一种电解液添加剂、电解液和锂离子电池

    公开(公告)号:CN110911747B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911211597.3

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: H01M10/0567 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种电解液添加剂、电解液和锂离子电池。本发明公开的电解液添加剂如式(I)所示:其中,R1和R2各自独立的选自C1-C5的烷基、C3-C5的环烷基、C2-C5的烯基、C2-C5的炔基以及C6-C10的芳基中的任意一种;或者,R1和R2形成饱和或不饱和的环,所述环上任意的氢原子可以任选的被取代。本发明的电解液包含本发明的电解液添加剂。本发明的锂离子电池包含本发明的电解液。本发明的电解液添加剂添加到电解液中,可以提高锂离子电池的循环性能、高温存储性能和低温充放电性能。

    一种锂硫电池粘结剂及其制备方法、正极材料

    公开(公告)号:CN109755580B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201811638315.3

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: H01M4/62 H01M10/052

    摘要: 本发明涉及一种锂硫电池粘结剂及其制备方法、正极材料。粘结剂包括如式(1)所示结构单元组成的聚合物,还包括具有聚烯基结构的羧酸类化合物的溶液,并提供了锂硫电池粘结剂的制备方法;本发明还涉及包括上述锂硫电池粘结剂的锂硫电池正极材料。本发明的技术方案通过提供一种能降低多硫离子溶解穿梭的锂硫电池粘结剂,将多硫离子束缚在正极内、有效抑制溶解损失,并能有效吸附多硫化物、提高离子传导效率;同时通过其网状交联结构与磺酸基团与多硫化物存在的化学作用实现了较佳的机械性能,能起到稳定电极结构、抵抗电极充放电过程中体积变化的作用。

    电极与全固态电池及其制备方法与锂离子电池

    公开(公告)号:CN109037591B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810869788.8

    申请日:2018-08-02

    摘要: 本发明提供了一种电极与全固态电池及其制备方法与锂离子电池,涉及电池技术领域,该电极包括作为框架支撑体的导电泡沫材料和填充于导电泡沫材料孔隙内的电极活性材料。该全固态电池,包括负极、正极和电解质;其中,正极包括导电泡沫材料和填充于导电泡沫材料孔隙内的正极活性材料;负极为泡沫炭,或,负极包括导电泡沫材料和填充于导电泡沫材料孔隙内的负极活性材料;固态电解质包覆于正极表面和/或负极表面。利用该电极和全固态电池能够缓解现有可充电电池能量密度低的问题,达到提高电池能量密度的技术效果。

    用于锂离子电池化成过程的间歇式负压调节系统和负压调节方法

    公开(公告)号:CN108808102B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810609825.1

    申请日:2018-06-13

    发明人: 王志忠

    IPC分类号: H01M10/058

    摘要: 本发明涉及一种用于锂离子电池化成过程的间歇式负压调节系统,包括抽真空组合装置、真空管道和负压吸嘴。该真空管道连接该抽真空组合装置,在真空管道上设有电磁阀组合装置,该电磁阀组合装置持续判断该真空管道的负压值是否到达设定值,在判断达到设定值时切断该真空管道与该抽真空组合装置的连接通道;反之,在判断该真空管道的负压值未达到设定值时,则打开该真空管道与该抽真空组合装置的连接通道;负压吸嘴连接于所述真空管道,该负压吸嘴用于与化成电池的抽气孔对接。借此,使真空管道对电池内部产生的负压保持在恒定值附近,只有当电池内部负压值没有达到该恒定值时才进行抽负压处理,节省能源,降低成本。本发明还涉及负压调节方法。

    硅碳复合材料及制备方法、电池负极材料和电池

    公开(公告)号:CN108767220B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810510703.7

    申请日:2018-05-24

    摘要: 本发明提供了一种硅碳复合材料及制备方法、电池负极材料和电池,涉及电池技术领域,硅碳复合材料为空心微球结构,包括外壳和空腔,外壳包覆空腔,外壳主要由硅和碳复合而成,且外壳的外径为1‑10μm,外壳的内径为0.1‑5μm,外壳的壁厚为0.1‑3μm,缓解了单质硅导电性差,且充放电过程中存在较大体积变化,导致循环性能差的技术问题。本发明提供的硅碳复合材料不仅能够通过空腔为硅在充放电过程中产生的体积变化提供空间,从而有效缓解硅在充放电过程中体积膨胀和结构坍塌问题,提高电池的循环稳定性和电池容量;而且还能通过硅碳协同作用,提高复合材料的导电性能。

    一种电芯装配夹具及电芯的装配方法

    公开(公告)号:CN108615923B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810392547.9

    申请日:2018-04-27

    发明人: 李奇 娄忠良

    IPC分类号: H01M10/04

    摘要: 本发明属于电池封装技术领域,尤其涉及一种电芯装配夹具及电芯的装配方法。电芯装配夹具包括热熔平台,该热熔平台用于绝缘保护膜、第一绝缘止动架和第二绝缘止动架的定位;所述热熔平台包括基板,该基板上表面包括第一端和第二端;所述第一端的两侧对称分布有第一定位组件,该第一定位组件用于第一绝缘止动架的放置和定位;所述第二端的两侧对称部分有第二定位组件,该第二定位组件用于第二绝缘止动架的放置和定位;且第一定位组件和/或第二定位组件上还包括用于定位绝缘保护膜的结构。本发明在电芯的装配过程中,可以实现两者在平面上进行热熔,平面上热熔比立体空间上热熔更易实现,定位、热熔、装配过程操作简单方便。

    电芯循环膨胀检测方法及其检测装置

    公开(公告)号:CN111122036A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911301535.1

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G01L5/00 G01B21/32

    摘要: 本发明涉及锂离子电芯生产技术领域,提供了一种电芯循环膨胀检测方法及其检测装置。该检测方法包括以下步骤:电芯放置在测厚板与底板之间,减小两者之间的距离,直至电芯受到的压力为初始预紧力,测出电芯初始厚度值;对电芯循环充放电,测量电芯的循环膨胀力;调节测厚板,直至电芯受到的压力为初始预紧力,测量测厚板与底板之间的距离。该检测装置包括底板、转接板和导向轴,转接板与导向轴滑动配合,转接板上设有测厚板和压力测量装置,转接板上设有调节机构。本申请通过压力测量装置测量电芯的膨胀力,转接板可移动设置,通过转接板的移动距离得出电芯的膨胀厚度,进而有效的解决了电芯长期充放电循环的膨胀力和膨胀率的不能同步检测问题。