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本发明公开了一种掺杂改性锰酸锂锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述的正极材料的化学通式是LiMn2‑xZrxO4,其中,x=0.01,0.03,0.05,0.07,0.1;按摩尔比1.03:2‑x:x:1将锂盐、锰盐、锆盐和柠檬酸在搅拌条件下分别溶于溶剂之中,用溶胶‑凝胶法制备。得到的凝胶烘干后,经过两次煅烧后冷却至室温制得Zr掺杂的锰酸锂材料。本发明制备的材料循环性能、倍率性能非常优异,尤其的,具有优异的高温循环性能和高倍率循环性能,具有高的倍率容量。且本发明制备方法操作简单,适合工业化生产。
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本发明涉及一种电池的化成方法,具体涉及一种以钛酸锂为负极的锂离子二次电池的开口化成方法,具体包括以下步骤:在以钛酸锂为负极的锂离子二次电池的化成温度下,所述充电过程包括大电流恒流充电至充电截止电压和恒压充电至截止电流,在负极材料表面形成固体电解质界面膜;其中,所述大电流为0.2C-3C;所述充电截止电压为1.8V-2.8V,截止电流≤0.05C,锂离子二次电池的化成温度为15℃-60℃。本发明针对以钛酸锂为负极的锂离子二次的特性,在化成环节采用大电流充电,强制在钛酸锂负极表面形成SEI膜,并将产生的气体抽去,从而避免了锂电池在日后的使用过程中因过电位而造成钛酸锂活性材料与电解质反应产生气胀问题,同时保证了电池的容量及循环性。
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本发明提供了一种熔融态锂电池负极材料、制备方法以及全固态锂电池,通过在熔融Li中添加少量Si3N4,调节熔融Li的表面张力,反应后的熔融Li‑Si‑N不仅可以使锂和石榴石界面由点接触变为面接触,增加石榴石电解质和金属锂的润湿性,降低两者界面阻抗,还为锂沉积和剥离过程提供均匀的电场。将其组装对称电池后,展现了优越的循环稳定性(在0.2mA cm‑2电流密度下稳定循环1500小时,0.4mA cm‑2的电流密度下稳定循环1000小时)和较高的临界电流密度(1.8mA cm‑2)。组装的全固态电池在2C的电流密度下首次放电比容量高达145mA h g‑1,在1C电流密度下经过100圈循环后容量保持97%。
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本发明涉及一种预锂化电极及其制备方法和锂离子电池。上述预锂化电池的制备方法包括如下步骤:采用干法制备电极膜片;在电极膜片的一侧形成富锂层;将电极膜片向形成有富锂层的一侧翻折,然后进行热辊压,制备复合膜片;对复合膜片重复翻折及热辊压的步骤,制备预锂化电极膜片;将预锂化电极膜片与集流体复合,制备预锂化电极。上述预锂化电极的制备方法能够提高干法预锂的均匀性,且操作安全。
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本实用新型涉及锂电池料带储料装置及锂电池卷绕机,包括机架板、至少两个用于引绕锂电池料带的固定过辊,固定过辊固定安装于机架板,机架板上滑动安装有移动块,机架板上设置有用于驱动移动块移动的驱动机构,所述移动块上固设有至少一个用于引绕锂电池料带的移动过辊,所述机架板上固设有用于感应移动块移动位置的位置传感器,所述固定过辊和移动过辊之间为锂电池料带储料空间,所述位置传感器与控制器相连能计算出锂电池料带储料空间中料带储料长度。本实用新型结构简单、能快速计算出储料装置上储备料带长度的锂电池料带储料装置。所述锂电池料带储料装置应用于锂电池卷绕机,能计算出储备料带长度能卷绕电芯个数,提高电芯卷绕效率。
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本发明公开了一种膜电解硫酸锂制氢制备氢氧化锂的方法,该方法无氯气产生,同时可将制备的副产物之一氢气用于补充到天然气锅炉或氢氧发电机组发电返回电解用,副产物氢氧化钠及硫酸可自用或外售。运用膜电解硫酸锂制氢制备电池级氢氧化锂的方法可生产纯度高、杂质少的电池级氢氧化锂,对锂元素资源利用率高、浪费少,实现了整个氢氧化锂制备过程所有原料和产物的循环经济利用,环保高效,几乎无污染物对外排放。阴阳极产生的H2SO4可以循环利用到锂中,提炼Li2SO4的生产工艺中,从而节约了生产成本;整个制备氢氧化锂的过程,其电流效率在86—90%。产品氢氧化锂的纯度达到99%,其中氢氧化钠的含量低于0.3%。
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本发明涉及一种轻金属掺杂锂离子电池锰酸锂正极材料的制备和改进方法,采用以下工艺步骤:(1)将锰盐、锂盐、及少量溶剂,混合均匀后,准备煅烧;(2)将得到的混合物空气气氛中加热,得到前躯体;(3)将前躯体于自然冷却,加入掺杂元素,再研磨均匀;(4)得到的前躯与适量的包覆材料混合研磨均匀;(5)将上述粉末进行煅烧,得到粉末材料;自然冷却至室温后于球磨机中研磨,即得到所述的动力锂离子电池锰酸锂正极材料。本发明所制备正极材料颗粒均匀,结晶性能好;本发明所提供的尖晶石型的正极材料具有比容量高,循环性能好等较好的电化学性能;适合大规模化生产,可以用于动力锂离子电池正极材料使用。
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本发明涉及电池技术,具体为一种电池负极材料及其制备方法以及锂电池负极片、锂电池。该电池负极材料为自蔓延反应制备得到的二硅化钛。本发明还涉及一种锂电池负极,其包括原料包括导电剂、粘接剂以及上述电池负极材料。本发明还涉及一种锂电池,其包括正极、隔膜、电解液以及上述锂电池负极。通过用二硅化钛做电池负极材料,在一定程度上减弱了电池材料的体积效应,提高了循环性能。自蔓延反应制备得到的二硅化钛,其活性高、纯净度高以及导电性好,进而使制备得到的锂电池负极具有容量大、充放电速度快、循环寿命长、高比容量和高电导率的特点。
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本发明公开了一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法,锂离子电池包括正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液以及电池壳,正极片、陶瓷隔膜、负极片、陶瓷隔膜依次重复层叠后形成为干电芯,锂离子电池由干电芯放入电池壳并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成,其创新点在于:正极片和负极片分别为多元高镍正极片、锂碳复合负极片,正极片的正反两面均设有正极片预留极耳,负极片的正反两面均设有负极片预留极耳,本发明通过对优选材料的应用和工艺技术的优化,制成的锂离子电池质量能量密度到达350wh/kg以上,非常适合3C、动力和储能等领域的应用。
本发明公开了一种盒状项链多级结构Fe7S8/WS2@C‑CNFs锂离子电池负极材料及其制备方法,以盒状项链结构Fe7S8@C‑CNFs复合材料为限域生长反应器,通过水热方法得到盒状项链多级结构Fe7S8/WS2@C‑CNFs,通过界面与空间的双重限域,Fe7S8纳米粒子插入二硫化钨纳米薄片,Fe7S8纳米粒子与二硫化钨纳米薄片互为限制模板,避免粒子的团聚和纳米片的堆叠,两者同时限域在空心碳纳米盒中,形成双金属硫化物的异质结构。该负极材料在充放电过程中,利用两种金属硫化物不同的充放电电位,形成多个充放电平台,脱嵌锂的过程中,相互缓解脱嵌锂产生的体积效应,同时三维交联碳纤维网状结构增强复合材料的导电性,从而使该材料拥有好的倍率性能及循环稳定性能。
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一种使用安全的锂离子电解液及锂离子电池,其包括以下重量份数的原料:三乙二醇二甲基醚30~50份、甲基氟代丁基醚15~25份、烷基硼酸锂盐20~30份、气相二氧化硅2~6份、双草酸硼酸锂3~8份、三乙氧基硼1~5份、溶剂添加剂10~20份、无机添加剂5~10份及其他助剂1~3份。本发明提供的一种使用安全的锂离子电解液及锂离子电池,选用的材料与锂离子电池电极材料具有良好的相容性,同时具有较高的热稳定性、较强的耐氧化还原能力、无铝箔腐蚀性等特点。如在未使用任何非水电解液功能性添加剂的情况下,比使用现有LiPF6电解液制备的锂离子电池,具有更加优异高温循环和储存性能。
本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将+2价的固态乙酸镍、乙酸钴、乙酸锰和固态有机酸进行低热固相反应,得到三元前驱体;以及将所述三元前驱体与锂源混合所得的混合物高温煅烧得到正极材料。本发明还涉及一种锂离子电池三元正极材料、正极和一种锂离子电池。
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本发明公开了一种具有高安全性自阻断的锂电池电解液,包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,以电解液质量的百分比计,所述添加剂包括1‑5%氟代碳酸亚乙酯、1‑3%1,3‑丙烷磺酸内酯、0.5‑3%甲烷二磺酸亚甲酯、0.5‑3%三(三甲基烷)硼酸酶以及3‑10%氟苯,所述有机溶剂为碳酸脂类溶剂。本发明对于在放电态状态(0%SOC)及室温储存时间大于1年或者温度>55℃环境储存放电态下的电池,可以产生自毁行为而导致终止反应,进而可以提高产品的安全性。
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本发明涉及一种提高浸润性的锂电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括添加剂A,所述的添加剂A为选自如下结构式中的一种或几种的组合:,式中,R1、R2、R3、R4、R5独立地为氢、羟基、烷基、烷氧基、烯基、酮基、苯基、苯氧基、氟代烷基、氟代烷氧基、氟代烯基、氟代酮基、氟代苯基、氟代苯氧基中的一种,其中:氟代为部分取代或者全取代。本发明通过在锂电池电解液中添加添加剂A,使得电解液的浸润性能明显改善,采用该电解液的锂电池具有良好的高温输出特性、倍率及循环性能。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种富锂锰氧化物正极材料及其制备方法和正极极片以及锂离子电池。所述正极材料为LixNi0.13Co0.13MnyO2,其中,x=1.2‑1.5,y=0.55‑0.95;以及所述正极材料的层状结构中掺杂有Li4Mn5O12尖晶石相和MnO2相。该富锂锰氧化物正极材料兼具优良的循环性能及高的首次库伦效率;且制备方法简单,原材料成本低,适合规模化生产。
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本发明属于电化学储能技术领域,涉及一种液态锂硫电池正极及其制备方法与锂硫电池。首先在手套箱中称取一定量的硫、硫化锂粉末溶解在一种有机溶剂中,搅拌,形成溶液,将上述溶液滴加在集流体上,组装成锂硫电池。本发明所制备的液态锂硫电池正极材料具有纯度高、分散均匀、制备过程简单和环保无害等特点,极大的简化了锂硫电池的组装流程,降低了生产成本,并极大的优化了锂硫电池的性能,通过简单液态滴加的方式也降低了电池生产成本,同时该液态的锂硫电池循环寿命达到500次,电池容量平均保持在约400mAh/g。
本发明涉及镁锂合金表面防腐技术领域,尤其涉及一种在镁锂合金表面构建超疏水耐蚀转化膜的方法及具有超疏水耐蚀性能的镁锂合金。本发明提供的在镁锂合金表面构建超疏水耐蚀转化膜的方法,包括以下步骤:将包括硬脂酸、乙醇和水的混合液与镁锂合金混合,进行水热反应后,在镁锂合金表面形成超疏水耐蚀转化膜。本发明采用水热法构建超疏水且耐腐蚀的薄膜,相比于现有的制备既耐腐蚀又疏水的薄膜普遍采用的溶胶凝胶法、刻蚀法、浸泡法而言,具有简单、环保的优点,由于超疏水薄膜可降低腐蚀液与基体的接触面积,因此本发明在实现镁锂合金表面超疏水性的同时可以有效提高镁锂合金的耐蚀性能。
本发明涉及一种作为锂二次电池正极材料的稀土型磷酸铁锂及其制备方法。所述稀土型磷酸铁锂含有100摩尔份数的磷酸铁锂,3.9~7.8摩尔份数的稀土合金及1.1~2.2摩尔份数的醋酸纤维素。所述稀土型磷酸铁锂的制备方法包括如下步骤:将铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和稀土材料放入混粉机混粉,在混粉过程中将溶解在丙酮中的醋酸纤维素逐步喷附在混粉中,使醋酸纤维素均匀粘在四种材料的混合料颗粒上,然后干燥;将干燥好的混合料颗粒放入有惰性气体保护的气氛炉预烧;将预烧后的粉体放入有惰性气体保护的气氛炉中保温处理,制得稀土型锂磷酸铁锂。本发明的稀土型磷酸铁锂具有导电性能好,制备方法时间较短等优点。
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本发明公开了一种反应体系稳定的六氟磷酸锂合成工艺,来自调配罐的氟化锂无水氟化氢溶液经中间罐由氟化锂无水氟化氢溶液中间泵转至恒温混合冷却釜,混合冷却釜中料液由循环吸收泵打至反应塔进料口,通过雾化嘴雾化后与来自五氟化磷纯化工段的五氟化磷气体进行充分的传热、传质及合成反应,少量未反应的五氟化磷气体经尾气平衡吸收器中的氟化锂无水氟化氢溶液进一步反应吸收,反应液进入混合冷却釜,继续进塔参与循环吸收反应;反应塔、尾气平衡吸收器、恒温混合冷却釜组成密闭反应系统。当混合反应釜中的反应产物六氟磷酸锂含量达到设定值后,通过合成液泵定量、连续向结晶工段输送。本发明实现连续化、自动化生产,生产成本低,产品一致性好。
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本发明提出了锂金属负极及其制作方法、锂离子电池。该锂金属负极包括:导电基体;膜层,设置在导电基体的表面,且膜层为流延膜或压延膜,并且,形成膜层的材料包括金属锂和无机添加剂。本发明所提出的一体化锂金属负极,其导电基体表面的膜层中的锂金属里添加无机添加剂,在电池循环过程中可起到平衡锂金属负极表面电荷分布,改善锂金属沉积形貌,从而抑制枝晶生长的作用,同时可避免循环过程中因锂金属负极体积变化造成的保护层破坏、脱落等问题。
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本申请公开了一种降低铌酸锂或钽酸锂晶片透明度和电阻率的方法,通过将预处理的铌酸锂晶片或钽酸锂晶片与纯棉纸张或纤维布交替设置,构成层叠结构,在特定的退火炉工艺条件下,对晶片进行还原黑化处理,通过调节纯棉纸张或纤维布厚度与晶片厚度比值,能够可控制备还原程度不同的铌酸锂或钽酸锂黄黑片/灰片,有效解决了晶片黑化速度过快,晶片还原程度难以控制以及晶片完全黑化等问题,同时有效降低晶片电阻率及光穿透率,提升晶片性能,提高晶片质量并降低生产成本,整个工艺制备过程环保、无污染,还原黑化处理工艺精简,能耗低生产效率低,具有优异的实际生产价值。
本发明公开了一种泡沫金属支撑结构锂负极片的制备方法,包括如下步骤:步骤1:在惰性气氛下,将钝化锂粉及导电剂在真空搅拌机中共混,将共混后的混合粉末与聚偏氟乙烯混合均匀后分散在NMP之中;步骤2:注入由聚氧化乙烯及锂盐形成的配合物电解质,用真空搅拌机充分搅拌均匀以得到复合负极浆料;步骤3:将无水乙醇处理过的泡沫金属烘干后,浸泡在复合负极浆料中;步骤4:取出后在真空干燥箱中干燥,然后将两块相同尺寸的泡沫金属在压片机上压力下压片,得到复合锂负极片。优点是:可减少甚至避免锂负极在循环过程中的粉化,为锂金属的大规模应用提供了一种可能。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种低膨胀金属锂负极及其制备方法、锂电池。其中低膨胀金属锂负极包括以下原料:锂金属、多孔氧化铝、导电剂;以及三者的质量比为1:(3‑10):(0.005‑0.3)。在充电的过程中,多孔氧化铝提供低膨胀金属锂负极的骨架空间,保证了负极整体几乎没有膨胀,进而提高电池的寿命。
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本发明公开了一种大比表面积钛酸锂(Li4Ti5O12)的制备方法,以钛酸H2TiO3、H4Ti5O12或者H2Ti2O5作为钛源,将钛酸加入2~20M可溶性锂盐水溶液中,在60~100℃水浴、真空条件下,使钛酸与锂盐溶液充分混合;反应物混合液置于水热釜内,在120~220℃水热反应1~12小时,取出反应产物,过滤,制得目的物Li4Ti5O12。本发明方法得到的钛酸锂产物的比表面积为50~220m2/g,所得到的Li4Ti5O12具有比表面大、锂电性能优异的优点,且本发明的工艺具有环保、低能耗、适合工业化应用等优点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池装配工艺及锂离子电池。所述锂离子电池装配工艺包括:制作极组;对极组的极耳进行预焊,并对预焊后的极耳进行裁切;将裁切后的极耳与盖板焊接连接;在极耳与盖板焊接的焊印处贴胶,覆盖焊印;在极组外侧包胶,并将包胶后的极组装入壳体中,壳体的开口端与盖板配合抵接;将壳体与盖板相抵接的周边进行周边焊。本发明提供的锂离子电池装配工艺,通过取消传统装配工艺中的连接片焊接及合芯的步骤,有效提高了产品的合格率,减少了装配工序,从而提高了生产效率、降低了产品不良率,且减少了设备和能耗的投入,降低了生产成本。
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本发明涉及一种锂空气电池的电极材料及其制备方法和锂空气电池。一种锂空气电池的电极材料,包括碳纳米管,电极材料为锂空气电池正极材料,为一种利用弧光放电等离子体和磁过滤沉积技术结合制备的固体源包覆的碳纳米管,其通过磁过滤筛选弧光放电等离子体技术将固体源包覆在碳纳米管表面;本发明的创新之处在于通过磁过滤筛选弧光放电等离子体技术将固体源包覆在碳纳米管表面,并作为正极活性材料应用于锂空气电池中,隔绝了电池充放电过程中亲核反应对碳纳米管的影响,减少副反应的发生,进而提升电池的库伦效率和循环寿命。
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本发明涉及一种高容量有机储锂材料,它为选自具有丁烯二酸共轭键结构的有机酸及其盐中的一种或多种组成的混合物。选用具有丁烯二酸共轭键结构的有机酸及其盐中的一种或多种组成的混合物,这样可以利用共轭双键在分子空间上的变换进行储锂,锂离子不仅可以存储在羧基基团上,还可能通过羧基位点的化学键变化,可逆地形成Li2O存储在电极微孔之中;这种材料的活性储锂位点多,一个具有丁烯二酸结构的分子可以存储8~12个锂离子。
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本发明实施例公开了一种锂离子电池析锂的检测方法及系统,该方法包括:将锂离子电池进行充电测试,并采集充电测试过程中锂离子电池的电压和容量数据;将所述电压和容量数据做微分处理,得到dV/dQ曲线;根据所述dV/dQ曲线,判断锂离子电池内部的析锂状态。本发明实施例提供的技术方案,通过对数据的处理分析,可以对锂离子电池的负极析锂进行准确检测,从而避免人为主观带来的检测误差,同时也避免了由于负极析锂影响电池的安全性,提高锂离子电池的使用寿命和安全性能,操作简便高效,检测精度较高。
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本发明适用于锂电池正极材料技术领域,提供一种微富锂高能量密度钴酸锂正极材料及其制备方法,在制备钴源的过程中掺杂了Al和Ni,获得初步的正极材料后进行锂源的二次包覆,得到最终的微富锂高能量密度钴酸锂正极材料,通过掺杂适量的Al稳定晶体结构,防止高电压情况下因结构坍塌而导致的循环跳水,充电截止电压得到提高至4.5V,放电能量密度也可提高,Ni元素的引入可适当改善材料阻抗并与锂源混合产生少量的Li/Ni混排,一定程度上提升放电比容量;另外二次包覆层钛酸锂可以与基体同步进行锂的脱嵌,使到达负极的锂离子增多,从而有更高的能量密度,整体实现高电压、循环佳、高能量密度。
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本发明公开了一种利用磁性粉体铝基锂吸附剂从卤水中提取锂的方法,包含如下步骤:(1)将磁性粉体铝基锂吸附剂与待处理卤水混合;(2)控制磁性粉体铝基锂吸附剂与卤水均匀混合预定时间;(3)将磁性粉体铝基锂吸附剂与卤水的混合体送入磁选机进行固液分离;(4)在磁选机内利用清洗液对磁性粉体铝基锂吸附剂进行场内沾附卤水快速置换以减少锂的损失;(5)将洗涤脱镁的磁性粉体铝基锂吸附剂与解吸液混合进行梯级解吸。本发明提出了磁性粉体铝基锂吸附剂从卤水中提取锂的方法,吸附剂活性好,再生率高,所得锂解吸液中锂浓度高,有利于后续对锂的富集提纯。
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