1054
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本发明公开了一种锂电池负极及其制备方法、锂电池及其应用。该锂电池负极包括集流体、结合在集流体表面的负极活性材料层和结合在负极活性材料层表面上和负极活性材料层孔隙壁上的保护层。本发明锂电池负极的保护层能抑制电解液溶剂与负极表面的接触,抑制该锂电池负极表面SEI膜的形成时以及修复时锂离子的消耗,达到显著提升锂电池的循环性能;抑制了锂电池负极表面SEI膜的生成,避免了高温时负极表面SEI膜分解时产热及SEI膜分解后电解液与负极接触时发生的放热反应,提升锂电池的安全性能。该锂电池负极制备方法工艺简单,条件易控,效率高,适于工业化生产。
1071
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本发明提供了一种高压实锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,该方法是(1)将锂源、高压实铁源、磷源和溶剂先混合,再加入掺杂金属氧化物、分散剂继续混合,最后加入碳源混合,混合均匀的浆料经分散干燥处理得固体粉末颗粒;(2)将固体粉末颗粒进行气流粉碎;(3)将粉碎物料放在设有惰性气体保护的回转炉中进行热处理,待物料自然冷却后,转入设有惰性气体保护的高温烧结炉中进行高温热处理,然后通过自然冷却、过筛和气流分级,即获得高压实密度的磷酸铁锂;其中高压实铁源为压实密度≥3.6g/cm3的Fe3O4和Fe2O3混合物。本发明的制备方法,采用一次喷雾造粒,工艺简单,工艺参数易于控制,工艺稳定性好,由本发明制备方法获得的磷酸铁锂材料压实密度可达2.7g/cm3以上。
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本发明涉及一种锂空气电池用碳-过氧化锂正极及其制备方法。该碳-过氧化锂正极包括碳纸集流体和集流体上的涂覆层,所述涂覆层包括多孔导电碳、过氧化锂、聚四氟乙烯。该正极制备方法如下:第一步,将多孔导电碳和过氧化锂混合研磨,得到碳和过氧化锂的混合物;第二步,将所述碳和过氧化锂的混合物与聚四氟乙烯再混合后分散到N-甲基吡咯烷酮中,加热搅拌共混,形成混合涂膜浆料;第三步,将混合涂膜浆料涂膜到碳纸的一侧,烘干,即得锂空气电池用碳-过氧化锂正极。该正极装配成电池后初步测得的电池循环次数为数百次,从根本上提升了锂空气电池的稳定性、循环性和实用性。该电极可根据需要裁剪成任意形状,制备工艺简单,生产成本低,具有广泛的运用。
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本发明的锂离子电池极片贴胶装置,包括极片底模、贴胶模头和控制器,所述极片底模上设有能够容纳和定位极片的极片腔,所述贴胶模头下端与极片腔配合,使贴胶模头下端能嵌入极片腔内;贴胶模头下端面具有封闭的凸起贴胶面,所述贴胶模头设有发热元件,所述发热元件与控制器电连接。贴胶时,先将热熔胶圈放置在极片腔内,然后将锂离子电池极片设有电极膏的一面朝下定位在热熔胶圈上方,开启发热元件,将贴胶模头下压到凸起贴胶面压至极片底模的电池极片上并施加一定的压力,这时贴胶模头将热熔胶圈上表面熔融,在压力的作用下热熔胶圈上表面与锂离子电池极片贴紧。本发明还提供了应用上述贴胶装置的贴胶机,以及提供了应用该贴胶机的贴胶方法。
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料,包括:锂金属层;设置于所述锂金属层上的锂硅合金层。本发明提供的锂离子电池负极材料在锂金属层表面溅射沉积一层锂硅合金层,利用锂金属和硅材料之间合金化的作用,在锂金属表面形成一个合金层,使得锂离子能更均匀的沉积在锂负极表面,从而解决了枝晶生长问题,提高了锂金属电池循环库伦效率。
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本发明属于无机化工中的锂电池材料提取技术领域。其工艺路线为:锂磷铝石经过磨细并与浓硫酸一起配料→焙烧→熟料磨细并浸出→净化除杂→蒸发浓缩→苛化→冷冻析钠→蒸发结晶→重结晶→烘干包装。应用本发明的工艺技术,可以从锂磷铝石中将锂提取出来,变成符合标准的单水氢氧化锂产品,锂的收率可以达到86%以上。本发明将锂磷铝石用于提锂,拓宽了提锂原料的范围。
本发明提供了一种有机物涂层的应用、锂离子电池用极片及其应用、锂离子电池及其应用,属于锂离子电池技术领域。本发明提供了有机物涂层作为隔膜在制备锂离子电池中的应用;有机物涂层由涂料固化而成,所述涂料包括如下重量份的组分:偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物9‑11份、溶剂90‑120份和非溶剂15‑40份。本发明还提供了涂覆有有机物涂层的锂离子电池用极片,并提供了包括该极片的锂离子电池。本发明有机物涂层具有微孔结构,对电解液具有良好的浸润性,可以降低内阻,提高电池电化学性能,涂覆有有机物涂层的极片得到的锂离子电池可不设隔膜,从而大幅提高了锂离子电池电芯内部的空间利用率,提高锂离子电池的体积能量密度。
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本实用新型公开了一种能自由组合的锂电池,锂电池的壳体外壁一侧设有第一连接块,第一连接块远离壳体设有连接柱,壳体相对第一连接块一侧设有第二连接块,第二连接块远离壳体一端设有固定柱,固定柱开设有贯穿固定柱的开口槽,开口槽的开口处可容纳第一连接块进行上下滑动,开口槽能容纳连接柱进行上下滑动,连接柱与开口槽之间进行卡装。本实用新型提供的能自由组合的锂电池,将一个锂电池上的连接柱与另一个锂电池上的固定柱进行配合,连接柱由上至下或由下至上穿入固定柱上的开口槽,第一连接块沿开口槽的开口处进行滑动,连接柱与开口槽形成卡装,实现两个锂电池之间的自由组合固定。本实用新型还提供了一种锂电池组。
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本发明公开了一种制作锂电池的双卷针及其使用方法,它属于锂离子电池生产设备的改进领域。它包括实现卷绕功能的主体和支撑主体的副体组成,所述的主体与副体是叉接在一起;所述的卷针主体整体呈U形,它分别由U形底端的基台和对称设在U形两边且宽度平面在同一水平面的卷针片组成,在U形底端的基台上设有叉接副体的插孔;所述的副体整体呈长方体,副体与本体叉接的前端设有插入插孔的凸起。本发明的双卷针在卷绕时涉及到两片正极极片和两片负极极片,在保证容量相同的情况下,极片的长度较原来卷绕方式大大的缩短了,极耳的焊接变得容易很多。用该卷绕方法制作出来的电池还具有内阻小的特点。
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本发明多串磷酸铁锂锂离子电池保护方法属于电池领域,当电池串联的数量大于等于二,可以将电池组分解为少于电池组串联电池数量的电池组的组合,即任意N≥2的电池组均可以按照以下公式分解,N=2A+3B+4C+5D+6E+7F,A、B、C、D、E、F为0或正整数,表示将N串电池组分解为A个2串、B个3串、C个4串、D个5串、E个6串、F个7串的电池组的组合。对A个2串、B个3串、C个4串、D个5串、E个6串、F个7串电池组的电压进行检测。电池组分解为2~7串电池组的组合,通过电压检测模块检测2~7串电池组的电压。将检测结果通过逻辑运算模块,输出到MOS管对电池组进行保护。本发明用于安全性较高的电池组的保护,特别适合磷酸铁锂锂离子电池的保护,或用于对电池组的二级保护。
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一种锂电池用磷酸锰铁锂/炭复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、按照一定化学计量比分别称取硫酸锰、磷酸铁配置金属离子溶液,然后以草酸铵作为沉淀剂,同时用稀硫酸调节溶液PH,制备前驱体MnxFe(1‑x)C2O4·2H2O(0.1≤x≤0.9);步骤2、将步骤1中所制得的前驱体与碳酸锂、磷酸二氢铵按照LiMnxFe(1‑x)PO4/C(0.1≤x≤0.9)分子式中Li+、Mn2+、Fe2+和PO43‑的摩尔配比进行混合,添加碳源后加入无水乙醇混合均匀后进行以350~450rpm转速球磨6~10h,然后在60~100℃真空干燥10~20h得到磷酸铁锂前驱体粉;步骤3、将步骤2得到的前驱体粉粉碎过筛后置于普通纯氮气氛保护的管式炉中,在350~450℃保温4~6h,升温至600~800℃煅烧6~10h冷却到室温获得LiMnxFe(1‑x)PO4/C(0.1≤x≤0.9)正极材料。
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本发明提供了一种锂离子电池非水电解液及使用该电解液的锂离子电池。本发明采用含有式1所示的化合物作为添加剂,由于式1所示的化合物中含有单腈基,其可以较好的和钴酸锂或三元正极表面的过渡金属离子络合,稳定正极表面,抑制高电压下高氧化态的过渡金属离子和电解液发生的副反应,抑制过渡金属离子的溶出,改善电池的高温存储和循环性能,同时锂盐型添加剂具有改善高温和循环的作用,通过它们间的协同作用,可改善电池的循环和高温存储性能。
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本发明提供一种双层包覆的正极补锂材料和包括该材料的锂离子电池,本发明是采用特殊的双层表面包覆的方式对核材料进行包覆,达到稳定材料表面结构的稳定性和降低残碱的目的。同时还可以避免其在充放电过程中易产生大量的气体,结构不稳定继而引发一系列副反应发生等问题。具体地,本发明是采用二氧化锆和氧化硼包覆在Li2NiO2表面,一方面二氧化锆具有多孔结构,氧化硼是一种玻璃态材料,包覆在核材料表面可以更有效抑制电解液中HF的侵蚀以保护Li2NiO2核材料,同时可以允许锂离子自由脱嵌;另一方面会同Li2NiO2表面的残余锂反应,降低材料的残碱值,有效抑制电池产气问题稳定其表面结构。
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本发明涉及一种锂离子电池用水性补锂粘结剂以及正极片的制备方法,它包含如下的步骤:将氢氧化锂加入去离子水中,配制成浓度为1%~10%的碱溶液,取苯乙烯类5g~11g溶于80ml~100ml去离子水中;用氢氧化锂水溶液中和至PH为4~10,在上述含有苯乙烯的反应液中加入丙烯酸酯类和丙烯酸类,苯乙烯类、丙烯酸酯类和丙烯酸类的重量分数比为1︰1︰1~1︰5︰1.45;搅拌并通10~35分钟的氮气后再升温至35~90℃,加入苯乙烯类重量的0.05%的引发剂,聚合反应3‑9小时后,降温至室温,出釜过筛,得电解液溶胀度小于8%,特性粘度为150‑850mL/g的粘结剂。本发明具有良好的分散性能及浆料稳定性能,粘结力强、极片结构稳定。
本公开涉及一种锂离子电池电解液及其制备方法、锂离子电池和电池模组,该电解液含有第一离子液体、第二离子液体、锂盐和成膜剂;第一离子液体含有第一咪唑阳离子,第二离子液体含有第二咪唑阳离子。本公开的电解液粘度低、稳定性高、电化学窗口宽、电导率高,且与电极具有较好的相容性,使得含有本公开电解液的锂离子电池具有良好的电化学性能。
本公开涉及一种锂离子电池重复单元、锂离子电池及其使用方法、电池模组和汽车,重复单元包括按照层叠方向依次层叠设置的正极、第一隔膜和负极,负极包括在充电时彼此无电接触的第一负极和第二负极;第一负极包括活性材料层、导体层和绝缘层;负极中,活性材料层、导体层、绝缘层、第二负极、绝缘层、导体层和活性材料层按照层叠方向依次层叠设置。本公开的锂离子电池的能量密度较高,且能够克服现有电池中锂枝晶导致的安全问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池正极材料和正极极片以及锂离子电池。所述正极材料包括第一内核以及包覆在所述第一内核外的第一包覆层,所述第一内核包括n个第二内核,所述第二内核包括至少一个第三内核以及可选择地包覆在所述第三内核外的第二包覆层;其中,2≤n≤10。采用该正极材料的锂离子电池不仅具有更高的功率性能和更好的循环寿命,而且正极材料的膨胀可以得到有效抑制。
本申请提供一种碳素二次颗粒及其制备方法、人造石墨及其制备方法、锂离子电池负极材料和锂离子电池,涉及电池材料技术领域。该碳素二次颗粒,包括一次碳素颗粒粘结而成的二次颗粒;在二次颗粒中,小的一次碳素颗粒的D50是大的一次碳素颗粒D50的35%‑60%。其制备方法包括:将沥青粉碎,并添加助剂,得到沥青粉碎品,再与一次碳素颗粒粉碎品加热混合,通过连续造粒釜进行造粒,得到碳素二次颗粒。将碳素二次颗粒经过碳化、石墨化处理,得到人造石墨。本申请通过采用新型的连续造粒工艺,来提高造粒产品的造粒效果,进而提高了石墨化处理后的人造石墨材料的相关性能,将其用于锂离子电池负极材料中,提高了锂离子电池的倍率性能。
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本实用新型公开了一种具有铜基锂片的高倍率半固态聚合物车载锂电池,包括锂电池主体,所述锂电池主体内部设置有电解液室,所述电解液室内部分别设置有正极柱和负极柱,所述正极柱和负极柱之间设置有隔膜,所述正极柱和负极柱底端均连接有铜基锂片,所述电解液室内部装有半固态聚合物电解液,所述正极柱和负极柱贯穿锂电池主体的一端均设置有防护组件,所述防护组件包括与正极柱、负极柱相匹配的金属套筒,所述金属套筒内壁均匀设置有若干个绝缘垫片,且所述锂电池主体表面设置有固定筒,采用铜基锂片和半固态聚合物电解液有效增强了锂电池的性能,同时通过可调节的防护组件对正负极的极耳起到保护作用,使用方便且安全。
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本发明涉及一种锂复合材料、锂复合靶材及其制备方法与应用,该锂复合材料的制备方法在真空条件下,将氮气与氧气通入熔融锂中,得到熔融反应液,将熔融反应液冷却后得到锂复合材料;其中,通入一定量的氮气与氧气与熔融锂充分接触后反应,能生成具有LiO‑LiON‑LiN的叠层晶体结构的含锂复合物,该含锂复合物应用于制备锂离子电池时,能有效抑制锂离子电池充放电过程中枝晶的生长,从而提高锂离子电池的循环使用性能与安全性。
本发明提供了一种锂离子电池用非水电解液及使用该非水电解液的锂离子电池。所述非水电解液包括(a)锂盐、(b)非水有机溶剂、(c)至少一种式1所示的化合物;
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本发明提供了一种高电压锂离子电池用电解液及包括所述电解液的锂离子电池,本发明的电解液中加入1,3,6‑己烷三腈能够明显提高高电压锂离子电池的循环性能和高温储存性能,通过控制1,3,6‑己烷三腈的色度可以控制含有该物质的电解液的色度能够满足锂离子电池电解液生产和储存的色度要求。且当1,3,6‑己烷三腈的色度在<150Hazen范围内,所述电解液的色度在国家标准的许可范围内,同时由于电解液中含有‑CN基团在正极表面能够与过渡金属更好的结合,从而减少高电压下正极表面与电解液的副反应,提高了高电压锂离子电池的循环和高温储存性能使用该电解液的高电压锂离子电池的具有优异的循环性能。
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本公开涉及一种锂电池电解液及锂电池,该锂电池电解液含有锂盐、碳酸酯有机溶剂和氟代聚碳酸酯。含有本公开的锂电池电解液的锂电池具有较优的循环稳定性和安全性。
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本发明涉及一种提高锂离子动力电池的耐久性的方法及锂离子动力电池,首先采用针状焦经煅烧、高压浸渍、石墨化处理、粉碎造粒、包覆、卤化提纯等工艺制得能有效提高锂离子动力电池耐久性的负极材料,在此基础上,进一步制成负极极片及锂离子动力电池。本发明通过提高负极材料的电解液吸液率及保有量,使采用该负极材料制成的负极极片能够留存更多的电解液,进而应用于铝塑膜真空封装的锂离子动力电池时可以弥补因铝塑膜壳体与电池芯之间的空间过小而无法留存较多电解液的缺陷,达到提高锂离子动力电池的耐久性的目的。
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本发明涉公开了一种以钛酸锂为负极的锂离子电池的电解液,其包括:有机溶剂、溶于有机溶剂的锂盐、添加剂;所述的添加剂包括:已二腈、丁二腈、1,3-丙烷磺酸内酯的一种或组合,其特征在于:所述的添加剂中还包括:环状酸酐和/或其衍生物中一种或组合,所述添加剂的重量总量占电解液1~10%,其中环状酸酐和/或其衍生物占电解液重量的0.01%~1%。本发明组分选用的添加剂中含有环状酸酐和/或其衍生物,与电池中的水分、钛酸锂材料中存在的结合水、水分、羟基等基团进行化学反应,生成电解液组分之一,弥补了常规真空烘烤不能彻底去除水分的缺点。同时与钛酸锂颗粒表面的Ti-OH键发生反应,有效地避免因羟基等存在而发生的催化反应,提高钛酸锂电池的高温存储和高温循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂离子电池负极材料、负极片和锂离子电池。所述锂离子电池负极材料包括负极活性材料、导电剂、粘结剂、增稠剂,还包括界面改性剂,所述界面改性剂为硅烷偶联剂、硅烷偶联剂衍生物中的至少一种。本发明实施例提供的锂离子电池负极材料,能够有效提高制成的锂离子电池的电化学性能。
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本发明实施例提供一种锂二次电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和阻燃剂,所述阻燃剂包括给电子基团取代的(五氟)环三磷腈和吸电子基团取代的(五氟)环三磷腈。该锂二次电池电解液中同时添加了给电子基团取代的(五氟)环三磷腈和吸电子基团取代的(五氟)环三磷腈两种阻燃剂,使电池兼具高安全性能和良好电化学性能。本发明实施例还提供了该锂二次电池电解液的制备方法和包含该锂二次电池电解液的锂二次电池。
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本发明提供了一种包覆改性的钴酸锂材料及其制备方法、正极片及锂离子电池,包括钴酸锂和包覆于所述钴酸锂表面的含硼衍生碳材料。相比于现有技术,本发明的包覆改性的钴酸锂材料,其含硼衍生碳材料中包括氧化硼和碳材料,使得该含硼衍生碳材料可有效隔绝钴酸锂与电解液的直接接触,减少Co元素的溶出,从而维持了钴酸锂结构的稳定性能,进而提升了其在高压下的循环稳定性和克容量,由此解决了目前钴酸锂材料在高电压下结构稳定性差、固液相副反应增多的问题。
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本发明公开了一种具有亲疏锂梯度结构的锂金属复合负极及其制备方法,为三层结构:底层为3D多孔基体骨架,中间层为复合在3D多孔骨架上的亲锂层,顶层为复合在亲锂层表面的疏锂层。包括(1)制取3D多孔基体骨架,清洗;(2)将3D多孔基体骨架转移至配制好的前驱体溶液;(3)采用溶剂热的方法使得3D多孔基体骨架上原位形成一层亲锂层;(4)在亲锂层上修饰一层疏锂层;(5)最后采用电沉积的方法填充锂即得。本发明利用亲锂层可以降低锂金属成核和沉积过程中的过电位,同时利用疏锂层促进锂离子扩散的特点,实现了锂金属持续循环过程中均匀的沉积和溶解,有效避免枝晶的生长,大幅度提高锂金属电池的循环寿命。
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本发明公开一种锂电池隔离膜和使用该隔离膜的锂电池,该隔离膜的厚度为15~30μm,孔隙率为47%~58%,透气度为60~220S/cc,平均孔径为0.15~0.25μm。本发明的隔离膜有利于锂电池的高倍率放电。现有的锂电池只需要采用本发明的隔离膜,就能得到很好的高倍率放电效果,无需复杂的工艺改进,成本低,操作方便,有利于大规模推广。
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