一种安全型锂离子电池
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102208678A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110097330.3

    申请日:2011-04-19

    IPC分类号: H01M10/0525 H01M4/66 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种安全型锂离子电池,包括正极体系、负极体系以及间隔于正极和负极之间的隔膜和电解液体系,正极体系包括正极集流体和附着在正极集流体上含有正极活性物质的膜片,负极体系包含负极集流体和附着在负极集流体上含有负极活性物质的膜片,所述的正极体系和负极体系之一或全部采用有机物导电薄膜作为集流体,且所述的有机物导电薄膜采用具有PTC热敏电阻特性的聚合物基体。有机物导电薄膜具有正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)特性。该种锂离子电池可以避免电池因过充、外部短路引起电池温度升高所导致的电池燃烧甚至爆炸等安全问题。

    一种集流体覆碳铝箔及其制备方法

    公开(公告)号:CN102832392A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210214297.2

    申请日:2012-06-27

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/04 H01G9/045

    摘要: 本发明公开了一种集流体覆碳铝箔及其制备方法。本发明的集流体覆碳铝箔基体上含有通过粘结剂结合的含碳复合层,含碳复合层的厚度1~100μm,所述的含碳复合层包括经过分散剂预分散处理后的颗粒状导电炭黑,以及纤维状导电碳;颗粒状导电炭黑和填充在颗粒状导电炭黑之间的纤维状导电碳构成网状节点形式的导电网络。并且与铝箔基体紧密结合,可提高铝箔的导电性和耐腐蚀性,保护铝箔不被氧化或免受化学侵蚀。制备工序为:将导电炭黑与分散剂在有机溶剂中混合进行预分散,再向其中添加纤维状导电碳混合均匀,最后加入粘接剂制成浆料涂覆在铝箔上,进行真空烘干。将这种集流体覆碳铝箔用作锂离子电池正极集流体,能减少集流体与活性层的界面阻抗,减少电池的内阻,电池循环寿命和倍率性能得到了提高。本发明工艺简单、成本低廉,应用前景广泛。

    一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺

    公开(公告)号:CN102280610A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110194282.X

    申请日:2011-07-12

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 本发明涉及一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺。其特征在于注液工艺分两步进行:(1)锂离子电池电芯注液时,首先注入一种能够形成优良SEI膜的电解液,密封静置后化成;(2)电芯化成后,注入余量的另一种低温型电解液或低熔点溶剂,封口即得。本工艺可以解决PC、线性羧酸酯等有利于电池低温性能改善,却不利于SEI膜成膜的溶剂的使用问题,从而提高电池低温性能,同时能够排除电池在充电初期由于电极形成SEI膜时产生的气体。

    一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺

    公开(公告)号:CN102280610B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110194282.X

    申请日:2011-07-12

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 本发明涉及一种低温型锂离子电池电芯的注液工艺。其特征在于注液工艺分两步进行:(1)锂离子电池电芯注液时,首先注入一种能够形成优良SEI膜的电解液,密封静置后化成;(2)电芯化成后,注入余量的另一种低温型电解液或低熔点溶剂,封口即得。本工艺可以解决PC、线性羧酸酯等有利于电池低温性能改善,却不利于SEI膜成膜的溶剂的使用问题,从而提高电池低温性能,同时能够排除电池在充电初期由于电极形成SEI膜时产生的气体。

    一种高功率两端引出式超级电容器和电池

    公开(公告)号:CN202275719U

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201120239237.7

    申请日:2011-07-08

    IPC分类号: H01G9/008 H01G9/10 H01M2/20

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 一种高功率两端引出式超级电容器和电池,包括壳体,芯包,正、负金属片,盖板,芯包一端为正极,另一端为负极,正、负金属片分别与正、负极电连接后,再分别与盖板和壳体底部电连接。改进之处是所述正、负金属片上设有若干引柱;所述盖板和壳体底部设有若干小孔;引柱穿过小孔后,对两者的接触界面进行熔焊密封。本实用新型设计合理,结构独特,正金属片与盖板、负金属片与壳体底部均通过熔焊方式实现良好连接,不仅降低了接触内阻,而且起到了分流作用,因此提高了超级电容器或电池的大电流放电能力和安全保障系数,适合在高功率场合应用。

    一种方形超级电容器或电池的电芯结构

    公开(公告)号:CN202103128U

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201120239663.0

    申请日:2011-07-08

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 一种方形超级电容器或电池的电芯结构,包括涂有正极活性物质的正极片、隔膜和涂有负极活性物质的负极片,正、负极片的一侧边缘均预留有一定宽度的未涂活性物质的空白,经叠片或卷绕后分别外露于电芯本体的两侧,将多层正极空白与正极耳连接,多层负极空白与负极耳连接;将多层正、负极空白同时朝电芯本体中部对折。这种独特的电芯结构,可以根据使用需要任意调整引出极耳的尺寸、位置、数量及引出朝向,设计合理、操作简单、易于实现,对于大电流充放电、高功率场合尤其适用。同时,正、负极空白对折后,在电芯本体中部留出的一部分未被填塞空间,既可作为气囊使用,又方便散热,提高了超级电容器或电池的安全可靠性。

    一种锂离子电池
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202678429U

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201220346794.3

    申请日:2012-07-17

    摘要: 本实用新型公开了一种锂离子电池,包括电芯、盖帽及外壳,所述电芯填塞于外壳内,由正、负极片与隔膜卷绕或层叠而成,并引出分别与正、负极片连接的正、负极耳。其特征在于:所述盖帽为耐腐蚀、绝缘、弹性盖帽,其上设有至少一个半通孔和至少一个通孔,其中半通孔为电池的安全防爆孔,极耳穿过通孔直接对外引出;所述外壳为金属外壳,电芯通过盖帽与外壳、盖帽与极耳之间的机械挤压密封于壳体内。这种锂离子电池结构简单、成本低廉,可极大简化电池制造工艺步骤,降低加工控制难度;同时,有利于降低电池连接电阻,提高电池倍率性能;而且可非常方便建立对电池的多重防爆响应机制,更有力确保电池的安全可靠性。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    一种锂硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103035893A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210535305.3

    申请日:2012-12-12

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,该制备方法采用“石墨烯与介孔金属-有机框架原位复合+硫的液相渗透”二步工艺制备硫与石墨烯包覆介孔金属-有机框架材料复合正极材料,采用石墨烯与介孔金属-有机框架原位复合的方法,将石墨烯包覆在介孔金属-有机框架的层次孔状结构的表面和孔道之中,形成有效的导电网络;采用液相渗透方法可有效调控硫颗粒的大小并实现硫的选择性分布,且在低温下复合得到均匀分散、高电导率、高负载硫含量的复合正极材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料的电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。