和电解液,隔膜设置在正极片和负极片之间,负极片、隔膜、正极片和电解液依次通过卷绕或者叠片的形式组装形成电芯,电芯固定放置在金属外壳内部,正极片通过带材与极盖进行固定连接,负极片通过带材与极盖进行固定连接。本发明通过改变了正极片、负极片与电池外壳正负极之间的连接方式,金属铝箔材单层厚度小且焊接时容易出现虚焊,会影响到电池的内阻等指标,通过箔材在宽度方向的粘结,金属带材或者非金属带材与金属外壳之间连接工艺可控性强,保证极片与金属外壳之间的可靠连接,大大提高了电池的一致性,降低了电池装配的工序难度,生产可控性大大提高。

    一种基于氧化硅的硅氧碳复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN106025220A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610466084.7

    申请日:2016-06-24

    IPC分类号: H01M4/36 H01M10/0525

    CPC分类号: H01M4/364 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种基于氧化硅的硅氧碳复合材料,包括内层、中间层和外层三层结构,内层为SiOx基体,中间层为碳包覆层,外层为石墨,SiOx基体是在晶体结构特征上具有与SiO或是Si与SiOx的复合物相一致的特征,x的取值范围为大于0且小于2,SiOx基体为粉末状结构,SiOx基体平均粒径为2.0‑5.0微米,SiOx基体通过Si和SiO2高温反应、升华、冷凝技术细节制备而成的。本发明最明显的特征是在高温裂解包碳过程中,加入的聚乙烯粉会分解形成小气孔,同时分解的产物和通入的碳源气体均可以裂解形成碳包覆层,增加了碳包覆的效率和厚度,该方法所获得的活性材料颗粒尺寸可控、导电性好、结构稳定,硅氧碳复合材料用做锂离子电池负极时,表现出高的可逆容量和优异的循环稳定性。