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本发明提供一种胶态聚合物锂离子电池的结构设计和制备方法。该胶态聚合物锂离子电池主要由四种复合元件构成:正、负电极片、聚合物/电解质/聚乙-丙烯隔膜复合体和塑料/金属箔复合膜作为软外包装。经过液相沉积工艺在正、负电极片和隔膜表面上形成聚合物粘性微粒,再经过电池芯的刚化反应与聚合物电解质的胶化反应使电池芯形成一个具有自身机械强度和刚性的整体。从而减缓或削除电极片与隔膜的脱落与分离,以及电池的充涨问题;提高电池质量和一致性。本发明胶态聚合物锂离子电池可提供更高能量密度和更安全性能。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池正极材料铜掺杂锰酸锂,其特征在于其组成通式为:LiMn2-xCuxO4,其中0.1≤x≤0.5。该改性正极材料是采用溶胶凝胶法进行制备,将可溶性锂盐、可溶性锰盐和可溶性铜盐溶于去离子水中配成混合溶液,再和酸性络合剂溶液混合反应,控制反应的温度为60~90℃,用氨水调节pH值为6~8,并不断搅拌蒸干,干燥后将得到的凝胶前驱体在400~500℃下预烧1~10h,再在600~900℃下煅烧8~16h得到最终产物。本发明所提供的高电压锂离子电池正极材料铜掺杂锰酸锂粒径均匀、结构稳定,且工艺过程简单、生产成本低,制得的锂电池二次电池有优良的充放电循环性能。
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本发明高密度超微复合型磷酸铁锂正极材料及制备方法属于电池领域,是由铁盐化合物、锂盐化合物和磷盐化合物按摩尔比P∶LI∶FE=1-1.1∶1-1.1∶1-1.1的比例混合,再在其中加入掺杂元素化合物或含碳有机化合物作为导电添加剂,加入作为载体的有机酸,调节PH值,控制反应器中的溶液温度,形成溶胶,分离可得纳米前驱体,在惰性气体保护的气氛中,将纳米前驱体放置在微波炉中,获得最终产物,产物的化学成分、相成分和粒度分布容易控制,导电剂分布更加均匀,用微波合成大大缩短合成时间,大大降低了合成过程的能耗,价格低廉,制得的复合材料纯度高,与电解液相容性较好,导电性能和大电流充放电性能优越,该复合正极材料磷酸铁锂结构稳定,热稳定性能好,循环性能优良。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种锂离子电池隔膜的制备方法、锂离子电池隔膜以及锂离子电池。锂离子电池隔膜的制备方法包括以下步骤:将聚丙烯树脂、稳定剂、成核剂、硅烷偶联剂改性的导电炭黑和硅烷偶联剂改性的碳纳米管熔融共混制得聚丙烯微粒;将聚丙烯微粒、分散介质、分散剂和表面活性剂一起投入反应釜中,然后持续通入发泡剂并加热加压,达到预设温度和预设压力后开始发泡,制得导电型聚丙烯珠粒;将导电型聚丙烯珠粒制成导电聚丙烯膜层后与聚乙烯膜层复合,制得聚烯烃基复合膜层。隔膜结构含有硅烷偶联剂改性的导电炭黑碳纳米管,可以增强锂离子电池隔膜的导电性能,从而达到提高电池倍率性能的技术效果。
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本发明公开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,该电解液包括选自结构式1所示的化合物,其中,n为0或1,R1、R2、R3、R4、R5、R6各自独立地选自氢、卤素原子或含1‑5个碳原子的基团。本发明的锂离子电池非水电解液能够兼顾电池高低温性能,适合在各种环境下使用。
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本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种锂硫电池电极:由集流体与涂敷层组成,所述涂敷层具有n层结构,由集流体一侧向涂敷层表面分别为第1层、第2层......第n层,n为整数且n≥2;每层涂层中硫含量分别为a1%,a2%......an%,且a1≥a2≥......≥an。由于越靠近电极表层,硫含量越低,嵌锂后形成的锂硫化物含量相应越低,非硫组份物质对硫化物的固定作用将越强,因此锂硫化物移动到负极一侧去的难度越大,从而解决达到解决锂硫化物溶解于电解液中并扩散到负极一侧的问题。
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本实用新型公开了一种锂离子锂电池固定装置,属于锂电池领域,包括装置主体,装置主体的外表面中间设置有散热网,装置主体的顶部安装有导热板,装置主体的外表面上方设置有滑槽,导热板的两侧分别安装有吸热棉,吸热棉的下方设置有缓冲板,缓冲板的顶部安装有推板,将锂电池分别固定在不同的隔层里,使用者还可以根据锂离子锂电池的大小情况调节隔层空间的大小,使用者可以通过滑块将锂离子锂电池固定,装置内部的推板与弹簧可以预防一定程度上装置的震荡,保证装置的稳定性,防止了线路出现短路与断路的情况。
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本发明公开了一种锂硫电池化成方法及该化成方法制备的锂硫电池,包括以下步骤:将锂硫电池注液封口后,转入化成柜进行化成,抽气,二次封口。本发明通过一个高频对称/不对称充放电化成方法,在短时间内实现高硫量锂硫电池高面载量S/C电极与电解液的浸润,并有效抑制多硫化锂的溶出,避免在抽气/二次封口过程中造成活性物质的损失,有效解决了化成后锂硫电池容量低,循环稳定性差等问题。
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本发明涉及一种预锂化负极及其制备方法与锂离子电池,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合未预锂化负极片和锂化试剂溶液,得到初预锂化负极片;(2)混合复合聚合物、溶剂与步骤(1)所得初预锂化负极片,得到预锂化负极;所述复合聚合物包括疏水性聚合物和亲锂聚合物。本发明通过设置一层复合聚合物的保护涂层在经过化学预锂化的负极片表面,有效的解决了预锂化极片在空气中不稳定的问题,同时解决了预嵌锂或补锂的锂量失活,使得负极片难以达到提高电池库伦效率和容量的问题。
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本发明属于固体废弃物综合回收利用领域,具体地说,涉及一种从含锂辉石磁性固废中回收锂辉石的方法,本发明公开了一种磁性固体废弃物回收锂辉石的方法,通过弱磁选脱除强磁性杂质矿物,再通过中、高场强磁选,脱除弱磁性杂质矿物,并对该中、高场强磁选尾矿进行浮选后得到锂辉石精矿,本发明有效解决了磁选除杂过程中夹杂锂辉石的回收问题,同时对提高我国矿产资源综合利用率、提高锂资源保障能力有深远的意义。
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本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料由内向外依次包括钛酸锂内核,锂离子导体中间层和碳材料外壳层。本申请钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料,通过钛酸锂内核、锂离子导体中间层和碳材料外壳层的协同作用,使得复合材料兼具不易胀气和优异电子/离子传输性能,以及高低温特性良好、结构稳定性好、快充性能优异、安全性高等特性。
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本发明属于极片处理装置技术领域,尤其涉及一种锂离子电池极片补锂装置,包括极片放卷装置、极片收卷装置、金属锂冷压装置和金属锂供应装置,金属锂供锂装置设置于极片放卷装置和极片收卷装置之间,金属锂冷压装置设置于金属锂供应装置和极片收卷装置之间,金属锂供应装置设置为挤压式金属锂供应装置。本发明能够高效、定量、均匀的对极片进行处理,而且结构简单,成本低廉,对环境要求相对较低,实现工业化批量生产供应。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种锂二次电池电解液,包括溶剂、锂盐和添加剂,其特征在于:所述添加剂具有如下通式一:
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本发明属于锂离子电池技术领域,本发明具体公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备方法和锂离子电池,所述的锂离子电池正极浆料,包括混合料、混合液,所述混合料由正极活性材料、导电剂经过球磨混合而成;所述正极活性材料由磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、碳材料按照重量比1:0.5~2:0.1~0.5组成。由本发明所述的锂离子正极浆料制备而成的锂离子电池具有良好的倍率性能和循环性能以及能量密度,能很好的满足数码产品能量密度要求和电动工具大电流充放电要求,在本发明的配方体系中,通过使用所述由磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、碳材料组成的三元正极活性材料能够显著提高倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种正极活性物质及其制备方法、锂离子电池的正极材料及其制备方法和含有该正极材料的锂离子电池,该正极活性物质含有镍钴锰锂氧化物以及由式(1)所示的磷酸锰铁锂化合物,所述磷酸锰铁锂化合物的颗粒包覆在所述镍钴锰锂氧化物的颗粒的表面和嵌在所述镍钴锰锂氧化物的颗粒之间的缝隙中,所述磷酸锰铁锂化合物的颗粒的平均粒径为30-200nm;LiMnxFe1-xPO4(1),其中,0<x<1,优选为0.5≤x≤0.8,更优选为0.6≤x≤0.8。根据本发明提供的正极材料,具有更高的压实密度以及更高的能量密度,含有该正极材料的锂离子电池,具有更高的容量以及具有更优异的充放电性能和安全性能。
本发明公开了一种利用有机锡氟化物制备高纯度氟化锂以及六氟磷酸锂的方法,制备氟化锂时通过将卤化锂与有机锡氟化物进行氟/卤交换反应生成氟化锂,制备六氟磷酸锂时,先将五卤化磷与有机锡氟化物进行氟/卤交换反应生成五氟化磷,再使五氟化磷与氟化锂接触反应生成六氟磷酸锂;也可以先将卤化锂和五卤化磷溶解于有机溶剂中直到形成清亮的中间体溶液,再与有机锡氟化物进行反应生成六氟磷酸锂,其中的卤化锂为氯化锂或溴化锂。本发明的制备的氟化锂,纯度高,同时避免采用强腐蚀性的HF为氟化试剂,避免了引入杂质的可能,确保下一步能够制备出高品质的LiPF6。
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本发明公开一种变温变压超声消除锂离子电池析锂的方法,将已经析锂的锂离子电池装入锂离子电池变温变压超声设备中,在设定的温度和压力下,利用电池外联式制备装置,以及微波超声波分散破碎技术,实现对锂离子电池内部气体、液体及颗粒的采样,吸除并清理电池内部气体、液体及颗粒,输入金属锂的反应物,待析出的金属锂完全消除后,排出反应物、杂质、水份等,输入溶剂、锂盐、添加剂及电解液等,并对电池进行充放电。根据锂离子电池的正负极材料及采样分析的结果,加入合适的电解液或者补充溶剂、锂盐、添加剂及部分电解液,实现对锂离子电池的修复,有效地解决锂离子电池析锂问题。
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本实用新型适用于电源技术领域,提供了一种锂电池模块及锂电池储能装置。所述锂电池模块包括电池组件和与所述电池组件电性连接的BMS电池管理系统,所述电池组件由若干锂电池电芯以串联和/或并联形式组成,各相邻锂电池电芯之间设有特别设计的散热风道。同时为锂电池模块及锂电池储能装置设计了一套制冷系统,用于对系统在锂电池在高倍率大电流放电的时候进行制冷。本实用新型所提供的锂电池模块通过在各锂电池电芯之间设置特别设计的散热风道,在使用时,可采用风扇之类的风机单元对锂电池模块进行强制通风散热,结合制冷系统一起工作,使得锂电池模块在充放电的过程中所产生的热量能够从散热风道快速被释放出来,避免引起锂电池模块内部高温。
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本发明涉及电池生产技术领域,尤其涉及一种极片补锂系统及补锂方法,该极片补锂系统包括极片放卷装置、极片收卷装置、锂液供应装置、锂液冷却装置和锂液转移装置;极片放卷装置用于放卷极片,极片收卷装置用于收卷补锂后的极片;锂液供应装置用于供应锂液并将锂液涂覆到锂液转移装置;锂液冷却装置用于冷却经锂液供应装置涂覆到锂液转移装置上的锂液;锂液转移装置包括两个相对设置的转移辊,两个转移辊辊压配合且能够将涂覆在转移辊上的锂液转移至极片上。相比于现有技术,本发明提供的补锂系统能够通过转移辊直接将锂液转移至极片上,而无需再通过单独的隔膜基材进行中转,因此节约了隔膜基材的使用量,降低了生产成本,同时提高了生产效率。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂锂离子电池及其电量状态检测方法及配对方法。锂离子电池包括电芯,所述电芯由正极片、负极片、隔膜层叠或卷绕而成,其中所述隔膜间隔在所述正极片、负极片之间,涂覆在所述正极片上的正极材料包括:磷酸铁锂、以及第二辅助正极材料,所述第二辅助正极材料为放电平台高于所述磷酸铁锂的正极材料。应用本实施例技术方案可以通过简单的锂离子电池电压测量获知当前锂离子电池的电量状态。
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一种放电容量高、放电能量高、循环寿命长、大电流性能优秀的锂离子二次电池,包括正极、负极、电解液及隔膜,其中正极的活性材料由锂镍钴复合金属氧化物A[LiaNi1-b-cCobMcO2(0.97≤a≤1.05,0.01≤b≤0.30,0≤c≤0.10,M为Mn、Al、Ti、Cr、Mg、Ca、V、Fe和Zr中的一种或几种)]与锂钴氧化物B[LiCoO2]以20∶80~80∶20的重量比混合而成,其中A的平均粒径D50为5~40μm,I003/I104大于1.20。该电池正极的制备方法,以球形高钴氢氧化镍(Ni1-bCob(OH)2)和含锂化合物经过焙烧制备得到A,与B混合后,添加粘合剂、导电剂和溶剂,进行搅拌混合、涂敷、烘干、压片制得正极。该方法工艺简单,易于工业化。
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本发明公开一种锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料,由下列重量份的原料制成:锐钛矿TiO2?360~390、石墨烯类材料80~90、镓粉6~8、铯粉4~6、钴酸锂4~6、氧化铈2~4、过硫酸铵2~3、离子液体70~80。通过配合采用锐钛矿TiO2和石墨烯类材料,并选用本发明配方,制备得到锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料,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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本发明公开了电池拆解领域的一种锂电池外壳的拆解方法及其装置,包括顺序连接形成口字形状的上支架、右支架、下支架及左支架,还包括竖直驱动装置、水平驱动装置、夹持装置、切割装置A及切割装置B;所述水平驱动装置及所述竖直驱动装置各为两个,两个所述水平驱动装置前后交错并分别固定在所述上支架及所述下支架相对的侧壁上,两个所述竖直驱动装置前后定在所述水平驱动装置上,所述切割装置A与所述切割装置B分别固定在两个所述竖直驱动装置上;本发明提供的一种锂电池外壳的拆解方法及其装置可以实现锂电池的流水线作业,有利于提高锂电池的壳体剥离效率。
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本发明公开了一种锂离子电池用电解液及锂离子电池,该锂离子电池用电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,该添加剂选自结构式1所示的化合物,其中R1选自碳原子数为3-6的不饱和烃基,R2选自碳原子数为2-5的亚烃基。该添加剂分子结构中由于同时含有不饱和碳碳键和氰基,能够在电极表面发生聚合反应形成含有多个氰基的化合物,该化合物能够与正极材料表面的金属离子络合,从而抑制电解液在电极表面发生分解,提高电池的高温储存及循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种兼顾高低温型锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明的电解液包括非水性有机溶剂、锂盐及添加剂,所添加剂至少包括无机锂盐添加剂M,非金属氧化物添加剂X和硫系有机添加剂S。本发明中的无机锂盐型添加剂M可以在极片界面参与界面保护膜的形成;非金属氧化物添加剂X可以与六氟磷酸锂及上述无机锂盐M进一步作用,原位形成新型阴离子基团,参与构成SEI膜无机成分的基本组成;硫系化合物S可以形成有机结构的多维SEI膜组成,本发明通过上述三类添加剂的有机组合形成复合膜,通透性好,具有高温不易溶解、低温不收缩的优良特性,兼顾高低温和循环特性,能广泛适用于各类电池体系。
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本发明公开了一种用于金属锂电池的电解液及金属锂电池,所述用于金属锂电池的电解液由锂盐、阻燃溶剂、成膜添加剂组成,所述阻燃溶剂为磷酸三甲酯。本发明中电解液采用的锂盐分解或暴露在空气中不会产生剧毒的PF5和强腐蚀性的氢氟酸,环境友好;以阻燃溶剂为主体溶剂,能够起到充分有效的阻燃效果,有效解决金属锂电池短路起火的问题;加入了成膜添加剂有助于金属锂电池形成良好的的固态电解质膜,同时能够提高电解液的电化学稳定窗口,保证电解液拥有卓越的稳定性能,金属锂电池具有优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池半成品的热管理方法、锂电池的制作方法,所述锂电池半成品的热管理方法包括步骤:获取锂电池半成品;其中,所述锂电池半成品的温度为第一预设温度;采用冷却夹具夹持所述锂电池半成品并冷却至第二预设温度;其中,所述第二预设温度低于所述第一预设温度,所述冷却夹具采用复合相变材料制成,所述第二预设温度为所述复合相变材料的相转变温度。本发明通过采用复合相变材料制成的冷却夹具,并在锂电池半成品进行高温干燥或感温烘烤后利用冷却夹具进行冷却,可在短时间内迅速吸收大量的热能,从而达到温度控制的目的。而且这种冷却方法不会造成凝露,确保了锂电池的合格率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种向锂离子电池正极片补锂的方法,在惰性气氛中,将有机锂溶液喷洒或滴加于正极片表面,使有机锂溶液中的锂离子被还原成金属锂并嵌入正极片中,然后干燥正极片。相对于现有技术,本发明通过将均匀有机锂溶液喷洒或滴加在正极片的表面,实现了“湿法补锂”,从而有效地避免干法补锂时金属锂粉在空气中的漂浮,保证生产安全,而且整个工序简单,成本较低,补锂的量可以通过喷洒或滴加的有机锂溶液的量、喷洒或滴加的时间来加以准确控制,以达到均匀补锂的目的,防止正极片的析锂和变形,提高电池的首次效率,进而提高电池的能量密度。此外,本发明还公开了另外一种向锂离子电池正极片补锂的方法。?
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本发明提供了一种高电压钴酸锂正极材料,该材料为掺杂型钴酸锂基体和表面包覆的复合结构;所述掺杂型钴酸锂基体的通式为Li1+zCo1‑x‑yMaxMbyO2;其中,0≤x≤0.01,0≤y≤0.01,‑0.05≤z≤0.08;所述Ma为掺杂的不变价元素,为Al,Ga,Hf,Mg,Sn,Zn,Zr中的至少一种;所述Mb为掺杂的变价元素,为Ni,Mn,V,Mo,Nb,Cu,Fe,In,W,Cr中的至少一种;所述表面包覆层为高电压(>4.5V)的正极材料。不变价元素通过取代掺杂,最大限度减少层状结构因为脱锂而产生的畸变;变价元素通过间隙掺杂,在充电过程中,调和并延缓Co3+氧化。高电压正极材料的表面包覆层本身在4.5V以上的电压下结构稳定,并且可以隔离电解液和钴酸锂基体,减少两者之间的副反应并抑制过渡金属的溶出;同时还可以提供电化学能量。
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本发明公开了用于锂电池容量测量的温度补偿系统及方法、存储介质。所述温度补偿系统包括离线训练学习系统、在线温度补偿系统和抽样验证系统。所述方法包括通过离线训练学习获得某型号锂离子电池的容量与温度的特性曲线;测量并获得所述某型号锂离子电池的实时温度和测试容量;利用所述实时温度与所述特性曲线对所述测试容量进行补偿以得到所述某型号锂离子电池在常温下的常温补偿容量;对所述某型号锂离子电池进行抽检。所述存储介质存储有可被处理器执行以实现所述方法的计算机程序。本发明通过温度补偿来降低分容工艺中锂离子电池对生产过程中厂区的温度控制要求。
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