1093
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本申请提供了一种阻燃型电解液,包括锂盐和有机液体,有机液体包括第一组分和第二组分,第一组分为酯类或醚类有机溶剂,第二组分为磷腈类阻燃剂,其中锂盐溶解于第一组分且不溶解于第二组分。第一组分占有机液体质量百分比为5%‑90%,第二组分占有机液体质量百分比为10%‑95%。本申请提供的阻燃型电解液可调控锂离子的溶剂化结构,在电极表面形成致密、均匀的固态电解质界面层,实现锂金属的均匀形核及稳定沉积。该阻燃型电解液可抑制锂枝晶生长和死锂的形成,提升锂金属电池的库伦效率及循环稳定性。同时,该电解液有很好的不可燃性,可以大幅度提高锂金属负极的安全性能。本申请还提供一种阻燃型电解液的制备方法及锂金属电池。
1102
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本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂材料及其制备方法与应用,提供了一种正极补锂材料,正极补锂添加剂包含含锂内核和包覆于所述含锂内核表面的包覆层,其中,所述包覆层的材料选自含有羟基的半成品碳层。提供的包覆层一方面起到隔绝空气中的水和二氧化碳等有害成分的作用,从而有效保证正极复合物质层所含的富锂材料的稳定性能,另一方面,包覆层为含有羟基的半成品碳层,具有部分导电性功能,能够提高正极补锂材料的导电性能;并且含有羟基的半成品碳层韧性高,有利于充分将含锂内核进行完整包覆,确保了正极补锂材料在储存过程中与水汽隔绝的效果,性能稳定,有利于广泛应用。
720
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全石墨锂硫电池的制备方法,将多孔石墨与单质硫混合,将硫负载到多孔石墨中,制得石墨/硫复合材料,将石墨/硫复合材料与导电剂、粘结剂混合,加入溶剂制得正极浆料,将正极浆料涂覆于正极集流体上,干燥后得到正极极片;将多孔石墨与导电剂、粘结剂混合,加入溶剂制得负极浆料,将负极浆料涂覆于负极集流体上,干燥后得到多孔石墨负极,将多孔石墨负极进行预锂化处理,得到嵌锂石墨负极;将正极极片、嵌锂石墨负极、隔膜组装在一起,加入电解液制成锂硫电池。本发明将多孔石墨用于制备正、负极,提高了电子电导率,并可缓解多硫化锂的穿梭效应,同时采用预锂化多孔石墨电极取代金属锂负极,避免了锂枝晶的产生,提高了电池安全性。
954
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体地,涉及一种不易晃动的锂电池,包括设置有第一空腔的外壳、至少两个第一加固组件、多个第二加固组件、防撞组件、第一检测组件、第二检测组件以及固定设置于所述第一空腔内的锂电池;通过第一检测组件和第二检测组件实时对锂电池进行检测,当锂电池晃动时,第一检测组件和第二检测组件及时检测到锂电池晃动后,第一加固组件和第二加固组件对锂电池进行加固,防止锂电池继续晃动,并将锂电池晃动的情况及时发送给一终端,使得工作人员可以及时得知锂电池晃动的情况,可以及时采取相应的措施,防止锂电池和外壳之间发生碰撞,避免了锂电池盒外壳发生损坏,保证了锂电池使用的安全。
1014
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本实用新型公开了一种散热锂电池,包括锂电池壳体和锂电池主体,所述锂电池主体设置在所述锂电池壳体内部,所述锂电池壳体的底部设置有金属垫板,所述锂电池壳体的顶部设置有锂电池盖,所述锂电池壳体侧面设置有散热装置,所述散热装置包括风扇电机和散热风扇,所述散热风扇包括风扇底座、设置在风扇底座上的风扇主体、设置在风扇主体外面的风扇盖及设置在风扇盖外表面的防尘网,所述锂电池主体包括紧固座、紧固板、若干锂电池及连接板,所述紧固板通过连接板与所述紧固座连接;本实用新型一种散热锂电池,通过设置散热装置进行散热,可以使锂电池在不同的温度环境下正常使用,避免因温度过高而导致锂电池爆炸,有效提高锂电池的使用寿命。
847
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种带有充放电保护结构的锂电池,包括下壳体,所述下壳体的内壁底部活动安装有锂电池组。该带有充放电保护结构的锂电池,通过充放电保护模块对锂电池组进行自动充电、断电及放电控制,避免锂电池组充电时长过久而导致锂电池组使用寿命短或锂电池组非常规充放电而导致锂电池组损坏或锂电池组放电时长过久而导致锂电池组电量亏损等情况发生,再通过温度传感器对锂电池组的使用温度进行实时检测,当锂电池组的温度超过预设值时,则充放电保护模块控制散热风扇启动并对锂电池组进行散热,避免锂电池组应温度过高而导致使用寿命短的情况发生,达到简单方便多重防护的效果。
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本实用新型涉及一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置,它由隔爆型防爆柜、移动小车、矿用锂离子电池模组、锂离子电池安全管理系统、高压保护箱、隔爆型转换开关以及矿用电缆组件构成。隔爆型防爆柜由彼此独立的三个隔爆腔体组成,通过隔板上设置有多个接线柱完成腔体间的电气连接;矿用锂离子电池模组放置于隔爆型防爆柜的主腔内,通过接线柱和矿用电缆连接到上层放置锂离子电池安全管理系统的元器件腔体内;通过接线柱和矿用电缆连接到隔爆型防爆柜接线腔内,接线腔再通过矿用电缆连接防爆充电装置、各种防爆负载装置;移动小车用于安装固定矿用锂离子电池模组,并通过小车底部的轮子可以快速的完成拆装矿用锂离子电池模组;矿用锂离子电池模组是矿用锂离子单体电池通过连接片串联而成,安装在底部是不锈钢外壳,上盖是PPS绝缘材料构成的防护腔体内部,矿用锂离子单体电池中间采用绝缘陶瓷隔离;防爆电池管理系统设置有多组数据采集模块、主控模块、显示模块、漏电检测模块;数据采集模块通过接线柱分别采集矿用锂离子电池模组的电压以及电流;并通过主控模块的CAN通讯端口发送到主控模块上,同时可以显示在显示模块上;漏电检测模块的一端连接在一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的正极,一端连接在一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的负极,一端连接在一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的地线上,并通过主控模块的CAN通讯端口发送到主控模块上;高压保护箱设置有DC/DC电源模块、电流传感器、充电接触器、放电接触器、充电快速熔断器、放电快速熔断器,它们各自通过多条信号线连接防爆电池管理系统;隔爆型转换开关是通过接线腔的矿用电缆连接到一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的高压保护箱内部DC/DC电源模块输入端。
996
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本发明公开了一种锂电池外包装生产线自动化设备,包括包装座和输送座,所述包装座位于输送座一侧,所述包装座上设有支撑架,所述支撑架上设有下压机构,所述包装座上设有外膜输送机构,所述输送座上设有锂电池输送机构,所述包装座内设有上压机构。本发明的有益效果是,将锂电池的多个包装工序,并且增加辅助机构,可有效的增加包装的生产速度,减少工人劳动力,同时本装置可连续生产,适用于生产线。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池正极材料的回收方法和三元材料。本发明中,导电涂层中的粘结剂为水系粘结剂,在进行活性物质层和集流体分离时,可直接放入水中浸泡即可,将回收正极材料转变为三元材料前驱体和碳酸锂,然后将三元材料前驱体和碳酸锂混合进行第二焙烧,得到三元材料,方法简单易行,实用,不产生二次污染,绿色环保,能够对回收正极材料进行资源化再利用,大大提高了回收正极材料的价值,尤其能针对采用混合正极配方的锂离子电池进行回收利用,回收价值高,并且,结果表明,通过本发明废旧锂离子电池正极材料的回收方法回收得到的三元材料的电化学性能与同样成分的商品化三元材料的性能相当。
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本发明公开了用于制备锂离子电池极片多孔膜的组合物,包括1%~20%的聚偏氟乙烯-六氟丙烯,其中六氟丙烯与偏氟乙烯的质量比为6~20∶100;0.1%~20%的无机超细粉体;0.1%~20%的聚偏氟乙烯-六氟丙烯的非溶剂及有机溶剂。本发明还公开了有上述组合物制备得到的锂离子电池多孔复合极片及凝胶聚合物锂离子电池。本发明制作凝胶聚合物电池的工艺过程简单,不需在装配时加入聚烯烃类多孔隔膜,大大降低了电池的生产成本,生产工艺适用范围广;所制造的复合多孔电极吸液率高、孔隙率高、结构稳定,电池循环性能、导电性能好。
1104
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本发明提出一种复合形状记忆合金负极及其制备方法和锂电池,所述复合形状记忆合金负极具有三维形状记忆合金骨架,所述骨架的至少部分表面涂覆有亲锂物质,且三维孔隙中填充有含锂材料。本发明的复合形状记忆合金负极,通过在三维形状记忆合金表面涂覆亲锂物质,不仅能抑制负极体积膨胀,还进一步解决了三维形状记忆合金骨架润湿性较差的问题,有利于抑制锂枝晶的生成长,实现锂电池的高倍率性能和长循环寿命。
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本申请涉及润滑脂技术领域,具体公开了一种复合锂基脂及其制备方法。复合锂基脂包括以下质量份数的组分:基础油70~80份;锂基稠化剂10~15份;添加剂5~10份;添加剂至少包括重烷基苯磺酸盐、石油磺酸盐、十七烯基咪唑咻烯基丁二酸盐。其制备方法包括以下步骤:步骤1)反应容器中加入基础油,升温,加入十二羟基硬脂酸,溶解;步骤2)加入硼酸,保温,搅拌,混合;步骤3)加入一水合氢氧化锂,保温,反应;步骤4)升温脱水皂化,在最高炼制温度点恒温,熔融;步骤5)冷却,均质,加入添加剂,搅拌,研磨,得到复合锂基脂。本申请的复合锂基脂抗高温性能良好,高温挥发后不易结焦积炭。
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本申请涉及一种从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,包括以下步骤:共热解反应,将聚氯乙烯与废旧的钴酸锂在流通的惰性气体气氛中热解,得到含有锂和钴的共热解产物;其中,聚氯乙烯与废旧的钴酸锂的质量比为0.9:1~1.1:1;浸出,用水浸出共热解产物,过滤,得到浸出液和浸出产物,浸出液为含有锂盐的浸出液,浸出产物为含钴的浸出产物。本申请所提供的从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,具有充分利用废弃物资源、工艺过程简单、反应温度要求明显低于其他热处理工艺、能耗低等优势,对环境友好,具有良好的工业化应用前景。
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本发明涉及一种贴合设备,尤其涉及一种锂电池套热缩膜贴合设备。技术问题是如何提供一种无需人工手动进行热缩膜贴合、贴合效率高、且无需频繁更换锂电池组的锂电池套热缩膜贴合设备。一种锂电池套热缩膜贴合设备,包括有底座、支架、第一滑轨、第一滑块、第一连杆、电机、第一齿轮等;底座顶部右侧连接有支架,支架上部左右两侧连接有第一滑轨,第一滑轨上滑动式连接有第一滑块,第一滑块底部连接有第一连杆。本发明采用电机转动通过第一齿轮与第二齿轮的配合,从而带动热风机左右移动对锂电池组进行热风贴合,通过设置的接触开关与延时开关,便可控制电机正反方向运动,从而对锂电池组进行自动化热风贴合。
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本发明涉及电池磁控开关技术领域,公开了一种锂离子电池磁控开关及其控制方法,包括锂离子电池,锂离子电池的正极端具有极耳,所述正极端的极耳电性连接有开关盖帽,所述开关盖帽包括开关盖帽上部和开关盖帽下部,所述开关盖帽下部具有导电块。所述锂离子电池的电芯中插入有第一铁芯,在锂离子电池充放电时产生螺旋电流并形成第一磁场。所述开关盖帽上部和开关盖帽下部之间具有第二铁芯,在第二铁芯上绕制导线绕组,导线绕组通电后形成第二磁场。所述第一磁场的磁极方向由螺旋电流流向决定,通过控制第一磁场与第二磁场的磁极相同或相异,进而决定第二铁芯是否与导电块吸合,控制锂离子电池的充放电并实时进行保护。
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本发明公开了一种锂电池电芯内部缺陷的自动检测方法及装置,该方法和装置基于机器视觉技术实现。该方法通过对锂电池电芯内部的内部图像进行降噪、筛选和分类来对锂电池电芯内部缺陷进行识别,从而最终根据识别出的缺陷类型生成锂电池电芯的检测结果。该装置包括图像采集模块、分析处理模块、图像分类模块以及结果生成模块。该方法及装置不仅能自动识别锂电池电芯内部的缺陷类型,还提升了锂电池电芯内部缺陷检测的鲁棒性和准确性,从而提升了检测结果的可靠性,解决了现有技术中存在的检测过程易受背景影响的缺陷。
897
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本发明提供一种改性球形锰酸锂正极材料制备方法,包括如下步骤:步骤(1):采用液相法得到初始混合物;步骤(2):制备出球形锰酸锂前躯体,步骤(3):得到初始锰酸锂正极材料;步骤(4):形成混合物胶体;步骤(5):得到改性球形锰酸锂前驱体;步骤(6):将上述改性球形锰酸锂前驱体置于石墨模具中,放入放电等离子体烧结炉的炉腔内,在真空、惰性气氛或者还原性气氛下进行烧结,并粉碎、过筛制备成改性球形锰酸锂正极材料,本发明具有工艺简单、便于操作等优点,适于工业化生产要求,具有极大经济价值和实用价值。
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本发明提供了一种人工固相电解质界面膜修饰的锂电池负极及其制备方法和应用。本发明是通过表面接枝方法在纤维素上接枝特定功能化高分子,以纤维素作为主链,接枝高分子作为支链,形成具有三维网络结构的分子刷。将分子刷制成溶液后附载在锂金属片上形成人工固相电解质界面膜修饰的锂金属负极。一方面分子刷含有固定在支链结构上的导锂离子基团,可以促进锂离子在分子刷内部的迁移;另一方面分子刷支链上含有大量阴离子基团,可以有效控制锂电池电极表面的枝晶生长,延长电池使用寿命。
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本发明公开了一种轴承处自动更换锂基脂的装置,包括轴承外壳,所述轴承外壳上端固定有填充机构,所述轴承外壳下端固定有回收机构:本技术方案中的一种轴承处自动更换锂基脂的装置,该装置能够通过对轴承外壳的温度进行监测,当检测到温度过高时,则自动启动装置将轴承外壳内部的过期锂基脂刮除并通过气压将其送入到回收机构内进行回收,且当将轴承外壳内部的锂基脂全部被回收时,在通过气压将新的锂基脂自动充入到轴承外壳内部并随着轴承外壳内轴承的转动从而均匀分布在轴承外壳内部,从而实现自动对轴承外壳内部的锂基脂及时的更换,从而对轴承起到更好的保护作用。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池石墨负极回收锂及其制备多孔石墨烯的方法。该方法包括:将废旧动力电池拆解,获得石墨负极片;在水蒸气中加热去除有机物,利用水蒸气的弱氧化性对废旧石墨进行造孔,得到多孔废旧石墨;加入浸取剂对该石墨超声提锂;提锂后的石墨经洗涤、过滤、干燥,得到石墨负极材料;回收石墨可直接作为锂半电池负极具有与普通石墨相似或更高的电化学性能;将回收的石墨材料预氧化,得到多孔氧化石墨烯溶液,冷冻干燥后煅烧即获得多孔石墨烯。该方法可实现简便高效锂回收再利用,且可制备高附加值的多孔石墨烯材料,能提高动力电池回收产业的附加值并促进回收领域的多元化发展,能够产生经济效应和社会效应。
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本发明提供一种超低温防爆磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池单体,所述磷酸铁锂电池单体包括正极片、负极片、隔膜板和电解液;正极片包括正极集流体和两种以上+2价元素的改性纳米级磷酸铁锂的正极活性材料;负极片包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料包括导电碳和粘合剂,导电碳粒径D50为2‑9μm;电解液为低温型电解液,溶质为六氟磷酸锂(LiPF6)和电解液添加剂,其结晶温度临界点在‑55℃左右;隔膜板位于正极片与负极片之间,正极片、隔膜板、负极片和电解液通过铝塑膜热压封装。本发明基于特性纳米级磷酸铁锂正极活性材料电极材料和超低温结晶电解液,能实现‑55℃~‑45℃温度不需要预热板可直接进行充放电,满足电池的超低温安全使用。
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一种钛酸锂电池的制备方法,包括以下步骤:(1)制备所述钛酸锂电池的正、负极,控制所述正极的容量相对所述负极的容量过量1%-10%;(2)常温化成钛酸锂电池,采用小电流充电,充电截止电压低于正极平台电位0.6-0.8V;(3)高温老化化成后的钛酸锂电池。本发明还提供一种由该方法制得的钛酸锂电池。此方法制备的电池,由于其负极产生致密牢靠的钝化膜,抑制了钛酸锂与电解液发生反应,抑制了气体产生,从而解决电池的胀气问题,同时也保证了该电池优异的循环性能和安全性能。另外此制备方法工艺简单,适于工业化生产。
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一种具有散热性能的动力型锂离子电池,本发明涉及电池技术领域;它包含电池盒体、锂离子电池、电池引出接线端、电池盒盖;电池盒体的内部设有锂离子电池,锂离子电池上的连个电池引出接线端均穿设在电池盒体的侧壁,电池盒体的顶部拆卸式连接有电池盒盖;它还包含散热硅胶块、散热硅胶柱;所述的散热硅胶块固定在电池盒盖的底部,所述的散热硅胶块的底部设有若干个散热硅胶柱,若干个散热硅胶柱的底端均与锂离子电池的表面接触设置。不仅能够节约电能,同时还能够对动力型锂电池内部实现降温去热作用,有利于延长其使用寿命,实用性更强。
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本发明涉及一种改性的钴酸锂正极材料及其制备方法,属于锂电池电极材料领域,具体为先掺杂钴酸锂,再将不同粒径的钴酸锂进行混合,最后用软碳与聚酰亚胺包覆掺杂后的钴酸锂,制得的钴酸锂正极材料不仅适用于高电压,具有较低的内阻,而且具备更好的导电性能及循环性能,提高了首次充放电的效率。
本发明公开了一种分散性好、锂镍混排和残碱低的单晶三元正极材料、其制备方法及用途,所述单晶三元正极材料的制备过程中,原料中包含阳离子添加剂,所述阳离子添加剂为铱源、钇源、碲源、铟源或镓源中的任意一种或至少两种的组合。本发明通过添加Ir3+、Y3+、Te4+、In3+、Ga3+等阳离子添加剂,一方面能够促进三元材料表面能的降低,从而降低材料的烧结温度以及减少锂盐的挥发的作用;另一方面还能够减少锂镍混排,控制材料晶面的定向生长,抑制晶面与空气中CO2和H2O的吸附作用与反应活性,从而降低三元材料的表面残碱,提升材料的加工性能,提高单晶三元材料的倍率性放电容量和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池组合夹具装置,所述组合夹具装置包括:传送轨道;设置在所述传送轨道上,且通过滑块与所述传送轨道连接,用于将所述组合夹具装置上的锂电池运送到指定位置的横向移动机构;与所述横向移动机构固定连接,且用于使所述组合夹具装置具备上下运动功能的竖向移动机构;设置在所述竖向移动机构上,且通过滑块与所述竖向移动机构连接的夹具机构;所述夹具机构由多个夹具组成,且每一个夹具上均设置有多个用于夹紧锂电池的夹爪。本发明的锂电池组合夹具装置可以一次性夹具多个锂电池,并且可以通过横向运动以及竖向运动将锂电池运输到指定的化成单元,有效节省了成本,同时也避免了使用多组机械手造成空间被占用的问题。
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本发明公开了一种具有极高强度的含单相α的镁锂合金及其加工工艺,按重量百分比计,合金的组成为:Li:1.0‑4.0wt.%,Sn:1.0‑4.0wt.%,Cd:1.0‑3.0wt.%,Ge:0.2‑1.2wt.%,Cu:0.8‑1.2wt.%,Mo:0.2‑0.4wt.%,Ni:1.2‑1.4wt.%,W:1.0‑5.0wt.%,余量为镁。本发明提供的一种具有极高强度的含单相α的镁锂合金。该变形镁锂合金在氩气的保护下感应熔炼,冶炼加工方法简单,生产成本比较低。相对于传统的镁锂合金,本发明申请保护的新型高强度镁锂合金力学性能提高30%左右。耐较高的使用温度,在100度下使用没有明显的力学性能衰退现象。使得镁锂合金在需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
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本发明提出了一种氟磷酸钙包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,包括如下步骤:a)将镍钴锰酸锂正极材料溶于去离子水中,分散;b)将步骤a中分散后的镍钴锰酸锂正极材料中先后加入硝酸钙溶液和氟化铵溶液,硝酸钙溶液与氟化铵溶液的物质的量比为1:2,反应生成氟磷酸钙;c)将步骤b中得到悬浊液在温度75~85℃搅拌2~4小时,待溶剂蒸干,温度120℃恒温干燥12小时;d)将步骤c中干燥后的物质置于马弗炉内进行焙烧热处理,自然冷却,即得氟磷酸钙包覆镍钴锰酸锂正极材料。本发明采用氟磷酸钙包覆镍钴锰酸锂正极材料,其维持了镍钴锰酸锂正极材料自身较高的初始容量,抑制该正极材料中过渡金属在充放电循环过程中在电解质中的溶解,改善该正极材料的容量保持率。
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本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种锂硫电池及其制备方法,该锂硫电池由阴极、阳极、隔离膜、电解质和外包装组成,阴极由集流体和涂敷层组成,涂敷层中活性物质至少含有单质硫、硫基化合物或硫复合物中的一种;且阴极涂敷层中还分布有聚合物网状结构,且阳极中不含有聚合物网状结构。本发明的锂硫电池阴极涂层中分布有均匀的聚合物网络结构,紧紧的将放电过冲中生成的锂硫化物固定下来,同时,选择的高分子聚合物具有特殊的结构:对称的具有尽量多的交联点的单体;这类单体离子导电能力强,不会降低锂硫电池的电化学性能;该聚合物网络结构仅分布在阴极一侧,而阳极一侧不含有,可以降低聚合物的用量,降低原材料使用成本。
本发明公开了一种高温长寿命型非化学计量比的锰酸锂基正极材料及其制备方法。该制备方法通过溶胶凝胶法一步合成锰酸锂基正极材料,即Li1+xMn1.85AlxCo?0.05O3.9F0.1(0.06≤x≤0.08),该材料具有形貌规整、振实密度大、高倍率性能和高温长寿命的特征。制备的典型非化学计量比锰酸锂基材料在1, 5和10?C倍率下进行充/放电测试,其比容量分别为108, 103和99?mAh/g。在1和5?C充/放电倍率下,55℃循环800和1000次,容量保持率分别达到70%和80%以上。而且该方法操作简单,原料价格相对低廉,适合规模生产。
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