一种锂-亚硫酰氯电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110931817A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911318493.2

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: H01M6/16 H01M4/06 H01M4/133

    摘要: 本发明涉及一种锂-亚硫酰氯电池及其制备方法,本发明所述电池的正极采用一体化成型的中空碳棒;所述中空碳棒在电池的组装过程中容易装入电池壳体内,并能与隔膜很好的接触,有利于离子的快速传导;且通过一体化成型的中空碳棒具有强度高的特点,在装入电池壳体的过程中不会发生掉粉或掉颗粒,在真空注液过程中,电池壳体内部抽真空也不会破坏正极结构,降低了正极错位引起的断裂风险;且中空碳棒内部的中空结构能保证电芯中有充足的游离电解液,正极始终处于充分浸润的状态,有利于电子和离子的快速传导,保证电池的高脉冲能力。

    一种导电炭黑的预处理方法及其用途

    公开(公告)号:CN109704304A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811648444.0

    申请日:2018-12-30

    摘要: 本发明涉及一种导电炭黑的预处理方法及其用途,所述方法包括将导电炭黑在功率为500-1000W的气氛等离子体条件下进行预处理,进而得到经预处理的导电炭黑;所述经预处理的导电炭黑相较于未经预处理的导电炭黑,其更易与粘结剂混合,从而提高了粘结剂与导电炭黑的混合均匀程度,同时缩短了导电炭黑与粘结剂混合均匀所需的时间,提高了锂电池极片的制备效率;使用本发明所述经预处理的导电炭黑制备得到锂电池极片的掉粉率<0.8%,2mA恒流放电容量偏差在±3.2%以内。

    用于疏通电池碳阴极电解液吸收路径的生产设备

    公开(公告)号:CN106992281A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710132447.8

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 本发明公开一种用于疏通电池碳阴极电解液吸收路径的生产设备,包括呈“一”字形依序排布的上料流水线、上料机械手、电池碳阴极疏通机构、下料机械手、下料流水线。电池碳阴极疏通机构包括转盘及位于转盘边缘处的碳阴极疏通机械手,转盘上设有装载治具,碳阴极疏通机械手包括升降装置及设于升降装置上的疏通装置,升降装置驱动疏通装置沿竖直方向往复升降以靠近或远离装载治具;上料机械手衔接于上料流水线与装载治具之间,下料机械手衔接于装载治具与下料流水线之间。本发明通过对各个部件的结构进行优化设置,更好疏通碳阴极的电解液吸收路径,提高注液的成功率,同时实现机械自动化生产,提高生产的效率。

    一种锂电池剩余寿命的预测方法

    公开(公告)号:CN106443477A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610934627.3

    申请日:2016-10-25

    IPC分类号: G01R31/36

    CPC分类号: G01R31/36 G01R31/392

    摘要: 本发明公开了一种锂电池剩余寿命的预测方法,包括以下步骤:制备一个与使用前的锂电池相同的壳体,与壳体外连带有压力表的气瓶,充入惰性气体使壳体膨胀形变,建立膨胀度和压力表显示的压力数据的函数关系式,压力表显示的压力数据和锂电池的内部压力的数值相同,从而根据理想气体状态方程PV=nRT及已知参数,计算出使用后的锂电池内部的气体的物质的量n1=p’v3’/RT’,进一步计算出产生这些气体消耗的活性物质的物质的量n2,记电化学反应前总的活性物质的物质的量为n3,得剩余寿命为(1-n2/n3)×100%,本发明的方法简便有效,尤其适用于预测异型锂一次电池(非标件)的剩余寿命。

    一种锂电池用电解液及使用该电解液的锂电池

    公开(公告)号:CN103814468A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201380002472.4

    申请日:2013-09-27

    IPC分类号: H01M6/16

    摘要: 本发明公开一种锂电池用的电解液,所述电解液含有吡啶类离子液体,所述吡啶类离子液体包含阳离子和阴离子;所述阳离子为N-烷基吡啶;所述阴离子为四氯化铝酸根离子、四氯化镓酸根离子、四氟硼酸阴离子、六氟磷酸阴离子、二(三氟甲基磺酰)亚胺阴离子、乳酸根阴离子、对甲基苯磺酸根阴离子、乙酰磺酰亚胺阴离子、糖精阴离子、氨基酸类阴离子、硫酸酯类阴离子、丁二酸二异辛酯磺酸根阴离子、4,5-二硝基咪唑阴离子、5-硝基四唑阴离子中的一种。本发明所述电解液能够有效抑制锂电池中金属锂表面钝化层(SEI膜)的增长,显著提高电池的存储性能。另外,本发明还公开了所述电解液的制备方法以及含有所述电解液的锂电池。

    一种耐锂腐蚀的封接玻璃、封接盖组和锂电池

    公开(公告)号:CN114380503B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210173208.8

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明提供了一种耐锂腐蚀的封接玻璃、封接盖组和锂电池,所述封接玻璃包括SiO2、Al2O3、B2O3、碱金属氧化物和碱土金属氧化物,所述碱金属氧化物包括Li2O;以所述封接玻璃的质量为100%计,所述SiO2的含量为10~19%,所述Al2O3的含量为22~35%。本发明的封接玻璃中SiO2含量较低,Al2O3含量较高,同时添加少量Li2O,三者协同作用,能够抑制金属锂与玻璃的反应,使封接玻璃保持了优异的机械强度、优异的耐锂腐蚀能力和合适的热膨胀系数,提高了封接玻璃的化学稳定性和使用寿命。

    一种碳电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113764205B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202111025782.0

    申请日:2021-09-02

    IPC分类号: H01G11/86 H01M4/04 G01N27/30

    摘要: 本发明提供了一种碳电极及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将碳材料、粘结剂乳液和水混合得到浆料;(2)将步骤(1)得到的浆料进行干燥和纤维化得到前驱体材料;(3)将步骤(2)得到的前驱体材料和成型助剂混合后进行捏合处理,经辊压、烘烤得到所述碳电极,本发明所述方法制得的碳电极的厚度均匀性、强度和韧性都比较高,且掉粉率低。

    一种碳片盖膜及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112750985A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011615555.9

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明涉及一种碳片盖膜及其制备方法和用途,将锂电池中的玻璃纤维盖膜替换为碳片盖膜,一方面,碳片盖膜具有良好的硬度和可裁切性能,可以满足锂电池电芯对不同盖膜形状的要求,可以解决玻璃纤维盖膜因质地较软造成的扎翻、脱落和变形等问题,有利于阻隔不同电芯中碳球正极与锂片负极的接触,避免电芯内部短路对电芯使用寿命及长期可靠性的影响,另一方面,碳片盖膜中加入了催化剂,增强了盖膜的还原活性,可以让盖膜参与至锂电池反应的过程中,作为活性物质还原的场所,使得活性物质能够在碳片盖膜上还原。