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本发明公开了一种富锂硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,其中负极材料由基材、复合材料和包覆材料组成,所述基材为氧化亚硅,所述复合材料由硅粉和氧化锂复合而成,所述包覆材料为在氧化亚硅表面进行包覆的碳材料。所述方法包括以下步骤:将硅粉与氧化锂复合,得到复合材料;在氧化亚硅表面进行碳包覆,得到包覆材料;按照预设配比,将复合材料和包覆材料混合均匀,球磨,得到所述富锂硅基锂离子电池负极材料。本发明利用单质硅还原氧化锂得到锂单质,对氧化亚硅负极材料进行掺杂,为首次循环提供过量的锂,避免首次循环库伦效率低导致的能量密度降低,本发明中以碳材料对氧化亚硅进行包覆,可以弥补氧化亚硅地电导率的缺点。
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本发明公开一种钛掺杂的富锂锰基锂离子电池正极材料及其制备方法,该钛掺杂的镍钴锰酸锂的化学通式为:Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54‑xTixO2,其中,0<x<0.123。利用碳酸钠作为沉淀剂,工业级氨水调节pH,过渡金属盐溶液提供Ni,Co,Mn嵌锂基体,通过正加—并流共沉淀法制备出前驱体[Ni0.13Co0.13Mn0.54]CO3,前驱体与锂源按物质的量比为M:Li=1:1.4(M=Ni,Co,Mn),其中Li原子过量3~8%,按1.5~4.5g/ml比重向配锂后的前驱体中加入钛源,行星球磨混合后,进行750~950℃高温12~18h固相反应,制备高容量长寿命的掺钛层状富锂锰基锂离子正极材料,本发明可以解决现有层状富锂材料比容量低及循环性能差的问题。
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本实用新型实施例公开了一种锂电池防过充电路及锂电池充电器,包括功率管Q1、电阻R1、光耦原边PC1A、电阻R2、光耦副边PC1B、电阻R3、二极管D1、电阻R4、运算放大器A1、电阻R5、电容C1、电阻R6、二极管D2、电阻R7、电阻R8以及电阻R9。本实用新型适配磷酸铁锂电池,电源上电工作后为锂电池进行恒流恒压充电,在检测到锂电池已经充到上限电压时立即转入截止状态,有效防止锂电池过充。本实用新型电路结构简单,成本低,易调试,适宜推广应用。
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本发明公开了一种锂离子二次电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法,包括以下步骤:a)将氢氧化镍钴锰或羟基氧化镍钴锰粉末和碳酸锂粉末按Li/(Ni+Co+Mn)的摩尔比为1.0~1.2进行混和;b)将步骤a)得到的混合物在850~1100°C的含氧气氛中煅烧5~55小时;c)将煅烧后的煅烧物进行自然冷却至室温,然后进行粉碎;d)再在镍钴锰酸锂半成品表面通过具有高速剪切力作用的装置进行包覆成分处理工艺。本发明作为锂离子二次电池的正极,在体积容量密度、安全性、充放电循环耐久性、加压密度以及生产性等方面都具有优异特性。
本发明公开了一种适用于锂二次电池的紫外聚合的碳酸甘油酯(甲基)丙烯酸酯基聚合物电解质及其制备方法,主要包括锂盐和固态聚合物基体,其特征在于,所述锂盐分散在固态聚合物基体内,其中锂盐的含量为5~50wt%。所述固态聚合物基体为碳酸甘油酯(甲基)丙烯酸酯、聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯与调节单体的共聚物。本发明的固态聚合物电解质制备简单,室温电导率高,具有良好的柔韧性,氧化分解电位>4.8V,可作为锂离子电池的电解质使用。
本发明属于聚合物固态电解质领域,具体涉及一种锂电池用聚偏氟乙烯‑六氟丙烯磺酸锂复合聚合物固态电解质膜及制备方法,将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯与氯磺酸反应,产物洗涤得到磺化聚偏氟乙烯‑六氟丙烯,浸泡在氢氧化锂水溶液中,再用去离子水冲洗至中性,真空干燥后得到SPVDF‑HFPLi,再将PVDF‑HFP与所得SPVDF‑HFPLi和双三氟甲烷磺酰亚胺锂一起溶于有机溶剂中,将混合溶液浇筑在模具上,真空干燥得到聚偏氟乙烯‑六氟丙烯磺酸锂复合聚合物固态电解质膜,室温下固态电解质电导率高达5.7×10‑5S/cm‑1。0.2C循环100次后容量保持率为92.66%。
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本发明属于锂离子电池制备领域,具体的说一种锂离子电池压电正极复合极片及其锂离子电池,其正极复合极片是由正极极片和涂覆在表面的压电陶瓷复合层组成,并通过电场极化处理制备出正极压电复合极片。本发明的压电正极复合极片应用于锂离子电池,具有在电池极片受到挤压时电池进行放电提高其安全性能,同时提高其锂离子充放电过程中锂离子的传输速率,并提高其锂离子电池的快充能力及其倍率性能。
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本发明提供了一种改性镍锰酸锂正极材料及其制备方法与锂离子电池正极片。所述改性镍锰酸锂正极材料包括掺杂或包覆金属氧化物MOx的镍锰酸锂,其中,所述金属氧化物MOx与所述镍锰酸锂的质量比为(0.01至1):(99.99至99);所述金属氧化物MOx中的金属‑氧键之间的键能为2.8eV以上。本发明提供的改性镍锰酸锂正极材料中,包括具有较高金属‑氧键键能的稳定金属氧化物,抑制了高电位下镍锰酸锂对电解液的氧化,稳定了正极材料与电解液之间的界面,抑制了副反应的产生,从而降低了电池存储过程的产气量,提升了电池的循环稳定性。
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本发明公开一种锂离子电池正极浆料,包括特定质量份数的碳碘复合物、水系分散剂、导电碳、粘结剂作为原料,所述碳碘复合物为活性炭吸附碘单质得到的复合物。本发明还提供上述正极浆料的制备方法以及采用该正极浆液得到的正极极片和锂离子电池。本发明提供的锂离子电池正极浆料中采用碳碘复合物,利用碘在水溶液中溶解度低的特点,采用水系粘结剂,浆料制备过程简单,能耗低,安全环保。本发明得到正极浆料应用于锂离子电池时,最终得到的锂离子电池具有很高活性物质的利用率,所制备的电池具有倍率和低温性能好的优势;同时,在化成前先进行放电,将活性碘正极材料转化成碘化锂,避免了碘化锂与水接触导致的活性物质损失。
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本发明提供了一种锂电池电极浆料的制备方法,其包括以下步骤:1)将粉体活性材料、粉体导电剂和粉体粘结剂固态混合,形成混合粉体;2)将步骤1)中制得的混合粉体和溶剂进行混合,形成电极浆料。本发明还提供了一种锂离子电池极片的制备方法、锂离子电池极片及锂离子电池。本发明相较于现有技术一方面缩短了配料时间,无需等待粘结剂的溶解,有效地提高了制备效率,另一方面提高了粉末混合的均匀性,利于提高浆料的均匀性。
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本发明公开了一种提升锂离子电池正极材料磷酸铁锂性能的改性方法,该方法利用放电等离子体技术,包括如下步骤:1)将磷酸铁锂材料置于放电等离子体反应炉中,并对反应炉抽真空;2)之后向反应炉持续通入反应气体,放电产生等离子体轰击泡沫镍,控制反应温度和反应时间,使高能粒子轰击磷酸铁锂材料表面,在材料中产生缺陷,得到改性后的高电化学性能磷酸铁锂材料。本发明利用放电等离子体将反应气体电离产生氢自由基、氮自由基、氩自由基和氦自由基等,对磷酸铁锂表面轰击进行还原和改性处理,提高磷酸铁锂的电导率,从而加快了正极材料中的锂离子扩散速率,对提升正极材料的综合性能具有重要的意义。
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本发明属于锂电池回收再利用领域,尤其涉及一种由退役锂电池正极片制备五元高熵锂电材料前驱体的方法,包括将退役三元和磷酸铁锂电池正极片进行混合焙烧,得到去除有机物的正极片;将得到的正极片酸浸处理,反应溶液过滤得到五元第一溶液;将五元第一溶液除Cu后用萃取剂萃取其中金属离子,反萃后得到反萃五元第二溶液;调节五元第二溶液中各金属离子的比例并进行共沉淀反应,浆料洗涤,过滤,干燥,焙烧得到五元高熵锂电材料前驱体;该方法通过统一回收处理退役三元和磷酸铁锂正极片,大大简化了回收工艺和回收成本,而且制备出的五元高熵锂电材料解决了传统锂电材料高温稳定性不佳和容量衰减较快的问题。
本发明公开了一种碳包覆的磷酸锰锂/磷酸铁锂核壳结构材料及其制备方法。该核壳结构材料的组成通式为LiMnxFe1-xPO4·a(LiFeyMn1-yPO4),其中,核材料的组成通式为LiMnxFe1-xPO4,壳材料的组成通式为LiFeyMn1-yPO4,并且,0.8≤x≤1,0.8≤y≤1,0.2≤a≤0.5,同时,所述核壳结构材料中还含有0.2wt%-50wt%的碳元素,所述碳元素分布在壳层中。该方法是首先固相烧结磷酸锰锂或磷酸锰材料,然后将其与铁盐、磷酸盐和锂源等球磨混合后在保护性气氛中进行烧结,获得目标产物。本发明的锂离子电池正极材料具有较高容量和较好循环稳定性,且其工艺简洁,易于操作,效率高,利于进行大规模工业化生产。
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本发明公开一种锂硫电池正极的载体材料,包括‑S‑R‑SH结构,R为碳原子数大于1的亚烷基及其衍生物、亚烯烃及其衍生物或亚芳基及其衍生物。还公开了该载体材料形成的正极材料、其制备方法及包含该正极材料的锂硫电池。本发明的锂硫电池正极的载体材料,由于至少一个巯基可以与硫共聚,从而将硫固定于载体,从而可以有效避免多硫化物的穿梭效应。本发明的锂硫电池正极材料将活性物质硫固定于载体上,从而避免锂硫电池的穿梭效应。共聚产物还可以稳定未参与共聚单质硫、加快电解液的浸润速率,提高正极材料的导电性和电化学活性。
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本发明公开了一种三元锂离子电池电解液及锂离子电池,包括非水性有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,添加剂至少包含一种具有结构式Ⅰ的膦酸酯类添加剂,以及结构式Ⅱ、结构式Ⅲ或者结构式Ⅳ中的至少一种化合物,添加剂还包含常规添加剂。本发明与现有技术相比,本发明结构式Ⅰ的膦酸酯类添加剂制备的锂电池,经加热测试得出了膦酸酯类添加剂可有效组织气体的产生,可降低电池失效风险,经针刺测试证得出了膦酸酯类添加剂良好的阻燃效应,经过充测试得出膦酸酯类添加剂可有效防止过充时产生起火或爆炸,提高电池的安全性能。
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本发明公开了快速上料锂电解槽的上料装置及使用其的锂电解槽,快速上料锂电解槽的上料装置,连接在锂电解槽的一侧,包括支撑部、活动部和储料部,支撑部固定地连接在锂电解槽上,活动部套在支撑部内,并与储料部通过铰链连接在一起;储料部内放置需要添加至锂电解槽内的电解质;活动部和储料部均为槽式;活动部沿铰链旋转;储料部上还设置有顶高装置,顶高装置包括顶杆、伸缩套筒、底座和电机,顶杆连接储料部,并套在伸缩套筒内部伸缩,伸缩套筒和电机连接在底座上;本发明减少了其对人眼造成的伤害,提高了其操作过程中的安全性能及其电解效率,节省了人力资源成本及生产效率。
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本发明公开了一种尖晶石相锰酸锂包覆的富锂锰正极材料及其制备方法,包括以下步骤:将富锂锰正极材料、正极导电剂和正极粘结剂在N‑甲基吡咯烷酮中混合均匀,涂布在铝箔上并烘干,制成正极片;将负极材料、负极导电剂和负极粘结剂在去离子水中混合均匀,涂布在铜箔上并烘干,制成负极片;将正负极片组装,并加入电解液,制备得到锂离子电池;将锂离子电池连接至充电仪器,进行充电,当充电容量达到阈值时完成充电,所述阈值=富锂锰克数×富锂锰理论克容量×预设系数A;拆解所述锂离子电池,取出正极片上表面部分脱锂的富锂锰,高温退火处理,得到尖晶石相锰酸锂包覆的渐变结构富锂锰正极材料。本发明的方法保证了材料的一致性和可重复性,可以抑制材料在充放电过程中的破裂粉化,提高了首次效率和循环稳定性。
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本发明公开了一种热浸镀制备超薄锂带的方法,包括:依次对基底进行除油、粗化、助镀处理,之后在保护性气氛中以金属锂液对基底进行热浸镀处理,再对表面形成有金属锂层的基底进行后处理,获得超薄锂带。相较现有技术,本发明的热浸镀制备超薄锂带的方法,在基带连续传送过程中先进行除油、粗化、助镀及预热处理,增强基带与锂液浸润性,再进行热浸镀,最终通过轧辊施加压力,制得厚度均匀,结合力好的锂带。实现高质量超薄锂带的连续性卷对卷生产,工艺简单可靠,同时具有能耗和成本上的优势。
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本实用新型提供了一种锂电池的单边捏合式卷芯,其包括卷芯,卷芯的最内层处形成通腔,卷芯的最外层处形成外壁,卷芯的轴向上的两端分别形成正极端和负极端;在正极端处,通腔的至少两内壁分别固定连接至外壁,其中至少一内壁与外壁的连接处形成与汇流排的连接部;在负极端处,至少两内壁同样分别固定连接至外壁。本实用新型还提供了种锂电池的单边捏合式卷芯组件及锂电池。本实用新型相较于现有技术可以降低因为极耳拉力过大所造成短路的安全风险,同时利于电池的整体散热。
本发明涉及一种适用于三元正极材料锂离子电池的电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐为浓度大于1mol/L的双氟磺酰亚胺锂,有机溶剂包括氰类羧酸酯和其他非水有机溶剂,氰类羧酸酯的添加质量为有机溶剂总质量的5%~35%,氰类羧酸酯为选自如下结构式中的一种或几种的组合:R1、R2中至少一个为氰基或含有氰基的基团。本发明的电解液能使三元正极材料锂离子电池不仅在常温下循环性能稳定,还能抑制三元正极材料锂离子电池在高温条件下老化、气胀的现象,并使三元正极材料锂离子电池的内阻变小。
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本发明提供一种锂离子电池磷酸铁锂正极材料的制备方法,具体按以下步骤制备:1)将可溶性铁源、锂源、磷源、碳源分别溶解于溶剂,并对溶液进行精密过滤,分别得到铁源溶液、锂源溶液、磷源溶液和碳源溶液;2)将步骤1)得到的溶液按Li+:Fe3+:PO43‑之间的摩尔比为1~1.05:0.95~1:1的比例混合并添加一定的碳源溶液,碳源和LiFePO4之间的摩尔比为0.5~4:1,使最终磷酸铁锂产品中的碳含量控制在1%~10%的范围,得到混合溶液A;3)将混合溶液A在一定温度条件和惰性气体气氛下喷雾合成,得到碳包覆的磷酸铁锂正极材料。本发明的制备方法简单,生产过程连续可控,原料在惰性气氛下生成的磷酸铁锂材料纯度高,结晶度好,形貌均匀,电化学性能优异。
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本申请公开了一种增加铌酸锂或钽酸锂晶片导电性能的黑化处理办法,通过将还原性单质材料、碳酸锂粉、植物纤维或植物淀粉与水进行机械球磨混合,得复合还原剂,将复合还原剂以喷涂或匀胶的方式涂覆于预处理的铌酸锂晶片或钽酸锂晶片正反两面,烘干处理后,将晶片交替层叠放置于容器中,将容器转入热处理炉中,对热处理炉进行抽真空处理,调节热处理炉内温度,在氮气氛围下,调节热处炉内压强,对铌酸锂或钽酸锂晶片进行黑化处理,通过前述技术方案,可控制备出还原程度不同的黄黑片/灰片,有效避免晶片破裂,并提高晶片的还原均匀性,同时避免晶片黑化处理过程中产生副产物,提高晶片质量、生产效率及导电性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂提锂后磷铁渣的回收方法,属于锂电池材料回收领域。针对现有废旧磷酸铁锂提锂后磷铁渣处理困难且回收价值低的问题,本发明提供了一种磷酸铁锂提锂后磷铁渣的回收方法,它包括将磷铁渣加水制浆后加入碱性溶液过滤得到第一滤液和滤饼;第一滤液除杂后加入磷酸和三价铁源合成电池级磷酸铁;第一滤饼除杂后得到第二滤饼;第二滤饼焙烧粉碎后得到高纯高比表面积铁红。本发明通过碱性溶液的加入优先选择性提取磷铁渣中的磷酸根并将磷酸根用于制备电池级磷酸铁,同时碱性溶液与磷铁渣反应生成氧化铁即铁红,整个过程中磷铁渣中磷酸根和铁离子的利用率高,反应过程温和,产品价值高,易于工业大规模生产。
本申请公开了正极片其制备方法、固态锂离子电池、半固态锂离子电池及其制备方法。所述正极片包括:集流体和覆盖在集流体上的正极浆料层,所述正极浆料层上开设多个孔;所述正极浆料层包括正极活性材料、硫化物电解质材料和粘结剂。本发明的正极片,采用厚电极,增加了正极的负载量,同时采用多孔结构,增加了正极片的表面积,增加了锂离子的传输通道,改善了锂离子的传输性能;正极片的制备方法降低了电池的成本;半固态锂离子电池增加了锂离子的传输通道,且注入了液态电解质,可以保证固态电解质与活性物质之间的良好接触,缩短了锂离子传输距离,改善了电池的动力学性能,并提高了电池的低温容量、常倍率性能、常温循环寿命和45℃高温循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的磷法固相法合成工艺:以铁源、锂源和磷酸根源为原料,加入双软膜板剂,混合均匀后在空气中加热搅拌干燥后作为前躯体,将前躯体采用固相法合成磷酸亚铁锂,其中磷酸根源为磷酸。锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的磷法固相法合成工艺采用环保无害化设计,合成的磷酸亚铁材料用于制备可充式锂离子电池,具有比容量高、安全性能优良和循环周期长等特性。
本发明提供的一种锂离子电池壳电压异常修复方法、修复装置及锂离子电池,其中所述锂离子电池壳电压异常修复方法,包含以下步骤:S1:通过测试正极对壳体的极化曲线来确定不同电位下壳体的反应电流密度,确定壳体电压是否异常;S2:对壳电压异常的锂离子电池进行放电处理;S3:将锂离子电池依次接入充电接口及放电接口对所述锂离子电池的电量进行满充满放;S4:循环S3促进铝外壳和负极间粘附导电的电解液液体进行反应,恢复正极与壳体间的壳电压值。通过伏安循环法对壳电压异常的锂离子电池进行修复,使得能够进一步增强同批次电池之间的一致性以及提高电池的安全性。
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本发明涉及软包锂离子电池制造工艺技术领域,具体公开了一种锂离子电池及锂离子电池设计工艺,该锂离子电池包括封装壳和电芯组件,电芯组件包括多个复合极耳和多个电芯,多个电芯依次串联,相邻的两个电芯间设置有复合极耳,且复合极耳分别与相邻的一个电芯的正极和相邻的另一个电芯的负极连接,封装壳设置有封装仓,电芯组件设置于封装仓内,电芯组件两端的正极和负极分别伸出封装壳,封装仓内的气压不大于0。通过内部串联电芯制作超长电芯可降低技术难度和安全风险。
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本发明公开了一种以锂铝合金为负极的全固态锂电池的制备方法,属于电化学技术领域。所述锂铝合金由锂金属和铝金属合金化而成。本发明提供的用于全固态锂电池负极的锂铝合金,制备方法简单,成本低廉,对固态电解质稳定,解决了全固态电池负极与电解质界面不稳定问题,有效地抑制了负极与电解质界面副产物的生成和锂枝晶的生长,提高了全固态电池的循环稳定性。该锂铝合金负极比容量大,电极电位较低,有效提高了全固态电池的能量密度。
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本实用新型提供了一种锂离子电芯及锂电池和汽车,本实用新型的锂离子电芯内的极组包括若干结构单元,结构单元具有第一极片、第二极片和隔膜,其中,第一极片的两侧均包覆有隔膜,且第一极片呈S形堆叠而形成有层叠布置的多个片层部,以及串接各片层部的呈弯曲状的连接部,第二极片为分别夹设于各相邻的片层部之间的多个,并于各第二极片的同一端分别设有第二极耳,于各片层部的同一端分别设有第一极耳,第一极片和第二极片两者之一为正极片,两者另一为负极片。本实用新型的锂离子电芯的极组不存在中空结构,且电芯的内阻较低,而能够改善电芯的使用性能。
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本实用新型涉及锂离子电池制造技术领域,且公开了锂电池电解液六氟磷酸锂的提取装置,包括罐体和壳体,所述罐体的内部设置有搅拌机构,所述罐体的上端左侧固定连接有壳体,所述壳体内部设置驱动机构,所述搅拌机构通过第一传动机构与驱动机构驱动连接,所述壳体内部设置有充气机构。本实用新型便于操作人员对罐体内部的块状六氟磷酸锂进行破碎。
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