1114
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本发明公开了一种基于锂磷氧氮电解质的锂离子电池及其制备方法,所述锂离子电池包括衬底和依次叠层设置在衬底上的第一电极层、电解质层和第二电极层。其中,所述电解质层为富锂掺杂的锂磷氧氮电解质。所述制备方法包括步骤:S1、提供一个衬底,在衬底上制备第一电极层;S2、在第一电极层上制备富锂掺杂的锂磷氧氮电解质,以形成电解质层;S3、在电解质层上制备第二电极层。本发明以富锂掺杂的锂磷氧氮电解质作为锂离子电池的电解质,不但提高了锂离子的离子电导率,并使得所述基于锂磷氧氮电解质的锂离子电池的倍率性能和容量保持率也受到了较大的提升,解决了制约基于锂磷氧氮电解质的全固态薄膜锂电池等锂离子电池发展的重要问题。
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本发明属于负极结构技术领域,具体涉及一种锂金属负极及其制备方法、锂二次电池。本发明锂金属负极包括金属锂本体和复合保护层,复合保护层设置在金属锂本体的至少一表面上,复合保护层的材料包括锂离子导体材料和亲锂金属单质。复合保护层中的锂离子导体材料具有导通锂离子且电子绝缘的特性,可阻止电子传入电解质中,以缓解锂枝晶在电解质中生长的问题;同时,复合保护层中的亲锂金属单质具有溶解Li的特性,当锂离子沉积在锂金属负极表面时可溶入亲锂金属单质中形成合金固溶体,以避免因锂离子局部沉积过快而导致枝晶形核,进而避免锂枝晶的形成,提高电池的循环寿命。
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本发明提供了一种磷酸铁锂锂离子电池正极片及其制备方法,所述磷酸铁锂锂电池正极片包括正极集流体、磷酸铁锂颗粒、导电剂以及粘接剂,其特征在于,所述正极集流体为腐蚀造孔的铝箔,所述磷酸铁锂颗粒的粒径为纳米至微米级,所述粘接剂为有机导电高分子粘结剂与不导电高分子粘结剂的混合物。采用本发明的磷酸铁锂锂离子电池正极片,提高了正极材料与正极集流体铝箔之间的粘接性,提高极片的导电性能,改善了极片阻抗分布不均的情况。
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本发明提供一种锂离子电池及其富锂阳极片及制备方法。所述富锂阳极片包括:集流体;以及膜片,含有活性物质且形成在集流体上,膜片所含的活性物质为阳极活性物质。其中,膜片和集流体形成初始阳极片,且膜片远离集流体的一侧为表层而靠近集流体的一侧为底层;在对初始阳极片的膜片通过电解液浸润和充电富锂后,膜片形成富锂层和非富锂层,富锂层的厚度小于膜片的厚度;且在膜片的表层上还分布有金属锂层,且富锂层和金属锂层的富锂量总和与初始阳极片需要富锂的容量相匹配。所述锂离子电池包括上述富锂阳极片。本发明只在电解液浸润的区域产生SEI膜,对卷绕工序的环境要求更低,能够实现均匀富锂,同时富锂后的极片硬度又能够满足卷绕要求。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池的制造方法及根据这种方法获得的软包装锂离子电池。锂离子电池的电芯上已装设有两个极耳,极耳裸露于电芯外的裸露部分满足连接要求;提供一形状尺寸匹配的调整带;将调整带电连接于极耳的裸露部分构成新的极耳。本发明的制造方法及所制造出来的软包装锂离子电池更好地满足了对极耳中心距的要求,而且简单可行,可以在电池制造厂家现有设备条件下进行操作。本发明不仅可以应用于软包装锂离子电池的制造,还可以应用于对现有的软包装锂离子电池的结构进行改造,使得制造获得或改造后的锂离子电池的正、负极耳的中心距在指定的波动范围内,提高电芯合格率,减少库存,降低成本。
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本发明公开了一种锂离子电池补锂方法,使用隔膜将金属锂与极片组隔绝,将金属锂封装到电池特定空间,避免金属锂与正负极大面积接触,降低电池安全风险,之后将金属锂与正极或负极连接导通,不需要引出第三极,操作更加方便;注入电解液浸润金属锂,然后进行电池小电流化成,在首周化成过程中,金属锂逐渐溶解到电解液中实现对电池补锂,首周没有完全溶解的金属锂在后续充放电循环过程中能够实现对电池持续补锂,实现提升电池首次库伦效率、提升容量和循环寿命的效果;相比现有的在正极或负极极片表面贴锂箔、喷锂粉和蒸镀金属锂的方法更加安全、便捷,更易大规模应用。
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本发明公开了一种橄榄石型磷酸锰锂的制备方法,属于锂离子电池的正极材料技术领域。本发明以有机溶剂作反应溶剂,结合表面活性剂的表面修饰作用,通过改变反应参数,实现溶剂热反应过程中磷酸锰锂的核化和生长过程调控,简易合成橄榄石型的磷酸锰锂电极材料。有机溶剂和表性活性剂在热反应过程中的共同调控作用可以促进LiMnPO4晶体沿着ac平面上的晶体取向生长,提升锂离子扩散能力和电解质的渗透能力,改善LiMnPO4材料的电化学性能表现。该方法制备得到的橄榄石型磷酸锰锂纯度高,分散性好,从而提高磷酸锰锂电极于高倍率充放电情况下电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
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本发明提供了一种碳包覆钛酸锂材料的制备方法,其是将钛酸锂与含碳气相化合物加热,反应,得到碳包覆钛酸锂材料。本申请以气相沉积法,采用含碳气相化合物为碳源,其在高温下裂解成石墨化结构的碳并以膜状结构在碳酸锂表面均匀包覆,均匀的碳膜可以提高钛酸锂的导电性和锂离子传输能力,从而提高其倍率性能,同时碳膜可以阻止钛酸锂和电解液直接接触,抑制钛酸锂产气,提高锂离子电池的安全性和电化学性能。本申请还提供了一种上述方案所述的制备方法所制备的碳包覆钛酸锂材料,所述包覆为全包覆。本申请还提供了一种锂离子电池,所述锂离子电池的负极材料为碳包覆钛酸锂材料。
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本发明涉及锂离子电池负极材料钒酸锂及其制备方法。其包括:将含锂化合物和含钒化合物前驱体充分均匀混合,在空气、还原性气氛或惰性气氛中加热进行预处理后烧结,得到锂离子电池的钒酸锂负极材料。该方法还包括在制备过程中加入含碳材料,实现产物的碳包覆。碳材料可在前驱体混合时加入或在烧结反应前加入或在烧结反应之后加入,并再次烧结。该方法工艺简单,操作容易,并且碳材料和还原性气氛的存在不会使钒酸锂的结构和钒的价态发生改变。通过该方法合成的碳包覆的锂离子电池钒酸锂负极材料,作为锂离子电池负极材料性能优异,嵌锂电位低,有希望成为下一代锂离子电池负极材料。该合成方法适用于工业化生产高性能锂离子电池负极材料钒酸锂。
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一种锂电池负极片及锂电池,所述锂电池负极片包括集流体基体,所述集流体基体为锂带,还包括:沿所述锂带的长度方向延伸并叠置于所述锂带上的非锂金属箔材,所述非锂金属箔材的一端沿宽度方向露出于所述锂带,所述非锂金属箔材与所述锂带重叠部分的宽度大于1毫米且小于所述锂带宽度的一半。本实用新型的负极片采用锂带作为集流体基体,在锂带的至少一长侧边上叠置其他非锂的金属箔材,增加了负极片的韧性和强度,改善了锂金属负极的加工性能,同时也减少了负极片非活性物质的含量,提高了锂电池的能量密度。
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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富锂阳极片的制备方法,包括以下步骤:将阳极浆料涂覆在阳极集流体上,烘干,制得包括阳极膜片的待补锂的阳极片;用电解液浸润待补锂的阳极片,阳极膜片被充分浸润后,将阳极膜片与金属锂双通道接触,得到富锂阳极片,其中,接触时的温度为10~150℃,压强小于100MPa,时间小于10h。相对于现有技术,本发明金属锂和阳极膜片之间同时形成离子通道和电子通道,阳极材料与金属锂之间本身存在的电势差能够促使金属锂快速离子化形成锂离子,通过电解液传输嵌入阳极活性物质颗粒内部,最终达到快速补锂的目的。此外,本发明工艺简单,极易实现工业化批量生产。?
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本发明公开了一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池,该锂离子电池非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,其中该添加剂包括选自结构式1所示化合物,其中R选自碳原子数为1?3的烃基,m是1或2,上述结构式1所示化合物的含量相对于锂离子电池非水电解液总质量为0.1%?2%。本发明的锂离子电池非水电解液的高低温性能均表现优异。
本发明涉及一种微纳结构磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法、锂离子电池。其中,一种微纳结构磷酸铁锰锂正极材料,磷酸铁锰锂正极材料的通式为LizFexMn1-x-yMy(PO4)z/C,其中0<x≤0.6,0<y≤0.1,1<z≤1.08,M为掺杂元素,所述磷酸铁锰锂正极材料的一次颗粒为50-300nm,二次颗粒平均粒径为2-6μm。该微纳结构磷酸铁锰锂正极材料具有较高的克容量、循环性能、倍率性能、首次库伦效率及振实密度。
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本发明公开一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法与锂离子电池,所述锂离子电池复合正极材料包括富锂锰基正极材料颗粒以及负载在所述富锂锰基正极材料颗粒表面的晶态氧化物固态电解质纳米颗粒。富锂锰基正极材料颗粒与晶态氧化物固态电解质纳米颗粒形成多点紧密接触式结构,这种多点紧密接触式结构能够保证锂离子在富锂锰基正极材料颗粒与晶态氧化物固态电解质纳米颗粒之间的快速传导,富锂锰基正极材料颗粒表面的晶态氧化物固态电解质纳米颗粒提供了丰富的三维离子传输通道,提升了离子电导率,改善了富锂锰基正极材料的大电流充放电性能,改善了富锂锰基正极材料倍率性能、循环性能,最终提升锂离子电池的比容量、倍率、循环等性能。
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为克服现有锂离子电池存在循环性能和热稳定性不足的问题,本发明提供了一种锂离子电池电解液,包括溶剂、锂盐以及以下添加剂:2‑二氰基乙烯基‑4‑乙烯基‑1,3‑二氧戊环和
N,N‑二甲基间苯二胺;所述2‑二氰基乙烯基‑4‑乙烯基‑1,3‑二氧戊环在所述电解液中的质量百分比含量低于或等于10%,所述N,N‑二甲基间苯二胺在所述电解液中的质量百分比含量低于或等于5%。同时,本发明还公开了包括上述电解液的锂离子电池。本发明提供的锂离子电池电解液能够有效提高锂离子电池的循环性能和热稳定性。
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一种锂电池传送治具及其锂电池焊接设备,锂电池传送治具包括锂电池传送安装板与锂电池传送安放定位组件,锂电池传送安装板上设置有锂电池安放区,锂电池传送安放定位组件安装在锂电池安放区上。上述锂电池传送治具通过设置锂电池传送安装板与锂电池传送安放定位组件,从而通过第一安放定位限位侧板、第二安放定位限位侧板与传送安放定位块对锂电池组夹具的位置进行限定,然后通过对锂电池传送安装板的传送,从而完成锂电池组夹具传送固定操作。
本发明公开了一种由正硅酸锂和碳包覆的钴酸锂复合材料、制备方法、应用,钴酸锂复合材料包括:钴酸锂基体以及包覆在所述钴酸锂基体表面的包覆层;所述包覆层的材质为碳源和硅源的复合材料。通过在钴酸锂基体的表面包覆碳源和硅源的复合材料,可以防止高电压条件下钴酸锂与电解液之间的副反应、钴离子的溶解及氧气的释放。同时包覆层中的硅材料有利于锂离子的传输,碳材料具有良好的电子电导率,碳原子的掺杂会减弱硅氧键,在碳原子取代氧原子后,形成多余的锂离子,电荷补偿以此来促进锂离子的运输,从而在整体上提升了钴酸锂复合材料的电化学性能。
本发明属于锂电池集流体材料的技术领域,具体涉及一种基于MOFs的复合碳纳米纤维集流体在制备无锂负极的锂电池的应用。所述复合碳纳米纤维集流体为富含N和ZnO的碳纤维负极材料PNCF@ZnO,其制备包括如下步骤:将MOFs和聚丙烯腈混合,并用有机物溶解形成纺丝溶液,用纺丝机制备出混合纳米纤维,碳化后形成复合碳纳米纤维集流体。本发明提供的复合碳纳米纤维集流体在制备无锂负极的锂电池的应用,实现了无锂负极的锂金属电池的稳定循环,其具有制备成本低、工艺简单、环境友好等特点,为无锂负极的锂电池的发展开辟了新的方向,为无锂负极的锂金属电池提供广泛的应用前景。
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本实用新型涉及锂提取技术领域,具体涉及一种从锂辉石中提碳酸锂的装置,包括用于贮储锂辉石的料仓,用于对锂辉石进行高温煅烧转型的回转窑,用于粉磨细化β型锂辉石的球磨机,用于混合锂辉石与浓硫酸的混酸机,用于酸化焙烧混合物的酸化窑,用于调浆中和和浸出的浸出槽,用于过滤浸出后的料浆的过滤机,用于净化除杂浸出液的净化槽,用于浓缩蒸发净化液的蒸发器,用于分离出碳酸锂的离心机,用于烘干碳酸锂的干燥机。本实用新型经转化焙烧、酸化焙烧、浸出净化、蒸发浓缩、过滤烘干等处理工序从锂辉石中提取碳酸锂,具有工艺流程短、锂提取率高、产品质量好等优点,与石灰石提锂相比,产率高、能耗低、成本低等优点更为显著,适用于产业化提锂。
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本发明公开了一种锂电池卷芯体制作方法、锂电池卷芯体及锂电池,包括步骤:将电极浆料涂布在集流体上,形成多个间隔排列的膜区,膜区宽度为单个卷芯体所需极片宽度的偶数倍;当膜区宽度与锂电池单个卷芯体所需极片宽度之间的倍数大于2时,切割各膜区,使切割后的各膜区宽度为单个卷芯体所需极片宽度的两倍;先卷绕集流体再切割分离相邻膜区或先切割分离相邻膜区再卷绕集流体,得到卷起状的预卷芯体,其中预卷芯体包括一膜区和一相邻膜区之间的间隔区;切割预卷芯体,得到两个卷芯体。
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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极片的涂布方法锂离子电池极片锂离子电池。锂离子电池的极片,包括:集流体、电极材料层,电极材料层涂覆在集流体的上方;其中,集流体表面具有复数个通孔,并且具有复数个凸起部和/或凹陷部。采用该结构有利于增加电极材料层与集流体的粘结结合度,有利于提高电极材料的厚度,从而有利于提高锂离子电池的容量。
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本发明实施例的目的在于克服现有技术的问题,提出一种安全性能高、循环性能好、放电效果佳的正极材料、负极材料或隔膜材料。本发明实施例的另一目的在于提供一种含有该正极材料、负极材料或隔膜材料的锂电池及该锂电池制造方法。本申请既提高了安全性能,又不影响电池的循环性能、放电性能,具有安全性能高、循环性能好、放电效果佳的特点。
本发明提供了一种锂离子电池用导电粘结剂,包括石墨烯以及接枝在所述石墨烯表面的第一粘结剂,所述第一粘结剂包括聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、聚乙二醇、聚乳酸、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚偏氟乙烯、六氟丙烯聚合物、苯乙烯‑丁二烯橡胶、海藻酸钠、淀粉、环糊精和多聚糖中的至少一种。该锂离子电池用导电粘结剂兼具良好的导电性能和粘结性能,且具有一定的强度可增强电极极片整体的力学强度,该导电粘结剂实现了粘结剂与导电剂合二为一,因此可提高极片活性物质的含量,进一步提升电芯能量密度。本发明还提供了该导电粘结剂的制备方法,以及包含该导电粘结剂的电极极片和锂离子电池。
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本发明提供一种复合材料及其制备方法及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种复合材料,包括氧化物电解质和纳米凹凸棒石,所述氧化物电解质包覆纳米凹凸棒石。所述氧化物电解质包覆层厚度≤20μm,所述纳米凹凸棒石的棒晶长100nm~50μm,宽10nm~120nm。本发明还提供了上述复合材料的制备方法和含有该复合材料的锂离子电池,氧化物电解质包覆后的凹凸棒石在纳米层次具有棒状结构的锂离子快速传输通道,能提升锂离子的传输,具有良好的锂离子电导率和优良的机械性能。
本发明公开锂电池正极活性材料前驱体及其制备方法、锂电池正极活性材料及其制备方法和锂电池。其中,制备锂电池正极活性材料前驱体的方法包括:向反应底液中加入镍钴盐溶液、铝盐溶液、沉淀剂和络合剂进行合成反应,得到混合浆料;在合成反应进行的过程中,从混合浆料中获取试样;检测试样中的游离镍浓度和游离氨浓度,当游离镍浓度和游离氨浓度达到预定范围时,对混合浆料进行固液分离,得到固相产物;对固相产物进行后处理,得到锂电池正极活性材料前驱体。该制备锂电池正极活性材料的方法通过检测和控制反应混合浆料中游离镍和游离氨的浓度,可以制备得到高品质的锂电池正极活性材料前驱体。
本发明公开了一种钛酸锂负极极片的制备方法、钛酸锂负极极片及含有该负极极片的锂离子电池。本发明将EDOT单体与PSS溶液混合并调节混合液pH值为酸性,然后将酸性液置于冰水浴环境,加入过硫酸铵溶液反应;反应后溶液进行离子交换并洗脱;洗脱液旋转蒸发掉多余溶剂,得到PEDOT:PSS溶液,然后加入高极性有机溶剂掺杂,得到导电聚合物溶液,在制备钛酸锂负极极片的浆料中,加入所述导电聚合物溶液,加工得到钛酸锂负极极片,进一步制备得到锂离子电池。本发明提高了钛酸锂负极极片的导电性能,易于涂布且制备均匀,从整体上提高了电极材料的放电容量以及循环稳定性能,避免了纳米级粉末电极材料易于团聚的问题。
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本公开涉及一种碳酸锂颗粒及由含锂卤水制备碳酸锂颗粒的方法。该碳酸锂颗粒具有多面体形貌,所述碳酸锂颗粒的特征峰的半峰宽2θ为0.1°~0.3°,该碳酸锂颗结晶性好、稳定性高,能够满足锂离子电池正极材料用锂盐的要求。本公开的由含锂卤水制备碳酸锂颗粒的方法基于膜分离技术,无需使用具有污染性的碱试剂,绿色环保,而且制备的碳酸锂颗粒纯度高,粒度均匀且可控,D50可实现从500nm至180μm之间的调控,可满足不同应用领域尤其是锂离子电池领域的使用需求。
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本发明涉及一种用于锂硫电池化学诱捕多硫化物的硼化钛及其制备方法与应用。所述硼化钛的制备方法包括步骤如下:将二氧化钛、含镁还原剂和含硼化合物研磨混合均匀,加入去离子水,得反应液;于温度120‑180℃下水热反应1‑6h;经洗涤、干燥得硼化钛。所制备的硼化钛具有高的电导率,制备简单、原料廉价、无毒、耗能少,对设备要求低,可大批量生产;将其应用于锂硫电池能够有效解决锂硫电池充放电过程中多硫化物的穿梭问题,展现出高的比容量、优异的长循环寿命、高的库伦效率以及减轻的自放电行为。
本发明提供了一种磷酸亚铁锂前躯体的制备方法,包括以下步骤:(a)将含有物质A的溶液加入到含有物质B的溶液中,混合反应后,在保护气氛条件下加入铁源,反应得到含有磷酸氢亚铁的混合体系;(b)将上述混合体系在非氧化条件下升温至120-220°C,保温,再将锂源加入所述混合体系中,反应得到沉淀物;(c)将沉淀物洗涤、烘干后,得到磷酸亚铁锂前躯体;其中,物质A为碱金属强碱或氨水中的一种或几种;物质B为磷酸、磷酸二氢铵或磷酸二氢碱金属盐中的一种或几种。本发明还提供了一种磷酸亚铁锂材料及磷酸亚铁锂/碳复合材料的制备方法。采用本发明方法所制得的材料纯度更高,比容量及循环后容量保持率等方面性能更为优越。
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