799
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本发明涉及正极采用锰酸锂和磷酸铁锂混合材料的动力电池,正极包括活性物质、导电剂、粘结剂和溶液,活性物质采用磷酸铁锂和锰酸锂的混合材料,其中重量比磷酸铁锂5%~95%,导电剂1%~20%,粘结剂2%~10%。导电剂包括乙炔黑或炭黑;粘结剂是聚偏氟乙烯;溶液是N-N-二甲基吡咯烷酮。本发明与传统磷酸铁锂或锰酸锂动力电池相比:1、工作电压2.75V~4.2V,与锰酸锂电池一致,优于磷酸铁锂电池;2、高能量密度:磷酸铁锂的压实密度在2.0~2.1之间,锰酸锂的压实密度可达2.9~3.1之间;3、优异的安全特性:本发明的安全性秉承了磷酸铁锂的特性,尤其是在耐过充方面,其性能与磷酸铁锂一致。
1161
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本发明提供一种锂碳复合负极及其制备方法及锂电池,所述锂碳复合负极包括导电碳膜、锂碳化合物层和锂金属层,所述锂碳化合物层设置于导电碳膜上,所述锂金属层设置于锂碳化合物层上。本发明以导电碳膜作为作为集流体,且同时作为负极活性物质的组成部分,与常规锂离子电池的负极活性材料、集流体相比,活性材料与集流体结合紧密,连接电阻大大降低,且极大的减轻了重量,提高了能量密度;与无铜箔金属锂负极相比,由于导电碳膜的存在,克服了金属锂不均匀的沉积溶解破坏集流体的问题,且这种导电碳膜、锂碳化合物、锂金属复合结构,在充放电过程中,导电碳膜、锂碳化合物能有效的维持负极结构的相对稳定,极大的改善了电池的循环性能。
747
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本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的电解液及锂电池。所述电解液包括添加剂、锂盐和有机溶剂,所述添加剂包括六氟磷锂、高氯酸锂、双三氟甲烷磺酰亚胺锂、三氟甲磺酸锂、氟硼酸锂、六氟铝酸锂、六氟砷酸锂、氟化锂、氯化锂、溴化锂、硝酸锂、多硫化锂、氮化锂、磷化锂、二草酸硼酸锂、氧化锂、亚硫酸锂、硫酸锂、乙酸锂、氢氧化锂和草酸锂中的至少一种,所述锂盐为不同于添加剂的锂盐。含有添加剂的锂电池,在充放电过程中不仅能在锂金属负极表面形成一层固态电解质膜,而且能够诱导电解液聚合形成一种低聚物覆盖在锂负极表面以及与之相匹配的正极材料的表面。该保护层可以有效的抑制锂枝晶的生长,从而提高电池的安全性能。
本发明的目的是提供一种具有防过充和阻燃功能且对锂离子电池负面影响小的锂离子电池电解液。并提供了上述电解液在制备锂离子电池中的应用。所述的锂离子电池电解液中含有4-溴-2-氟苯甲醚作为添加剂,添加剂在锂离子电池电解液中所占的质量百分比为1%~10%;另外,还含有溶剂EC+DEC+DMC,并且三者的质量比为1∶1∶1。本发明的有益效果是:在锂离子电池电解液中加入了所述的添加剂,不仅能够有效地提高电解液的耐过充性能,而且还能起到很好的阻燃效果,同时对充放电的循环性能基本无影响。由含有这种添加剂的锂离子电池电解液制备的锂离子电池同样具备了这些优点,对锂离子电池正常的充放电性能影响非常小,能够满足实际应用的需要。
860
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本发明涉及一种锂氟化碳电池正极极片、其制备方法和锂氟化碳电池。所述锂氟化碳电池正极极片的孔隙率≥15%。本发明所述锂氟化碳电池正极极片的孔隙率和压实密度在此范围内,使得本发明的锂氟化碳电池正极极片具有优异的电化学性能:1.有利于正极极片与电解液的接触,提高正极材料的容量发挥率;2.本发明的锂氟化碳电池正极极片可以减小电池放电初期的电压滞后现象;同时,采用本发明的锂氟化碳电池正极极片组装成锂氟化碳电池,可有效降低极片的吸液时间,缩短制备工艺时间;本发明所述锂氟化碳电池正极极片可以适用于卷绕、叠片等各种电池的要求,应用范围广。
1161
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一种高低温兼顾的钴酸锂数码锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的是为了解决现有的锂离子电池阻抗及高低温性能不理想的问题,本发明的钴酸锂数码锂离子电池,包括钴酸锂正极、高容量人造石墨负极和非水电解液,所述的钴酸锂正极经过掺杂包覆处理;所述的非水电解液为溶解在含有环状碳酸酯和链状碳酸酯溶剂中的有机化合物,所述的有机化合物为磺酸内酯化合物和多腈类化合物,所述的磺酸内酯化合物占电解液的质量分数为3.0%~10%。高含量磺酸酯类化合物电解液不会影响正负极材料性能发挥,从而锂离子电池具有非常优异的高温性能和低温性能。
824
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本发明涉及一种用于生产锂电池的新型正极材料及其制作方法。现有的锂锰镍氧或锂锰氧材料的生产主要采用混合烧成技术,成本高,工序复杂,产品也难于广泛地运用在锂电池的生产中。本发明将锂锰镍氧系或锂锰氧系正极材料做为生产锂电池的新型材料,其制作方法包括三个步骤:用分步沉淀法合成NI-MN氧化物或MN的氧化物中间产物;用中间产物合成LI-NI-MN-O或LI-MN-O氧化物;将上述LI-NI-MN-O或LI-MN-O氧化物制成用于生产锂电池的高性能正极材料。减少工序,节约能源,降低生产成本,得到的化合物组成均匀,性能优良,在制作中可控制中间产物的粒径大小和形态、分散性、比表面积等指标,组装的锂电池有高的放电容量和循环充放电稳定性。
1119
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本发明提供了一种成本低廉、高温下循环容量提高了的锂电池正极及其制备方法,以及使用这种正极的锂离子二次电池。这种锂离子二次电池正极包括集电体、涂布在该集电体上的一次涂敷层和涂布在该一次涂敷层上的二次涂敷层,而该一次涂敷层的活性材料选自尖晶石型锰酸锂、尖晶石型锰酸锂衍生物中的至少一种,该二次涂敷层的活性材料选自钴酸锂、钴酸锂衍生物、镍酸锂、镍酸锂衍生物中的至少一种。
1007
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本发明公开了一种柔性锂金属电池负极,包括集流体、亲锂性物质和锂金属,所述亲锂性物质和锂金属负载于集流体上;所述亲锂性物质为可降低所述锂的成核势垒的物质。本发明将可降低所述锂的成核势垒的物质负载在集流体上,一方面能够降低可降低锂的成核势垒,实现了锂金属与集流体的均匀复合,另一方面作为类似“铆钉”的作用,能增强锂金属与集流体的结合力,实现了柔性锂金属电极的制备。本发明还提供了所述柔性锂金属电池负极的制备方法。该方法能使亲锂性物质在柔性锂金属电池负极中发挥抑制锂枝晶生长的效果和“铆钉”的作用。本发明还公开了一种锂金属电池。本发明锂金属电池短路隐患降低,库伦效率提升,电池寿命延长。
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金属锂负极片及其制备方法和金属锂二次电池,该金属锂负极片包括:集流体,集流体上形成有金属锂层,金属锂层上形成有复合导电膜。金属锂负极片的制备方法为:将金属锂箔与集流体压合在一起,或者将金属锂镀在集流体表面;将聚合物电解质溶于溶剂中制成聚合物电解质溶液,将导电剂加入聚合物电解质溶液中搅拌均匀,然后将混合溶液涂布于金属锂层上,蒸干溶剂后,在金属锂层表面形成复合导电膜,得到金属锂负极片;或者将混合溶液涂布于基材上,蒸干溶剂后得到复合导电膜;将复合导电膜压合在金属锂层表面形成复合导电膜,得到金属锂负极片。本发明可以抑制锂枝晶,防止电池短路,提高锂电池的安全性能以及循环性能。
1076
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本实用新型属于锂电池技术领域,提供一种锂电池隔圈及使用该隔圈的锂电池。这种锂电池隔圈,所述锂电池还具有电芯、外壳及盖板,包括设有极耳槽和注液槽的矩形底板及与之四侧面分别连接的四块矩形边板,所述底板与边板的连接部的两面均设有凹槽;在所述边板上设有限位板,其底部与所述凹槽的侧壁处于同一平面,使所述四块边板可向底板的同一面折叠而围成一矩形圈将电芯与盖板隔离。根据本实用新型的锂电池,极耳焊接时可将隔圈四壁向后翻折90度,露出焊接位置,焊点可尽量靠近电芯;可避免极耳焊接和极耳与盖板焊接时焊头碰到隔圈壁,造成隔圈损坏;隔圈壁在电芯入壳时向前折起可有效防止极耳与壳体短路。
908
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂和磷酸铁锂混合废料的回收方法,先经酸浸得到的含镍钴锰磷铁锂酸浸液通过树脂吸附分离、硫酸洗涤得到硫酸镍钴锰混合液,该混合液可通过沉淀得到镍钴锰酸锂正极材料前驱体,得到的磷铁锂溶液可进行沉锂得到锂盐沉淀,将沉淀后液进行浓缩、通过静电纺丝得到磷酸铁/碳材料。本发明的工艺可对镍钴锰酸锂和磷酸铁锂混合废料进行全面性的回收,可实现废旧镍钴锰酸锂材料和磷酸铁锂材料的定向循环,并且通过静电纺丝的方法制备磷酸铁可减少材料的团聚现象,所制备的材料为纤维网状结构,可以提高材料的比表面积,从而提高材料的表面性能。
708
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本发明提供一种采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法,该采用锂离子电池构成的通用型充电电池包括:外封装壳体,以及该外封装壳体内依次压合组装的充放电控制器、正极焊接片、锂离子电池、及负极端盖;所述充放电控制器包括:充放电控制器壳体,以及设于充放电控制器壳体内的充放电控制电路焊装体、充放电控制器支架,所述充放电控制电路焊装体焊装有锂离子电池充放电控制电路,该锂离子电池充放电控制电路包括:焊装在电路基板上且分别与锂离子电池、正极端盖、及通过充放电控制器壳体和外封装壳体与负极端盖电性连接的锂离子电池充电控制电路、锂离子电池检测及控制电路、及DC-DC降压型稳压放电电路。
901
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料,所述锂离子电池负极材料是由热固性聚合物前驱体在低于1400℃的温度下碳化得到,所述热固性聚合物前驱体选自有机硅氧聚合物、有机硅氮聚合物或掺杂有机硅氧聚合物、掺杂有机硅氮聚合物;所述锂离子电池负极材料的通式为SixCyMz,其中M为VA族和VIA族元素的一种或多种,x>0,y>0.5x,0
961
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本发明提供一种富锂锰基正极材料体系电池用电解液及锂离子电池,所述电解液包括溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、噻吩‑2‑甲氧基硼酸频哪醇酯和二(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯。本发明的电解液应用于富锂锰基锂离子电池,可以改善电解液与正负极的界面相容性,提高锂离子电池的高温高压循环性能。并且制备方法简单,易于工业化,具有广泛的应用前景。
916
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一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:制备碳材料混合液;在所述碳材料混合液中加入分散剂和交联剂;在含有所述分散剂和交联剂的碳材料混合液中加入硅材料;由含有所述分散剂和交联剂、碳材料及硅材料的混合液制备碳硅宏观体材料;对所述碳硅宏观体材料进行热处理获得炭涂层硅/石墨烯纳米复合材料,所述锂离子电池硅碳负极材料包含炭涂层硅/石墨烯纳米复合材料。本发明还提供一种锂离子电池。
974
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本发明涉及锂二次电池技术领域,尤其涉及一种锂二次电池用电解液和包括该电解液的锂二次电池。本发明提供的电解液,通过加入包括六甲基二硅氮烷和1,2,2,3‑丙烷四甲腈的第一添加剂,以及第二添加剂和第三添加剂能够提高锂二次电池在高电压下的高温循环性能、储存稳定性能和低温放电性能;本发明提供的锂二次电池包括上述电解液,因而该锂二次电池在高电压下具有好的高温循环性能、储存稳定性能和低温放电性能。
本发明公开了一种锂盐电解液添加剂和含有该添加剂的电解液及锂离子电池,电解液添加剂包括有如下结构式Ⅰ,其中,R可以为氢基(H)以及甲酸锂基团(COOLi)中的一种,另结构式要至少含有四个甲酸锂基团(COOLi)。该添加剂在电池正负极皆会发生反应,在电极表面形成稳定的界面膜,有效抑制电解液循环产气,提高电解液在高电压下的循环性能和低温放电性能,尤其可保证高温高电压下钴酸锂和NCM三元体系的锂离子电池性能的优良发挥。
本申请提供一种电解液添加剂、锂离子电池电解液及其制备方法、锂离子电池和用电设备。电解液添加剂,包括化合物A、化合物B和化合物C。锂离子电池电解液,包括电解液添加剂。锂离子电池电解液的制备方法:将原料混合。锂离子电池包括锂离子电池电解液。本申请提供的电解液添加剂,化合物A为含磷类衍生物,通过使用含不饱和键的基团,可以在负极成膜,对负极形成保护,同时P‑O键能够结合H和金属离子,对正极形成保护;化合物B为硼氧环状结构,参与成膜时会增加无机膜成分,能降低电池内阻,对高电压也有较好的保护作用,通过化合物A、B和C的协同作用,可以抑制电解液在高电压下的分解,降低电池内阻,显著改善电池的综合性能。
759
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂浆料及其制备方法、正极片以及锂离子电池,包括以下制备步骤:步骤S1、量取一定量溶剂,将部分溶剂和抗凝胶粘结剂混合,搅拌分散得到胶液;步骤S2、将胶液、复合导电剂混合,搅拌分散得到导电胶;步骤S3、称取一定量正极活性材料,将部分正极活性材料加入导电胶搅拌,加入剩余正极活性材料、正极补锂添加剂和剩余溶剂,真空搅拌得到正极补锂浆料。本发明的一种正极补锂浆料的制备方法,具有优良的电子迁移率和抗凝胶性,制备工艺简单高效,生产效率高。
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一种掺杂的富锂的尖晶石型锂锰氧的制备方法,该方法包括将含锂的化合物、含锰的化合物和含掺杂金属的化合物混合均匀,然后在焙烧炉中焙烧,其中,所述焙烧包括一段焙烧和二段焙烧,所述一段焙烧包括将含锰的化合物、含掺杂金属的化合物与一部分含锂的化合物混合均匀后焙烧,得到一段焙烧产物,所述二段焙烧包括将一段焙烧产物与剩余的含锂的化合物混合后焙烧。将该材料在3.0-4.2伏之间充放电,首次放电比容量在140毫安时/克以上,200次循环后容量剩余率在85%以上。用本发明提供的方法制备的锂锰氧比容量高、循环性能好,可广泛应用于扣式、方形、圆柱形锂离子电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池负极的木质素基水性黏结剂和基于其的锂离子电池负极电极片与锂离子电池。该木质素基水性黏结剂包括以下重量份数的组分:水溶性木质素100份;丁苯橡胶20~1000份。本发明还提供了一种基于上述黏结剂的锂离子电池负极电极片及其锂离子电池。本发明木质素基水性黏结剂应用于锂离子电池负极,增加了电极材料的分散性和粘结力,有效克服活性材料的团聚,提高电极浆料在Cu箔上的涂覆均匀性,电极材料韧性好,能降低其界面阻抗,降低了负极电极片电阻,较大改善材料的高倍率性能;另一方面,本发明提供的木质素广泛来源于天然植物,绿色环保,应用于水系黏结剂能显著降低电池的成本。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池用正极材料及正极片及锂离子电池。正极材料,由第一磷酸铁锂材料、第二磷酸铁锂材料混合而成,其中第一磷酸铁锂材料的导电性能高于所述第二磷酸铁锂材料。
1262
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本发明公开了一种从锂黏土中提取锂的方法,将锂黏土粉末进行焙烧,焙烧熟料经研磨后与浸出剂和水混合,在150‑300℃的温度和1.4‑2.5MPa的压力下进行浸出,固液分离得到含锂溶液和浸出渣,浸出剂为氢氧化钠、氢氧化钾、钠的强酸盐或钾的强酸盐中的至少一种,将含锂溶液加入适量浸出剂返回步骤S2中用于循环浸出,依此过程循环浸出若干次,得到富锂溶液。本发明基于高温高压下锂黏土矿中Li+同浸出剂中Na+/K+之间的离子交换作用实现锂黏土中的锂选择性浸出,同时通过高温焙烧,使黏土矿中某些惰性矿型进行晶型转化,提高了工艺的兼容性,浸出锂液的循环使用,有利于提高锂浓度的同时减少浸出剂的用量。
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本发明提供了一种锂电池的钴酸锂材料的修复回收方法,其特征在于,所述方法包括:将锂电池的正极铝箔片加热煅烧后,获取所述正极铝箔片上脱落的钴酸锂粉末;将所述钴酸锂粉末加入至氢氧化锂溶液中得到混合液,将所述混合液放置在第一温度范围的超声环境下进行反应;将反应后的所述混合液进行降温过滤,得到钴酸锂膏体;将所述钴酸锂膏体进行干燥处理,得到钴酸锂颗粒。本发明有效的缩短了钴酸锂的修复时间,并且增加失效钴酸锂结构中锂离子的含量,从而提高修复后钴酸锂的电化学性能,使修复后的钴酸锂可直接作为生产锂电池的正极原料。
本发明涉及一种锂离子电池极片及其制备方法、以及该极片在锂离子电池及其制备中的应用,该极片的制备方法包括将含有极片活性物质、导电添加剂、粘结剂与溶剂的浆料均匀涂覆和/或填充在集电体上,经干燥,碾压,分切后制得,其中所述碾压方式为热碾压。采用该制备方法得到的极片经烘烤后反弹小、厚度尺寸均匀且稳定,而采用该极片制得的锂离子二次电池的容量分布范围窄、尺寸较集中、循环稳定性好。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸钒锂的溶胶凝胶制备方法,该方法包括:将V2O5粉末溶于过氧化氢水溶液中形成絮状凝胶,把锂盐、磷酸盐的水溶液加入,最后形成均一稳定的胶体,真空干燥后,胶体置于瓷舟中,还原性气氛下200~500℃预处理2~12h,然后研磨,在500~900℃下相同气氛下再次处理2~12h,得到磷酸钒锂正极材料。该方法还包括对磷酸钒锂材料进行碳包覆,碳包覆磷酸钒锂的合成是将水溶性碳包覆材料和锂盐、磷酸盐的水溶液一同加入。该方法得到的材料实际容量高,循环性能优异。本发明适用于生产高性能锂离子电池正极材料磷酸钒锂。
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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混料、负极和锂离子电池。所述锂离子电池负极混料,包括负极活性材料、导电剂、增稠剂和粘结剂,所述增稠剂为接枝改性魔芋葡甘露聚糖。本发明实施例提供的锂离子电池负极混料,增稠剂采用接枝改性魔芋葡甘露聚糖,由于该增稠剂具有优越的柔顺性能和能够提高锂离子电池中锂离子的传导能力,因此可用较少的接枝改性魔芋葡甘露聚糖和粘结剂替换NaCMC/SBR组合粘结剂,不仅能提高负极活性物质在负极中的含量,而且由于接枝改性魔芋葡甘露聚糖自身具有锂离子传输能力,所以低温性能和倍率性能显然更好,最终使得锂离子电池电化学性能得到进一步提高。
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本发明提供一种高循环、高电压改性富锂锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将锰盐的水溶液和碳酸盐的水溶液混合干燥后得到球形碳酸锰;(2)将得到球形二氧化锰;(3)将球形二氧化锰于氢氧化锂混合进行焙烧,得到Li2MnO4;(4)将Li2MnO4加入到氯化锰溶液中,并搅拌均匀,烘干得到前驱体产物,(5)烧结得到改性富锂锰酸锂正极材料,本发明提供一种高循环、高电压改性富锂锰酸锂正极材料的制备方法具有高效、快速、节能的特点,且通过该合成方法合成的改性富锂锰酸锂正极材料具有容量高、高温稳定、循环性能好、压实密度高、充电速度快等优点,且该方法工艺简单、环境友好、适合大批量工业产生。
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本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料,所述复合材料为磷酸铁锂与3D石墨烯的复合材料,所述复合材料中3D石墨烯含量为6‑10wt%,碳含量为7‑7.5wt%。所述3D石墨烯为二维片状石墨烯相互交错排列组合形成的三维多孔结构,孔径为5‑40μm。本发明中还提供了上述磷酸铁锂复合材料的制备方法以及应用该磷酸铁锂复合材料作为正极材料的锂离子电池。本发明利用3D多孔石墨烯较2D石墨烯具有更大的比表面积、机械强度以及更快的质子和电子传递速率等特点,采用3D石墨烯作为一种碳包覆材料,有效地提升了磷酸铁锂材料的电子电导率,当作为正极材料在锂离子电池中应用时,提升了锂离子的扩散速率,即提升了锂离子电池的循环性能。
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