1155
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本发明公开了一种超高温安全锂离子电池电解液及使用该电解液的锂离子电池,包括锂盐10%~15%、高温成膜添加剂1%~5%、阻燃添加剂1%~10%、有机溶剂余量;所述锂盐为六氟磷酸、双(氟磺酰)亚胺锂或者双三氟甲基磺酰亚胺锂中的一种或者两种以上混合;所述有机溶剂为碳酸酯、羧酸酯和氟代醚溶剂按照一定比例混合,其中碳酸酯占锂离子电池电解液总量的30%~70%,羧酸酯占锂离子电池电解液总量的0%~10%,氟代醚占锂离子电解液总量的0%~10%。本发明的电解液的是高温型溶剂与热稳定优异的锂盐,加入成膜热稳定型优异的成膜添加剂、合适的阻燃添加剂,来实现电解液的阻燃效果。本发明的锂离子电池在100℃超高温条件下能够正常使用,同时电池具有优异的安全性能。
本发明提供了一种负极极片,包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极涂层,所述负极涂层包括涂覆在所述负极集流体表面的负极内涂层和涂覆在负极内涂层表面的负极外安全涂层,所述负极外安全涂层为对Li+/Li电位大于0.5V的高嵌锂电位活性材料层。本发明还提供一种负极极片制备方法、锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,一方面可抑制电化学反应过程中的析锂,另一方面还能将负极内涂层析锂产生的锂枝晶与隔膜隔断,以有效避免锂枝晶直接与隔膜接触而刺穿隔膜从而引发短路的情况,显著改善电池安全性。
本发明公开了一种非水锂离子电解液添加剂、电解液及锂离子电池,所述电解液包含电解质盐、非水有机溶剂和功能添加剂,所述功能添加剂的通式为化学通式为AXB,其中,A、B、X均代表化学式;通过加入该功能添加剂,可以促使电解液体系在首次化成时可以形成致密均匀、锂离子传导性高的SEI膜,使电池在充放电期间的电流均匀分布,使锂离子的离子导电性增加,进而提高锂二次电池的首次容量发挥,常温循环性能和倍率性能,高温循环性能和存储性能,低温放电性能和倍率性能,并且可以减少锂枝晶的形成,缓解低温充放电时由于极化严重导致的析锂问题。
844
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本发明公开了一种锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,锂离子硬包电芯的负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子硬包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
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本发明提供一种异质结纳米材料、锂离子电池负极极片及锂离子电池,异质结纳米材料包括MoO3纳米带及包覆在所述MoO3纳米带表面的合金型嵌锂机制的金属氧化物。锂离子电池负极极片采用该异质结纳米材料作为活性材料,采用该锂离子电池负极极片的锂离子电池具有高可逆比容量和高循环稳定性。
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本发明涉及对锂云母进行二段浸出处理的工 艺。本发明的要点是利用锂云母中的钾提取锂并回 收锂云母中的钾、钠、铝、硅、铷、铯诸元素,方法是将 锂云母与硫酸钾混合焙烧,进行一段四级逆流浸出, 浸出液进行净化沉淀得碳酸锂产品。浸出渣进行二 段四级逆流浸出并回收其中各元素。用本法生产碳 酸锂产能大,能耗低,无污染,可大大降低成本。可利 用现有石灰法生产碳酸锂的设备,节约基建投资。
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本实用新型公开了一种锂电池防爆阀,包括阀体,所述阀体的外表面设置有限位盘,所述阀体的下端沿内侧边缘设置有限位沿,所述阀体的内侧设置有顶板,所述顶板的外表面设置有密封圈,所述顶板的上端外表面设置有阀杆,所述阀杆的外侧套有压缩弹簧,所述阀杆的上端设置有限位顶盘,所述阀体的上端设置有顶接块。本实用新型还公开了一种锂电池,包括阀体与电池主体,所述阀体安装于电池主体的上端外表面,所述电池主体的外表面套有保护壳,所述保护壳的外表面嵌有弹性垫。本实用新型所述的一种锂电池防爆阀及锂电池,在防爆阀工作过后无需使用者重新安设,为下次使用带来便利,有利于锂电池的稳固安装,起到较好的保护作用。
1105
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本实用新型公开了一种锂离子极芯,包括多个第一极体、与该多个第一极体的极性相反的多个第二极体及隔离体。该多个第一极体包括多个第一子极体和多个第二子极体;该多个第二极体包括独立设置的多个第三子极体和多个第四子极体;该多个第一子极体与该多个第三子极体及该多个第二子极体与该多个第四子极体均沿该锂离子极芯的厚度方向相互插接;该隔离体包括第一隔离件和第二隔离件,该第一隔离件构造为分隔任意相邻的第一子极体和第三子极体;该第二隔离件构造为分隔任意相邻的第三子极体和第四子极体,从而实现了第一极体和第二极体的双向插接,从而减小了锂离子极芯的长径比、简化了制作工艺、且有效提升锂离子电池的快充性能。
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本发明提供了一种磷酸铁锂/碳纳米带复合材料、制备方法及锂离子电池。该制备方法包括:使碳源化合物、锂源化合物、铁源化合物、钠源化合物和磷源化合物进行水热合成反应,得到前驱体,其中钠源化合物选自氯化钠、硫化钠和氟化钠组成的组中的一种或多种;在惰性气氛下,使前驱体进行煅烧,得到磷酸铁锂/碳纳米带复合材料。采用上述制备方法能够大大提高磷酸铁锂的导电性,缩短离子扩散路径,进而增强其应用过程中的倍率性能和循环性能,并提高其应用功率。
1021
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供一种锂离子电池负极浆料及其制备方法、负极片和锂离子电池。该锂离子电池负极浆料包含负极活性物质、导电剂、粘结剂、增稠剂及去离子水,其中,负极活性物质为硅基材料;所述导电剂的D50粒径为(0.05~5)μm;粘结剂为丁苯橡胶,丁苯橡胶的弹性模量为(1.25~5.0)MPa。本发明以特定弹性模量的丁苯橡胶和特定D50粒径的导电剂使得锂离子电池负极浆料在涂覆形成负极片时表现出极高的弹性效果,能够有效抑制硅基材料的膨胀,进一步抑制SEI膜的破坏,从而提高电池高温存储、循环性能、大倍率充放电等电化学性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种用于太阳能锂电池的耐温隔膜及太阳能锂电池,所述耐温隔膜包括聚烯烃薄膜和复合于聚烯烃薄膜上的纤维素膜,所述纤维素膜由微晶纤维素和多孔二氧化硅制成。本发明中,微晶纤维素和多孔二氧化硅均具有良好的隔热性,可以有效地保护聚烯烃薄膜,降低聚烯烃薄膜的升温速度,给予充电电芯充足的反应时间,同时避免快速升温导致聚烯烃薄膜发生熔断,从而导致大面积短路。故而本发明制得的太阳能锂电池可以弥补充电管理上的滞后性,有助于充电芯片随温度变化进行充电电流的转换,满足带太阳能独立可充电锂离子电池的需求。
本发明涉及一种锂电池用碳纳米管表面可控接枝聚苯胺及镍钴锰酸锂电极材料的制备方法,包括如下步骤:1)碳纳米管表面可控接枝聚苯胺改性材料PANI?g?CNTs的制备;2)按镍钴锰酸锂NCM与碳纳米管表面可控接枝聚苯胺改性材料的质量比为100 : 0.5~100 : 5混合物在丙酮溶液进行搅拌、超声处理并烘干;3)将烘干处理过混合物在氮气气氛条件下进行再活化处理;4)将经活化处理的混合物与聚偏氟乙烯、KS?6按不同比例于N?甲基吡咯烷酮溶剂中混合、烘烤干燥得到碳纳米管表面可控接枝聚苯胺及镍钴锰酸锂电极材料PANI?g?CNTs/NCM。本发明制备方法具有原材料成本低廉、环保、制备条件温和,易于实现规模化生产的优点,通过该方法制备的锂电极材料具有倍率性能高、循环寿命长的特点。
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本发明提供了快速电连接器、锂离子电池装置及锂离子电池组,快速电连接器包括用于实现锂离子电池之间电连接的第一接头和第二接头;第一接头和第二接头连接时,通过第一连接部与第二连接部实现锁紧,第二接头嵌套在第一接头上,第一极柱的外表面与第二极柱的内表面接触实现电连接。锂离子电池装置及锂离子电池组使用快速电连接器实现快速电连接功能,是在传统二次化学电源串、并联时使用连接板、连接带使用螺钉装配、电阻焊等连接方法的基础上进行的全新设计,杜绝了繁琐的装配过程及电池组不能大电流充、放电及电池组之间内阻不均衡问题,在不需要装配工具的情况下快速实现把单体电池组装为电池组,电池组的占用空间小,并兼顾了安全性能。
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本发明提供了一种宽温型锂离子电池电解液及其锂离子电池,其中锂离子电池电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,非水有机溶剂包括第一碳酸酯、第二碳酸酯、第三碳酸酯、第四碳酸酯和羧酸酯,第一碳酸酯为碳酸二甲酯且体积百分比为39~51%,第二碳酸酯为碳酸丙烯酯且体积百分比为10~15%,第三碳酸酯为碳酸乙烯酯且体积百分比为8~15%,第四碳酸酯为碳酸甲乙酯和/或碳酸二乙酯,且体积百分比为8~10%,羧酸酯为乙酸丙酯、丙酸丙酯和丙酸乙酯中的一种或多种,且体积百分比为19~26%。本发明在碳酸二甲酯和碳酸丙烯酯协同作用的基础上,再加入碳酸乙烯酯、第四碳酸酯和线性羧酸酯,可使锂离子电池具有较佳的高低温性能。
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本实用新型公开了一种带夹层锂电池隔膜及锂电池,锂电池隔膜包括上层隔膜、下层隔膜及陶瓷浆料层;陶瓷浆料层两面分别贴合上层隔膜及下层隔膜。锂电池包括锂电池隔膜,锂电池隔膜包括:上层隔膜、下层隔膜及陶瓷浆料层;陶瓷浆料层两面分别贴合上层隔膜及下层隔膜。本实用新型在陶瓷浆料层两面分别贴合上层隔膜及下层隔膜,使隔膜厚度增加,陶瓷浆料层被夹在内层,大大增加隔膜的安全性,大幅度降低锂电池制造过程和使用过程中产生的短路现象,改善特别是动力型锂电池的自放电现象。
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本发明涉及动力电池领域,具体而言,提供了一种改性磷酸铁锂材料、锂离子电池、动力电池组及其应用。所述改性磷酸铁锂材料采用掺杂和包覆共同改性,掺杂元素包括钛、铝、钇或镧中的至少一种,包覆材料包括石墨烯、葡萄糖或聚乙烯醇中的至少一种以及快离子导体。上述改性磷酸铁锂材料采用特定的掺杂元素进行掺杂和特定的包覆材料进行包覆来共同改性,能够有效提高该材料的导电性能,特别是低温状态下的导电性,从而提高材料的低温性能,其能够在‑40℃超低温下保证较高的放电容量,在‑20℃低温下可正常充放电。
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本发明公开了一种锂离子电池非水电解液及包含该电解液的锂离子电池,所述电解液包含非水有机溶剂、电解质锂盐、常规添加剂和功能性添加剂,所述功能性添加剂为可溶性含硅有机锂盐。电解液中加入该添加剂后,电池在化成阶段可以在硅负极材料界面形成具有优异力学性能的SEI膜,可以缓解硅负极颗粒在充电过程中由于体积膨胀而导致的破裂,从而提高电池的循环性能及存储性能。
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本发明公开一种锂离子电池陶瓷盖板组件,包括盖板本体、陶瓷圈、电极端子,所述的盖板本体为不锈钢基板,在不锈钢基板上开设有安装孔,在安装孔上安装有陶瓷圈,电极端子穿过陶瓷圈,电极端子的顶面露出于陶瓷圈上,电极端子的底面露出于不锈钢基板下方,在陶瓷圈与不锈钢基板之间设有镍碟片,镍碟片分别与陶瓷圈和不锈钢基板焊接。本发明提供一种锂离子电池陶瓷盖板组件及锂离子电池,将锂离子电池陶瓷盖板组件中的碟片的材质改为了镍材料,通过激光焊接,能将陶瓷圈与不锈钢基板牢固的焊接在一起,不会出现漏气现象,焊接后的产品的密封性好。镍碟片的形状及与陶瓷圈焊接接触面积的设置,能够提升产品的焊接密封性。
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一种锂离子电池,包括正极、负极、电解液及位于正极和负极之间的隔膜,正极、负极及隔膜浸泡于电解液中,隔膜包括依次层叠的第一有机物层、第一混合物层、基体、第二混合物层和第二有机物层,其中,第一有机物层和第二有机物层为多孔结构,第一有机物层和第二有机物层的材料均为聚偏氟乙烯,第一混合物层和第二混合物层的材料均为聚偏氟乙烯和氧化物的混合物,氧化物选自氧化铝、氧化锆及二氧化钛中的至少一种。上述锂离子电池具有较好的循环性能和安全性能。此外,还提供一种锂离子电池的制备方法及锂离子电池的充电方法。
本发明提供了一种导电涂料及其制备方法、锂离子电池正极片及其制备方法及锂离子电池,所述导电涂料包括粘结剂、导电剂、水和助剂;所述粘结剂为含羧酸基团的胺盐的聚烯烃树脂。用本发明的导电涂料制备得到的锂离子电池正极片,其电阻值较小,用本发明的导电涂料制备得到的锂离子电池的电池内阻较小,在循环400次后其电池内阻增加也较小。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池及适用于锂离子电池的组合盖。组合盖包括金属材料制成的盖内板、盖外板,盖外板内设置有一直径窄于盖内板的外径的第一通孔,紧贴在盖外板的底面的盖内板的顶部从第一通孔露出,位于第一通孔外周的盖内板的顶面与盖外板的顶面相贴,在盖内板与盖外板之间间隔有环形的塑胶层,在盖外板的底面还设置有向底面凸起的环形凸起,环形凸起位于盖内板、塑胶层外,且靠近盖外板的外周边缘。应用该技术方案有利于降低锂离子电池的不良率。
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本发明公开了一种卷绕式聚合物锂电池的制备方法及卷绕式聚合物锂电池,该卷绕式聚合物锂电池包括包装壳以及装配于包装壳内的卷绕体,所述卷绕体包括隔膜、正极片以及负极片,所述正极片与负极片通过隔膜隔开并卷绕一定的圈数,在所述正极片与负极片的收尾处分别焊接有正极耳和负极耳,所述正极耳的露出端与所述正极片的宽度方向垂直,所述负极耳的露出端与所述负极片的宽度方向垂直。与现有技术中的卷绕式聚合物锂电池及其正负极片的内部结构相比,调整极耳点焊方式及位置,改变电芯的卷绕结构,减小极耳中心距的偏差,卷芯层数面方向朝气囊袋位置,缩短电解液进入卷芯内部的时间,有利于电解液的快速吸收,减少注夜后静置时间。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种向锂离子电池负极片补锂的方法,在惰性气氛中,将有机锂溶液喷洒或滴加于负极片表面,使有机锂溶液中的锂离子被还原成金属锂并嵌入负极片中,然后干燥负极片。相对于现有技术,本发明通过将均匀有机锂溶液喷洒或滴加在负极片的表面,实现了“湿法补锂”,从而有效地避免干法补锂时金属锂粉在空气中的漂浮,保证生产安全,而且整个工序简单,成本较低,补锂的量可以通过喷洒或滴加的有机锂溶液的量、喷洒或滴加的时间来加以准确控制,以达到均匀补锂的目的,防止负极片的析锂和变形,提高电池的首次效率,进而提高电池的能量密度。此外,本发明还公开了另外一种向锂离子电池负极片补锂的方法。?
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本申请属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池改性隔膜及其制备方法和锂电池,锂电池改性隔膜包括:锂电池隔膜和MAF‑4‑AZO层,MAF‑4‑AZO层修饰所述锂电池隔膜,MAF‑4‑AZO层中AZO抑制锂枝晶生长刺穿隔膜,同时有效降低锂金属的沉积过电位,从而解决锂金属负极容易发生锂枝晶生长刺穿隔膜的技术问题。
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本发明公开了一种碳酸锂晶种在湿法冶金回收电池中锂的应用,具体实施过程如下:向经过湿法冶金回收后的锂电池含锂废液中加入一定量的碳酸钠,逐步添加氢氧化钠溶液或盐酸溶液将废液的pH值调整到11.0±0.2,将一定量的碳酸锂晶种加入到调节pH后的废液中,在25~50℃水浴中诱导碳酸锂晶体成核和生长,12.5~40h后,除去上清液,加入乙醇洗涤底部沉淀物,离心收集沉淀产物,真空干燥,最终回收碳酸锂产物达到回收含锂废液中的锂的目的。本发明相对传统锂的提取回收工艺而言,实施条件温和、绿色,回收效率高,操作简单,便于工业化。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种金属锂负极及其制备方法,以及一种锂离子电池。其中,金属锂负极包括若干叠层贴合设置的锂金属复合片,所述锂金属复合片包括:金属集流体网、结合在所述金属集流体网至少一表面的导电碳材料层,以及沉积在所述导电碳材料层表面的锂金属层。本发明金属锂负极,可有效降低负极工作表面的电流密度的影响,抑制锂枝晶的生长,对高倍率锂金属电池的应用具有积极效果。当该金属锂负极应用到电池中时,可有效提升电池材料的倍率性能,提升电池循环寿命。
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本发明涉及锂提取领域,具体公开了一种盐湖提锂尾液制备氢氧化锂的方法。一种盐湖提锂尾液制备氢氧化锂的方法,包括:1)提锂尾液中投入氢氧化钙,加热搅拌,过滤,取液体,得第一处理液;2)第一处理液中投入草酸,加热搅拌,过滤,取液体,得第二处理液;3)第二处理液中投入氢氧化钡,加热搅拌,过滤,取液体,得第三处理液;4)第三处理液中投入氢氧化钠,加热搅拌,过滤,取液体,得第四处理液;5)第四处理液蒸发干燥,得固体混合物;6)将固体混合物加热至650‑700℃,过滤,取液体,冷却至400‑450℃,过滤,取固体,得氯化锂;7)氯化锂电解制得氢氧化锂。本发明具有充分利用提锂尾液的效果。
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本发明公开了锂离子电池负极材料锰酸锂的高温固相制备方法。该方法将锰源和锂源按照锰与锂的物质的量摩尔比1:2混合均匀,球磨6‐24h,得前驱体;将混合均匀的前驱体在空气氛围下200‐400℃加热处理,自然冷却后,研磨得到粉末状材料;将得到的粉末状材料,再次球磨,放入管式炉中,在空气气氛或者惰性气氛中,500‐1000℃烧结处理,自然冷却后得到锰酸锂负极材料。本发明还包括加入碳材料再次研磨,在惰性气氛中温度为300~500℃下烧结反应,得到碳包覆的锂离子电池负极材料锰酸锂。本发明工艺简单,操作容易。通过该方法合成的碳包覆的锰酸锂材料,作为锂离子电池负极材料性能优异,嵌锂电位低(0.1~1V)。
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本发明公开了一种利用有机金属锂试剂制备氟磺酸锂的方法,包括以下步骤:(1)以有机金属锂试剂为锂源,在低温条件与全氟己烷为溶剂下,慢慢与氟磺酸进行混合反应得到氟磺酸锂粗品。粗品采用反应溶剂洗涤5次。(2)对粗品进行减压抽干,再加入氟磺酸锂的不良有机溶剂洗涤3次,再真空抽干不良有机溶剂得固体。(3)向固体中加入碳酸酯类、腈类、醇类有机溶剂萃取,过滤,浓缩,向浓缩液中加入低极性非质子溶剂,静止结晶。(4)晶体再过滤,真空干燥便得到氟磺酸锂产品。以上制备步骤在惰性气体保护下进行无水操作。本发明提供的制备方法能制备氟磺酸锂盐,产率高,而且产品质量稳定,还能有效降低产品中的钾离子、钠离子、钙离子、氟离子、硫酸根离子和水份等杂质含量。
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一种锂离子电池制备方法及其锂电池,锂离子电池制备方法包括以下步骤:将正极活性物质混合物涂布在铝箔的A面,并且将绝缘层涂覆在铝箔的B面;将金属锂电镀在铜箔的A面,并且将绝缘层涂覆在铜箔的B面;将隔膜设置在正极片与负极片之间,并且将正极片的A面与负极片B面相对设置或者将负极片A面与正极片的B面相对设置;对电芯组进行卷绕操作或者将多个电芯组层叠设置。本发明的锂离子电池制备方法通过设置一种单面活性材料的正极片及采用锂金属作为负极的负极片,从而能够使得电池的能量密度得到提高,同时,在正极片与负极片上设置绝缘层,从而能够对产生的锂枝晶进行阻隔,由此防止锂枝晶与正极片接触造成短路。
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