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本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池的裸电芯:包括阴极片、隔离膜和阳极片,所述隔离膜介于阴极片和阳极片之间;其特征在于,所述隔离膜为表面复合有富锂物质组成的多孔结构层的复合隔离膜,且该富锂物质多孔结构层处于隔离膜与阴极之间。采用本发明裸电芯制备的锂离子电池,可以有效的减缓/抑制在电解液浸润过程中,富锂物质层中的锂向阴极活性物质颗粒内部嵌入,从而破坏阴极活性物质颗粒结构,并减少/消除阳极内部结构性能一致性差的SEI膜的生成;最终制得容量、循环性能更加优良的富锂锂离子电池。
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本发明涉及一种锂渣综合回收锂、钽铌、硅铝微粉、铁精矿和石膏的方法,属于锂渣处理技术领域。本发明的锂渣综合回收锂、钽铌、硅铝微粉、铁精矿和石膏的方法包括:将锂渣重选得到精矿1和尾矿1,所述精矿1弱磁分离得到粗粒钽铌富料和粗粒铁精矿;将所述尾矿1进行浮选,获得石膏和尾矿2;将所述尾矿2粉碎;将粉碎后的尾矿进行弱磁分离,得到细粒铁精矿和尾矿3;将尾矿3强磁分离得到精矿2和尾矿4,尾矿4干燥即得硅铝微粉;将精矿2重选得到细粒钽铌精矿和高铁富锂料。本发明解决了困扰锂盐行业的渣难处理的重大难题;可以获得高硅高铝低铁低硫的硅铝微粉、纯度高达95%以上的石膏精矿、铁精矿、钽铌精矿、高铁富锂渣。
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本发明公开了一种负极补锂结构、其制备方法和负极补锂方法,所述负极补锂结构包括负极极片,所述负极极片的至少一侧表面设置有带有缺陷的固态电解质层,所述固态电解质层表面设置有锂层,所述负极极片、固态电解质层和锂层构成内部微短路的电池。本发明通过构建负极极片|带有缺陷的固态电解质层|锂金属结构的内部微短路电池,既不影响锂离子向负极一侧迁移实现预锂化,又可以降低反应速度,避免发生安全事故;而且,补锂完成后剩余的固态电解质层可以作为SEI膜的一部分保护负极。
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本发明提供一种金属锂碳复合材料的制备方法及锂电池。其中,所述制备方法包括:将碳微球和锂金属置于密闭的高温反应容器中;将所述高温反应容器升温,以便于所述锂金属转变为锂蒸汽并进入所述碳微球的微球间隙和表层;待反应完全后,将所述高温反应容器冷却,即得到所述微球间隙和表层存在低温凝结后的所述锂金属的所述金属锂碳复合材料。本发明所制备的材料能更好的抑制循环过程中金属锂枝晶的生成和体积膨胀,解决金属锂负极在大电流密度作用下极化大所造成的不均匀沉积和枝晶生长而引发的循环周期短、库伦效率低的问题。
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本发明涉及锂电池领域技术,尤其是公开一种高强度超薄复合锂箔及其制作方法和锂离子二次电池。其将锂金属与纤维加热混合碾压成型,该复合锂箔厚度为2~100微米。所述复合锂箔中纤维材料所占重量百分比为2%~50%。所述纤维为纳米碳纤维管、气相沉积碳纤维、超细碳纤维或者超细石墨纤维中的一种或者几种。本发明在锂箔中掺入纤维类材料,一方面起骨架加强箔的强度作用,提高了锂箔的强度,使薄锂箔的生产成为了可能,克服了超薄锂箔加工存在的瓶颈关键技术;另一方面,掺入的纤维材料可锂金属间的粘连,解决锂箔在加工和使用过程中易粘连的问题,拓宽锂箔的应用范围,使生产的复合锂箔能形成卷材以满足锂离子电池大规模生产的需要。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合锂离子电池隔膜、锂离子电池。该复合锂离子电池隔膜包括基膜、及涂覆于基膜上的涂层,涂层包括无机涂层、隔离层、含有导电剂的复合涂层及有机涂层,无机涂层、隔离层、复合涂层依次由下至上涂覆于基膜一表面,有机涂层涂覆于基膜另一表面。该采用该复合锂离子电池隔膜的锂离子电池,可缓解内短路,避免快速剧烈的能量释热失控现象;且具有吸液保液作用,提高电池性能。
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本实用新型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。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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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池隔膜及含有该隔膜的锂离子电池,锂离子电池隔膜包括耐热复合基材层,所述耐热复合基材层的一面设置有第一有机胶涂层,所述耐热复合基材层包括基膜和设置于所述基膜表面的陶瓷层,所述基膜具有若干孔隙,若干所述孔隙中附着有改性聚烯烃涂层,所述第一有机胶涂层从基膜的上边缘到下边缘依次包括第一完全涂覆区、格纹间歇涂覆区和第二完全涂覆区。相比于现有技术,本实用新型在具有较好的粘接性能和尺寸稳定性能的同时,能充分被电解液浸润,减少电池极化。
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本实用新型提供了一种锂离子电池用双面粘接隔膜及锂离子电池,所述锂离子电池用双面粘结隔膜包括基膜,所述基膜的一面涂覆有水系PVDF胶粘剂层,所述基膜的另一面涂覆有聚丙烯酸酯胶粘剂层。采用本实用新型的技术方案,降低了卷芯的短路率,提高产品合格率;而且电芯硬度明显提升,正胀气比率大大减小;提高了锂离子电池的大倍率放电性能、循环性能,使用寿命更长,更加可靠。
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本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池包装膜,所述聚合物锂离子电池包装膜包括基层、背胶层、金属导热层、第一隔热层、第二隔热层、第一防腐蚀层以及第二防腐蚀层,所述基层的上表面涂覆有所述背胶层,所述背胶层贴在聚合物锂离子电池本体外,所述背胶层和所述基层之间设有第一防腐蚀层和第二防腐蚀层,所述第二防腐蚀层和基层之间设有所述金属导热层,所述金属导热层为石墨烯涂层,所述第一隔热层和第二隔热层设在所述基层的下表面,所述第一隔热层和第二隔热层之间设置有散热组件。本实用新型有效防止聚合物锂离子电池胀气,电解液发生泄漏的现象。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体说是一种锂离子电池的负极及锂离子电池,以铜箔或铝箔为基体,在基体上涂覆浆料,并制备成为锂离子电池的负极成品,所述浆料采用新型高性能负极水系配方,包括:有效固体组分和液体组分,所述有效固体组分按重量百分比计包括:负极活性物质47.04%~56.26%,所述负极活性物质为石墨,聚丙烯腈型水系导电粘合剂0.98%~1.74%,导电剂0.24%~0.86%,所述液体组分按重量百分比计包括:去离子水36.36%~51.01%,N-甲基吡咯烷酮0.01%~2.81%,消泡剂0.01%~2.81%。本发明所述的锂离子电池的负极及锂离子电池,能明显提高锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能,同时能缩短配料时间。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种石墨烯改性‑碳包覆磷酸铁锂材料及其制备方法、固态锂离子电池,该制备方法,包括以下步骤:将磷酸根原料、铁盐和锂源溶解于醇溶液中,再添加模板剂、碳源和抗氧化剂,再加入氧化石墨烯进行超声分散,再倒入反应釜中进行水热合成,得到固相材料;再将固相材料置于真空烘箱中进行干燥,然后置于马弗炉中进行高温煅烧后,得到石墨烯改性‑碳包覆磷酸铁锂材料。这种G/LFP/C材料应用于固态电池中,能够帮助电子和锂离子的运输,降低界面阻抗,从而使采用G/LFP/C材料制成的固态电池能够具有优秀的倍率性能、电化学储锂性能和循环性能。
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本发明属于电池领域,具体涉及一种倍率型钴酸锂正极材料,包括了表层和里层的钴酸锂两部分,分子式为LixCo(1‑y)MyO(2‑z)Az,其中0.90≤x≤1.10,0.001≤y≤0.020,0≤z≤0.02;里层的钴酸锂的晶粒尺寸为440‑540nm;表层的钴酸锂的晶粒尺寸为560‑720nm;表层的钴酸锂占正极材料总重的5‑50%;M为Al、Y、Mg、La、Nb、Zr、Ti、B、P、Se中的至少一种,所述元素A为S、F、N中的至少一种。该材料应用于锂离子电池中后在高温高电压情况下具有优异的容量保持率,同时,本发明还公开了该材料的制备方法以及一种锂离子电池。
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本发明提供一种锂离子电池的原位拉曼检测方法及其专用锂离子电池,所述锂离子电池,包括正/负极基板、弹片、垫片、正/负极材料、隔膜、重火石玻璃管和光学耦合元件,拉曼检测光束经显微物镜聚焦后,对所述锂离子电池的内部结构进行原位检测。本发明的锂离子电池结构采用透明的重火石玻璃管作为观测窗口,通过光斑扫描实现了包括自正极基板到隔膜再到负极基板之间的全部材料的检测,能够全面的观察锂离子电池运行中的电化学反应以及材料变化过程,可用于大多数锂离子电池在不同电压窗口下长期充放电循环测试过程。
本发明提供了一种锂电池正极材料LiM1-xNxPO4/C及其制备方法,包括以下步骤:先将锂源、M源、N源、磷源和碳源混合后制备前驱体物料;将前驱体物料放置于容器底部,在前驱体物料上盖上一层氢氧化锂粉末,压实以排出前驱体物料和氢氧化锂中的空气;然后将容器整体放入焙烧设备进行焙烧,随炉冷却至室温;将得到的焙烧产物放入水中,使氢氧化锂溶解,分离后保留不溶物,得到所述锂电池正极材料。本发明提供的制备方法,操作简便,安全性高,成本低,易于实现规模化生产;采用该方法制备得到的锂电池正极材料,充放电容量高,性能稳定,循环寿命长,是动力电池的优选材料。
本发明公开了一种高电导石墨烯基磷酸铁锂球形复合材料、其制备方法及包含此复合材料的锂离子电池。本发明通过“石墨烯与LFP前驱体分子级混合‑球形化‑CVD原位生长石墨烯”等系列技术,制备出高电导石墨烯基磷酸铁锂球形复合材料,该复合材料中包含两种状态的石墨烯,一种在前驱体混合阶段引入;另一种原位生长在材料的表面,具体的,所述复合材料包括由一次颗粒组成的二次球形颗粒,以及生长在所述二次球形颗粒表面的石墨烯;其中,一次颗粒为包含石墨烯的磷酸铁锂颗粒。采用本发明的石墨烯复合材料作为正极活性材料制备锂离子电池,可以添加或省去外加导电剂,得到的锂离子电池能很好地兼顾材料克容量、低温、倍率与加工、循环等性能。
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本公开涉及一种锂离子电池电解液以及锂离子电池,该电解液含有锂盐、溶剂和第一添加剂,所述锂盐的浓度为0.1~1.5mol/L,以100重量份的所述溶剂为基准,所述第一添加剂的含量为0.1~10重量份。本公开的锂离子电池电解液含有特殊的第一添加剂,该第一添加剂可用于高电压的正负极成膜保护,改善电解液在高压下的稳定性。
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本发明公开了一种多功能锂离子电池电解液添加剂其制备方法与锂电池电解液,旨在提供一种可以抑制电解液的氧化分解可以使得锂电池在高温高压下循环稳定性能有所提高的添加剂;以及一种可以降低电解质与正极和负极之间的界面阻抗,提高活性材料的利用率,从而进一步提升离子电导率等相关性能的电解液;其多功能锂离子电池电解液添加剂,名称为四乙烯基硅烷(Tetravinylsilane,TVS),具有如式(I)所示的结构:属于锂电池技术领域。
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本实用新型涉及锂/锰钮扣电池的负极盖、锂/锰钮扣电池及其制造方法。本实用新型锂/锰钮扣电池在其负极盖(4)与锂负极片(3)接触的内表面上具有至少一个向内突出的、且在电池装配状态下嵌入到负极片中的集流凸起(9)。采用上述锂/锰钮扣电池及其负极盖,不仅可以简化锂/锰钮扣电池的制造工序,而且确保负极盖与锂负极片的牢固结合,提高了锂/锰钮扣电池的质量。
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本实用新型公开了一种由石墨负极材料做电极的锂离子锂电池,包括外壳和顶盖,顶盖的底部通过固定板连接有外壳,顶盖的顶部中间设置有正极帽,外壳的一侧固定有固定块,外壳的另一侧固定有连接件,连接件的顶部贯穿有滑槽,外壳的底部中间设置有负极帽,负极帽的底部与顶盖的外表面上方设置贯穿有散热孔,负极帽的外表面套接有固定环,外壳的内部中间设置有导热柱,该种由石墨负极材料做电极的锂离子锂电池设置有固定块、连接件和滑槽,在加工生产的过程中,操作人员可先通过固定块插入另一锂电池的连接件的滑槽中,从而将锂电池相互连接,从而方便后续的锂电池的包装,方便锂电池的组合形成电池组,提升电池组的包装工作效率。
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本公开涉及储能技术领域,尤其涉及一种恒温锂电池及锂电池组。本公开提供了一种恒温单体锂电池,锂电池本体分别由第一加热膜和第二加热膜覆盖,通过第一温度传感器和第二温度传感器分别将锂电池本体不同侧的温度反馈给加热膜温度控制系统,加热膜温度控制系统则根据预先设定的参数分别控制第一加热膜和第二加热膜来实现单体锂电池各个侧面的差异化恒温控制。在该单体锂电池安装的位置接触到一些敏感的电元件,工程师可以对这种恒温单体锂电池与电元件接触的这一侧的温度进行调整,以减少对该电元件的影响。
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一种新颖的层状斜方六面体结构富锂材料,作为锂离子二次电池负极材料,其制备方法及其应,其通式为:Li1+xVO2(0.01
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特指一种安全锂离子电池负极,包括负极集流体、附着在负极集流体上的膜片,所述的膜片包括活性材料、导电碳以及粘结剂,还包括聚合物包覆的碳纳米管,采用该碳纳米管的负极极片,使用该负极极片的锂离子电池能够减小在发生内短路时的短路电流,同时可以改善大电流充电后负极析锂的问题。
本发明公开了一种改善锂离子电池高温性能的复合涂料、复合负极片及其制备方法、锂离子电池,该复合涂料主要由以下质量份数的组分组成:离子液体0.5~2份、锂盐0.5~2份、改性石墨烯1~5份、粘结剂10~20份;所述离子液体为溴化N‑甲基‑N‑丙基哌啶。本发明的改善锂离子电池高温性能的复合涂料,在负极片表面制成复合涂层,用作锂离子电池的负极,在高温条件下离子液体可以提高SEI膜及其电解液的结构稳定性,提高其高温条件下的分解温度,同时锂盐又为极片补充SEI形成过程中消耗的锂离子,并依靠石墨烯高的电导率和散热性能,提高极片的散热性,并最终提高锂离子电池在高温条件下的循环及其储存性能。
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本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种具有多孔结构的磷酸铁锂/石墨烯复合锂电池正极材料,所述正极材料具有核壳结构,其中,核结构的材料为磷酸铁锂,壳结构的材料为石墨烯,并且所述石墨烯上形成有孔结构,所述孔结构的孔径为5nm‑100nm,所述正极材料的比表面积为30‑300㎡/g。相对于现有技术,本发明提供的正极材料具有核壳结构,其中,核结构的材料为磷酸铁锂,壳结构的材料为石墨烯,并且石墨烯上形成有孔结构,由于石墨烯的加入提高了磷酸铁锂材料的导电性,制备过程中由于三价铁离子被还原为二价铁,石墨烯片层中的部分碳作为还原剂被消耗,于是在表面生成了可供锂离子通过的孔洞,提高了磷酸铁锂材料的倍率性能和快速充放电能力。
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一种锂碳复合负极片及其制备方法和锂二次电池,所述碳复合负极片采用以下方法制备:将掺氮碳材料、粘结剂和溶剂搅拌配制成均匀的浆料,涂布于集流体上;烘干溶剂,得到集流体表面上形成有掺氮碳材料层的极片;在掺氮碳材料层中嵌锂,使金属锂嵌入到掺氮碳材料层的孔隙中。得到的锂碳复合负极片,包括集流体,所述集流体上具有掺氮碳材料层,所述掺氮碳材料层的孔隙中嵌有金属锂。本发明制得的负极片可有效抑制锂枝晶,防止电池短路,应用于锂二次电池中可以显著提高电池的安全性能以及循环性能。
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一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其工艺是通过对镍钴锰酸锂锂离子电池两次不同阶段的预设荷电状态SOC,经过高温老化加大自放电程度,测出不同预设荷电状态SOC对应的单位时间内电池压降K值,非常有效地筛选自放电大的镍钴锰酸锂锂离子电池,可以大大提高镍钴锰酸锂锂离子电池自放电大的检出率,加快检出效率,提高产品质量。
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本申请提供一种薄膜锂离子电池、薄膜锂离子电池的制备方法和终端,该薄膜锂离子电池包括:基体,设置有凹槽和/或凸柱;薄膜锂离子电池单元,设置在基体上,并覆盖凹槽和/或凸柱;以及第一外接电极和第二外接电极,用于将薄膜锂离子电池单元连接到外部元件。本申请中的薄膜锂离子电池采用基体为凹槽和/或凸柱结构,可以增加薄膜锂离子电池的面积,进而提高了薄膜锂离子电池的容量。
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本发明提供一种由锂磷铝石制备含锂化合物的方法,所述方法包括以下步骤:将锂磷铝石与酸混合,得到溶出液;加入pH调节剂,调节溶出液pH,固液分离得到第一含锂溶液以及磷酸铝沉淀,向第一含锂溶液中加入沉淀剂,固液分离得到锂盐;或向溶出液中加入沉铝剂,加热反应后固液分离得到第二含锂溶液以及含铝固体,调节第二含锂溶液pH,固液分离得到磷酸锂,或向所述第二含锂溶液中加入铁源,固液分离得到磷酸铁锂前驱体,所述磷酸铁锂前驱体烧结得到磷酸铁锂,所述方法工艺流程简单,操作简便,可充分提取锂磷铝石中的锂元素,制备得到的锂盐纯度高。该方法可以一步合成磷酸铁锂,大大降低成本,其制备得到的磷酸铁锂的纯度高。
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本发明公开了一种石灰法从锂磷铝石中提取氢氧化锂的工艺,包括如下步骤:S1原料研磨,磨细至100~200目;S2配料,均匀混合成生料;S3焙烧,高温焙烧,形成熟料;S4浸出过滤,获得氢氧化锂溶液;S5蒸发浓缩,获得氢氧化锂清液;S6结晶,得到氢氧化锂结晶。本发明提供了一种从锂磷铝石中提取出氢氧化锂的工艺,从原未使用的原料中提取锂,扩张了获取锂的范围,在传统的石灰法中添加了硫酸钠,加大了锂的析出度,提高了锂的获取率,降低了生料焙烧的温度,从而达到节能减排的目的。
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