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本申请公开了一种用于锂离子电池的非水电解液和锂离子电池。本申请的非水电解液,包括结构式一的第一化合物的至少一种和结构式二的第二化合物的至少一种;结构式一中,R1、R2独立选自碳原子数为1‑5的烃基或氟代烃基,R1和R2中至少一个为氟代烃基,氟代烃基中至少有两个氢被氟取代,结构式二中R3、R4、R5独立选自碳原子数为1‑5的饱和烃基、不饱和烃基或卤代烃基,R3、R4、R5中至少有一个为不饱和烃基。本申请的非水电解液,通过第一化合物和第二化合物协同作用,既改善了高电压锂离子电池高温循环性能,又避免了负极表面分解产气。且第一化合物部分参与负极成膜反应,改善负极界面情况,保障电池低温放电性能和倍率性能。
本发明公开一种锂离子电容器用纳米针状柔性钛酸锂/碳纳米管/石墨烯柔性复合材料及及其制备方法。本发明首先采用水热法制备出纳米针状钛酸锂,然后再与碳纳米管、石墨烯混合,并均匀分散在溶剂中,采用真空抽滤的途径,制备得到上述复合材料。该复合材料由一维的纳米针状钛酸锂、一维的碳纳米管及二维的石墨烯依靠纳米材料之间固有的范德瓦耳斯力编织而成,具有柔性、多孔、比表面积大等特性。作为锂离子电容器电极材料使用时,无需添加粘结剂、导电剂,此外,材料本身具有自支撑、柔性的特性,还无需集流体,有利于提高锂离子电容器的能量密度并能够拓展其在柔性储能领域的应用。
本发明公开了一种利用废旧磷酸铁锂极片制备磷酸铁锂正极材料的装置及方法,涉及磷酸铁锂电池回收处理技术领域,解决了在对磷酸铁电池极片进行回收时无法将极片的外壳体进行有效的分离处理,导致极片在回收后会存下大量的杂质的问题。一种利用废旧磷酸铁锂极片制备磷酸铁锂正极材料的装置及方法,包括中间传送带,所述中间传送带的一侧设置有两层上下等间距排列的传输辊,所述传输辊的另一侧设置有上料传送带。本发明通过设置有上料传送带、传输辊、去壳机构和粉碎机构可以快速的将磷酸铁锂极片的可以与内部材料进行分离,保证在对回收材料进行粉碎时不会掺杂外壳,保证回收后材料整体的纯净度,便于进行后续处理。
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本发明涉及一种原位清除锂离子电池正负极表面的锂枝晶的方法,其通过首先精确定位正负极表面的固态电解质界面膜(SEI膜),然后使用电磁冲击波冲击所述SEI膜,从而清除了正负极表面在化成过程中产生的微量锂枝晶,该方法能够实现锂枝晶的高效清除,大大减少、甚至避免了在电池循环使用过程中锂枝晶的进一步形成,从而提高了固态锂离子电池的循环可靠性及倍率性能。
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本发明公开了一种基于功能化硼酸锂盐的锂单离子传导聚合物电解质。由含有双键的功能化硼酸锂盐与含有巯基的化合物进行烯‑巯点击反应、或者由含有双键的功能化硼酸锂盐与同时与含有巯基的化合物和含有双键的聚醚进行多元烯‑巯点击反应,制成线性或网络状的全固态或者凝胶电解质。本发明制备的锂单离子传导聚合物电解质具有合成简单易行、原料便宜易得、室温电导率高、锂离子迁移数高、电化学窗口宽等优点,用本发明提供的电解质组装的锂电池安全性好,倍率性能好,循环寿命高且稳定。
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本发明提供了一种提升锂离子电池高温浮充性能的方法及锂离子电池,所述方法包括:将负极浆料涂布于负极集流体的表面后,依次进行一次热压和二次热压得到负极极片,将正极极片、隔膜和所述负极极片组装形成电芯,随后注入电解液得到锂离子电池;所述二次热压的温度高于所述一次热压的温度,所述电解液包括线状碳酸酯、环状碳酸酯和成膜添加剂。本发明优化了负极极片的制备工艺和电解液体系,并通过二者的协同作用,在保证锂离子电池低温性能的同时,有效提高了锂离子电池的高温浮充性能,从而进一步提升了锂离子电池的宽温适应性以及使用寿命;并且还兼顾了锂离子电池的倍率性能。
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本发明属于电解液领域,具体为一种高温型锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种高温型锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明的锂离子电解液包含电解质、有机溶剂和成膜添加剂。其中成膜添加剂中包含一种具有式(Ⅰ)结构的耐高温添加剂。结构式(Ⅰ)的耐高温成膜添加剂能优先于溶剂在负极材料表面还原成膜,并可在正极表面氧化成膜。在保证负极SEI膜的稳定性同时,也可以保护正极材料稳定,防止正极活性金属元素析出,从而大幅度提高锂离子电池的高温性能,含有该添加剂的二次电池在高温条件下具有良好的容量保持率和容量恢复率,并可以大幅度抑制产气。
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本发明公开了一种锂离子电池预锂化剂及其制备方法和应用,所述锂离子电池预锂化剂的化学式为Li5FeO4@C,其结构是由Li5FeO4一次颗粒团聚成的二次颗粒,且碳包覆于Li5FeO4一次颗粒的表面。本发明通过碳源与Fe的可溶性盐混合,使Fe离子附着在碳源上,加入氨水后可形成颗粒小分散性好的氢氧化物,进而通过溶剂热反应得到纳米级的氧化物,并且碳源还在后续烧结过程起到颗粒间的阻隔作用,减缓一次颗粒长大,避免长成大单晶颗粒,以此方法制备得到的预锂化剂一次颗粒较小,充电时Li+脱出路径更短,倍率性能好。该预锂化剂可以在电池首次充电时提供足够的Li+使负极表面生成SEI膜,降低正极材料中Li+的损失,提高锂离子电池的库伦效率和容量。
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本实用新型公开了一种锂电池极片补锂压延覆膜一体机,包括用于将锂带压延成锂膜并附着在极片上的压延覆膜装置、用于供给隔离膜的隔离膜放卷装置、用于回收所述隔离膜的隔离膜收卷装置、用于供给所述锂带的锂带放卷装置、用于供给所述极片的极片放卷装置及用于回收补锂后的所述极片的极片收卷装置。本实用新型生产效率高,结构紧凑,占用空间小,成本低,性能优良,可以实现产业化应用。
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本实用新型公开了一种锂离子电池装膜及锂电池,包括外壳,所述外壳的顶端设有顶盖,所述外壳的外壁设有装膜,所述顶盖的正面左右两侧分别设有正极极耳和负极极耳,所述外壳的内部左右两侧分别设有正极柱和负极柱,所述正极极耳和负极极耳通过连接柱台分别与正极柱和负极柱相连,所述正极柱和负极柱的底端均设有网板,所述网板的正面横向和纵向分别设有横条和竖条。该锂离子电池装膜及锂电池,通过装膜、横条和竖条的配合,镀铝层提高装膜的坚固度,防辐射层避免锂电池辐射散发,粘贴层将装膜粘贴至外壳上,提高装膜对锂电池的保护效果较差,扣条和扣槽的配合将安装板固定于外壳内,横条、竖条和网板的配合提高电解效果。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种卷绕式锂离子电芯用极片,包括:集流体;活性物质层,设置于所述集流体的至少一表面;若干凹槽,沿所述集流体的长边排列设置,在所述集流体的表面沿所述凹槽的边缘设置有安全涂层。本实用新型提供了一种卷绕式锂离子电芯用极片,在集流体的一侧边开设的若干凹槽在卷绕后重叠,相当于在常规卷绕式锂离子电芯的至少一侧开设有凹槽,尤其适用于异形锂离子电芯。而且,本实用新型在凹槽边缘处的集流体表面设置有安全涂层,模切时可沿着安全涂层模切,且能够防止凹槽处的毛刺刺穿隔膜而导致的内部短路,从而提高了锂离子电芯的安全性能。
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本发明公开了一种锂电池组合盖板以及含有这种盖板的锂电池。锂电池组合盖板,包括内盖板和盖帽,所述内盖板包括开有防爆孔的金属盖板基体(2)和覆盖防爆孔的防爆膜(3),所述防爆膜(3)与盖板基体(2)之间紧密固接;所述盖帽包括金属片(4)并通过绝缘体(6)将所述盖板盖住,在所述绝缘体(6)上开有泄气孔(5)。采用本发明中的电池盖板做成的电池,安全性较好。
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本发明属于锂离子电池材料领域,提供了一种锂离子电池负极,包括集流体和涂敷在集流体上的负极材料,所述负极材料包括碳材料或者合金材料,所述的粘结剂为羧甲基纤维素钠。羧甲基纤维素钠的取代度为0.6-1.2,数均分子量为5万-100万,其1%水溶液25℃粘度50-1200mPa.s。且其在负极材料中的质量百分数为1%-5%wt。使用该负极的锂离子电池解决了电池循环过中厚度膨胀大的缺陷,同时制备的电池具有安全可靠、循环寿命长的特点。
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本发明提供一种锂离子电池的负极活性材料及其制备方法,所述负极活性材料包括核心体以及粘附于所述核心体外表面的数个复合体,所述核心体由碳材料组成,所述复合体包含第一材料以及包覆第一材料的第二材料;所述第一材料为含有第一元素的单质或化合物中的一种或多种,所述第一元素为可与锂形成合金的元素;所述第二材料选自LiM2(PO4)3及其掺杂物中的一种或多种,其中M为Ti、Zr、Ge、Sn或Pb。本发明还提供采用该负极活性材料的锂离子电池。本发明的负极活性材料,能够提高电池的容量,同时可以有效抑制第一材料多次充放电过程中体积膨胀收缩带来的负面影响,因此改善电池的循环性能。
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一种锂离子电池固体电解质膜的制备方法,包括如下步骤:步骤1:负极匀浆制备:按一定质量比称取石墨、导电剂及粘结剂,加入去离子水,采用机械搅拌分散机分散负极匀浆;步骤2:有机溶液电镀池制备:按一定质量比称取锂盐、有机溶剂及添加剂,配制有机溶剂电解池;步骤3:将步骤1中的负极匀浆过筛后涂覆在集流体铜箔的表面并烘干,制成初级负极片;及步骤4:将步骤3的初级负极片浸入步骤2的有机溶液电镀池中,采用小电流给初级负极片电镀上一层有机膜,最后取出烘干。本发明还提供一种锂离子电池,由上述步骤1至步骤4所述的方法制成的固体电解质膜的负极片与隔膜、正极片及电解液经对辊、制片、装配、注液、封口工序而制成。
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本发明公开了锂离子二次电池的负极材料、负极片、及锂离子二次电池,本发明中,将硅基负极活性材料和石墨负极活性材料复合作为负极活性材料,且所述硅基负极活性材料以高容量的硅氧材料SiOx为核心,并表面包覆有碳类活性物质;同时负极材料中添加单壁碳纳米管等导电剂。通过这种设置,可以提高锂离子二次电池的能量密度,改善硅氧材料的电子导电性,有利于缓冲硅氧材料在电池循环中的体积变化,同时提高其首次库伦效率,可以有效解决硅氧材料首次库伦效率低和倍率性能差的问题。
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本发明公开了一种高安全的锂离子电池正极极片及包含该正极极片的锂离子电池,正极极片包括正极集流体和附设在正极集流体阴阳面的正极活性材料层,正极集流体表面涂覆有无机聚硅氮烷‑聚多巴胺‑石墨烯复合涂层,正极活性材料材料层涂覆在无机聚硅氮烷‑聚多巴胺‑石墨烯复合涂层表面。本发明的高安全的锂离子电池正极极片具有有效避免析铜现象、避免热累积、倍率性能优异和循环寿命好的特点。
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本实用新型涉及一种移动基站用低温型锂离子电池极片及锂离子电池。该移动基站用低温型锂离子电池极片包括集流体和设于集流体至少一侧的活性物质层,还包括位于活性物质层的远离集流体一侧的功能层,用于在电池温度高时吸热、外界温度低时放热。本实用新型提供的移动基站用低温型锂离子电池极片,功能层设置于活性物质层外侧,在制作电池时功能层与隔膜直接接触,而该部位是电池中电阻最大的部位,在电池工作过程中,功能层可最大程度吸收热量、储存能量,在锂离子电池处于低温条件时,可将能量释放出来,激活锂离子的传输速率并促进电化学反应的进行,从而提高锂离子电池的低温电化学性能。
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本发明公开了属于电极材料制备技术领域的高浓度少层石墨烯复合材料与锂电池电极的组份和制备。本发明首先制备膨胀石墨,然后将分散剂、液态载体、阴离子型表面活性剂和消泡剂混合搅拌制成混合液,然后将膨胀石墨加入混合液中,通过高剪切解理设备解理得到高浓度少层石墨烯,最后与粘结剂和锂电池活性材料混合成电极浆料, ?涂布制成电极。本发明中所制备的石墨烯具有高导电,导热率, ?高浓度以及易分散之特性,将此材料掺入锂电池正,负极材料中制备极片, ?可有效增加电子传导率并大幅降低电池内阻?, ?减少电池充放电时产生的热量, ?进一步提升电池功密度, ?能量密度, ?安全性与循环寿命。
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本发明提供了一种锂离子电池复合电极片,由电极片和设置在电极片表面的隔膜层组成,电极片由集流体和涂覆在集流体表面的电极活性材料组成,隔膜层的材料包括无机陶瓷颗粒,粘结剂以及有机纤维,有机纤维的熔点大于200℃,有机纤维的直径为0.1μm~10μm,长度为1mm~10mm,有机纤维的质量为无机陶瓷颗粒质量的0.1%~2%。该锂离子电池复合电极片,隔膜层在电极片上附料稳固,并且热稳定性好,可解决现有技术中隔膜层在卷绕的过程中易产生裂纹以及掉料的问题,能够提高锂离子电池的安全性能和循环使用寿命。本发明实施例还提供了该锂离子电池复合电极片的制备方法、以及包含该锂离子电池复合电极片的锂离子电池。
本发明公开了一种Si/MnO2/石墨烯/碳锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米Si分散液;(2)将MnO2与纳米Si分散液进行超声搅拌,再将混合物放入不锈钢球磨罐中球磨;(3)根据改性Hummer法制备GO,再制备GO分散液;(4)将GO分散液滴加到步骤(2)中的球磨罐中,继续进行球磨处理0.5~5h后,将反应产物离心、干燥处理后得到Si/MnO2/石墨烯复合物;(5)将碳源溶于有机溶液中,加入Si/MnO2/石墨烯复合物,搅拌至干燥,经过恒温煅烧得到Si/MnO2/石墨烯/碳锂离子电池负极材料。本发明的制备方法绿色简便、成本低廉,适于工业化批量生产,且制得的Si/MnO2/石墨烯/碳锂离子电池负极材料首次充放电效率高、比容量高、循环性能好。
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本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用隔膜,包括隔膜基体,还包括覆盖层,覆盖层包括石墨烯和异质结纳米材料,异质结纳米材料为共生的强吸附性相?强导电性相,石墨烯与异质结纳米材料的质量比为(3?15):1,异质结纳米材料中,强吸附性相与强导电性相的质量比为(1?10):(10?1)。相对于现有技术,本发明通过在隔膜上设置覆盖层,可以大大提升锂硫电池的电化学和动力学性能。具体而言,异质结纳米材料包括对多硫化物具有强吸附作用的强吸附性相和具有高导电性的强导电性相两相,强吸附性相吸附的多硫化物可以扩散到强导电性相表面完成转化,强吸附性相和强导电性相两相界面处也可完成吸附和转化,抑制多硫化物的“穿梭效应”。
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本发明是关于一种锂离子电池的化成方法及锂离子电池,涉及电池技术领域。主要采用的技术方案为:一种锂离子电池的化成方法包括如下步骤:预压,对电芯进行预压、阶梯式充电,在不低于预压压力的压力下,对电芯进行阶梯式充电、老化,对电芯进行老化处理;冷压,对电芯进行冷压处理。一种锂离子电池由上述的化成方法化成后得到。本发明主要用于缩短锂离子电池的化成时间,提高化成效率及提高锂离子电池的性能。
本发明涉及一种S‑Ni3C/NiO复合锂硫电池正极材料的制备方法,所述方法首先制备镍基金属有机框架(Ni‑BTC),再利用其制备碳化镍/氧化镍(Ni3C/NiO)随后与硫复合制备得到S‑Ni3C/NiO复合材料作为锂硫电池正极材料。空心球状结构使得电解液与活性物质充分的接触,提供更多的氧化活性位点,在高电流密度下获得更高的比容量氧化镍与碳化镍二者协同作用,共同提升锂硫电池电化学性能。
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本发明提供一种在高温下更加稳定的锂离子电池用电解液及包含其的锂离子电池。该锂离子电池用电解液包括有机溶剂、锂盐、第一添加剂和第二添加剂;第一添加剂和第二添加剂分别具有如式(Ⅰ)和(Ⅱ)的结构式。第一添加剂的氧化电位比有机溶剂低,能够优先在正极表面氧化聚合形成致密的固体电解质相界面膜,减少氧化分解产气,降低对活性物质的消耗。第二添加剂的氮原子能有效地与高化合价过渡金属原子络合,降低正极的界面阻抗,有利于锂离子在正极界面的迁移,并且其络合能够有效降低正极材料对电解液的氧化活性,特别是高温条件下对电解液的氧化,进一步抑制因正极材料结构的变化所导致过渡金属还原溶出,改善锂离子电池的高温性能。
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本申请涉及锂离子电池加工技术领域,具体公开了一种锂离子电池用隔膜及制备方法和锂离子电池,隔膜包括多孔性基材、有机改性聚合物蜡涂层、无机陶瓷涂层;有机改性聚合物蜡涂层的原料为改性聚合物蜡乳液,以干料计,改性聚合物蜡乳液包括以下原料制备而成:表面含有接枝改性极性官能团的改性聚合物蜡颗粒、水溶液型粘接剂、水溶液型高分子增稠剂;无机陶瓷涂层的原料为陶瓷浆料,以干料计,陶瓷浆料包括以下原料制备而成:陶瓷微粒、水溶型高分子增稠剂、水溶液型粘接剂、乳液型粘结剂。锂离子电池用隔膜不仅保持良好的锂离子电导率、浸润性,而且具有良好的热稳定性,使锂离子电池具有良好安全性、放电倍率性、长期循环稳定性的优点。
本发明提出了一种锂离子电池正极片制造方法,该方法包括正极活性材料浆料制备工序和浆料涂布工序,其中正极活性材料浆料制备工序包括以下步骤:将明胶水溶液与正极活性材料粉粒混合;在混合物中加入导电炭黑,使导电炭黑均匀地分布于正极活性粉粒表面上;再加入辅助粘接剂,形成膏状浆料,所述辅助粘接剂用于协同明胶提高粘接力和极片的柔软性,本发明还涉及用此方法制造的锂离子电池的正极片及使用该正极片的锂离子电池,使用本方法制造出的极片不仅其物理性能符合规模化生产要求,而由它制成的电池的电化学性能与现时普遍使用的油基涂布法制造出的电池的电化学性能十分一致,并且避免了油相涂布方法产生的有机物污染。
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本发明提供一种进一步提高锂离子电池的高温储存性能与循环性能的锂离子电池用非水电解液,以及应用该电解液的锂离子电池,所述锂离子电池用非水电解液含有:锂盐、有机溶剂以及环戊二烯类化合物;所述环戊二烯类化合物选自以下物质中的一种或多种:环戊二烯、环戊二烯多聚体、环戊二烯衍生物以及所述环戊二烯衍生物的多聚体,所述环戊二烯衍生物的结构如结构式1所示,其中R选自碳原子数为1-4的烷基。结构式1。
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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。
本发明涉及一种四氯铝酸锂和碳纳米管包覆钛酸锂的复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括由钛酸锂内核和包覆在所述内核表面的四氯铝酸锂包覆层构成的复合颗粒,以及包覆在所述复合颗粒表面的碳纳米管层。所述方法包括:1)采用ALD方法在钛酸锂颗粒的表面交替沉积氯化锂和三氯化铝,在钛酸锂颗粒的表面形成四氯铝酸锂包覆层,得到复合颗粒;2)将复合颗粒和碳纳米管加入到水醇混合溶剂中,球磨,喷雾干燥,得到复合材料。本发明的复合材料为双层包覆结构,其结构稳定,具有克容量高,倍率性能和导电性能好,循环性能优秀,嵌、脱锂能力良好的特点。本发明的方法操作简洁,对环境友好,易于实现工业化生产。
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