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本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,首先将蚕茧进行酸洗,然后与磷酸混合对其进行高温热解,并在惰性气体保护下进行高温还原反应,对产物进行酸洗后抽滤烘干,得到多孔磷和氮掺杂的多孔复合材料,该材料可作为锂离子电池的负极材料。本发明所用原料来源广泛,成本低廉,得到的多孔碳作为锂电池的负极材料具有容量密度大、倍率特性好,首次充放电库伦效率高、循环性能好等优势。
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本发明涉及一种为锂离子电池电极材料,特别是负极材料预锂化的方法:电解池阴极腔为锂离子负极材料等电极材料,置于锂离子导电性的有机电解液中;阳极腔为含锂盐的水溶液或有机溶液;分隔阳极腔和阴极腔的为锂离子导体陶瓷膜,或锂离子导体陶瓷与高分子材料的复合膜;通过外电路充放电设备控制电位及电流密度,使锂离子从阳极通过隔膜迁移到阴极,在材料表面形成SEI膜,或为电极材料预锂化。本发明以廉价、安全的锂离子盐溶液作为锂离子来源,为锂离子电池负极预先生成SEI膜,或为电极材料补锂,可提高负极材料库伦效率,以及提升循环稳定性,简化现有锂离子电池生产中的化成工艺,节省电极材料,节约成本,安全高效,具有大规模应用的前景。
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本发明公开了一种锂铁电池用碘化锂有机电解液及其制备方法,有机电解液由电解质锂盐、有机溶剂、添加剂组成,其中锂盐为无水碘化锂或无水碘化锂与其它锂盐的组合,有机溶剂为醚类、砜类、碳酸酯类有机溶剂的组合,添加剂为添加剂A与添加剂B的组合;所述的制备方法步骤如下:(1)在干燥环境下,将有机溶剂、添加剂脱水后搅拌混合成为均一的液体;(2)将锂盐溶解在上述液体中,得到半成品;(3)使用锂化分子筛对所述半成品进行吸附脱水,吸附完毕过滤即得成品。用所述的碘化锂有机电解液制作的锂铁电池,既能降低成本,又大幅度提高了低温放电、高温放电和大电流放电性能,并满足了环保要求。
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本发明提供了一种锂离子电池及其钴酸锂正极材料,所述钴酸锂正极材料为纳米钴酸锂,所述纳米钴酸锂以醋酸锂、醋酸钴和硝酸锂为原料制得的球形纳米钴酸锂颗粒,所述纳米钴酸锂颗粒的粒径为25-35纳米。相较于现有技术,本发明的所述钴酸锂正极材料可以提高锂离子电池的容量,改善其循环性能和充放电性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池系统支架及锂电池系统,锂电池系统支架包括上、下支架,上支架的两侧面上部对称设置有两个基座,上支架的两侧面下部对称设置有两个活动扣;上支架的上端面对称设置有两个销钉;下支架的下端面对称设置有两个垫块;当多个锂电池系统支架连接时,位于下方的锂电池系统支架的销钉可插入位于上方的锂电池系统支架的垫块销钉孔中,并且位于下方的锂电池系统支架的基座可与位于上方的锂电池系统支架的活动扣搭接,具有占用空间小、成本低、且安装灵活多变的优势。使用上述锂电池系统支架的锂电池系统可以自由组合,并支持平放及侧放两种安装方式,很好的满足了客户的需求。
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本发明公开了一种低品位锂源制备超薄金属锂带的方法及系统。所述方法包括:在真空环境中蒸发除去低品位锂源中的低沸点杂质并获得液态金属锂的第一步骤;以及,采用真空蒸镀法将所获液态金属锂沉积于基材上而形成超薄金属锂带的第二步骤。所述系统包括:真空蒸镀设备,集气装置,相互配合的至少一放卷机构和至少一收卷机构,以及,至少一主辊;在所述系统工作时,所述放卷机构和收卷机构被置于第一真空室内,所述集气装置、主辊和低品位锂源被置于第二真空室内。本发明采用低品位锂源作为蒸镀原料,将回收与真空蒸镀技术结合,一步法将低品位废旧锂中的金属锂提纯,并获得高纯、超薄、具有高附加值的金属锂带,有望应用于二次电池的负极材料中。
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本发明提供了正极补锂添加剂、正极极片、其制备方法及锂离子电池,所述正极补锂添加剂的制备方法包括:将锂源和镍源混合后,依次进行球磨和煅烧得到富锂材料,将所述富锂材料与金属离子溶液混合进行湿法包覆后得到正极补锂添加剂。本发明采用湿法包覆在富锂材料表面形成金属氧化物层,有效阻止内部残锂与外界空气接触生成残碱,并且能够防止残碱的溶出,有效降低正极添加剂的残碱值。此外,本发明提供的正极补锂添加剂可以有效降低正极浆料的粘度,浆料涂布更加均匀,提升正极极片的制造质量,同时有效改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了测试预锂化锂粉的比容量的方法及其应用,包括:(1)将惰性锂粉、粘结剂、导电剂和有机溶剂混合,形成锂粉浆料;(2)将锂粉浆料转移到集流体上,干燥并辊压,得到工作电极;(3)根据工作电极重量、集流体重量以及惰性锂粉的比例进行计算,以便得到集流体上的锂粉负载量;(4)将工作电极和惰性金属箔组装成扣式电池;(5)以工作电极为正极,惰性金属箔为负极,采用充电工步,以便将工作电极中的锂沉积到惰性金属箔上;(6)根据充电工步所得电量以及锂粉负载量,计算惰性锂粉的有效比容量。采用该方法测出的锂粉有效比容量对实际预锂化过程中锂粉的添加量具有指导性作用,从而实现了惰性锂粉在预锂化负极片中的精确添加。
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本发明涉及一种锂离子电池的电阻内置式补锂方法,包括以下步骤:电阻模块通过第二引线与盖板上的汇流排连接;盖板与锂离子电池芯包的正负极极耳焊接在一起;芯包放入烘箱烘烤;氩气氛围内补锂盒装配,第一引线伸出补锂盒,第一引线连接电阻模块;电池装配入壳;封口。本发明不改变原极片的成分与结构,而是通过锂离子电池的负极与补锂盒在锂离子电池内组成一个锂电池,通过这个锂电池源源不断的,缓慢的补充锂源给锂离子电池的负极;可以根据需要选择电阻模块的阻值大小,调节补锂的速度;不仅提高了锂离子电池的能量密度,而且提高锂离子电池的寿命。
1186
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本发明提供了一种补锂负极片和锂离子电池。补锂负极片包括:集流体;第一涂层,设置于集流体的一侧表面上,第一涂层包括第一活性材料,第一活性材料由合金负极材料和第一碳负极材料组成;第二涂层,设置于第一涂层的远离集流体的表面上,第二涂层包括第二活性材料,第二活性材料为第二碳负极材料;补锂层,设置在第二涂层的远离第一涂层的表面上。由于在第一涂层和补锂层之间设置了含有碳负极材料的第二涂层,避免了具有合金负极材料的第一涂层表面与补锂层直接接触,从而降低甚至消除了补锂过程中因金属锂与合金负极发生的嵌锂反应而放出的热量,避免补锂过程由于金属锂与合金负极材料发热严重造成的起火风险。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂以及包含其的锂离子电池电解液的制备方法,包括:将氟化锂溶于高纯氟化氢溶液中;缓慢加入五氯化磷反应生产六氟磷酸锂溶液;将所制得的六氟磷酸锂溶液经过气液分离器去除多余未反应气体;将分离出的六氟磷酸锂母液进入结晶蒸发器进行第一过滤、蒸发、冷却、结晶、第二过滤、干燥,得到纯度达到99.95%以上的六氟磷酸锂;以六氟磷酸锂作为电解液的电解质,加入有机溶剂和添加剂,混合均匀后得到所述锂离子电池电解液。本发明反应环节少、工艺相对简单、能有效提高生产效率和降低能耗,同时制备的六氟磷酸锂产品具有纯度高、结晶均匀、产品质量稳定等优点,适合用于动力型高性能锂离子电池电解液中。
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本发明适用于锂电池正极材料领域,提供一种锂电池镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:制备两组镍含量不同的镍钴锰酸锂材料;通过铝盐和含有包覆元素的溶胶制备包覆材料;将制备的两组镍钴锰酸锂材料按照一定质量比均匀混合,再与所述包覆材料混合,然后在箱式炉内烧结,得到所述镍钴锰酸锂三元正极材料。本发明通过将不同镍含量的镍钴锰酸锂材料混合,可以提高材料比容量,并且将含有Zr、Mg、Ti、Ce、La、Nb、Ba、V、Ni、Co、Mn、Al中至少一种元素的包覆材料均匀包覆于材料表面以提高循环性能。本发明制作工艺简单,可以保证产品性能优异且稳定。
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本发明公开了一种抗老化电解液添加剂、锂离子电池电解液及锂离子电池,所述添加剂为具有反式结构的白藜芦醇,所述锂离子电池电解液包括电解质锂盐、非水有机溶剂和上述添加剂,添加剂的含量占电解液总质量的100‑300ppm,所述锂离子电池包括正极片、石墨负极片、隔膜和上述电解液。本发明中的白藜芦醇添加剂能够有效地减少电解液在长贮存过程中发生的氧化分解,延长电解液的存贮寿命,能够在负极表面生成性能稳定的SEI膜,有效地降低电解质的分解,改善电池的可逆循环容量,还能有效降低锂离子电池充放电循环过程中的动力学阻抗,提高锂离子电池循环寿命。
本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的全固态锂电池充电温度控制方法及系统,当接收到充电指令后,使全固态锂电池所在的电池仓仓内温度升高至充电预设温度后,接通充电电路以开始充电,由于充电预设温度高于外环境温度,充电过程中,全固态电解质的离子电导率提高,倍率性能提升,同时,金属锂杨氏模量降低、扩散能力增加,有效抑制锂枝晶的生成;在全固态锂电池充电完成后,持续检测电池仓内部温度,将所述仓内温度控制在工作预设温度以上,使固态电解质保持较好的离子输运性能,避免环境温度变化影响全固态锂电池启动,同时可提升放电阶段全固态锂电池离子电导率。通过分阶段温度控制,在低能耗的基础下,实现了全固态锂电池工作性能的有效提升。
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本发明涉及一种C和锂钒氧化物导电层共包覆磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术。以LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)为基体,在其表面包覆C和LVO,C的含量占LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)的质量百分比1%~20%,LVO含量占LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)的质量百分比0.?5~20%。本发明改善了Li+在LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)颗粒之间的界面传导性能,阻止了LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)颗粒与电解液的直接接触,降低了LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)被电解液的腐蚀,提高了电池的循环特性。
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本发明公开了一种锂硫电池正极用复合材料及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。包括如下步骤:采用水热法合成三维
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本发明公开了一种高容量锂离子电池正极材料锂镍锰铝氧的制备方法,以共沉淀法制备的球形镍锰铝复合氧化物或碳酸盐为原料,将镍锰复合氢氧化物或碳酸盐进行氧化锻烧处理,预先得到高价态的球形镍锰氧化物均匀固溶体,将预氧化后的高价态镍锰氧化物与锂盐混合均匀,在氧气气氛中高温煅烧,冷却破碎后得到球状结构的锂镍锰铝氧正极材料。本发明制备的球形锂镍锰铝氧正极材料颗粒分布均匀、放电比容量大,循环性能好,制备工艺简单,成本低。
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本发明公开了一种改善锂离子电池低温性能的复合隔膜及其锂离子电池,该复合隔膜是基材其喷涂层组成。其喷涂层是主要由以下组分组成:功能性物质5~10份,纳米导电剂1~5份,添加剂1~3份,粘结剂5~10份组成,其中所述的添加剂为(10~40)份氟化锂和(60~90)四氟硼酸锂组成,提高其低温条件下锂离子的传导速率及其结构稳定性,其所述功能性物质为含氮磷的有机化合物,一方面提高接触表面的电荷分布,提高电子传递性和带来准法拉第效应,提高隔膜与负极接触面中负极容量的发挥,且氮磷化合物具有与电解液较好相容性,提高其循环性能。另一方面在充放电过程中氮磷的有机化合物具有吸收热量的功能,可以将反应过程中的热量储存起来,为再次反应提供能量,在外界温度过低时,功能性物质可以进行电池内部能量的储存和释放,从而提高其低温放电能力。
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本发明公开了一种疏水性低共熔溶剂选择性萃取沉锂母液中锂的方法,所述的疏水性低共熔溶剂为共萃剂和稀释剂,磷酸三丁酯为萃取剂构筑萃取有机相。所述的疏水性低共熔溶剂以四丁基氯化铵、四己基氯化铵、四辛基氯化铵中的至少一种为氢键受体和油酸为氢键供体,所述的氢键受体和氢键供体的摩尔比为1:(1~3)。本发明还具体公开了该疏水性低共熔溶剂的制备方法、有机相组成及其在含锂水溶液和沉锂母液中锂的萃取应用。本发明制备的疏水性低共熔溶剂构筑的萃取有机相具有合成简单、操作方便、萃取时间短、易分离、选择性萃取性能好等优点。
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本申请提供了一种锂电池极柱模块和锂电池顶盖,属于动力电池的技术领域,具体的锂电池极柱模块包括极柱和包裹圈,所述包裹圈环绕于所述极柱外周,所述包裹圈内固定有环状支撑边,所述环状支撑边与所述极柱端面的边缘抵接,所述极柱和环状支撑边上设有同时贯穿所述极柱和环状支撑边的穿孔。通过本申请的处理方案,减少极柱的体积和重量,还改变锂电池极柱模块在顶盖上的安装方式,进而减小锂电池顶盖的整体重量。
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本发明涉及一种锂离子电池低温充电析锂的无损判断方法,具体为:取新鲜合格的放空电的锂离子电池,进行低温充电,充电结束后进行充分静置,对静置过程的电压和时间的原始数据进行微分处理,得到dV/dt‑t曲线,通过观察dV/dt‑t曲线是否有峰值来判断是否析锂。本发明判断析锂的方法,简单方便,无需拆解电池,避免对电池造成破坏。
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本实用新型公开了一种用于可维护和修复的锂离子电池的电池外壳及其锂离子电池,所述电池外壳由电池壳和盖帽组成;所述电池壳的顶部连接盖帽,底部设有两个密封阀结构,如为圆柱形电池壳其壳底设有圆孔,如为方形电池壳其壳内设有隔网;所述盖帽上设有两个密封阀结构和一个防爆阀,如为圆形盖帽则设有圆孔,如为方形盖帽则不设圆孔;本实用新型主要是通过防爆阀的功能,以防止电池内部气体积累过多导致内部压力或温度达到预置的标准时而打开并卸压,防止电池因内部压力和温度影响而导致壳体的形变和爆裂;通过密封阀结构的功能,以实现锂离子电池内极片界面的修复和锂离子电池初始电容量的恢复,翻倍延长电池的循环寿命,保证电池在使用过程中的安全稳定性。
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本发明公开了一种含磺化石墨烯锂盐的锂电池隔膜及其制备方法和应用。所述制备方法包括:提供聚烯烃类隔膜本体,并以表面处理剂对所述隔膜本体进行羟基化处理,之后将获得的羟基化的隔膜本体于含氨基硅烷的水解物中浸渍,其后将所获的含有氨基的隔膜本体于具有活性磺酸基团的磺化石墨烯锂盐的水溶液中浸渍,从而获得目标产物。本发明提供的锂电池隔膜中磺化石墨烯锂盐与隔膜的结合强度高,吸液和保液能力好,且离子电导率高,倍率性能及循环性能好,同时其制备工艺简单,易于实施和调控,反应条件温和,原料来源广泛,便于规模化生产,在锂离子电池中具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种基于无粘结剂型空气电极的锂-空气电池及其制备方法。本发明提供的锂-空气电池的空气电催化剂生长在多孔金属陶瓷骨架上,不含高分子粘结剂,消除了电池充放电过程中由粘结剂所带来的副产物;电极中不含碳材料,避免了电池充电过程中碳材料腐蚀所引起的电池性能衰减;空气电极催化剂是直接生长在金属陶瓷骨架上,充放电过程中不易脱落或团聚,且催化剂与电流收集器之间接触紧密,电池接触电阻小。利用该发明方法制备的空气电极所组装的锂-空气电池具有充放电容量高,倍率性能好,循环稳定性高等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料Bi/Bi2O3/C及其制备和应用,属于无机材料制备和纳米能源领域。本发明主要包括两个部分内容:(1)首先将铋盐溶解在混合溶剂中,然后加入有机酸配位剂,通过溶剂热法合成铋的配合物;(2)在保护气的作用下,热处理步骤(1)所制备的铋的配合物,得到Bi/Bi2O3/C复合材料。在100mA/g的电流密度下,Bi/Bi2O3/C复合材料的首次放电比容量可达352mAh/g。本发明的Bi/Bi2O3/C复合材料的制备方法简单易行,将配体热解产生的纳米碳和Bi与Bi2O3紧密地结合在一起,有利于增加活性位点、提高材料的导电性和稳定性,Bi/Bi2O3/C复合材料作为锂离子电池负极材料,在20~100次循环之间,比容量基本维持在220mAh/g左右。Bi/Bi2O3/C复合材料在锂离子电池负极材料中有广阔的应用前景。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种陶瓷涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜、锂离子电池。其中陶瓷涂覆浆料包括:陶瓷粉:5‑50份;PEAE:5‑40份;分散剂:0.1‑5份;润湿剂:0.1‑0.5份;以及粘结剂:0.1‑8份。可以保证PEAE均匀涂覆在基材上,形成锂电池隔膜,解决了单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,从而将PEAE和陶瓷粉结合涂覆在隔膜上,用于制备锂电池隔膜,保证锂电池隔膜具有高安全性和高离子导电性的特性。
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本实用新型提供了一种锂电池,用于解决现有技术中锂电池的一个锂电芯发生内部短路后可能发生过热、燃烧甚至爆炸的技术问题,包括:M个串联的锂电芯组,所述锂电芯组包括N个锂电芯,所述锂电芯之间通过PTC热敏电阻并联;其中,任一个所述锂电芯与至少一个所述PTC热敏电阻热接触。实施本实用新型的技术方案可实现提高锂电池安全性的技术效果。本实用新型中进一步提供了一种汽车应急启动电源,包括前述的锂电池。
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本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,用通式x(AlyZn1-yO)/(1-x)LiMn2O4表示,由AlyZn1-yO薄膜包覆LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2;本发明还提供了上述正极材料的制备方法,以及采用上述正极材料的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。采用廉价、环保的Al元素掺杂ZnO薄膜来对LiMn2O4材料进行表面修饰,一方面通过提高电子传导率来提高材料的大电流放电特性,另一方面该薄膜的存在也能防止电解液在活性物质表面的分解,进而提高其高温特性。
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本申请公开了一种锂离子电池用含硫添加剂、非水电解液及锂离子电池。本申请中,所述含硫添加剂具有通式Ⅰ所表示的结构;各字母所表示的具体基团如本申请上下文所述。本申请提供的含硫添加剂,有助于在负极表面覆盖活性位点,并减少电解液在负极表面的还原;添加在电解液中可以提高锂离子传导效率、降低电芯的阻抗;添加在电解液中有助于改善电芯循环尤其是高温下的循环性能。
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