909
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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池及其制备方法,包括电池壳体,电池壳体的内部设置有铝塑包装膜,铝塑包装膜的内部依次设置有正极极片和负极极片,正极极片和负极极片的两侧面均设置有隔膜,正极极片的两侧面均设置有正极涂层,负极极片的两侧面均设置有负极涂层,电池壳体的内部填充有电解液,电池壳体的前后两侧面均开设有加热板槽,加热板槽的内部设置有加热板,加热板槽的上方设置有热敏电阻。本发明极片以及涂层的特殊制备,加上电池壳体外部的散热片以及加热面的相互作用下,可以实现锂电池在各种环境中依然保持较好的活性,从而兼具了大倍率放电、较好的容量保留率以及长循环特性等性能。
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一种喷射成形铝锂合金的热处理方法,属于铝锂合金的热处理技术领域。合金成分Cu 3.7~4.0%;Li 0.8~1.2%;Mg 0.25~0.80%;Ag 0.25~0.60%;Zr 0.08~0.16%;Fe≤0.15%,Si≤0.12%,不可避免杂质≤0.15%,余量为Al。将喷射成形铝锂合金锭坯进行一定温度下热挤压变形,成型为板材后,快速冷却至室温。随后将挤压完毕后的板材进行固溶淬火+冷变形+人工时效处理。时效前冷变形抑制了立方σ相析出,使得更多的T1和θ′强化相细小密集分布。实验表明,本发明提供的工艺提高了合金的力学性能。
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本发明公开了非晶碳纳米管用于锂离子电池负极材料的应用,非晶碳纳米管在未处理状态的可逆容量为305MAH/G;通过对非晶碳纳米管在350℃的氧化处理,使其可逆容量提高到约533MAH/G,循环20次后容量保持在80%左右,具有高的储锂容量和循环寿命,将使锂离子电池的性能有很大的提高。
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可属电池技术领域。对理解、检索、审查有用的背景技术:现有的可反复充电的2号电池一般为镍氢类或镍镉类的,寿命为可充电500至1000次左右,而先进的锂离子类电池却没有2号电池这个品种。发明内容:含锂的可反复充电的2号电池。实施例:在电池的正极区域应用锂离子。
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本发明公开了一种锂离子电池用改性隔膜的制备方法,包括如下步骤:形成改性隔膜:将化学交联剂单体与具有物理交联性质的聚合物按10∶100~50∶50的摩尔比例混合;加入适量添加剂聚乙二醇和氯化锂;将上述混合物溶解于有机溶剂中,形成粘度在30PSI~300PSI之间的改性液;将常规的液态锂离子电池隔膜作为隔膜基体,浸渍在所述改性液中,取出烘干,得到改性隔膜。由于改性隔膜表面的多孔聚合物层对电解液的储液能力很强,用于交联固化后的电极/隔膜之间获得稳定、均一的界面和畅通的离子传输通道,有效提高了聚合物电池产品的大电流充放电性能和循环性能。
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本发明涉及锂聚合物电池及电容器用充、放电器的电极片,特点是在电极片上形成多个锯齿形接触部,可以与极片表面点接触,即使在锂聚合物电池及电容器的极片表面有异物或氧化膜的情况下,也可以将接触电阻降到最小,进行充、放电,并将第2通电电极片与第1通电电极片一起并列安置在支撑台上,通过将支撑体的第1通电电极片及第2通电电极片与具有10安培以上容量的锂聚合物电池及电容器接触,使充、放电时的电阻值最小,减少放出的热量,提高充、放电的效率。
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本发明属于一种锂离子蓄电池正极材料及其制 备方法。将含锂的化合物、含锰的化合物、含铊的化合物、含 铝的化合物与含铬或镍或钴的化合物以特殊的方式混合和分 散, 继而在适当温度下发生化学反应, 生成一种组成为LixMn2-y-z-δTlyAlzMδO4的复合尖晶石正极材料。该材料用作锂离子蓄电池正极材料, 具有较高的可逆放电容量, 较长的循环寿命和较好的高温稳定性。
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本发明提供了一种二次锂离子电池,其正极集流体为泡沫铝和/或负极集流体为泡沫铜或者泡沫镍或泡沫铁。本发明还提供了由以上单体锂离子电池组成的二次锂离子电池组。
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本发明公开的喷雾冷冻制备纳米锂离子电池正极材料的方法,包括以下步骤:首先根据所制备的锂离子电池正极材料的分子式,以化学计量比配比原料,然后采用机械球磨法将原料混合均匀,加入去离子水搅拌成溶液,将配制好的溶液向液态冷冻介质中边喷雾边搅拌,得到冷冻物,将冷冻物过滤后迅速移入预先用液氮冷冻的干燥器内,经真空干燥得结晶细小的前驱体,再在500~1000℃下烧结3~10小时,即得纳米锂离子电极正极材料。本发明工艺流程简单,烧结温度低,烧结时间短,不仅可节约生产工时,且制得的电极正极材料颗粒分布均匀,粒度在50nm~300nm,具有优良的电化学性能。
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本发明公开了一种具有核壳结构的锂电池正极材料及其制备方法。该具有核壳结构的锂电池正极材料具有如下通式:LixFeyPO4·z(LiaMbPO4)。其中,核材料具有通式LixFeyPO4,0.9≤x<1.0,0.9≤y<1.0;壳材料具有通式LiaMbPO4,1.15≤a≤1.25,1.15≤b≤1.25,M为选自铁、钴、镍、锰、钒、铌、锆和钛中的一种;0
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本发明涉及可充电二次锂离子电池正负极浆料的制备技术,提供了一种通过优化搅拌方式以实现锂电池正负极浆料均匀分散的方法。本发明的核心在于提出采用“波动式搅拌”的方法增加浆料的失紊态,减小浆料中“死区”范围,进而提高分散性。“波动式搅拌”的特点在于先低速(搅拌强度S1,搅拌时间t1)、然后缓慢加速(搅拌强度S2和S3,搅拌时间t2和t3)到高速(搅拌强度S4,搅拌时间t4)、再降低到中速(搅拌强度S2,搅拌时间t2)。重复进行这样的“波动式搅拌”单元,直到搅拌时间结束。应用本发明可以使锂电池生产企业在使用常规的搅拌机条件下,就可方便获得高度分散的正负极浆料。
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本发明涉及方形锂-二硫化亚铁电池,其包括大体呈方形的壳体、与壳体焊接在一起的盖体、设置在壳体内的电芯和电解液,所述电芯包括正极片、负极片和隔离正负极片的隔膜。正极片包括二硫化亚铁,负极片为锂片。所述电芯的结构为结构一和结构二中的一种。本发明的方形锂-二硫化亚铁电池制作方法简单、便于批量生产、可根据应用产品的要求定制各种尺寸,填补市场空白。主要应用于目前市场上的便携式音乐播放器、电子词典、掌上电脑、数码相机和电动剃须刀等高端电子产品,足以满足市场上客户的多方面的需求。
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本发明公开了一种多节锂电池充电器,包括外壳、PCB板、LED灯、电池接触片、电源线及内置高频开关电源、内置温度保护、MCU控制及通讯部份及硬件保护电路部分组成;其特征是:LED灯、电池接触片都固定在PCB板上,输出极片是固定在外壳上,输出极片的数量是四个输出端,分别连在电池包的四个电池接触片上,在PCB板上装有MCU控制及通讯部份及硬件保护电路部分、内置温度保护,在PCB板的后端装有电源线及内置高频开关电源。使一个充电器可以适用在不同的锂电池电池包,并根据所使用的锂电池包调整充电器的输出电压,达到最佳及最安全的充电方式。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池薄膜负极材料及其制备方法。该负极材料为核壳结构的Cu6Sn5@TiO2纳米管阵列,采用TiO2纳米管阵列为基底,通过化学镀的方式在其上镀覆Cu6Sn5合金层而形成。该材料融合了TiO2结构稳定性和锡的高比容量的特点,可以缓冲锡的体积膨胀、防止锡基颗粒的电化学团聚,大大减少锂离子的扩撒路径。电化学测试显示出较高的比容量和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池用复合电解液及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。 本发明的目的是保持硅基负极材料高比容量特点的同时显著提高其循环性能,提供一种复合 电解液:LiBOB与辅助电解质复配而成;其中所述辅助电解质为LiClO4、LiBF4、LiPF6中的一 种或多种;所述复合电解液中LiBOB的浓度为0.01~1M,辅助电解质的浓度为0.1~1.2M。 本发明是利用复合电解液在硅基负极表面生成具有一定厚度和致密性的固液界面层(SEI) 。形成的这种SEI层不仅能抑制副反应的发生,而且通过电极的极化控制了硅的嵌锂深度, 从而使电极结构在重复的循环过程中不受破坏。
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本发明公开了一种用作锂离子二次电池负极材料的金属磷化物,该金属 磷化物是由磷和金属元素M组成,其组成表达式为MxPy,其中,0.15≤x≤ 0.85,0.15≤y≤0.85。本发明还公开了该金属磷化物的制备方法。本发明公 开的用作锂离子二次电池负极材料的金属磷化物具有较高的容量和良好的 循环性能,且适合用作锂离子二次电池的负极材料,并且该金属磷化物的制 备方法所用设备简单、工艺条件方便易行,有利于大规模的推广应用,具有 重大的生产实践意义。
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本发明提供了一种把手机用废旧锂离子电池进行批量修复的方法。该方法包括以下步骤:将回收回来的报废旧锂离子先放电到2.75V,此步骤可以用电池分容柜进行放电,将放电后的锂离子电池用自制的12V直流肪动激活设备进行充电,充电激活10-15分钟,然后搁置30分钟,再利用分容柜测试其容量,部分电池容量都能达到其标称容量。本发明的优点是此方法制作简单,易于操作,能够让废旧电池循环利用,减少资源浪费,起到环保节能的作用。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料表面氟化方法,该方法包含:将含氟化合物和正极材料按照化学计量比为(0.5%~5%):1准确称量后,将含氟化合物置于加热容器底部,并将金属网置于加热容器内,覆盖在含氟化合物表面,最后将正极材料放置在金属网上进行加热处理,得到表面氟化的锂离子电池正极材料。加热处理的温度为300~800℃,时间为1~5h。本发明提供的锂离子电池正极材料表面氟化方法,通过简单的氟化处理方式可以制备出电化学性能优良的正极材料,极大的改善了电极材料在高温下和高倍率下的电化学性能。
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一种具有多层次导电网络的锂离子电池复合正极材料LiMnPO4/石墨烯/碳的制备方法。将LiMnPO4至少其中之一的组份原料与氧化石墨经过液相沉淀形成复合前驱物,与其他组份在溶剂介质中机械活化后,经过水热反应4~20h,获得原位复合的磷酸锰锂/石墨烯材料。将纳米级磷酸锰锂/石墨烯复合材料与有机碳源混合后在惰性气氛保护下500~700℃热处理1~4h后即得。本发明所制备材料一次粒子为纳米级颗粒,分布均匀,在磷酸盐颗粒之间原位形成多层次导电网络。该方法可有效控制正极材料的尺寸和形貌,所制备的材料纯度高,结晶完好,物理性能优良,倍率循环性能好。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池管理系统,由智能充电单元、主机控制单元、从机控制单元、电池箱热处理单元和负载控制单元组成。智能充电单元与主机控制单元通过总线进行通信,从主机控制单元获得控制指令来调节充电状态;所述主机控制器单元用于完成系统的整体控制;从机控制单元用于完成电池组各个参数的采集以及电池的保护;电池箱热处理单元用于确保锂电池组的高效工作;负载控制单元用于完成负载功率需求变换以及短路保护。本发明充分利用FPAA技术可重构特性和在线可编程特点,合理的替代相应的电路使得系统设计的柔性提高功耗降低;通过不同量程传感器的组合,提高采集精度;温差电池和锂电池组的有机结合使得热能得以二次利用。
本发明涉及一种锂离子电池复合正极材料LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C及其制备方法,所述复合正极材料LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C中的LiMnPO4和Li3V2(PO4)3是整比化合物,LiMnPO4和Li3V2(PO4)3物质的量比为LiMnPO4/Li3V2(PO4)3=1/x,0<x≤1;复合物中碳含量为1~8wt%。所述复合正极材料的制备方法包括如下步骤:将锂源化合物、锰源化合物、钒源化合物、磷源化合物按Li∶Mn∶V∶P的摩尔比为(1+3x)∶1∶2x∶(1+3x)溶于去离子水中,得到溶液,其中0<x≤1;之后将溶液进行喷雾干燥,得前驱体粉末;将前驱体粉末放入管式炉,加热;将热处理后的产物与碳源物质混合,球磨,得浆料,之后干燥;惰性气氛下,将浆料进行预烧,之后进行焙烧,冷却,得到所述LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C复合材料。本发明制备的锂离子电池复合正极材料具有较高的容量和优良的倍率性能,适用于动力电池。
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提供了一种锂离子蓄电池,该蓄电池具有快的充电和放电倍率能力并且在高倍率循环期间具有低的容量衰减速率。该蓄电池可表现出低的阻抗增长和其它性能,从而允许其用于混合动力电动车辆应用和其中高功率和长电池寿命是重要特征的其它应用。
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本发明涉及一种用含锂废弃物制备铝电解电解质添加剂的方法。其特征在于其制备过程是将含锂废弃物破碎后,经进行酸溶、加碱除铁、加碱除铝、加碱除钴再加入碳酸钠反应沉淀后;过滤分离得到碳酸锂干燥后作铝电解质添加剂。本发明的方法,生产规模调整方便,原料适应能力强。同时因本发明的产品为多种物质的复合添加剂,减少工艺流程,降低工艺要求,大大减少生产成本,提高资源回收率。对比原来直接使用碳酸盐和氟化盐配制铝电解电解质添加剂的工艺,本发明的技术工艺方案具有原料便宜,节约资源,实现资源的循环利用的优点,工艺流程短,操作简单,回收率较高的优点。
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本发明提供一种二次电池用非水电解液、以及含有该二次电池用非水电解液的高功率的锂二次电池,所述二次电池用非水电解液在锂离子传导性和耐电压性方面优异、且适用于锂二次电池。一种二次电池用非水电解液,其含有金属盐、和选自由下述通式(1)和通式(2)表示的硅化合物组成的组中的至少一种,所述金属盐含有属于周期表第1族或第2族的金属的离子。通式(1)和(2)中,R1表示碳原子数为1~5的烷基,R2表示碳原子数为1~5的烷基或OR1基。至少一个R1或R2含有下述通式(3)表示的取代基。所述通式(3)中,R3表示碳原子数为1~5的烷基,m1和m2分别独立表示0或1。
一种缺陷结构磷酸铁锂表面改性的层-层复合富锂正极材料,其表面改性层的化学计量式为LiFe1-2yP1-yO4-δ,δ=4-[(1-2y)*2+1+(1-y)*5]/2,y=0.01-0.06;层-层复合富锂正极材料的化学计量式为xLi2MnO3.(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2(0≤x≤0.5);表面改性层的物质的量为正极材料量的1%-10%。该表面改性的正极材料具有高循环容量保持能力和优秀的倍率特性。
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一种锂离子电池浆料的合浆工艺,以质量百分比计,包括以下步骤:1)打胶、2)配置导电胶、3)浆料配置。采用本发明工艺制备的锂离子电池浆料具有均一、稳定、放置时间长等特性,同时其制备工艺简单、灵活,尤其适合于大规模的锂离子电池合浆应用。
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本发明属于能源新材料制备技术领域,涉及一种球状锰掺杂磷酸铁锂微纳米材料的制备方法,将磷酸二氢锂和水热法制备的MnxFe3-xO4微纳米球颗粒按照Li:Fe:Mn:PO4=1:1-m:m:1的摩尔比混合,其中m=0.001~0.08;再加入MnxFe3-xO4微纳米球颗粒质量总和4%-11%的沥青作为碳源和还原剂,充分混合;然后在保护气氛中以5-10℃/min加热速率加热至600-800℃,恒温煅烧6-15小时,制得球状锰掺杂磷酸铁锂微纳米材料;其制备工艺简单,产品成本低,环境友好,产品一致性好,分布均匀,堆积密度高,比容量大,循环稳定性强。
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本发明提供了一种适用于高充电截止电压条件下的锂离子电池正极材料,所述正极材料由LiCoO2和Li(NixCoyMn1-x-y)O2两种活性物质组成,其中,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.4,0.6≤x+y≤0.9;所述LiCoO2和Li(NixCoyMn1-x-y)O2均经元素M体相掺杂和氧化物M’Ox表面包覆处理,其中,M为Mg、Ti、Al、Zr、B、La、Ce、Y中的至少一种;M’为Al、Ti、Mg、Zr、B2、Si、Fe中的至少一种;使用所述的高电压正极材料能显著提高锂离子电池的能量密度,且具有优异的循环性能,较低的高温鼓胀等优点。此外,本发明还公开了一种包含该正极材料的锂离子电池。
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本发明涉及锂离子电池负极用硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法,该方法是首先制备氧化石墨,在表面活性剂的条件下,制备二氧化硅/石墨烯复合材料,然后通过镁热还原反应,制备硅/石墨烯复合材料用于锂离子电池负极。与现有技术相比,本发明制备的复合材料中的石墨烯可以在锂离子插入和脱出的过程中较好的抑制硅材料的体积膨胀,从而较好的改善了符合材料的循环性能,使材料在200mA/g的电流下循环30次后的容量依旧可以维持在1100mAh/g以上。
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本发明公开了一种锂离子电池LiFePO4/C复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氢氧化锂、氯化铁和磷酸氢二铵混合,均匀后,在反应容器中溶于去离子水,配成混合溶液,然后称取LiFePO4理论质量6-8%的草酸以及取LiFePO4理论质量3-5%PVA加入混合溶液中,水浴,超声,最后直到把混合溶液蒸干得到前躯体;(2)将得到的前驱体干燥后,研磨成粉末;(3)将上述粉末过100目筛后放入管式气氛炉中烧结得到LiFePO4/C复合正极材料。本发明制备的LiFePO4/C复合正极材料,具有良好的导电性、导电网络稳定性及振实密度,用于锂离子电池时,容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
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