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本发明公开一种锐钛矿TiO2掺杂金属氧化物的锂离子电池负极材料,其特征在于:由下列重量份的原料制成:锐钛矿TiO2240~300、石墨160~180、锂源165~170、掺杂剂16~24、碳源42~44、金属氧化物MxOy52~68。通过配合采用锐钛矿TiO2和金属氧化物,并选用本发明配方,制备得到锐钛矿TiO2掺杂金属氧化物的锂离子电池负极材料,取代了传统之二氧化钛(B)负极材料,本发明的导电性能和机械性能得到了更大的提升,由于导电性能和机械性能的提升,作为锂离子电池负极材料时,循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率都得到进一步的提升。
本发明公开了一种用于锂离子电池的氧化石墨正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨、硝酸钠分散在浓硫酸中得到混合液;(2)在搅拌条件中,加入高锰酸钾,反应1‑3h,后升温至30‑50℃,反应1‑3h;(3)在溶液中加入蒸馏水,将温度升高到70‑100℃反应15~60min;(4)待溶液温度降到60℃时,在搅拌条件下加入H2O2溶液,将悬浮液静置,清洗,得到料浆;(5)将料浆经过冷冻干燥得到氧化石墨产品。本发明还公开了用于锂离子电池的氧化石墨正极材料及锂离子电池正极的制备方法。本发明的氧化石墨材料用于锂离子电池正极,具有优异的电化学性能,容量保持率高。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,包括如下制备步骤:将负极活性材料、导电剂和粘结剂混合均匀后,与其中一部分溶剂混合均匀后得到负极活性浆料;将添加剂溶于余下的溶剂中后,添加到所述负极活性浆料中,混合均匀得到混合浆料,所述添加剂包括氢氧化锂;干燥所述混合浆料,以使所述氢氧化锂均匀分布在所述负极活性材料表面,得到所述负极材料;与现有技术相比,本发明负极材料在制备中氢氧化锂极易与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸锂均匀包覆于负极活性材料表面,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的副反应,从而改善锂离子电池的循环性能;本发明还公开了采用该负极材料制得的负极片、锂离子电芯和锂离子电池包及其应用。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种废旧锂离子电池电解液中回收高纯度六氟磷酸盐和碳酸锂的方法,包括如下步骤:步骤1:将废旧电解液和含硫酸镍、碳酸铵的氨水溶液混合并持续搅拌;步骤2:分离沉淀、水相、油相;所述沉淀为碳酸锂和六氟磷酸六铵合镍;步骤3:将沉淀洗涤后加入稀酸中,反应至沉淀总量不再降低,过滤得到沉淀和滤液;沉淀为六氟磷酸六铵合镍,滤液为含锂离子的滤液;步骤4:将六氟磷酸六铵合镍加入水中,并采用沸水浴,反应结束,过滤得到的滤液为六氟磷酸铵溶液。该方法可在普通反应釜中进行,可将六氟磷酸根、锂离子以沉淀的形式分离出来,然后分离沉淀中的六氟磷酸根、锂离子,实现六氟磷酸根、锂离子的高纯度回收。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂金属电池电解液及锂金属电池。本发明的锂金属电池电解液包含锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述锂盐中包括含氮锂盐I,烷基含硫锂盐II和草酸锂盐化合物III,添加剂中至少含有一种含氟化合物M。本发明中含氮锂盐I作为主盐起着传输离子和传导电流的作用,烷基硫酸锂盐II有利于兼顾高低温性能和降低界面阻抗,草酸锂盐化合物III可以在正负极表面形成钝化层,通过在正负极界面构筑草酸结构的界面膜,提升SEI膜的稳定性,从而提升循环性能,含氟化合物M可减少锂金属负极电池的不均匀性锂枝晶产生,对锂离子的聚合产生了隔离效应,从而大幅降低锂枝晶产生的几率。
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本实用新型提供了一种锂离子电池圆形垫片及锂离子电池,涉及锂离子电池生产技术领域,该锂离子电池圆形垫片,包括垫片本体,垫片本体中心设有中心圆孔,中心圆孔的孔径为0.5-1mm;垫片本体的边缘设有用于穿入正极耳的弧形孔;中心圆孔周围设有注液孔,注液孔位于中心圆孔与弧形孔之间。该锂离子电池包括上述锂离子电池圆形垫片。利用该垫片对锂离子电池进行封装,可以有效避免在封口过程中正极耳折入锂离子电池内部,造成锂离子电池短路的问题,同时,在贯穿正极耳时还具有定位准确,对设备精度要求不高以及生产效率高的优点。
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一种锂离子二次电池正极活性物质磷酸铁锂的制备方法,该方法包括将导电剂颗粒、含有铁离子和/或亚铁离子的水溶液和含有磷酸根离子的水溶液混合,分离出固体产物并洗涤;将得到的固体产物与锂源混合,在惰性或还原性气氛中焙烧。该方法制备出的正极活性物质磷酸铁锂晶体结构好、比容量高。
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本发明提供一种锂离子电池硅基锂盐复合负极材料及其制备方法与应用。本发明通过将一氧化硅与锂盐按质量比为1.2~2.4:1的比例混合研磨均匀后,再转移至管式炉中,在惰性气体气氛中于500~800℃反应6~24h,将反应产物、石墨类碳材料以及氧化锆球按质量比为1:(0.5~1):(15~20)的比例混合后,在200~400r/min转速下机械球磨8~30h,得到锂离子电池硅基锂盐复合负极材料;该制备方法工艺简单、实施方便,且原料便宜,将该锂离子电池硅基锂盐复合负极材料作为负极材料应用于锂离子电池上后,表现出电化学性能优秀、比容量高以及循环性能好的优点。
改性富锂锰基正极活性材料的锂离子电池制备方法和应用,它涉及锂离子电池技术领域,改性富锂锰基正极活性材料的锂离子电池正极材料是由质量比为86%-95%改性富锂锰基正极活性材料,3%-6%的粘结剂、2%-8%的导电剂组成。它的富锂锰基正极材料制备方法简单,采用了该正极材料的锂离子电池具有循环性能好、高温容量无衰减,低温性能好、放电电压平台高等优点。
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本发明公开了一种水系锂离子电池复合电极及其制备方法和水系锂离子电池。该水系锂离子电池复合电极包括表面结合有活性材料层的正极极片或负极极片和将所述正极极片或负极极片的活性材料层真空封装其内的固态电解质膜包覆层。该水系锂离子电池复合电极能阻止了正极活性材料层或负极活性材料层与水系电解液的水直接接触,从而阻止了水系电解液的析氢、析氧反应,阻止了活性物质与水发生副反应。水系锂离子电池含有正极水系锂离子电池复合电极和负极水系锂离子电池复合电极,从而赋予水系锂离子电池高的电压和能量密度。
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本发明公开一种锐钛矿TiO2混合碳纳米管的锂离子电池负极材料,由下列重量份的原料制成:锐钛矿TiO2?360~390、碳纳米管50~60、石墨45~55、镓粉?6~8、铯粉?4~6、钴酸锂?4~6、氧化铈?2~4以及过硫酸铵?2~3。通过配合采用锐钛矿TiO2和碳纳米管,并选用本发明配方,制备得到锐钛矿TiO2混合碳纳米管的锂离子电池负极材料,取代了传统之二氧化钛(B)负极材料,本发明的导电性能和机械性能得到了更大的提升,由于导电性能和机械性能的提升,作为锂离子电池负极材料时,循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率都得到进一步的提升;并且,本发明制备方法工艺简单,生产成本较低,制备过程简单易行。
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本发明公开了一种含有新型硼酸锂的电解液及使用该锂盐的电池,一种含有新型硼酸锂的电解液,包括电解质锂盐、新型硼酸锂、非水有机溶剂和添加剂,新型硼酸锂结构式中含有磺酸酯基团,电解液中使用含有磺酸酯基团的新型硼酸锂具有良好的高温特性,同时这种添加剂不会增加电池的内阻,因此使得锂离子电池在低温下也具有较好的性能表现。
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本发明涉及锂锰电池领域,公开了锂锰电池正极和锂锰电池。锂锰电池正极包括:正极集流体、正极活性物质、导电剂和粘结剂;其中,所述正极活性物质包含二氧化锰和碳酸锂。提供了一种可以不采用锂金属为负极的锂锰电池。可以降低锂锰电池的成本,提高安全性。并且电芯的组装可以在普通环境中进行,使得操作更方便。
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本发明公开一种对锂负极稳定的硫化物固态电解质及其制备方法与锂离子电池。包括:硫化物和抑制锂枝晶源,所述抑制锂枝晶源以晶格掺杂的方式掺杂于所述硫化物中。本发明通过将抑制锂枝晶源(Cs+和/或Rb+)以晶格掺杂的方式掺入到硫化物的晶格中,可以在电池循环过程中,使得锂枝晶表面自发形成抑制锂枝晶源离子保护层,从而抑制Li+在枝晶处进一步沉积,达到抑制锂枝晶生长的作用,提高电池循环性能与寿命。
本发明实施例提供了一种锂离子二次电池正极极片,由集流体、正极活性材料、导电剂和粘结剂组成,正极活性材料中含有过渡金属,过渡金属表面通过化学键结合有碳原子数为2~10的炔类化合物及其衍生物、碳原子数为1~10的硫醇、硫化物、磷化氢和碳原子数为1~10的烷基取代磷化物中的一种或几种。本发明实施例克服了现有技术中锂离子二次电池正极活性材料中的过渡金属催化电解液发生氧化分解的问题,从而提高了锂离子二次电池在4.5V及以上高电压下的循环性能。本发明实施例还提供了该锂离子二次电池正极极片的制备方法,以及包含该锂离子二次电池正极极片的锂离子二次电池。
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法、锂离子电池。本发明的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳材料与FePO4混合后,球磨,得到磷酸铁复合材料;将导电高分子溶于水中得到导电溶液中;将磷酸铁复合材料加入至导电溶液中,同时加入锂源,混合,得到混合液;通过电解还原法,使混合液发生还原即制备得到磷酸铁锂正极材料;本发明的制备方法,工艺合成过程均在在接近常温下开展,且不需要惰性气体保护。将现有的高温制备条件大幅度降低,采用液相电还原合成方法,获得性能优良的磷酸铁锂复合型材料。反应过程具有高效、低能耗、绿色环保、能量利用率高等特点,符合未来能源发展需求。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种正极片隔膜袋及叠片锂离子电池及制备方法。正极片隔膜袋,其特征是,包括:第一隔膜层、第二隔膜层、正极片,所述第一隔膜层、第二隔膜层分别正对位于所述正极片的顶部、底部;在所述第一隔膜层、第二隔膜层的至少一宽度端部上分别形成热封封口,所述第一隔膜层、第二隔膜层在所述热封封口处热熔连接。应用该技术方案有利于改善产品的外观以及提高电化性能。
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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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本发明公开了一种高安全性的铝电解电容器型钴酸锂锂离子电池,包括负极片、正极片和隔膜,负极片、正极片和隔膜相互间隔圆柱形卷绕设计形成圆柱形电芯,隔膜设置在负极片和正极片之间,负极集流体的尾部设有没有涂覆负极活性材料层的负极裸露区,正极集流体的尾部设有没有涂覆正极活性材料层的正极裸露区,负极裸露区双面贴合有铝电解电容器的阴极铝箔,正极集流体为铝电解电容器的阳极铝箔,负极裸露区包裹正极裸露区设置在圆柱形电芯外侧圆周,卷绕在负极裸露区、正极裸露区之间的隔膜双面贴合有浸泡有电容器电解液的隔离纸。本发明的高安全性的铝电解电容器型钴酸锂锂离子电池具有安全性好、功率密度高、加工方便和成本低廉的特点。
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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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本发明涉及一种高容量锂离子电池用富锂三元正极材料及其制备方法。该方法为:将配置好的沉淀剂和锂盐溶液加入到溶解有有机高分子物质的镍钴锰的金属盐溶液中制得含有镍钴锰和锂的浆料,搅拌和静置一段时间后将浆料喷雾干燥制得前驱体粉末,结合高温焙烧制得高容量正极材料Li1+xNiyCozMn1-y-zO2, 其中,0.2<x<0.5,0<y<0.5,0<z<0.5。本发明制备的正极材料容量高,循环稳定性好,制备工艺简单,原材料易得,易于产业化。
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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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。
本发明涉及一种有机酸修饰的Si/TiO2/rGO@C锂离子电池负极材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:将纳米二氧化钛与硅的粉末加入分散介质中,进行超声分散处理,然后进行球磨;S2:将氧化石墨烯的分散液加入步骤S1所得的混合物中,然后进行球磨;S3:将有机碳源加入步骤S2所得的混合物中,搅拌后进行球磨;S4:对步骤S3所得的混合物进行离心、干燥处理,得到Si/TiO2/GO/C复合物;S5:在惰性气氛中,以350~450℃对步骤S4所得的Si/TiO2/GO/C复合物进行煅烧,煅烧后得到所述负极材料。本发明还涉及所述负极材料在锂离子电池负极片中的应用。该制备方法具有操作简便、成本低、易于工业生产等优点,且得到的负极材料综合性能优异,具有较高的容量保持率和较稳定的充放电循环性能。
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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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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。
本发明涉及一种3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料的制备方法。该方法通过将三维有序的金属有机框架进行Ni置换,然后自生长碳纳米管,再与S粉复合,即得到3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料。将本发明所述方法制得的材料用于锂硫电池正极材料,克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低,循环性能不稳定,多硫化物“穿梭效应”效应明显等问题,具有良好的循环稳定性。
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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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