952
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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。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中提锂的方法,所述方法包括以下步骤:将电池黑粉与炭混合、研磨和热脱附;将热脱附后的产物水浸、过滤得到含锂水溶液;用钠盐调节含锂水溶液的pH、浓缩、过滤得到碳酸锂产物。本发明从废旧锂离子电池中提锂的方法,具有锂的回收流程短、操作简单、回收率高;采用活性炭粉为提取剂,通过热脱附提取锂,破坏了金属氧化物的晶格结构,有利于下游湿法冶金企业对正极材料的溶解,不需要再添加额外添加剂;只加入活性炭粉,主产线流程不再加入其他化学物质,无新的“三废”排放,没有二次污染。
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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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本实用新型提供了一种用于锂离子电池极片补锂的装置,所述装置包括锂液供应单元、锂液喷涂单元和极片补锂单元;所述锂液喷涂单元包括挤压喷涂装置,所述锂液供应单元的出口与挤压喷涂装置的进口相连;所述挤压喷涂装置包括喷嘴,极片补锂单元包括搭载极片的转动辊,所述喷嘴与转动辊的转动轴位于同一水平线上,喷嘴与转动辊之间有间隙;所述装置设置于密闭工作室中,密闭工作室内填充干燥惰性气体。本实用新型所述极片补锂装置结构简单,稳定可控,补锂精度高,能够高效、定量、均匀地给电池极片补锂,提高组装成的锂离子电池的能量密度和循环寿命;所述补锂过程均可以机器完成,安全性好,有利于工业化生产。
1087
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本发明涉及一种用于锂离子二次电池多孔隔膜层的组合物,该组合物含有无机填料和粘结剂,其中,所述组合物还含有热熔性的有机聚合物,所述无机填料为无机氧化物和/或无机盐。本发明还涉及一种包括由该组合物形成的多孔隔膜层的锂离子二次电池。采用本发明提供的多孔隔膜层制备的锂离子二次电池,同时具有很好的耐过充性能和耐针刺性能,而且不易内部短路,并且电池的放电效率仍能符合标准。
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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。
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本发明公开了一种锂离子二次电池用的负极材 料,该负极材料为破碎的人造石墨材料,其比表面积小于 4m2/g,该负极材料中还含有能够 用作石墨化催化剂的元素,而且该催化剂元素在负极材料中的 含量范围为0.1-300ppm。本发明还公开了一种制备锂离子二 次电池负极材料的方法。采用本发明方法生产的锂离子二次电 池负极材料的具有比表面积小、比容量高、循环性能和安全性 能好的优点。
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本发明公开一种锂离子电池正极材料球形镍钴铝酸锂的制备方法,包括以下步骤:首先将铝盐溶于去离子水,通过加入HNO3或氨水+硝酸在一定温度下制备AlOOH铝溶胶;将镍盐、钴盐按一定比例配成均匀的水溶液;接着将混合盐溶液与铝溶胶及混合碱溶液共同反应,调节pH值在9~12之间,控制反应温度,反应进行20~30h后,进行固液分离,再经水洗、抽滤、烘干后得到球形氢氧化镍钴铝前驱体粉末;再进行混锂、烧结,焙烧料经破碎分级后得到锂离子电池正极材料球形镍钴铝酸锂粉末,本发明制备出的球形镍钴铝酸锂颗粒形貌和粒度分布可控,振实密度高,放电比容量高,循环稳定性好,成本低。
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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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本发明公开一种导电性粘结剂、锂空气电池正极及制备方法和锂空气电池, 所述导电性粘结剂中含有羧甲基纤维素锂,羧甲基纤维素锂作为一种新型的导电型粘结剂,应用于锂空气电池中能够大大的减少粘结剂的用量,减小电极的内部阻抗以及减少环境污染等。首先这种新型的导电性粘结剂除了可以粘结活性物质与集流体,保证活性物质颗粒间均匀分散外,它的突出特点是,具有大的电导率,可以起到传输电子和Li+的作用,从而可改善了锂空气电池的循环效率、比容量以及循环稳定性等。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种适用于硅碳负极锂离子电池电解液及硅碳负极锂离子电池,其中锂离子电池电解液由非水性有机溶剂、锂盐及添加剂组成,添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、三(三甲基硅烷)硼酸酯和具有结构式(1)或(2)所示的硫酸酯化合物。与现有技术相比,本发明通过以上三种添加剂的联合使用所产生的协同效应,达到改变控制SEI组成和稳定性的能力,所形成的SEI膜阻抗总体较小、其成分和结构的稳定性,从而大大提高了硅碳负极锂离子电池的可逆容量和实际放电能力,进而使电池具有较好的循环性能并兼具较好的高低温性能,保证电池能够在较宽的环境温度范围使用。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极片及其制备方法、锂离子电池。锂离子电池负极片包括用作集流体的铝箔层,以及分别设置于所述铝箔层的相对两面的第一软碳层和第二软碳层,且所述第一软碳层和第二软碳层的面密度均为0.2g/cm2~1g/cm2。其制备方法包括如下步骤:将含有软碳的负极浆料涂覆于铝箔层的相对两面,并辊压、烘干处理后形成第一软碳层和第二软碳层。本发明提供的锂离子电池负极片不仅可以缓解负极片嵌锂过程中的体积膨胀,防止铝箔层表面可能生产的锂晶枝刺穿隔膜的风险,而且同时能抑制铝箔层表面的活性物质粉化和脱落的问题。
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本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法与包含该负极材料的锂电池。本发明先利用在活性材料表面包覆多孔碳层,后将多孔碳包覆活性材料与液体金属有机物混合,固液混合的方式,使得液体金属有机物能够均匀地包裹在多孔碳包覆活性材料表面,再通过金属液体有机物与水蒸气反应,经高温烧结、脱水生成的Al2O3原位沉积在多孔碳层的孔洞及碳层上,并且Al2O3能稳定地“钉”在多孔碳层表面,从而达到更好的包覆效果,使得活性物质和电解液隔开,减少锂离子的消耗,有效提高了电池的首次库伦效率、能量密度提、循环性能。
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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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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种高容量锂电池负极及其制备方法和锂电池,所述高容量锂电池负极及其制备方法,包括以下步骤:A、将碱源、锡源、三维泡沫石墨烯在溶液中进行初次热反应,制得复合物m1;B、将硫源与复合物m1在溶液中进行二次热反应,得到复合物m2;C、通过气相沉积法在复合物m2上沉积石墨烯,得到高容量锂电池负极;本发明的高容量锂电池负极具有容量高、循环稳定性好的特点。
本发明公开了一种锂离子电池成膜添加剂组合物,该组合物含有喋啶型化合物以及砜,所述砜和所述喋啶型化合物的重量比为0.035‑100:1,所述喋啶型化合物选自式I所示的化合物,所述砜选自式II所示的化合物和式III所示的化合物。本发明还公开了含有所述组合物的非水电解液以及采用所述非水电解液的锂离子电池。采用含有根据本发明的成膜添加剂组合物的非水电解液的锂离子电池,显示出明显改善的使用寿命,即便在高电压下,也具有良好的循环性能和倍率放电性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种适用于叠片锂离子用的隔膜袋带及其制备方法。隔膜袋带呈带状,包括顺次连成一体的至少两个隔膜袋,各所述隔膜袋呈长方形,各所述隔膜袋的长度边缘相互正对平行,任意相邻的两个所述隔膜袋共用一上下两隔膜热压连接在一起的一第一隔膜封边,在各所述隔膜袋内封装有正极片,位于各所述正极片的宽度端部的极耳焊接部分别从所述隔膜袋带的第一长度边缘伸出。应用该技术方案,有利于实现超窄叠片锂离子电池。
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本发明公开了一种金属锂负极亲锂基底材料及其制备方法与应用;本发明通过将镍盐、锌盐溶于去离子水中,得到金属盐水溶液1;在所述金属盐水溶液1中加入十六烷基三甲基溴化铵,进行搅拌处理,得到溶液2;将尿素加入所述溶液2中,搅拌得到溶液3;将所述溶液3进行水热反应,得到前驱体混合液;将所述前驱体混合液进行过滤、洗涤、烘干处理,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末在氨气气氛中进行烧结处理,得到亲锂材料。本发明所述的亲锂材料具有制备方法简单,控制方便,产量大,易于工业化等优点。本发明制备的这一具有高化学稳定性、高电导率、低成本的亲锂材料在锂金属电池的应用方面中表现出良好的性能。
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本发明提供一种含有锂离子电池电解液的锂离子电池。所述锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述正极包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,所述负极包括负极活性物质和导电剂,所述电解液包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述的添加剂包括苯基硅烷类化合物;其中,所述苯基硅烷类化合物的使用,以及对该添加剂与负极活性物质和导电剂之和的质量比的限定,能够使添加剂在负极表面形成足量更好的SEI膜从而改善锂离子电池的电极与电解液界面性质,提高其稳定性,减小界面阻抗,以提高锂离子电池的常温和高温循环,且兼顾低温性能。
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本发明属于锂一次电池技术领域,公开了一种一步法合成用于锂-二硫化亚铁电池的电解液的制备方法。所述用于锂-二硫化亚铁电池的电解液的制备方法包括如下步骤:在惰性气氛中,在40~70℃下,将无水三碘化铝加入有机溶剂中搅拌0.5~2小时,然后加入无水氢氧化锂,搅拌反应6~8小时,离心、过滤即得所述用于锂-二硫化亚铁电池的电解液。所述制备方法采用一步法合成用于锂-二硫化亚铁电池的电解液,整个制备过程不引进水分,成本较低,采用本发明方法制得的电解液制成的锂-二硫化亚铁电池性能良好。
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一种废旧锂离子电池的回收方法,包括以下步骤,1)废旧锂离子电池的放电,将废旧锂离子电池掩埋在固体导电粉末中;2)将废旧锂离子电池粉碎,然后将粉碎的废旧锂离子电池在400‑600摄氏度的温度下无氧煅烧;3)分离;4)将振动筛筛出的粉末进行收集待用;5)将步骤4)的粉末加入到过量的NaOH中;6)将步骤5)得到的滤渣加入到硫酸和H2O2的混合溶液中,过滤得到溶液;7)在步骤6)的溶液中加入过量的碳酸钠,将得到的沉淀洗涤烘干。本发明的废旧锂离子电池的回收方法回收效率高;在对废旧锂离子电池进行放电的时候,采用掩埋微放电的形式安全、高效、无污染。
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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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本发明提供一种用于提高滴点和热稳定性的混合锂基脂,按质量百分比包括以下组分:基础油80‑95%;氢氧化锂1‑3%;脂肪酸材料2.5‑8%;抗磨添加剂0‑2%;防锈剂0.2‑1%;抗氧剂0.5‑2;无机稠化剂3‑5%。本发明是在传统锂基脂制造工艺的基础上利用无机稠化剂增稠,既提高了所备制锂基脂的滴点和热稳定性,又提高了所备制锂基脂的抗磨能力。
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。
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。
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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。
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本发明提供了一种补锂浆料、正极片和锂离子电池,将补锂浆料与正极浆料分开分散混合,避免了直接将补锂材料加入正极浆料中而导致正极浆料难以分散、易团聚和凝胶的问题;通过本发明设计添加的补锂材料、导电剂和粘结剂形成的补锂浆料,可以达到更好的分散效果,将其涂覆于正极涂层后,所得到的正极片的阻抗更低,补锂效果更加优异。此外,采用本发明补锂浆料的关系式还可以精准计算补锂材料的添加含量,有效减少了首次充放电后补锂材料的残留,补锂材料的利用率更高。
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本发明提供了补锂物质、补锂物质的制备方法、正极片及电池,所述补锂物质为表面包覆有聚吡咯层的含锂颗粒。含锂颗粒可以补充电极片中锂离子的损耗,减少锂离子损耗而导致电池容量降低的情况;并且,含锂颗粒的表面包覆有聚吡咯层,减少含锂颗粒与空气的反应,增强了补锂物质的稳定性,从而提升了补锂效果。
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一种锂离子二次电池正极活性物质锂镍钴氧的制备方法,其中,该方法包括在搅拌条件下,将含有二价钴离子和二价镍离子的混合水溶液与含有碳酸根离子的水溶液混合,分离并洗涤得到含有二价钴和二价镍的碳酸镍钴前驱体;将得到的含有二价钴和二价镍的碳酸镍钴前驱体在惰性或还原性气氛保护下煅烧,得到含有二价钴和二价镍的氧化物前驱体;将得到的含有二价钴和二价镍的氧化物前驱体与锂化合物混合,在氧分压不低于0.02兆帕的氧化性气氛中煅烧。该方法制备出的正极活性物质锂镍钴氧晶体粒度分布均匀、晶体形貌规整。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的合成方法,要解决的技术问题是保证电导率的同时提高电极材料的加工性能。本发明的方法包括以下步骤:合成前躯体,烧结得到LiFePO4与C的复合材料,低温氧化反应,高温还原反应,得到锂离子电池正极材料磷酸铁锂。本发明与现有技术相比,通过高温处理,发生还原反应,消耗了磷酸铁锂材料中的碳,造成磷酸铁锂材料中碳含量的减少,改善了磷酸铁锂材料中碳包覆层的均匀性,保证电导率的同时降低了碳量,提高磷酸铁锂材料中碳利用率,减小材料比表面积,提高材料的加工性能。
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