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本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,特别涉及一种阻燃型锂离子电池的电解液。该电解液包含:锂盐和有机溶剂,其特征在于:所述的电解液中还加入有以下三种阻燃添加剂:第一种添加剂:氟代碳酸酯;第二种添加剂:氟代苯;第三种添加剂:含氮含氟的有机化合物。本发明采用上述技术方案后,其在现有电解液体系中加入氟代碳酸酯FEC,在一定程度上增大电解液体系的粘度,使其闪点降低;加入电化学性能比较稳定的添加剂氟代苯,在一定程度上能够增加电解液的不燃性,同时也能保证电解液体系的粘度适中;加入含氮含氟的有机化合物,在保证电解液电化学性能的基础上,增加电解液不燃烧性。
本发明涉及一种复合物、其制备方法及采用该复合物制备的负极和锂离子电池。本发明的复合物包括硅、硅氧化物SiOx(0< x≤2)和硅酸盐,所述硅酸盐的阳离子元素为还原剂元素,且复合物中的Si、O和还原剂元素均匀分布。本发明使用还原剂在负压的环境下加热并保温,使SiO蒸汽和还原剂蒸汽以气相的形式反应,凝结得到复合物,再进一步采用该复合物作为原料制备改性硅氧负极材料。该负极材料非常适合用于锂离子电池,制成的锂离子电池具有较高的充放电比容量以及优异的首次库伦效率,充电容量在1447mAh/g以上,放电容量在1213mAh/g以上,首次库伦效率在83.8%以上。
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本发明属于锂离子电池测试技术领域,尤其涉及一种锂离子电池内部产生的气体的原位气相色谱测试装置,包括载气供气单元、惰性气体供气单元、供电单元、包含锂离子电芯的反应单元、气体收集单元、气相色谱仪和数据采集与处理单元,载气供气单元与气相色谱仪连接,惰性气体供气单元与反应单元连接,供电单元与反应单元连接,气体收集单元的入口端与反应单元连接,气体收集单元的出口端与气相色谱仪连接,气相色谱仪、供电单元、反应单元均与数据采集与处理单元连接。本装置可以便捷地收集锂离子电芯在化成、过充过放、短路等各种情况下的不同阶段产生的气体,从而实现对锂离子电池产生气体成分及含量的原位分析,实时模拟锂离子电池的FA失效模式。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种钛酸锂电池及其电解液,该电解液包括锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括负极成膜型添加剂A、正极保护型添加剂B、以及活泼氢结合型添加剂C,所述添加剂A相对于金属锂的还原电位大于或等于1.4V。相比于现有技术,本发明通过添加剂A、B、C之间的协同作用抑制了钛酸锂电池在高温储存和高温循环过程中的产气,同时抑制了电池内阻的上升,有效提升了钛酸锂电池的高温储存和高温循环性能。
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本发明公开了一种高压锂离子电池阻燃剂、电解液及其电池,高压锂离子电池阻燃剂为全氟代或大部分氟代的磺酰基化合物。本发明提供的高压锂离子电池阻燃剂为全氟代或大部分氟代的磺酰基化合物,具有抗氧化特性,在高压下较为稳定,不仅不影响锂离子电池的性能,还能抑制氢氧自由基或氢自由基的链式反应,降低电解液的可燃性,同时电池燃烧时,阻燃剂分解产生的SO2也会阻隔空气,使电池自熄,有效提高锂离子电池的电化学和热力学稳定性,进而提高高压锂离子电池的安全性,而且具有添加量小、成本低和合成简单等优点,易于实现,利于广泛推广应用。
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本发明提供一种能源汽车用锂电池缓冲装置,属于锂电池缓冲配件技术领域,该能源汽车用锂电池缓冲装置包括防护盒和锂电池,防护盒套设在锂电池的四周,防护盒的左右和前后内壁上均固定有多个均匀分布第一缓冲弹簧的一端,多个第一缓冲弹簧的另一端分别固定有多个第一橡胶板,第二橡胶板设置有四个,且四个第二橡胶板分别与防护盒的左右和前后内壁平行,防护盒的内壁上均固定有突块,多个突块的上端均固定有弹簧伸缩杆的一端,多个弹簧伸缩杆的另一端固定有盖板,盖板的下端均固定有多个连接绳,多个连接绳的下端均固定有连接稳固环,多个连接稳固环的下端固定有挂钩,锂电池的上端固定有多个辅助块。
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本发明公开了一种类打印式一体化全固态锂金属电池及其制备方法。该可打印式一体化全固态锂金属电池是经由锂负极SEI膜‑固态聚合物电解质膜‑正极的顺序,经逐层“打印”而成。本发明制备的可打印式一体化全固态锂金属电池兼具锂离子传导率高、界面兼容性好、制备工艺简单、可打印生产、原料便宜易得等优点。用本发明设计的可打印式一体化全固态锂金属电池放电容量高,循环性能好。
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本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及应用,包括以下步骤:第一步,以ZIF67cube和Ni(NO3)2·6H2O为原料,利用溶剂热法合成具有NiCo‑LDH层状结构的Ni‑ZIF67cube材料;第二步,以第一步中的Ni‑ZIF67cube为前体,通过CVD法制备得到钴镍双金属氧化物/碳纳米管复合材料。本发明制备钴镍双金属氧化物/碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,在电化学反应时有效地抑制多硫化物的穿梭效应,改善锂硫电池的循环性能,提高电池的比容量和倍率性能。
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本发明公开了一种特定组成和形貌特征的长寿命锰酸锂基正极材料及其制备方法。该方法以柠檬酸为螯合剂,以氢氧化锂、氟化锂、醋酸锰和掺杂离子的金属盐为原料,采用溶胶凝胶法,通过控制制备过程中钴、铝的含量和煅烧温度,制备形貌规整和性能优良(尤其是高温循环性能)的共掺杂钴和铝两种金属离子的含氟富锂锰酸锂基正极材料。该锰酸锂基正极材料具有削掉顶点的八面体结构形貌、倍率性能优良和高温长寿命的特征。该材料在2 C和5 C倍率(55℃)下进行充/放电测试,其初始放电比容量分别达到116.9 mAh/g和112.6 mAh/g;在2 C和5 C充/放电倍率下,55℃循环800次,容量保持率都达到72%以上。
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本发明公开了一种喷雾包覆钴酸锂正极材料的方法及其应用,包括配制有机硅的乙醚溶液,并加入表面活性剂和助燃剂,得到混合液,将钴酸锂加入到混合液中,得到混合物料,将混合物料加入到喷雾燃烧装置中,混合物料经载气气流进入燃烧室燃烧,反应结束后收集固体料,即得包覆二氧化硅的钴酸锂。本发明以可燃性的有机硅为包覆源,通过乙醚与钴酸锂正极材料混合均匀后,在喷雾燃烧装置中引燃,生成二氧化硅包覆层,包覆在钴酸锂正极材料表面,高温下进一步生成硅酸锂,降低了材料表面的碱性。
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本发明涉及锂渣固废回收技术领域,公开了一种锂渣固废资源化回收工艺,包括以下步骤:S1、酸溶解与分离:将锂渣与水混合均匀,使锂渣被浸润,加入强酸或复合酸,使锂渣中的金属氧化物溶解生成酸盐;水解使难溶物沉淀,分离除去难溶和不溶性固体;S2、去除铁元素:向混合盐溶液中加入液碱搅拌,调整pH为3-3.5,将含铁的沉淀物离心漂洗,得到铁泥;S3、去除铝元素:向混合盐溶液中加入液碱搅拌,调整为6-7,使铝离子沉淀完全,将沉淀分离得到铝泥;S4、去除重金属元素:向混合盐溶液中加入重金属捕收剂,使重金属形成不溶物沉淀分离除去;S5、靶向分离:将剩余的盐溶液进行靶向分离,制得硫酸钾、硫酸钠、碳酸锂、碳酸铯、碳酸铷。
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本发明提供的一种硫化锂的制备方法,包括在惰性气氛保护下进行的以下步骤:S1、将锂单质溶解于含苯系物的环醚中,得到溶液A;其中,所述锂单质与所述苯系物的质量比为1:(1~10);S2、将硫单质溶解于有机溶剂中,得到溶液B;其中,所述硫单质在所述有机溶剂中的浓度为0.01g/mL~0.3g/mL;S3、按照锂单质和硫单质的物质的量之比为(2~5):1的比例将所述溶液A与所述溶液B混合,得到悬浊液;S4、将所述悬浊液进行固液分离,获得固相的硫化锂产品。本发明提供的一种硫化锂的制备方法,具有生产成本低、工艺要求简单、安全性高、制备流程短、产品提纯简单的优点。
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本发明提供一种锂电池汇流片焊接装置,包括承载台、焊接工作盘、第一传送机构、进料顶杆、正极汇流片冲压焊接头、负极片汇流片冲压焊接头、汇流片料带传送机构以及出料顶杆。第一传送机构将锂电池电芯传送至焊接工作盘;进料顶杆将锂电池电芯顶入对应的收容孔内;汇流片料带传送机构包括正极片料带及负极片料带;正极汇流片冲压焊接头用于将正极汇流片料带的正极汇片冲切并焊接至锂电池电芯的一端,负极汇流片冲压焊接头用于将负极汇流片料带的负极汇片冲切并焊接至锂电池电芯的一端;出料顶杆与将焊接有正负极汇片的锂电池电芯顶出焊接工作盘。本发明自动化焊接正负极汇流片,可以大大提高生产效率,节省人工成本。
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本发明涉及计算机电池技术领域,解决了现有技术中无法起到高效管理电池荷电状态,满足使用者的电脑设备使用需求的问题,公开了一种用于管理锂电池模块荷电状态的系统及其方法,包括采集单元、处理单元、分析单元、数据库、监控单元、调节单元、传输单元和显示单元;所述采集单元用于采集锂电池模块的工作信息,该锂电池模块的工作信息包括锂电池本体信息、线路信息和外界信息,并将其传输至处理单元,所述处理单元用于对锂电池本体信息、线路信息和外界信息进行处理操作;本发明通过对电池的工作模块进行切换和调节,达到合理的根据锂电池模块的荷电状态和电池当前使用模块的温度对常用模块和备用模块进行使用分配及电流调节的效果。
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本发明公开了一种高比能二次电池金属锂负极的制备方法,首先将金属锂负极完全浸没于固含量为2%‑20%的含磷处理液中,静置反应时间为2‑60分钟,反应温度为25‑100℃;然后将具有固化作用的粘结剂溶液均匀滴加于金属锂负极表面,获得含磷化锂保护层的高比能二次电池金属锂负极。本发明可以通过控制含磷溶液的浓度以及浸没时间来调控表面原位生成的磷化锂的量,非常适合于金属锂负极的批量化处理,有利于推进实现高比能二次电池的产业化。采用本发明含磷化锂保护层的金属锂负极组装的金属锂电池体系,金属锂与液态电解液或固体电解质稳定兼容,从而提升所组装的金属锂二次电池的电化学性能,因此能够大幅度的提升电池的循环稳定性。
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本发明提供一种金属锂负极,包括负极集流体和沉积于所述负极集流体内部的负极活性物质层,所述负极活性物质层的材料为金属锂,所述负极集流体包括集流体本体和包覆于所述集流体本体内部孔隙表面及外表面的梯度导离子层,同时保证集流体的离子和电子传输,所述负极活性物质层沉积于所述梯度导离子层表面,所述集流体本体为多孔导电材料,所述多孔导电材料的孔隙率为10%‑95%,所述梯度导离子层为磷化锂、氧化锂、氮化锂、硫化锂、氟化锂、氯化锂、溴化锂、碘化锂、磷酸锂中的至少一种,本发明还提供一种金属锂负极的制备方法。
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本发明公开一种锂电池充电控制系统及其工作方法,其工作方法包括:A、实时检测锂电池组的状态参数,并计算出所述锂电池组中单个锂电池电压的极差值;B、将所述极差值与预先确定的第一阈值比较;C、在所述极差值大于所述第一阈值时,对所述锂电池组中电压最低的锂电池独立充电;D、在该被独立充电的锂电池的电压达到该锂电池组中电压最高的锂电池的电压大小时,终止独立充电并跳转至执行步骤A;E、在所述极差值小于等于所述第一阈值时,对所述锂电池组整体充电,直至充电完成。本发明技术方案通过控制充电模式确保电池均匀性充电,使锂电池的充电更安全,大大提高锂电池产品的安全性和使用寿命。
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本发明公开了一种富锂铁系复合材料及其制备方法和其应用。富锂铁系复合材料,其特征在于:包括富锂铁系材料,所述富锂铁系材料的分子式为aLiFeO2·bLi2O·cMxOy,其中,所述分子式中的a、b、c为摩尔数,且0≤c/(a+b+c)≤0.02,1.8≤b/a≤2.1;M为掺杂元素;1≤y/x≤2.5。富锂铁系复合材料能够提供丰富的锂,而且富锂铁系材料纯度高,表层残存的残碱含量低,具有高的容量和补锂效果以及良好的存储稳定性和加工稳定性,其制备方法能够保证制备的富锂铁系复合材料结构和电化学性能稳定,节约生产成本。富锂铁系复合材料在正极补锂添加剂、正极材料、正极和锂离子电池中应用。
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本发明公开了一种新型聚合物锂离子电池及其制备工艺。本发明通过将常规的液态锂离子电池隔膜进行改性、在制备液态锂离子电池所用的正极浆料和负极浆料中加入高沸点的化学交联剂单体、然后注入含有热引发剂的液态锂离子电池电解液、并进行热固化,制得了一种新型的聚合物锂离子电池。本发明的生产工艺可以沿用液态锂离子电池的生产工序及生产设备,有利于实现聚合物电池的规模化生产,而且采用这种方式制备的聚合物锂离子电池具有与液态电池几乎完全相同的电性能。
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一种锂离子电池透明正极材料及其制备方法。其结构由基板、基板上的电荷传输层和锂离子储存层组成。锂离子电池透明正极材料的制备方法,采用磁控溅射、电子束蒸发或脉冲激光沉积法在清洁处理后的基板上制备所述ITO或AZO电荷传输层;采用离子辅助磁控溅射、电子束蒸发或脉冲激光沉积法在电荷传输层上原位制备所述锂离子储存层LiV3O8。本发明的锂离子电池透明正极材料在可见光波段的平均透过率在70~80%,首次充放电比容量为300~350mAh/g,100次循环后容量仍然可以保持在80%以上。上述组装得到的锂离子电池透明正极材料的充放电容量高,循环稳定性好,可应用于新型透明锂离子电池领域。
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本发明公开了一种高密度锰酸锂正极材料及其制备方法。本发明的锰酸锂正极材料含有掺杂剂M1和掺杂剂M2;其中,掺杂剂M1为选自于TiO2、Sb2O5、Cr2O3、Al2O3、Co3O4和稀土氧化物中的至少一种,而且在锰酸锂正极材料中Li∶Mn∶M1的摩尔比为(0.95~1.15)∶(1.85~2)∶(0.005~0.15);掺杂剂M2为V2O5、Nb2O5、CuO、ZnO中的至少两种,而且以重量百分比计,掺杂剂M2占锰酸锂正极材料的0.05wt%~3wt%。本发明采用固相合成工艺,简单易控,工艺范围宽,生产成本低;本发明的锰酸锂材料的体积比容量明显提高,高温性能优异,安全可靠。
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一种二次金属锂电池负极的制造方法,该方法以金属网为骨架,在其两侧粘贴锂箔,外侧再垫上PTFE膜后用双辊压机辊压,使锂箔牢固地粘附于金属网的两侧;或以金属网为骨架,在其两侧喷涂导电胶后粘贴锂箔,再用双辊压机辊压使锂箔牢固地粘附于金属网的两侧;将制备好的锂箔金属网浸入组份为PVDF与全氟丙烯的共聚物,气相二氧化硅,三氧化二铝微粉,四氢呋喃的处理液中处理;第三冲切出极耳。由于锂箔与金属网紧密结合,降低了使用中锂原子的沉积量,而金属网的网格细密也有效限制或阻止了锂结晶体的生长,有效避免和解决了锂结晶枝刺破隔膜的现象,大幅度提高了电池的循环使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池电极材料的制备方法,特别是涉及一种尖晶石型钛酸锂的制备方法;本发明将表面活性剂与锂源、去离子水以及丙烯酸一起分散到无水乙醇中,然后将用无水乙醇分散好的钛源滴加到锂源的溶液中;在表面活性剂辅助下,锂源和钛源可以分散得更均匀;本发明生产效率高、产品纯度高、环境友好,尤其是生产出来的产品较传统方法制备出来的产品具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池凝胶电解质及其制备方法,凝胶电解质包括溶剂、添加剂、锂盐以及有机高分子-纳米粒子复合剂,复合剂中的有机高分子与纳米粒子是通过形成新的共价键复合的。与现有技术相比,使用本发明凝胶电解质的锂离子电池解决了现有凝胶电解质中直接添加纳米粒子时出现的难于均匀分散、易沉降和黏度增大的问题;本发明凝胶电解质中的有机高分子-纳米粒子复合剂澄清透明、粘度小,不仅可以增加凝胶电解质的锂离子传导性能,而且可以增强电芯的热稳定性、抗氧化性和各项机械性能,制得的锂离子电池也具有较高的容量和理想的安全性能。
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本发明涉及一种自溃散集流体、含有其的电极及锂电池和应用,该锂电池包括正/负极电极和隔离膜以及电解液,其特征在于:所述电极的负载活性物质的载体局部或全部采用自溃散性导电金属薄膜作为集流体,其电导率为1.0×10-5~1.0×10-6Ω·cm。也就是说,该电极和锂电池含有具有自溃散保护结构集流体,该集流体全部或部分为自溃散性集流体,活性物质通过直接或者转移涂布于该集流体上,锂电池制备采用叠片或卷绕工艺,此结构的锂电池及电池组对于意外使用状态下导致的电池撞击破损具有极佳的自动保护作用,制备简单可行,具有极高安全性。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别是涉及一种氧化铝包覆锰掺杂磷酸铁锂正极材料的制备方法,依次包括以下步骤:(1)将磷源、铁源、锂源碳源、还原剂球磨处理处理,获得锰掺杂磷酸铁锂前驱体;(2)将锰源加入锰掺杂磷酸铁锂前驱体溶液中,并逐次进行滴加氨水、水热反应、烘干、煅烧、降温处理得到锰掺杂磷酸铁锂材料;(3)锰掺杂磷酸铁锂材料与有机溶剂均匀搅拌,搅拌中,加入铝盐溶液后,并逐次进行搅拌、抽滤、烘干、焙烧、降温,获得氧化铝包覆锰掺杂磷酸铁锂正极材料;本发明制备得到的氧化铝包覆锰掺杂磷酸铁锂正极材料,可有效提高导电性以及充放电容量,并且增大电接触面积,进而提高锂离子电池的循环性能。
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本发明涉及一种锂硒电池正极材料的制备方法及其在锂硒电池中的应用。所述制备方法基于喷雾干燥技术,制备得到具有三维支撑结构的Ti3C2/Sb2Se3/Se正极材料,不仅可以提高负载材料对活性物质的负载率,并且其特殊的三维支撑结构可以防止锂硒电池正极材料在反复的充放电过程中发生塌陷,进而提升锂硒电池的电化学性能,有效地提高了锂硒电池的放电比容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种微波合成磷酸铁锂材料,具体公开了一种利用废旧电池微波合成磷酸铁锂材料的方法,具体步骤如下:(1)选取废旧的磷酸铁锂电池,对其进行放电处理后拆解得到正极片;(2)将步骤(1)所得正极片在300‑500℃下煅烧1‑10小时,待温度降至室温取出,机械振动正极片,使磷酸铁锂从集流体铝箔上脱落,得到磷酸铁锂粉末;(3)将磷酸铁锂粉末、锂源、铁源、磷源、碳源混合后,进行球磨后进行进行10‑100秒的微波处理,并重复球磨和微波处理步骤直至得到磷酸铁锂颗粒。本发明的工艺操作简单,过程容易控制,能耗较低,对环境友好,不产生二次污染物,同时修复后的磷酸铁锂材料可重新用来生产锂离子电池。
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本发明提供了一种双三氟甲烷磺酰亚胺锂的制备方法,该方法的主要步骤包括:将三氟甲磺酰胺与碱金属锂盐中和得到三氟甲磺酰胺锂盐,该反应收率高达99%、反应迅速20min即可反应完全;将所得的三氟甲磺酰胺锂与三氟甲磺酰氯在碳酸锂、糖精锂、草酸锂等锂盐的催化作用下反应得到纯度高达99.9%,收率高于95%的双三氟甲烷磺酰亚胺锂,本发明的双三氟甲烷磺酰亚胺锂的制备方法更方便、安全、低成本、无金属杂质。
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本发明涉及一种改性富锂锰基材料及其制备方法、应用,改性富锂锰基材料包括含有第一氧空位的富锂锰基材料的尖晶石相层和含有第二氧空位的富锂锰基材料的层状相层,其中,尖晶石相层包覆层状相层,富锂锰基材料的化学式为0
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