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本发明涉及一种用于锂离子电池的电解质溶液组合物,其包含电解质溶液和添加剂,所述添加剂为选自式(I)化合物的一种或多种:RaM(-X1R1)(-X2R2)……(-XZRZ)(I)其中:Ra为任选地可以被C1–C10优选C1–C6烷基、C3–C6环烷基、C6-C10芳基取代的C1–C10优选C1–C6烷基、C3–C6环烷基或C2–C6烯基或不存在;R1、R2、…RZ各自独立地为任选地可以被C1–C10优选C1–C6烷基、C3–C6环烷基、C6-C10芳基取代的C1–C10优选C1–C6烷基、C3–C6环烷基或C2–C6烯基;X1、X2、....XZ各自独立地为O、S、N或P或者不存在;Z是保持式(I)化合物为电中性的整数;M为Al、B、Be、Mg、Si、Ca、Sr、Ba、Ra或Zr。本发明还涉及包含该电解质溶液组合物的锂离子电池。
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本发明公开了一种大容量锂离子动力电池电芯的干燥方法,属于锂电池生产制造技术领域。该方法包括如下步骤:(1)将待干燥电池电芯置于干燥炉内,加热升高炉温,并抽真空至相对真空度≤-99.0;(2)用气体卸真空至相对真空度为-5.0~-85.0;(3)运行干燥炉内鼓风设备,保温;(4)抽真空至相对真空度≤-99.0并连续抽真空;(5)依次对(2)、(3)、(4)步骤进行循环。本发明方法利用炉内干湿热气对流状态和真空状态交替循环方法干燥电池电芯,能够以较少的循环次数,有效降低电池电芯的水分,提高电池电芯干燥速率和效率,减少循环气体用量和降低消耗热量。
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本申请涉及锂离子电池领域,具体讲,涉及一种正极极片及含有该极片的锂离子电池。本申请的正极极片包括正极集流体,以及附着在正极集流体上的正极活性材料,正极活性材料中含有表面有包覆层的改性三元材料,改性三元材料的结构式为LiCo1?x?yMnxNiyO2,0<x≤0.3,0<y≤0.3,0<x+y≤0.6,包覆层中含有咪唑离子液体。本申请通过采用对三元材料中Ni元素和Mn元素含量配比进行优化,同时在正极制浆过程中加入咪唑离子液体,阻断了活性材料与电解液的直接接触造成的腐蚀,提高了电池的稳定性。
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本发明提供了一种可批量处理废旧锂离子电池的高效清洁的放电方法,包括放电液配制,投放电池,气体净化,电池分离与淋洗,干燥,补液等步骤。对于放电过程中可能产生的气体采用尾气吸收装置处理后排放到空气中避免大气污染;对放电后的废旧锂离子电池采用淋洗干燥的方法以便后续处理;同时对淋洗后的溶液进行有效回流处理,提高放电混合溶液的利用率。与其他放电方法相比,本发明具有设备简单,放电效率高,不产生二次污染的优点,可以实现连续生产,易于工业应用。
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本发明公开一种复合三元材料及其制备方法与锂离子电池,包括步骤:将钒源加入到草酸溶液中,然后加入磷源、锂源,接着加入三元材料搅拌均匀,随后滴加乙二醇、乙二胺,于150~200℃反应2~4h,得前驱体;将前驱体在80~120℃真空干燥6~10h后研磨均匀,然后在800~860℃烧结8~15h;随炉冷却,即得NLiNixCoyMnzO2/(1?N)Li3V2(PO4)3/C,其中,x+y+z=1,0.5≤N< 1。本发明在三元材料表面形成包覆层,可阻止三元材料与电解液的直接接触,抑制三元材料对电解液的催化分解。包覆层减缓了三元材料对电解液的催化反应,缓解热量的瞬间集聚,抑制了电池危险状态的发生。
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本发明公开了一种锂离子电池用防过热隔膜及其制备方法,该防过热隔膜由无机纤维、棉花纤维、聚偏氟乙烯、羧甲基纤维素钠、乙二醇、聚乙烯微球、三乙氧基乙烯基硅烷、丁苯橡胶和聚丙烯酰胺等原料制得,其中的无机纤维为具有正温度系数特性的铌掺杂钛酸钡纤维,该防过热隔膜由聚乙烯微球中间层制备、增强涂层制备和涂覆、隔膜高温固化等步骤制得。本发明中的电池隔膜中有纤维作为增强体,即使是在受高温后也不容易发生大幅收缩;添加了多种具有正温度系数特性的材料,可以在高温情况下阻断电池内电解液中离子的迁移;锂离子电池隔膜制备方法简单合理,制得的隔膜层状结构,中间的聚乙烯微球制得的聚乙烯薄膜层起支撑作用,外侧的纤维层起到加强作用。
本发明公开氧化锌/碳复合材料的制备方法及在锂离子电池上的应用,包括步骤:1)称取质量比为(3~17):1的碳源和锌源,向适量去离子水中加入锌源,配成溶液,再将碳源加入以上溶液,搅拌至形成白色胶状物,冷冻干燥后得白色粉末;2)将步骤1)得到的白色粉末移至真空管式炉中,在惰性气体保护下于400~950℃的温度下,煅烧3‑20h后,随炉冷却至室温,得黑色粉末,经多次洗涤、分离提纯,最终经冷冻干燥后得目标产物。采用本发明方法制备出了氧化锌/碳复合材料,所用的原料常见,制备简单,且所得产品杂质少,比表面积大,孔径分布均匀,易于大规模工业化生产;其作为锂离子电池负极材料,表现出了良好的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用改性人造石墨负极及其制备方法,由生焦或针状焦和水溶性酚醛树脂混合后,通过闭式循环喷雾干燥机进行干燥备料,将制备的前驱体在惰性气体中高温石墨化处理,保温,自然冷却后,再经过解聚分级处理,即得锂离子电池用改性人造石墨负极。本发明石墨负极的电化学性能优秀,首次充放电效率高达91%以上,倍率性能好,容量高达350mAh/g,可应用于电动汽车、航模、电动工具等高倍率动力电池上。
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本发明公开了石墨烯作为导电剂用于锂离子电池负极浆料的应用方法,根据活性物质(90?97%)、导电剂(1?4%)、增稠剂(1?5%、)粘结剂(1?3%)的质量比例,通过增稠剂分散、导电剂分散、活性物质分散、粘结剂分散等步骤,制备出的浆料均匀性好,稳定性优异。采用本发明提供的负极浆料所制得的锂电池,能够显著降低电池的内阻,提高电池的大电流放电性能、低温性能,以及大电流充放电循环性能。
本发明涉及一种皮芯结构的沥青基纳米复合纤维的制备方法,及其作为阳极材料应用于锂离子电池。本发明涉及的纳米复合纤维是采用静电纺丝的方法制备,过程简单,易于规模化生产。本发明的纤维直径在20-300纳米,皮层是沥青,芯层为聚丙烯腈等高分子化合物。经炭化后的纤维具有很好的导电性,作为锂离子电池阳极材料具有优异的电化学性能,首次可逆比容量达617mAhg-1,200次循环后容量保持在90%以上。
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本发明涉及了一种加入十八酸锂盐稳定剂的水性无机防腐油漆。该油漆的制备方法是:取适量的硅酸纳溶液,倒入一可加热的容器中,用热源缓慢加热,温度上升到70℃左右时,加入硅丙乳液,充分混合后停止加热,然后依次添加钛酸酯偶联剂、锌粉,并加速搅拌混合,最后加入MgCl2水溶液和十八酸锂盐稳定剂,混合均匀即可。制备的油漆稳定性能好,且制备工艺简单,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种新型储能用圆柱锂电池免焊接成组装置,包括:绝缘壳体、六爪导电片和软垫片,所述绝缘壳体顶部和底部分别同心设置有上盲孔和下盲孔,所述上盲孔和下盲孔之间设置有倒圆台进行隔离,所述六爪导电片包括下凸的环形薄片以及环形阵列分布在环形薄片周围的六条爪片,所述环形薄片贴合在倒圆台下方,所述软垫片设置在倒圆台和环形薄片之间,所述绝缘壳体内壁上设置有六个凹槽,所述六条爪片分别通过六个凹槽延伸至上盲孔内。通过上述方式,本发明所述的新型储能用圆柱锂电池免焊接成组装置,完全消除了动力电池单体焊接成组过程中的焊穿、热影响区过大等质量问题,极大地提高了动力电池单体的利用率。
一种连续电子离子快速导电双钙钛矿锂离子电池负极材料及其制备方法,其特征为:该负极材料的组成为Na0.5Li0.5YZr0.8Fe0.1Zn0.1TaO6,制备过程中利用凝胶的连续孔道结构作为模板,形成颗粒部分互相粘接的连续多孔形貌双钙钛矿结构产物;同时通过保护气体下的裂解形成粘附在活性材料表面的连续高导电性碳膜;这样的形貌有利于降低晶界阻力;形成连续的电子迁移网络,降低电子迁移阻力;增加与电解液的接触面积并具有一定的结构刚性;进一步通过A位的Na和Y共同占据,Na位的Li掺杂及B位的Zn,Fe掺杂最终形成高性能的锂离子电池负极材料。
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本发明提供一种用作二次电池的正极材料时高容量且充放电循环特性优异的锂二次电池用正极活性物质及其制造方法。一种非水电解质锂二次电池,其使用了包含Li‑Ni‑Co‑Al系复合氧化物的正极活性物质,其中,以测定温度20℃、放电速率0.1C、电压范围4.25‑2.5V放电时的初始放电容量为192mAh/g以上,在相同的条件下反复进行充放电100次时的放电容量保持率为94%以上,上述复合氧化物粒子的长径比≥0.9。将Ni化合物与Co化合物的水溶液一边在N2气氛围下添加碱一边搅拌,生成Ni与Co的共沉淀氢氧化物,进行脱水、干燥后,将Li化合物与Al化合物进行干式混合,并在氧化性氛围下进行烧成。
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本发明公开了一种锂离子二次电池电解液添加剂、电解液及其应用,采用改进的类碳酸丙烯酯添加剂体系及其组成的电解液,由类碳酸丙烯酯化合物A以及二异氰酸酯类有机物B两种成分组成锂离子二次电池电解液添加剂体系,利用和PC结构相似的碳酸丙烯酯类衍生物来代替PC参与添加剂组成,本发明有效提高了电池的循环性能和倍率性能,并改善了电池的其他高电位电化学性能,且对石墨负极无不良影响;本发明的电解液添加剂体系成分清晰,制备方法简单,适合工业应用,在动力电池和储能电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种负极片和电容型锂离子电池;负极片包括铜箔,铜箔的一面涂覆石墨或者硬碳,另一面涂覆活性炭或者碳纤维;制备步骤为:先在铜箔的一侧表面涂覆石墨或者硬碳,将活性炭或者碳纤维,与羧甲基纤维素钠和水按(40‑60):(3‑6):(80‑120)的重量比例混合,并搅拌均匀,制得涂覆液,在铜箔的另一侧表面涂覆步骤(2)制得的涂覆液,涂覆密度为400~700g/m2,将两面均涂覆完成的铜箔烘干,压实处理,得到负极片。本发明制备方法简单方便,提高了锂离子电池能量密度,大电流放电及低温放电性能好。
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本发明提出一种蛋状双碳壳层锡基锂离子电池负极材料及其制备方法,所述为蛋壳状双层碳包二氧化锡纳米复合材料,包括多孔二氧化锡球核和包覆在多孔二氧化锡球核表面的双层碳壳,并且二者之间存在中空层;其制备方法包括:采用表面活性剂软模板法制备出蛋壳状二氧化硅包覆多孔二氧化锡球纳米复合材料后,在所述纳米复合材料表面附着有机热解碳原料,经水热反应后缩聚,碳化,得到蛋壳状碳‑二氧化硅‑碳包覆多孔二氧化锡球纳米复合材料,最后用氢氧化钠碱性溶液蚀刻,得到所述蛋壳状双层碳包二氧化锡纳米复合材料。最终本发明提供了一种纳米量级,导电性能好,并可有效抑制二氧化锡的体积效应的锡基锂离子电池负极材料及其制备方法。
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本发明公开了一种钽掺杂的镍钴锰锂离子电池正极材料及其制备方法,钽掺杂的镍钴锰锂离子电池正极材料的化学表达式为LiaNixCoyMnzTabO2,其中1≤a≤1.2;0.3≤x≤0.98;0.01≤y≤0.6;0.001≤z≤0.6;b=4/5‑a/5‑3x/5‑3y/5‑3z/5,0.00001≤b≤0.2。本发明通过将单晶镍钴锰复合前驱体和钽的化合物进行超高速预混合,再将单晶镍钴锰前驱体和钽化合物的混合料与普通多晶镍钴锰前驱体高速混合,提高混合效果,因为单晶复合前驱体机械强度高,可以采用超高速混合,而不至于破碎,同时单晶复合前驱体可以起到碰撞介质的作用,将钽的化合物充分打散,使掺杂元素和主元素充分混合。
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本发明公开了一种锂电池用复合隔膜的制备方法,包括如下步骤:按3:2的质量比配制丙酮与二甲基甲酰胺的混合溶剂,称取聚偏氟乙烯粉末溶于上述溶剂,加热搅拌至充分溶解,配质量分数为1‑9%的溶液,经超声波处理30‑40min后,用注射器取2ml的溶液,固定在放置架上,剪取聚乙烯隔膜,平铺在静电喷涂的接收装置上,注射器与高压电源的输出端相连,溶液在高压静电的作用下喷涂到接收装置上;接收距离为15cm,控制喷涂时间2‑6min,得到复合隔膜。本发明制备方法简单、易于重复,制备的良品率高;制备得到的隔膜孔隙率从46%提高到73%,纵向热收缩率由2.6%减小到1.3%,电池的首次放电容量提高了4.2%,经过50次充放电循环测试,电池的循环稳定性良好,可以应用到锂离子电池中。
本发明提供了一种锂离子电池用氮硫共掺杂碳包覆锡/二硫化钼复合材料的制备方法。本发明通过将氮硫共掺杂碳,金属锡(Sn)和二硫化钼(MoS2)进行复合,三种组分之间产生协同效应,氮硫共掺杂碳能够增加材料电子电导率和锂离子扩散速率,同时抑制了金属锡(Sn)体积膨胀和二硫化钼(MoS2)团聚。因此,所制备氮硫共掺杂碳包覆Sn/MoS2复合材料具有优异电化学性能,表现出优异倍率性能和循环稳定性。该方法工艺简单,成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。
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本发明是高比表面积的锂离子电池电极结构及其加工方法和应用。电极结构中正负极板其相对面分别等间隔分布有横截面为齿形的正极材料凸棱和负极材料凸棱构成的电极涂层,所述横截面为齿形的凸棱其顶部具有圆弧,正负极板分布的凸棱其齿形横截面形状、大小一致,凸棱间隔相等,正极材料凸棱和负极材料凸棱相互峰谷对合,其中,负极板的负极材料凸棱构成的涂层表面设有与其贴合的隔膜。本发明具有加工成本低、适合于制备微型小尺寸、高比容量、高倍率性能锂离子电池的突出优点。
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软包动力锂离子电池化成分容夹装运动机构,包括:机构底板,具有用于对电池进行加工的水平加工平面;极耳夹具位置调整装置,包括两套对称设置在水平加工平面上的水平移动机构和竖直升降机构;极耳夹紧装置,包括极耳夹具夹紧气缸和极耳夹具;电池托盘支撑装置,包括电池托盘支撑架和电池托盘抱紧气缸;散热装置,设置在水平移动机构上,并保持散热装置的出风口对准电池托盘支撑装置一侧,用于对电池托盘上的电池进行降温;以及气动控制装置。本发明的有益效果是:可以适应不同长度尺寸的电池,提高了软包动力锂离子电池化成分容夹装运动机构对不同电池尺寸的兼容性,装置结构简单,操作方便,节约设备成本。
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本发明公开了一种多层极片软包圆柱型锂离子电池及其制造方法,涉及锂离子高倍率电池的制造技术。组成部分有正极片、负极片、隔膜、电解液、极耳和铝塑包装膜,将两个或多个正极片、负极片和隔膜通过卷绕的方式组合成圆柱形的卷芯,在第一片正极片和负极片绕完成后再插入第二片正极片和负极片。如设计需要可以继续再卷绕完成后插入另外的正极片N和负极片N,最后将多个正极片N上的铝带和第一片正极片上的正极耳焊接在一起,负极片N上的镍带或铜带和第一片负极片上的负极耳焊接在一起。采用两个或多个正极片、负极片和隔膜通过卷绕的方式组合成圆柱形的卷芯,导电剂使用单壁碳纳米管,具有导电性好,添加量少等优点,解决了现有普通电池的缺陷。
本发明公开了一种负载层状双金属氢氧化物的金属锂负极复合铜箔集流体的制备方法,所述方法步骤如下:(1)称取六水硝酸镍、九水硝酸铁和尿素,加入去离子水超声溶解;(2)将裁剪好的铜箔用胶带封装在玻璃板上,只暴露铜箔的一面,然后用无水乙醇擦拭;(3)将超声溶解后的溶液转移至聚四氟乙烯内衬,同时将铜箔放入,然后将内衬放入不锈钢反应釜外壳中,在烘箱中反应;(4)将反应釜取出,冷却至室温,取出铜箔,用去离子水和无水乙醇清洗,然后在室温下干燥。本发明通过溶剂热法制备的NiFe‑LDH有较好的力学性能,在铜箔表面形成的阵列结构可以增加电极的比表面积,有利于电极表面与电解液接触,获得均匀的锂离子通量。
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本发明公开了一种聚合物锂电池正极配料的制备方法,其特征在于:采用将NMP溶剂逐次加入的方式,改变正极浆料的制备过程,包括过程中的浆料粘度,稳定性,流动等特性。本发明的有益效果是:方便后续涂布工艺,使对辊工艺后极片的颗粒间的接触更加均匀且密致,具有更好的锂离子脱嵌通道,宏观表现为电池的极化较低、电池的硬度更强、电池的阻抗更低、电池的循环性更好、倍率性能更优。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料气氛炉氧气循环系统及方法,它包括依次连接的洗气塔、稳压组件以及用于将通入洗气塔的废气过滤提纯的精滤组件,所述稳压组件包括与所述洗气塔相连接的第一富氧缓冲罐、与所述第一富氧缓冲罐相连接的氧气压缩机以及与所述氧气压缩机相连接的第二富氧缓冲罐。通过氧气循环利用系统将气氛炉排出的富氧废气重新循环进气氛炉内,既能保证气氛炉内的压力平衡,又能降低气氛中微量二氧化碳的残留量,提高锂离子电池正极材料烧结时的质量,还能大幅度提高氧气的使用效率,降低制氧功耗,达到节能减排的目的。
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本发明公开了一种正极片的制备方法及包含该正极片的锂离子二次电池,属于锂二次电池技术领域。本发明制备所述正极片浆料含有分子式(1)的添加剂,该添加剂可以是亚磷酸或亚磷酸酯。本发明通过在正极浆料中添加合适量的亚磷酸和/或亚磷酸酯添加剂,能改善正极片的掉粉现象,增加正极片涂层和铝箔之间的粘附力,还可以起到对正极材料颗粒的包覆作用,显著抑制电池产气膨胀并提高电池循环稳定性。
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一种复合硫正极材料的制备方法及其在全固态锂硫电池中的应用,属于电池材料制备技术领域。所述方法如下:将硫材料、固体电解质和导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,球磨混合均匀后,干燥得混合物一;将导电剂分散于溶剂中,固含量为30~70%,然后再将其加入混合物一中,按照混合物一质量的5~10%加入,球磨混合均匀后,干燥得混合物二;向混合物二中加入混合物二质量2~5%的溶剂化离子液体,用研钵研磨混合均匀,即得到复合硫正极材料。所述的复合硫正极应用于全固态锂硫电池中。本发明同时提出加入少量与各组分兼容的溶剂化的离子液体,填充在固体颗粒间隙,同时,溶剂化的离子液体具有离子导电作用,可进一步加强电极内部硫材料的离子导电通路。
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本发明提出了一种锂离子纤维基电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)制备纳米纤维素悬浮液;2)纳米浆料制备:将纳米氧化锌投入到丙烯酸树脂乳液中进行分散,将分散液升温至65~85℃后,再加入钛酸酯偶联剂与柠檬酸钠进行反应1~3h,即可;3)纺丝:将步骤1)的纳米纤维素悬浮液与步骤2)的将纳米浆料混合的混合液,将混合液进行真空脱泡,脱泡后得纺丝液,将纺丝液加入到注射器中,进行静电纺丝,形成纤维素基膜,再将所得纤维素基膜进行干燥即可。该方法制备得到的隔膜不仅孔隙率高,而且隔热效果及锂离子传导率好。
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