本申请实施例提供一种用于制备磷酸铁锂的组合物、磷酸铁锂及其制备方法、电池正极材料,属于锂电池技术领域。一种用于制备磷酸铁锂的组合物包括磷铁源和锂源,磷铁源为二水磷酸铁,锂源为碳酸锂和草酸锂中的至少一种,该组合物能够在一定程度上解决目前干法混合方式存在的物料混合不均问题,从而保证磷酸铁锂的性能。此外,本申请还涉及一种磷酸铁锂及其制备方法。
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本发明公开一种高比容量复合负极材料及制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,该复合负极材料包括石墨、钒酸钴锂纳米线、碳包覆层,其中所述石墨为所述高比容量复合负极材料的主材,所述钒酸钴锂纳米线与所述石墨相粘结,所述碳包覆层包覆于所述石墨与所述钒酸钴锂纳米线的外部。本发明提供的高比容量复合负极材料,以石墨作为主材,以与石墨相粘结的钒酸钴锂纳米线作为高容量提供者,进一步在石墨与钒酸钴锂纳米线的外部包覆一层碳包覆层,使得复合负极材料同时具备比容量高、循环寿命长、倍率性能好、可加工性强、安全性能好的特点,该复合负极材料的比容量可轻易达到1000mAh/g以上,满足锂离子电池对复合负极材料的需求。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸钒锂的制备方法,属于锂离子电池领域。本发明解决的技术问题是现有制备锂离子电池正极材料磷酸钒锂的生产工艺复杂、周期长、耗能大。该方法的步骤包括:a、液相混合反应:将硝酸锂、偏钒酸铵、磷酸二氢铵、碳源、胺类有机物和添加剂溶解到水中,配制成溶液;b、前驱体的制备:将步骤a中所述溶液加热并搅拌,加热至溶液蒸发,浓缩形成胶状物质,反应完成后得到前驱体粉末磷酸氧钒锂;c、碳热还原反应:前驱体粉末磷酸氧钒锂在惰性气体的保护下,650‑800℃保温4‑8小时,制得锂离子电池正极材料磷酸钒锂。本发明方法工艺步骤简便、用时短、节约了能耗、降低了成本。
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本发明涉及化工技术领域,具体为一种新型锂渣粉及其制备方法和应用。该新型锂渣粉包括酸法锂渣和碱法锂渣,以占新型锂渣粉的质量百分含量计,酸法锂渣的含量为75%?97%,碱法锂渣的含量为3%?25%。本发明利用碱法锂渣中的Ca(OH)2中和酸法锂渣中的残余硫酸,利用碱法锂渣中的Ca(OH)2与酸法锂渣中的无定型形态的Si、Al发生化学反应,生成固态的水化硅酸钙和铝酸钙,适量的水化硅酸钙和铝酸钙填补酸法锂渣被硫酸侵蚀后留下的表面孔洞和内比表面积大产生的微孔,从而解决纯酸法锂渣做水泥掺合料加入水泥中导致水泥初凝时间延长及水泥3天强度大幅降低的问题。
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本发明属于锂离子电池领域,具体为一种锂离子电池负极片快速预嵌锂的方法。本发明通过配制高极性溶剂与稀释剂的混合试剂,在还原性Li‑芳香烃络合物溶液加入稀释剂实现局部高浓,更多的还原性Li‑芳香烃络合物附着在极片上,使得混合试剂与Li‑芳香烃络合物的预锂化试剂会在局部以高浓度保护极片上附着的锂不被损耗;实现了在相同时间ICE更高,在相同ICE所需要时间更短,可以有效地缩短极片的预锂时间,提高电池的ICE,锂半电池的首圈库伦效率可达到99.11%;并且缩短了极片清洗时间,有利于商业规模处理提高生产效率,最大限度地保护电池的可逆容量。
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本发明提供一种液态金属‑硅酸锰锂壳核结构的锂电池正极材料及制备方法,该方法利用镓铟锡三元合金液态金属低温体积微膨胀、高温微收缩的特性,与硅酸锰锂纳米颗粒通过电镀从而使硅酸锰锂纳米颗粒由镓铟锡液态金属均匀的包裹,赋予锂离子快速迁移的通道,镓铟锡液态金属低温体积微膨胀、高温微收缩的特性将硅酸锰锂维持在稳定的结构,防止晶格塌陷,从而提高锂离子电池的安全稳定性和高倍率性能。
本发明公开了一种水热法表面改性的包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,所述材料为采用水热法在LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一层尖晶石结构的Li4Ti5O12。本发明提供了一种水热法表面改性的包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,表面改性的包覆有Li4Ti5O12的镍锰酸锂材料粒径小而均匀,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能,制备的表面改性的包覆型镍锰酸锂材料表面改性的包覆有电化学惰性的Li4Ti5O12,不但可以保证LiNi0.5Mn1.5O4在充放电过程中具有良好的尖晶石结构,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4与电解液发生副反应;制备该表面改性的包覆型镍锰酸锂材料的方法具有操作简单,制备方便、成本低,适用于工业化大规模生产。
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本发明涉及锂辉石提锂母液的回收方法,具体涉及从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。本发明解决的技术问题是提供一种低成本的从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。该方法以锂辉石提锂母液为原料,先将提锂母液中的铷铯沉淀出来,固体富集后再溶解、萃取分离铷铯,对铷铯有价金属进行了综合利用,降低了铷铯萃取的成本,可产生较为可观的经济效益。且本发明方法提取铷铯,低温常压就可进行,操作简单,能耗低,处理量大,利于连续作业,生产成本低,废水返回提锂车间,工艺上实现了闭路循环,废水零排放。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种集流体、锂电池电芯及锂电池,所述集流体包括集流体本体和均匀设置于所述集流体远离电解质的面上的导电触点和/或栅电极;所述锂电池电芯包括,依次堆叠设置的负极集流体、负极层、电解质层、正极层和正极集流体,所述负极集流体和正极集流体为上述的集流体;所述锂电池包括一个或多个上述的锂电池电芯。所述集流体具有电流分布和热分布均匀,电流密度低的有效;所述锂电池电芯和锂电池具有工作电压高和充放电效率高的优点。
本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种锂离子电池正极材料LiNi0.6?xCo0.2Mn0.2AlxO2?yFy及其制备方法,其中0< x, y≤0.05;用以克服现有镍钴锰酸锂三元正极材料电化学性能差的缺点。本发明通过极少量的铝、氟共掺杂使得该锂离子电池正极材料具有较高的放电比容量和优异的循环性能;在室温环境下,当电压范围在2.7~4.3V,恒电流充放电倍率为0.5C时,该材料的首次放电比容量可达到187.9mAh?g?1,循环20次以后仍可达到192.1mAh?g?1,容量保持率高达102.2%;当电压范围增加到2.7~4.5V,恒电流充放电倍率为0.5C时,该材料的初始放电比容量可达到225.8mAh?g?1,循环20次以后仍可达到190.2mAh?g?1,容量保持率为84.2%。同时该材料制备工艺简单可控,产品纯度高、化学均匀度高、结晶品质高、产物颗粒细小且粒度分布均匀。
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本发明涉及一种锂盐杂化电解二氧化锰及其制备方法和在锂电池中的应用。所述锂盐杂化电解二氧化锰,由含锂无机化合物与Γ型电解二氧化锰以LI∶MN=1∶11.0~12.0的摩尔比混合均匀,于360~380℃煅烧6~10小时,自然冷却至室温制得,实现了锂盐与电解二氧化锰杂化,并使Γ型电解二氧化锰转变为Γ-Β混合型电解二氧化锰。以本发明锂盐杂化电解二氧化锰生产的电池极片及由其制成的锂/二氧化锰电池,可显着改善电池的低温放电性能,不仅有高于未经锂盐杂化电解二氧化锰制成的锂/二氧化锰电池的常温放电容量,而且在高倍率放电、低温放电工况下有良好的性能表现。
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本发明提供了一种稳定的铝锂合金粉末作为锂离子储能器件正极的预锂化材料、制备工艺及其使用方法。上述正极预锂化材料为铝锂二元合金粉末,其主要结构式为AlxLiy,其中1<x<4,1<y<9。本发明采用传统高温固相熔融法合成了上述材料,其制备方法简单,可用于大规模制造。本发明采用溶液喷涂的方法将预锂化试剂应用于锂离子储能器件正极极片表面,具有与传统锂离子电池产工艺相兼容的特性。本发明的预锂化试剂是一种锂贡献能力优异,导电性能良好,化学稳定性强的阴极牺牲合金化合物。应用本发明制备的含有正极预锂化剂铝锂合金的锂离子储能器件容量显著提升,并且具有良好的循环稳定性,能够提升锂离子储能器件的能量密度,具有非常好的应用前景。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种用于锂电池负极的防气胀钛酸锂复合材料及制备方法。通过预制石墨烯复合的钛酸锂微粒,并进一步将其分散在硫酸钙分散液中,通过硫酸钙逐步转晶形成硫酸钙晶须从而将硫酸钙晶须均匀稳定的分散于钛酸锂的微粒间。石墨烯赋予钛酸锂良好的电导性,硫酸钙晶须赋予钛酸锂良好的膨胀稳定性。
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本发明提供了一种锂电池的制备方法及锂电池,制备方法包括向锂电池的负极添加黑磷的步骤,其中,向锂电池的负极添加黑磷的步骤包括:步骤一、将预定重量的黑磷粉末放入容器中,并向其中加入分散剂,获得黑磷混合液,接着将黑磷混合液倒入超声搅拌机中,使用超声搅拌机按照第一搅拌参数对黑磷混合液进行第一预定时长的搅拌操作,获得黑磷溶液,从而有效提高锂离子电池的电化学性能,在同等条件下,使用黑磷作为锂离子电池的负极材料相比使用石墨作为锂离子电池的负极材料,电池中能够嵌入更多的锂离子,有效提高电池的能量密度和电解液的稳定性,提高了电池的循环性能,适合大规模推广使用。
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本发明公开了一种表面包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,所述材料为LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一层尖晶石结构的LiM0.5Mn1.5O4,其中,M为正二价金属离子。本发明的材料粒径小而均匀,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能,制备的材料表面包覆有电化学惰性的LiM0.5Mn1.5O4,不但可以保证LiNi0.5Mn1.5O4在充放电过程中具有良好的锂离子迁移率和良好的结构稳定性,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4与电解液发生副反应;本发明方法具有操作简单,制备方便、成本低,对促进LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的应用发展具有重要意义。
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本发明属于锂电池回收技术领域,具体公开了一种基本可以避免还原过程中产生结块和剧毒物质的锂电池回收粉还原设备,以及采用上述的锂电池回收粉还原设备还原三元锂电池回收粉的三元锂电池回收粉还原方法。该锂电池回收粉还原设备通过在还原回转炉的炉管内设置螺旋散料器,即能防止物料在炉内结块,又具有控制物料在炉内停留时间的作用;还能够通过螺旋散料器和螺旋出料密封器一起将还原后的物料快速从高温区转移到出料螺旋内,有效防止还原后的物料在炉内温度降低到300℃以下,基本上杜绝了裂解气体中的一氧化碳与还原后的物料中的镍、钴等金属发生反应生成剧毒物质羰基镍和羰基钴。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂硅碳复合负极锂电池结构。一种锂硅碳复合负极锂电池结构,包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的固态电解质层,所述正极结构包括钴酸锂(LiCoO2)活性材料,所述正极结构面向固态电解质层的一侧形成有正极修饰层;所述固态电解质层包括锂磷氧氮(LiPON)型氧化物;所述负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料组合物,所述负极结构面向固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料组合物,增强电池结构的稳定性,提高能量密度;正极修饰层和负极修饰层的形成很好的降低界面阻抗。
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本发明涉及了一种复合导电剂及其制备的锂离子正极材料、锂离子电池,复合导电剂主要包括导电剂A和导电剂B;所述导电剂A是乙炔黑、导电石墨中的一种或两种;所述导电剂B是分子式为TinO2n‑1的亚氧化钛,其中3<n<10;所述导电剂B是一种亚氧化钛或多种亚氧化钛的混合物;所述导电剂B的质量占复合导电剂的1%~50%。本发明在常用导电剂乙炔黑、导电石墨的基础上,添加了亚氧化钛,制备的复合导电剂用于制备锂离子电池的正极材料,该复合导电剂制备的锂离子电池的放电容量,倍率性能,充放电循环性能得到显著的提高。
本发明公开了一种氟元素掺杂改性锂电池富锂正极材料中氟含量的检测方法,包括如下步骤:A、用酸溶液溶解待测试样;B、加入柠檬酸钠‑硝酸钾溶液;C、调节pH值为5~7,用氢型阳离子交换树脂进行交换处理;D、移取待测溶液,加入硝酸钾,然后移取并加入硝酸镧标准溶液混合均匀;E、调节pH值为1~3,加热煮沸后冷却至室温;F、加入乙酸‑乙酸钠缓冲溶液和二甲酚橙指示剂,用EDTA标准溶液滴定;G、计算氟离子浓度。其优点是:1)能够在多种阳离子的体系中实现对氟含量的准确测定,避免了金属离子对氟离子测定的严重影响。2)实现了在简化现有锂电池富锂正极材料中氟含量的检测方法的基础上提高检测的准确度和精密度。
本申请提供二水磷酸铁及其制备方法、磷酸铁、磷酸铁锂和锂离子电池,涉及锂电池领域,该二水磷酸铁制备方法使用硫铁矿烧渣得到免费铁源,通过酸浸和pH调节得到高纯的氢氧化铁,后续通过络合剂的引入,在较低磷铁比下实现氢氧化铁的溶解,得到澄清的磷铁溶液,相较于现有技术BOM成本低很多。通过两步法合成二水磷酸铁,第一步是添加铁的络合剂,第二步是稀释磷铁溶液,在高温下使二水磷酸铁沉淀出来。通过铁络合剂的添加,保证磷铁在较高的浓度下不发生沉淀反应,通过先溶解后沉淀的两步反应避免铁红或者氢氧化铁的包裹和夹带,得到的二水磷酸铁纯度更高,由此合成的磷酸铁锂电性能更好。
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本发明提供一种氟化锂生产氯化锂溶液的方法,其特征在于:反应槽内加水后,边搅拌边加入氟化锂,之后再加入氯化钙,氯化钙加入完毕后加盐酸调节PH值,通蒸汽加热,并保温一段时间后至反应完全,然后用碱溶液中和PH至6‑8,过滤,得到氯化锂溶液。该反应不需要加入大量的盐酸,同时不需要在高压条件下反应,避免了环境污染及生产不安全问题。
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本发明涉及从火法回收电池材料产生的炉渣中提取锂的方法,属于能源材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种从火法回收电池材料产生的炉渣中提取锂的方法。该方法包括如下步骤:a、将炉渣酸化,得混酸料,按质量比,混酸料中的炉渣 : H2O : H2SO4=1 : 15~25 : 0.5~1.25;b、将混酸料进行保温反应,温度为50~100℃,反应时间为2~4小时,得酸浸料;c、调节酸浸料的pH为4.0~6.5,得中和浆料;d、将中和浆料过滤,所得滤液即为锂溶液。本发明的方法,解决了炉渣中金属杂质组分多、含量高的问题,从铝、钙含量较高的炉渣中提取锂元素,使炉渣经济价值最大化,且工艺条件简单,可操作性强,易于实现。
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本发明公开了粗制锂盐生产电池级磷酸二氢锂的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明解决的技术问题是现有技术以高品质碳酸锂或氢氧化锂作为原料制备磷酸二氢锂,成本高。本发明生产方法是将粗制锂盐用水搅洗,然后与磷酸反应,固液分离得到一次磷酸二氢锂溶液,对一次磷酸二氢锂溶液进行沉锂反应得到精制磷酸锂,然后溶于磷酸中得到二次磷酸二氢锂溶液,最后经蒸发得到电池级磷酸二氢锂产品。本发明采用粗制锂盐制得了电池级磷酸二氢锂,降低了对原料的要求,从而降低了整体生产成本,在锂离子电池正极材料技术领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种均匀碳包覆纳米磷酸铁锂的制备方法及高倍率锂离子电池,包括采用磷酸铁作为铁源和磷源来制备均匀碳包覆纳米磷酸铁锂正极材料。用磷酸铁前驱体混合锂源,结合小分子碳源和高分子碳源混合均匀,高温煅烧得到原位均匀碳包覆纳米磷酸铁锂材料。该方法工艺简单,省去了多步包覆的步骤,制备的均匀碳包覆纳米磷酸铁的磷铁比合适,并且颗粒成类球形状,制备的均匀碳包覆纳米磷酸铁锂用于锂离子电池,具有优异的倍率性能和低温性能。该方法反应条件温和,操作简单,成本低廉。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料、其制备方 法及其锂离子电池。所述的锂离子正极材料是指功能性聚合物 修饰处理的 LiMn2O4电极片,它是采用含有与Mn离子有络合能力的官能团 的聚合物来修饰 LiMn2O4电极片得到的,功能性聚物修饰的 LiMn2O4电极片,该电极片克服了氧化物包覆和导电聚合物材 料修饰 LiMn2O4材料中细颗粒包覆难和二次粉碎容易导致包覆层脱落 的问题。由于聚合物极性基团与 LiMn2O4颗粒表面的Mn离子的络合与价键作用,降低了 Mn4+离子对电解液的氧化分解 能力和Mn3+离子发生歧化反应 程度,阻止锂离子的溶出与迁移,从而提高了 LiMn2O4为正极的锂离子电池高温循环稳定性。本发明锂离子 电池正极材料制备工艺简单易行,具有较好的产业化价值。
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本发明公开了一种硅基负极预锂化的锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐和预锂化添加剂,所述预锂添加剂包括溶剂和预锂剂,所述溶剂选自二甲基四氢呋喃、四氢呋喃中的至少一种,所述预锂剂选自联苯锂或萘锂中的至少一种。预锂化添加剂具有较低的氧化还原电位,可以自发与硅基负极反应,实现锂离子在硅负极的预嵌,同时能够优先在硅基负极表面形成有效的SEI膜,形成的SEI具有致密富有弹性的LixSiOy,减少正极和电解液中活性锂的消耗,进而提高电池的首次库伦效率和循环性能。
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本发明属于盐湖卤水提取技术领域,具体提供了一种用于高镁锂比卤水提锂的低成本吸附剂及制备方法。本发明一种用于高镁锂比卤水提锂的低成本吸附剂,利用锂辉石精选后的低品位矿渣为主要原料,利用其结构易与锂共生的特性,其矿渣结构中有大量的锂间隙,进一步以氢氧化铝胶体为支撑体,在胶体研磨和烧结时使锂占位,并酸洗得到锂间隙,其对锂具有优异的选择吸附性,并具有良好的抗溶损性;另外,利用加入硼酸中硼的缺电子性质,在高温下与低品位锂辉石矿物细粉的类羟基界面原子生成稳定的配合物,保持了锂辉石低品位矿渣与锂共生的活性。
本发明涉及锂电池正极材料的技术领域,提供了一种双层包覆硼酸铁锂/焦磷酸镍锂电池正极材料及制备方法。该方法先通过水热反应原位生成钛酸锂对硼酸铁锂颗粒进行包覆,然后通过喷雾沉积在钛酸锂包覆硼酸铁锂颗粒表面形成焦磷酸镍层,进一步包覆一层有机硅聚合物保护膜,制得双层包覆硼酸铁锂/焦磷酸镍复合颗粒。与传统方法相比,本发明以钛酸锂和有机硅聚合物对硼酸铁锂/焦磷酸镍复合正极材料进行双层包覆,既克服了硼酸铁锂材料导电性差、与空气接触导致电化学性能快速下降的缺陷,又克服了焦磷酸镍材料体积变化大、循环稳定性差的缺陷。
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本发明公开了一种锂矿石制备碳酸锂的方法,包括以下步骤:采用锂矿石精矿制备硫酸锂浸出液,采用加碱的步骤除去硫酸锂浸出液中的Fe2+、Al3+,采用离子交换法方式除去硫酸锂浸出液中的Ca2+、Mg2+,所得硫酸锂浸出液浓缩液中加入纯碱饱和溶液,使碳酸锂沉淀,过滤分离碳酸锂沉淀,用热水洗涤,干燥,得碳酸锂成品。采用本发明节约了生产成本,明显提高了最终产品碳酸锂的纯净度。除此之外,本发明还公开了一种用于实现上述锂矿石制备碳酸锂方法的系统。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种钛酸锂负极锂电池的化成浮充方法,包括以下步骤:(1)化成:以0.05~1C的电流对钛酸锂负极锂电池恒流充电至截止电压,再恒压充电至截止电流;(2)一次活化:在50~80℃下,将钛酸锂负极锂电池高温活化24~72h,静置,真空抽气;(3)浮充:采用小电流和微电流交替循环对钛酸锂负极锂电池进行恒流充电至截止电压,交替循环次数为50~200次,所述小电流为0.05~0.5C的电流,微电流为0.005~0.05C的电流;(4)二次活化:在50~80℃下,将钛酸锂负极锂电池高温活化24~72h,静置,真空抽气。本发明的方法操作简洁,成本低廉,在保证不过充、易操作的条件下,解决钛酸锂胀气问题,并提升电池循环性能,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
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