一种判断锂离子电池极片浸润性的方法及装置

    公开(公告)号:CN115586109A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211220665.4

    申请日:2022-10-08

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种判断锂离子电池极片浸润性的方法及装置,包括如下步骤:将待测电池极片进行称重,铺展在过滤部件上;将喷淋部件、过滤部件以及底托部件呈竖直分布;测试时,控制喷淋部件喷淋电解液,电解液从喷淋部件喷出后淋至过滤部件上的极片,最后到达底托部件上;将测试后的电池极片进行再次称重;将测试后的底托部件上的喷淋液进行称重,判断多次重量的变化判定电解液的浸润速度;本发明过滤板可实现极片于不同位置来测试电解液浸润速度,通过比对极片浸润后和浸润前的重量,以及底托部件浸润前后的重量,经过多次测试,比对重量变化来实现对极片浸润性的判断,从而实现定性分析判断,进而提高极片浸润性的精准。

    一种锂离子电池极片与隔膜的复合方法及其在电池制备中的应用

    公开(公告)号:CN110034337A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910229399.3

    申请日:2019-03-25

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池极片与隔膜的复合方法及其在电池制备中的应用,包括以下步骤:a.正极/负极辊压:正极片或负极片在辊压机上进行辊压;b.热压复合:正极片或负极片辊压后不收卷,直接牵引至热压辊,同时将隔膜牵引至热压辊;将正极片或负极片和隔膜对齐后经过热压辊,制备得到正极片与隔膜的复合材料或负极片与隔膜的复合材料;c.卷绕:将正极片与隔膜的复合材料和负极片与隔膜的复合材料直接牵引至卷绕机构,进行卷绕。此复合方法将分切等工序提前至辊压之前完成,隔膜与辊压后的极片在第一时间进行热压复合,隔膜平衡了极片的张力以及避免后续加工过程中张力不均,极大地降低了极片在后续加工过程中出现断带的概率。

    一种电解分离废旧锂离子电池中正极材料与铝集流体的方法

    公开(公告)号:CN106099234B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610658084.7

    申请日:2016-08-11

    摘要: 本发明提供一种电解分离废旧锂离子电池中正极材料与铝集流体的方法,包括以下步骤:将废旧锂电池放电后拆解,取出其中的正极片,并清洗;将正极片的四周密封后固定于电解槽中,在电解槽中加入电解液,使正极片充分浸润;以正极片作为阳极、铅板作为阴极,将正极片中的铝集流体通过导线与电源正极连接、将铅板通过导线与电源负极连接,通电后进行电化学反应,与正极材料相接触的界面处的铝发生电解,而使铝集流体分离出来;粘附在铝集流体上的正极材料脱落掉入电解液,得到铝集流体,再对电解液筛分得到正极材料。本发明从内部直接破坏铝集流体与正极材料的接触界面,使正极材料和铝集流体充分分离;对铝集流体的回收率可以达到99%以上。

    一种锂离子电池自放电异常筛选方法

    公开(公告)号:CN112698227B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202011333272.5

    申请日:2020-11-24

    IPC分类号: G01R31/385 G01R31/378

    摘要: 本发明提出了一种锂离子电池自放电异常筛选方法,包括以下步骤:S1、将待测电池置于环境A中充电,充电结束后静置,静置时间为t1,然后测量待测电池的电压为V1;S2、将待测电池转移至低温环境B中存储,存储时间为t0;S3、将待测电池转移至环境C中静置回温,回温时间为t2,回温后测量待测电池的电压为V2;S4、计算得到电压差ΔV=V2‑V1,若电压差ΔV大于设定值U时,则判定待测电池为自放电异常电池并筛选出该待测电池。本发明将电池放置在低温环境装置下储存,极大地抑制了电池内部副反应的速度,能够有效的排除电池内部副反应对自放电压差的干扰,极大地提高了筛选异常自放电的准确性。

    一种方形锂离子电池的注液机电解液回收装置

    公开(公告)号:CN111769250B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010559521.6

    申请日:2020-06-18

    摘要: 本发明提出了一种方形锂离子电池的注液机电解液回收装置,包括:夹具平台和电解液回收罐,夹具平台上设有多个夹具组件,夹具组件包括第一夹板、第二夹板和侧连接板,第一夹板和第二夹板对称布置,第一夹板和第二夹板之间通过侧连接板连接,使得第一夹板和第二夹板之间形成电芯定位槽,电芯定位槽的顶面槽口外边缘围设有注液挡板,电芯定位槽槽壁内缘沿顶面槽口周向开设有多个上下贯穿的通孔,每个通孔内均穿设有导液管,导液管顶端外壁与对应的通孔内壁密封固定连接,导液管底端贯穿夹具平台后均与电解液回收罐通过管道连通。本发明可以有效避免电解液从电芯注液口喷出的电解液的浪费,有效节约成本,减少工人工作强度。

    一种磷酸铁锂涂覆隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117855750A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311716760.8

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本发明涉及一种磷酸铁锂涂覆隔膜及其制备方法。该磷酸铁锂涂覆隔膜,包括隔膜基体以及涂覆在所述隔膜基体一侧表面的隔膜涂层;所述隔膜涂层为磷酸铁锂涂层。本发明创新性地提出了在隔膜表面涂覆磷酸铁锂材料,并通过涂层中粘结剂的粘结效果,将涂层进一步与磷酸铁锂正极材料粘附在在一起,降低体系的接触阻抗。本发明所述的磷酸铁锂涂层,能够便利的通过调控涂层中磷酸铁锂材料的特性以及导电剂的使用,来调控电池的性能。本发明通过调控涂层中磷酸铁锂材料和导电剂的种类和用量,实现了磷酸铁锂低温性能的提升。

    锂离子电池极片NMP含量测试方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117740605A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410021117.1

    申请日:2024-01-05

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 本申请公开了一种锂离子电池极片NMP含量测试方法,属于锂离子电池制造技术领域。现有技术中测试NMP含量的方案需要使用气相色谱设备且有机溶剂使用过多影响环保。本申请通过加热炉将正极极片中水分和NMP加热挥发出来,水分通过卡尔费休水分仪测出含量,通过前后称重重量差值法算出NMP含量。本发明的有益效果在于:在工厂无气相色谱设备下,快速检测NMP含量,减少样品打包、运输以及有机溶剂萃取过程,降低人力、材料成本以及运输成本。本发明操作简单,重复性好,能够快速测出极片中NMP含量,减少极片离开车间露点环境带来的误差。

    一种锂离子用无机钙钛矿衍生相作负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109065834B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201810764082.5

    申请日:2018-07-12

    摘要: 本发明公开了一种锂离子用无机钙钛矿衍生相作负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料的制备和研究等技术领域。利用真空热沉积工艺,依次蒸发前驱材料溴化铅和溴化铯,并沉积到负极集流体铜箔上,通过后续加热烘烤,得到均匀致密的负极材料。本发明利用化学固相反应及热蒸发气相沉积原理,以无机溴化铅和溴化铯为原材料,采用真空加热方式,通过加热蒸发将其沉积到集流体铜箔基底上,并调控反应过程中前驱体材料蒸发速率、沉积厚度和厚度比例,经后续退火处理,制备出致密均匀的纯无机钙钛矿材料。将其用于锂离子电池负极材料,展现出良好的热力学稳定性和优异的物理化学性能,工艺简单。

    一种方形锂离子电池的注液机电解液回收装置

    公开(公告)号:CN111769250A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010559521.6

    申请日:2020-06-18

    摘要: 本发明提出了一种方形锂离子电池的注液机电解液回收装置,包括:夹具平台和电解液回收罐,夹具平台上设有多个夹具组件,夹具组件包括第一夹板、第二夹板和侧连接板,第一夹板和第二夹板对称布置,第一夹板和第二夹板之间通过侧连接板连接,使得第一夹板和第二夹板之间形成电芯定位槽,电芯定位槽的顶面槽口外边缘围设有注液挡板,电芯定位槽槽壁内缘沿顶面槽口周向开设有多个上下贯穿的通孔,每个通孔内均穿设有导液管,导液管顶端外壁与对应的通孔内壁密封固定连接,导液管底端贯穿夹具平台后均与电解液回收罐通过管道连通。本发明可以有效避免电解液从电芯注液口喷出的电解液的浪费,有效节约成本,减少工人工作强度。

    一种陶瓷隔膜及在锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN106207049B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610719500.X

    申请日:2016-08-24

    IPC分类号: H01M2/14 H01M2/16 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开一种陶瓷隔膜,包括隔膜材料基材,其特征在于,所述隔膜材料基材至少一侧表面涂布有陶瓷涂层,所陶瓷涂层中含有Li‑α‑sialon粉体,所述Li‑α‑sialon粉体表面包覆有聚合物层,所述Li‑α‑sialon粉体的粒径为5nm‑50um。本发明隔膜表面涂布包覆有聚合物的Li‑α‑sialon粉体,实现锂离子的快速传导,可以提高使用该种陶瓷隔膜的电池在大电流充放电条件下的循环性能;此外,由于表面包覆的丙烯酸酯基聚合物对负极表现出较好的界面稳定性,还能有效抑制锂枝晶的生成,提高叠片电池的合格率,有利于提高叠片电池的生产效率和产品质量,提高叠片电池的市场应用,具有重要的生产指导意义和增加经济效益作用。