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2024新版《鋰離子動力電池制造工藝配方精選匯編》

2024新版《鋰離子動力電池制造工藝配方精選匯編》

      鋰離子電池作為新能源汽車的動力源,隨著消費者需求的增長,對其能量密度和安全性能提出更高的要求,尤其是鋰離子電池的安全性能成為研究的熱點,主要有隔膜、電解液和活性物質(zhì)等電池材料、電池結(jié)構(gòu)等方面的研究。
資料包括國際著名公司、國內(nèi)高新企業(yè)、科研院校優(yōu)秀技術(shù)工藝配方匯編。資料詳細地描述了鋰離子電池生產(chǎn)工藝、原料、配方、產(chǎn)品性能,應(yīng)用領(lǐng)域、實施例等以及解決現(xiàn)有技術(shù)難題等等。歡迎訂購!

【資料內(nèi)容】生產(chǎn)工藝、配方
【項目數(shù)量】70項
【資料頁數(shù)】893頁
【資料價格】合訂本(上、下冊) 1680元
【資料價格】電子版(PDF 文檔1480元

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      鋰離子電池作為新能源汽車的動力源,隨著消費者需求的增長,對其能量密度和安全性能提出更高的要求,尤其是鋰離子電池的安全性能成為研究的熱點,主要有隔膜、電解液和活性物質(zhì)等電池材料、電池結(jié)構(gòu)等方面的研究。
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【資料內(nèi)容】生產(chǎn)工藝、配方
【項目數(shù)量】70項
【資料頁數(shù)】893頁
【資料價格】合訂本(上、下冊) 1680元
【資料價格】電子版(PDF 文檔1480元

1   鋰離子電池及其制備方法和用途:

     采用正極片包覆負極片的設(shè)計工藝,將負極片邊緣與所述絕緣涂層相對,即使在極端情況下,隔膜收縮,正極片和負極片接觸,也能避免出現(xiàn)短路的風險,提高鋰離子電池的安全性能。

2   改善鋰離子電池低溫性能的方法:

     改善現(xiàn)有技術(shù)中電解液在卷芯內(nèi)部的滲液差造成的低溫添加劑性能發(fā)揮不良的問題;本發(fā)明能夠保證低溫添加劑的良好分散以及性能的更好發(fā)揮,有效地提高鋰離子電池的低溫性能。

3   快充型高能量密度鋰離子電池:

     具備3C快充能力,循環(huán)性能優(yōu)良。

4   一種軟包鋰離子電池的制備方法及軟包鋰離子電池:

     在使軟包鋰離子電池內(nèi)產(chǎn)生的氣體順利排出的基礎(chǔ)上,還能提高電解液的浸潤性。

5   一種鋰離子電池制備方法:

     有效提高電池安全性能、提升電池能量密度和提高生產(chǎn)效率。制備得到的鋰離子電池不易變形、不易螺旋錯位、安全性能高和能量密度高的。

6   鋰離子成品電池及其制備方法:

     成品電池的循環(huán)壽命最佳,能維持其壽命期間的鋰離子電池對該組分的消耗,從而具有較優(yōu)的循環(huán)性能。鋰離子電池中的電解液具有較好的動力學性能,能夠保持鋰離子電池使用過程中,鋰離子遷移的阻力R總(R總=Rsei+Rct+Rw)最小。

7   鋰離子電池及其制備方法:

     電解液中的正極保護添加劑的組合及含量能恰好全部覆蓋在正極表面而不會游離在電解液中,大幅度改善了4.4V以上鋰離子電池的高溫循環(huán)性能和儲存性能且不影響低溫性能。

8   鋰離子電池的制備方法:

     優(yōu)化了制作異形電池的制作工藝,簡化了工藝流程,提升了生產(chǎn)效率和合格率,并降低了生產(chǎn)成本;相對于傳統(tǒng)模切工藝,本發(fā)明制備方法的切割精度高,杜絕了切割過程中毛刺的產(chǎn)生。

9   耐高低溫鋰離子電池的制備方法:

     電池75℃高溫儲存48h的內(nèi)阻變化率為19.8?21.3%,?40℃/0.2C低溫放電容量保持率為79.1?80.5%,解決現(xiàn)有技術(shù)中鋰離子電池的耐高溫、耐低溫性能不佳的技術(shù)問題。

10 快速充電且安全的低溫鋰離子電池及其制造方法:

     提高鋰離子在電池充放電過程的遷移速度;解決了電池高倍率快速充電的問題,提高了電池的大電流充放電性能,也提高了電池的安全穩(wěn)定性能和低溫電化學性能。

11 低溫鋰離子電池的制備方法:

     在極低的溫度條件下(?45℃)仍保持超過80%的放電容量,具有良好的低溫電化學性能,能夠擴大鋰離子電池的低溫工作溫度范圍,解決鋰離子電池在極低溫度下的電動車和儲能的應(yīng)用。

12  一種鋰離子電池及其制備方法:

     優(yōu)化正極片和負極片的參數(shù),提高了鋰離子電池的循環(huán)性能、安全性能和倍率充電性能,使其具有高倍率和長壽命的特點。

13  安全性鋰離子電池:

     在電芯最外層的負極片的外表面涂覆一層選擇性吸附的分子篩涂層,該分子篩涂層設(shè)置在不參與電池化學反應(yīng)的第一負極極片遠離正極極片側(cè)的表面上,因此不僅不會降低電芯的電化學性能,且可以有效吸附電芯產(chǎn)氣,明顯提升電芯的安全性能。

14  一種鋰離子電池以及制作方法:

      具有更優(yōu)的密閉性能,有效保證了電池的密閉性,從而能夠降低電池在使用過程中的變形和漏液的風險,保證了電池的使用安全。

15  旭化成株式會社技術(shù):一種鋰離子二次電池:。

16  一種鋰離子電池的制作方法及鋰離子電池;

      制作方法中,在氮氣的保護氛圍下,設(shè)置負極片的烘烤溫度為240℃~320℃,使負極片中的增稠劑裂解,避免極片成型后增稠劑對電池動態(tài)內(nèi)阻的影響,使得電池在高倍率下的循環(huán)性能得到改善,使得高倍率電池可以順利放電。

17  一種鋰離子電池及其制作方法:

      利用可膨脹石墨受熱膨脹后,體積急速增大,迅速包裹電芯,隔絕電芯與外界空氣接觸,達到阻燃的作用,從而實現(xiàn)電芯內(nèi)部短路防護。

18  中南大學技術(shù),一種循環(huán)性能好的鋰離子電池:

      在隔膜上酯接有與液體電解液相似的五元環(huán)基團,能夠與液體電解液更好地相容,吸收更多的液體電解液,使得隔膜的浸潤電解液的速度提高,并且吸收電解液的量也有很大的提升,能夠提高鋰離子電池的循環(huán)新能。

19  一種鋰離子電池制備方法及其鋰電池:

      通過設(shè)置一種單面活性材料的正極片及采用鋰金屬作為負極的負極片,從而能夠使得電池的能量密度得到提高,同時,在正極片與負極片上設(shè)置絕緣層,從而能夠?qū)Ξa(chǎn)生的鋰枝晶進行阻隔,由此防止鋰枝晶與正極片接觸造成短路。

20  一種高倍率、低溫升、高循環(huán)的三元鋰離子電池及其制備方法:

      提高了電池的倍率性能且有效降低電芯溫度的上升;制備的電池在3C充電5C放電循環(huán)1000次,容量保持率在~94%,可滿足在電子產(chǎn)品,電動工具,儲能或電動汽車等方面的應(yīng)用。

21  一體化柔性鋰離子電池及其制備方法:

      制備方法簡單易行,所制得的一體化柔性鋰離子電池的電化學性能穩(wěn)定,安全可靠高。

22  鋰離子電池正極材料、鋰離子電池正極、鋰離子電池及其制備方法:

       以FeS2、SiS2、Li2S、CuS、MoS3中的至少一種作為鋰離子正極材料中的添加劑進而制備得到鋰離子電池正極材料、鋰離子電池正極、鋰離子電池,在電池發(fā)生過充時添加劑可吸收電池內(nèi)部產(chǎn)生的活性氧,進而阻止電池發(fā)生爆炸或者燃燒的危險。

23  一種鋰離子電池正極材料的全干法提純方法及提純得到的鋰離子電池正極材料:

      實現(xiàn)了鋰離子電池正極材料的全干法提純,提純得到的鋰電池正極提純材料純度高。

24 吉林大學技術(shù),鋰離子電池隔膜、鋰離子電池及其制備方法:

     電池隔膜對電解液的浸潤性好、吸液率高,熱穩(wěn)定性好,離子電導率高,電化學窗口穩(wěn)定;其制備方法簡單,包含其的鋰離子電池具有優(yōu)異的倍率性能和長期循環(huán)性能。

25  山東理工大學技術(shù),一種吡咯并吡咯衍生物在鋰離子電池上的應(yīng)用:

      吡咯并吡咯衍生物鋰離子電池獲得高比電容、高循環(huán)穩(wěn)定性,顯著地改善了因為羰基本身特性受限導致電壓較低以及小分子結(jié)構(gòu)易分解帶來的穩(wěn)定性差的缺點,為低成本的高容量、高穩(wěn)定性的電極材料制備提供了思路。

26  一種雙離子電池及其制備方法:

      電解液為有機陽離子和有機陰離子組成的離子液體,這樣電極反應(yīng)中不涉及任何金屬的反應(yīng),因此不會出現(xiàn)金屬枝晶的問題,可以從源頭上避免了枝晶的產(chǎn)生,從而從原理上實現(xiàn)了電池的安全性,降低了著火的風險提升了電池的安全性。

27  負極極片、鋰離子電池及其制造方法:

      提升了負極活性物質(zhì)、涂覆有該負極活性物質(zhì)的負極極片以及以該負極極片作為負極的鋰離子電池的大電流放電能力。

28  一種鋰離子電池:

      提高正極活性材料的容量發(fā)揮,進而提高了鋰離子電池的能量密度。

29  圓柱鋰離子電池:

      解決了低溫條件下高倍率充放電易起火爆炸的問題。本發(fā)明進一步優(yōu)化電解液的配方,可提升圓柱鋰離子電池在低溫環(huán)境下高倍率充放電性能以及高溫存儲一段時間后的充放電性能。

30  一種基于碳納米管膜的鋰離子電池及其制備方法:

      內(nèi)阻顯著降低,從而提高了電池的輸出功率及安全性能。

31  鋰離子電池及其制備方法:

      具有較高的電解液殘余量,有利于提升大尺寸高能量密度鋰離子電池內(nèi)部的浸潤及循環(huán)壽命。

32  軟包鋰離子電池的制備方法:

      優(yōu)化了制造工藝,取消了現(xiàn)有工藝中的預封口工序和陳化工序,通過注液后一次封裝成型,減少了工序,降低了成本。

33  一種低溫能量型鋰離子動力電池的制備方法:

      采用二次輥壓及二次注液的工藝,保證了高能量密度的同時,提高電解液與正負極活性材料的充分浸潤性,生成的SEI膜的均勻性、致密性和穩(wěn)定性,防止在低溫下阻抗過大,影響電芯的充放電。

34  一種防過充鋰離子電池及其制備方法,

      在正極漿料中添加氣體吸收添加劑,在過充中能夠吸收產(chǎn)生的CO2和CH4,減少電芯因脹開而燃燒的風險。本發(fā)明在正極、負極、電解液、隔膜四個方面同時作用,每個方面改善一部分,幾者協(xié)同作用,大大提高電芯的過充安全性能,且電芯的電性能不受影響。

35  一種鋰離子電池:

      隔離層涂覆在電池正負極極片表面,不但有效阻隔了正負極極片上出現(xiàn)浮粉、掉粉等現(xiàn)象影響鋰離子電池的安全性能,避免正負極極片表面微粉對隔膜的刺穿,降低短路率,防止電解液在鋰離子電池充放電過程中因膨脹而被排擠出來,提升電池的循環(huán)效果,延長使用壽命。

36  鋰離子電池:

      采用覆碳三維泡沫鋁集流體,將正極材料充填于其三維網(wǎng)格空隙中,降低正極材料與集流體的接觸電阻,顯著地提高電池的能量密度及功率密度。本發(fā)明還提供所述鋰離子電池的制備方法。

37  可快速充電的鋰離子電池及其制備方法:

      實現(xiàn)了良好的大電流快速充電性能,不會造成電池析鋰,不影響電池的循環(huán)壽命,以1.3~1.7mol/L的LiPF6作為鋰鹽,并以改性碳納米管作為導電劑,能夠進一步提高大電流快速充電性能,最終充電時間縮短了55?60%。

38  一種鋰離子電池、鋰離子電池電解液及其制備方法:

      通過在羧酸酯的一側(cè)加入烷烴,提高了羧酸酯與鋰鹽的兼容性,使用橋環(huán)內(nèi)烷烴在負極被還原時容易開環(huán)形成自由基,形成共聚物,使保護膜能夠更穩(wěn)定的存在,進而提高動力電池的循環(huán)性能,降低產(chǎn)氣。

39  鋰離子電池:

      富含鋁、硅、鎂等礦物離子,可有效提高電池的倍率性能、循環(huán)性能、低溫性能和安全性能,提高電池材料的電子/離子電導率,提高隔膜的耐熱性和吸液率,改善隔膜與正、負極片之間的界面結(jié)合,降低電解液與電極材料的界面電阻。

40  一種低膨脹鋰離子電池的制備工藝:

      有效地排出鋰離子電池內(nèi)的氣體,降低成品鋰離子電池的膨脹率。

41  具有預鋰化效應(yīng)的高能量密度鋰離子電池及其制備方法

      提高了鋰離子電池正極首次脫鋰容量,制備的正極極片具有預鋰化效應(yīng),且作為預鋰化試劑的有機硫化物材料不含貴金屬價格低廉、環(huán)境友好可再生,對電池制備環(huán)境要求不苛刻易于實現(xiàn)工業(yè)化。

42  高容量保持率的鋰離子電池及其制備方法和充放電方式

      采用第三電極與第四電極協(xié)同配合,通過不同階段的控制使用,實現(xiàn)對不同階段的鋰離子電池的活性鋰的補充,從而獲得對鋰離子電池的修復再生,最終全面提升目前鋰離子電池尤其是固液鋰離子電池的長循環(huán)容量保持率,提升電動汽車的續(xù)航能力保持率。

43  用于可穿戴設(shè)備的柔性鋰離子電池:

      提升鋰離子電池的柔韌性和可折疊性能,滿足電子設(shè)備正在逐步向輕量化和柔性化發(fā)展要求,尤其適用于可穿戴電子設(shè)備。

44  鋰離子電池及其制備方法和多孔鋁碳復合材料的應(yīng)用:

      改善金屬鋁負極循環(huán)過程中體積膨脹和嵌鋰后導電性差等問題,提升循環(huán)性能和倍率性能,同時由于多孔鋁箔克容量更高、質(zhì)量更輕、厚度更薄,用作負極能夠有效提升電池的能量密度。

45  棱柱形鋰離子電池及其制備方法:

      金屬外殼內(nèi)部空間增加,增加了注液量,增大氣室空間,提升電池的循環(huán)性能、溫度循環(huán)特性。

46  兼顧高低溫優(yōu)異性能的高電壓鋰離子非水電解液及鋰離子電池:

      產(chǎn)品的腈類化合物可在電極表面形成涂層,阻止電解液和電極之間的反應(yīng),抑制電極中的鎳、錳等過渡金屬離子的溶出,改善鋰離子電池的高溫性能。

47  日本電氣株式會社技術(shù),一種鋰離子二次電池:

      具有高能量密度和優(yōu)異的循環(huán)特性并且不易引起電解液的燃燒。鋰離子二次電池。

48  希電一種鋰離子電池:

      改善了鋰離子電池的容量保持能力,并延長了電池壽命。穩(wěn)定鋰離子電池對高電池電勢或高溫的化學特性。

49  株式會社杰士湯淺國際在本實施方式中提供一種鋰離子二次電池:

50  松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社;三洋電機株式會社技術(shù),電池:。

51  雷諾股份公司技術(shù),用于生產(chǎn)鋰離子電池的方法:。

52  遠景AESC能源元器件有限公司技術(shù):

53  株式會社村田制作所技術(shù),一種鋰離子二次電池:

      無論電池的使用環(huán)境溫度如何,均能夠獲得較高的輸入輸出特性。

54 快充鋰離子電池及其制備方法:

      能夠?qū)⒊潆姇r間縮短在15分鐘以內(nèi),6分鐘即可充電達電池總電量的90%以上。

55  柔性鋰離子電池及其制備方法:

      具有輕薄、高比能量、長壽命、可在一定曲率下彎折等特點。

56  一種非水電解液及鋰離子電池:

57  一種高安全性能的鋰離子電池及其制備方法:

      良好安全性能,可以通過針刺、擠壓、過充、短路等安全測試,達到不起火不爆炸的效果,同時所述鋰離子電池具有良好的電化學性能,如循環(huán)、倍率、高低溫放電??捎糜趦δ芟到y(tǒng)或動力電池方向。

58  高電壓、高安全鋰離子電池及其制備方法:

      采用“中低電壓分段梯度化成”結(jié)合“高電壓分段梯度化成結(jié)合涓流化成”的方法化成。該高電壓、高安全鋰離子電池在4.4?5.0V長期工作條件下具有優(yōu)異的循環(huán)壽命,同時具備優(yōu)異的安全性能,實現(xiàn)了能量密度及安全性的雙重提升。

59  一種鋰離子電池:

      具有優(yōu)異的循環(huán)性能和存儲性能,尤其是在高溫高電壓情況下具有優(yōu)異的循環(huán)性能和存儲性能。

60  江蘇大學技術(shù);常州大學技術(shù),一種超低溫下可大倍率充放的鋰離子電池及其制備方法:

      電極材料用碳納米管作為層間支撐具有優(yōu)良的機械性能和導電性能,用氧化鉬在石墨片層上催化氣化造孔,縮短了離子傳輸路徑賦予材料快速的離子傳輸性能。組裝的扣式電池在零下40℃的低溫環(huán)境下可實現(xiàn)正常充放。
 
61 現(xiàn)代自動車株式會社;起亞自動車株式會社;忠南大學技術(shù)校產(chǎn)學協(xié)力團本發(fā)明涉及車輛用鋰離子電池及其制造方法:

62  鋰離子二次電池:

      能夠同時兼顧較高的安全性能、循環(huán)性能及存儲性能。

63  電解液以及使用它的鋰離子電池及其制備方法和應(yīng)用:

      正極可以采用更大的壓實密度、同時減少電解液的使用量,從而獲得更高的能量密度;同時離子液體本身具有不燃難揮發(fā)的特性,也改善了電池的安全性能。

64  一種可?40℃低溫充放電的鋰離子電池及其制備工藝:

      可以在?40℃低溫環(huán)境下進行充電以及放電,且充電容量達到了常溫容量(0.2C@25℃)的90%以上,可應(yīng)用在?40℃低溫或以上低溫環(huán)境需求進行充放電的鋰離子電池。

65  鋰離子電池及其制備方法:

      具有改善的循環(huán)性能。

66  大容量鋰離子電池及其制備方法:

      電芯的尺寸減小,方便生產(chǎn)操作,每個電芯的正負電極分別通過正負極引出結(jié)構(gòu)單獨引出到電池殼體外面,增加了大容量電池的電流導通通道,降低了電流密度,減小電池內(nèi)阻,提高電池性能。

67  一種超薄柔性鋰離子電池及其制備方法:

      具有制備速度快,厚度較小,精度和安全性高的優(yōu)點。

68  改善重物沖擊性能的軟包鋰離子電池及其制備方法:

      提高了能夠在電池受到重物沖擊時,熱溶膠吸熱熔化,將正負極片和隔膜粘結(jié)在一起,使電芯不易砸斷,從而提高重物沖擊通過率。

69  鋰離子電池及其制備方法鋰離子電池:

      能量密度高、循環(huán)性能優(yōu)良。

70  中南大學技術(shù),三元鋰離子二次電池技術(shù)及電池電解液:

      抑制電解液溶劑的氧化分解以及電解液和鋰鹽分解產(chǎn)物HF對電極材料的腐蝕,穩(wěn)定正極材料結(jié)構(gòu),抑制過渡金屬離子的溶出,提高高電壓以及高溫下鋰離子電池的循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。