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本发明涉及一种制备三维有序大孔结构磷酸锰锂材料的方法。首先,制备球径为160±10nm的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶体晶体模板。然后将含锂源化合物、锰源化合物、磷源化合物按摩尔比为1.0~1.1:1:1称取混合,加入1~30wt%的有机碳源,磁力搅拌得到前驱体溶液。将PMMA模板浸渍在上述前驱体混合溶液中,经抽滤及室温下充分干燥后,将所得固体物质置于管式炉中,升温速率:1℃/min,惰性气体保护高温煅烧,得到三维有序大孔结构磷酸锰锂材料。这种三维有序大孔结构显著提高了锂离子电池材料的比容量和充放电结构稳定性,同时原材料廉价易得,制备过程简单,操作条件易于控制,是一种廉价、简单的方法。
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本发明属于一种崭新的金属复合氧化物的合成 方法, 尤其适合于变价金属复合氧化物的合成, 特别适合于锂 (离子)电池中正极材料和复合氧化物催化剂的合成。本发明 的目的是提供一种简便易行, 易于实现工业化的材料合成新 方法, 从而达到节约能源和提高生产效率以及减少环境污染 的目的。本发明的特征在于将一种含锂的化合物溶于一种含 氧化剂和沉淀剂的混合溶液中, 然后在强力搅拌下将上述混 合溶液加入到一种含锰的化合物溶液中, 使其发生原位氧化 还原沉淀。沉淀经老化1—12h, 然后蒸干, 105~125℃烘干过夜 (12h), 研磨,在600~800℃空气中焙烧6—24h。即得到材料组 成为LixMn2-yM’yO4(0
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本发明提供一种用于稳定锂阳极活性表面的非 水电解液,及使用该非水电解液的锂电池。所述非水电解液包 含有机溶剂和下面式(1)的卤化有机金属盐,式中M为Si,Sn,Pb和Ge中的一种;R1为F,Cl,Br和I中的一种;R2为取代或未取代的C1~C20烷基,或者取代或未取代的苯基;R3和R4独立地选自F,Cl,Br,I,取代或未取代的C1~C20烷基,及取代或未取代的苯基。
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本发明是一种可充锂离子电池聚合物电解质及 其制备方法。现有技术存在包液不稳定、机械性能差等不足。 聚合物电解质替代液态电解质应用于锂离子电池有利于制备 安全、质轻、高能量密度及形状各异的电池。本发明通过紫外 光辐射引发聚合制备了凝胶态无机-有机杂化聚合物电解质, 此类聚合物电解质室温下无定形,电导率高,热性能和机械性 能稳定。紫外光固化方法一步成型,工艺简单、效率高、无污 染。无机-有机杂化聚合物的预聚体是通过烷氧基硅化合物溶 胶-凝胶反应后再进行端基改造制备的。室温离子电导率达到8.4×10-3Scm-1,接近液态电解质的电导率。
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本发明软壳锂离子电池及制造方法属于电池领域,是由正极极片和负极极片,隔离膜,极耳和电池的外包装壳体组成,电池的外包装壳体是三层以上的复合薄膜,最内层为具有良好热封性能的聚乙烯和聚丙烯材料,中间含有一层具有良好阻隔性能的铝箔,最外层是多层薄膜层,在极耳与电池的外包装壳体密封处施加高分子热熔胶树脂材料,本发明有效地防止了电池在充放电过程和蓄存过程中漏液、气涨、短路等问题,是一种制备工艺简单,生产成本低的软壳锂离子电池及制造方法。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法。该材料的组成包括多孔硅基体和碳包覆层,其制备方法包括制备多孔硅基体和碳包覆。本发明一种锂离子电池硅碳复合负极材料具有可逆容量高、循环性能好、倍率性能优异的优点。该材料在0.2C、1C、4C、15C倍率下测试分别表现出1556、1290、877和474mAh/g的可逆容量,在0.2C下循环40次后容量仍在1500mAh/g以上,可逆容量保持率高达90%。
本发明涉及锂二次电池及其电解液、电动工具、电动车和电力储存系统。更具体地,提供了一种能够获得优异循环特性、优异储存特性和优异负载特性的锂二次电池。该锂二次电池包括正极、负极和电解液。电解液包含非水溶剂、锂离子、具有路易斯酸性配体的含氮有机阴离子中的至少一种以及具有氟和长元素周期表中第13族至第15族的元素作为构成元素的无机阴离子中的至少一种。
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本发明公开了一种富锂锰基动力电池,包括正极片、负极片及隔膜,所述的正极片、负极片分别由正、负集流体和涂覆于正、负集流体上的正、负极材料组成,所述的正极材料包括正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂,所述的正极材料还包括增韧剂及活性剂,所述的正极活性物质为富锂锰基,其通式为:xLi2MnO3·(1-x)LiYO2,其中,Y为Co、Mn、Ni、Cr中的一种或几种,且0<x<1,该电池压实密度及电容量高,本发明还公开了一种富锂锰基动力电池的制备方法,通过本发明制得的富锂锰基动力电池具有高能量密度与放电容量等优点。
本发明公开了一种以金属-有机框架材料为硫载体的锂硫电池正极材料的制备方法。通过加热将硫熔化使硫分子进入到活化后的金属-有机框架材料中并与其发生复合相互作用,然后将硫与金属-有机框架的复合材料与粘结剂、导电剂混合制备成锂硫电池正极材料。本发明制备的锂硫电池正极材料利用金属-有机框架材料高的孔隙率以及独特的微孔结构对硫分子及多硫聚物的束缚作用,减轻了循环过程中反应体系硫含量的降低,有效地提高了锂硫电池的循环性能。
本发明公开一种基于Fe(CN)6阴离子化合物的锂二次电池正极材料、其制备方法以及包含该正极材料的锂二次电池。本发明基于Fe(CN)6阴离子化合物的锂二次电池正极是基于MxFe(CN)6/碳复合材料的正极。所述锂二次电池的理论容量超过80.0mAh/g,电池倍率性能优异,循环寿命长,在10C倍率下放电,容量保持在75%以上,且超过800次的循环之后容量保持在80%以上,适合应用于高效储能领域。
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本发明公开了一种锂离子电池正极极片或负极极片的制备方法,包括如下步骤:(1)将锂离子电池的活性材料与导电剂、粘结剂混合,经过搅拌后得浆料;(2)将步骤(1)得到的浆料均匀地涂覆于箔材表面,烘干后得到初级极片;(3)将步骤(2)得到的初级极片浸没于浸胶槽内的导电胶液中,浸胶时间为t1;所述导电胶液的制备方法如下:将PTFE乳液按一定比例与水混合配制成胶液中间体,在胶液中间体中加入一定量的导电炭黑,将导电炭黑均匀地分散到胶液中间体中,制成所述导电胶液;(4)将步骤(3)中浸过胶的初级极片通过烘箱烘干,得到锂离子电池极片。本发明的制备方法,能提高锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环寿命。
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本发明公开了一种改性锂离子电池及其改性方法,旨在提供一种具有良好的导电性,可以增大材料的电子电导,提高材料的倍率性能的改性锂离子电池及其改性方法;其技术方案是这样的:该改性锂离子电池是在常规电解液中添加Li2CrO4,Li2CrO4在正极材料表面通过自发反应形成一层Li2+xCrO4包覆层,在负极材料表面通过充电嵌锂后形成Li2+xCrO4包覆层;属于电池技术领域。
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一种锂离子电池所用石墨负极材料的制备方法,包括导电胶制备、石墨胶体复合材料制备及多孔石墨负极材料制备三过程,导电胶溶液制备过程中使用到水性溶剂、复合导电剂和粘结剂,石墨胶体复合材料制备过程中使用到石墨和导电胶,多孔石墨负极材料制备过程中使用到石墨胶体复合材料、活性剂和二次蒸馏水,本发明在石墨表面包覆一层导电率好、易活化的导电胶,之后通过活化使活性炭活化产生孔径较小的纳米孔并与导电胶中粘结剂分解留下孔径较大的微米多孔,该纳米多孔在锂离子电池中产生协同效应,使制备出的石墨负极材料具有吸液保液能力强、压实密度高、电导率高及其循环性能佳等特点。
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本发明公开了一种锂离子电池三元正极材料的制备方法,包含以下步骤:先采用共沉淀法制备层状三元前驱体,在剥离剂中剥离生成带正电荷的层状前驱体分散液;在不断搅拌的条件下,向得到的层状前驱体分散液中加入带负电荷的层状化合物分散液,通过静电作用,层层自组装,制备得到层状有序三元前驱体沉淀;将锂盐与层状有序三元前驱体沉淀按比例混合,在高温下烧结得到层状有序的锂离子电池三元正极材料。本发明的方法有利于形成有序的锂离子迁移通道,且可提升产品电化学性能和稳定性。
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本发明公开一种超临界流体和微波联用制备锂电正极材料NCA的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。将正极材料NCA进行洗涤,洗去副产物氢氧化锂和碳酸锂,再将其进行过滤烘干。将洗涤好的正极材料NCA、添加剂等置于高压反应釜内,再利用高压泵将共溶剂、超临界流体泵入反应釜内,在设定的温度和压强条件下,使添加剂能够充分溶解,并均匀地分散在正极材料表面,然后通过喷嘴将正极材料快速分离。最后将正极材料置于烧结容器内,在氧气氛围下,利用工业微波炉加热,在500~700℃的条件下,烧结5~30min,经自然冷却至室温,然后将其过筛,制得正极材料NCA。本发明制备的正极材料NCA结构稳定,并具有良好的电性能。
本发明涉及一种正极活性材料、其制备方法及包含该正极活性材料的高性能正极浆料和全固态锂离子电池,本发明的正极活性材料为富镍型核壳结构颗粒,或为表面包覆了无机化合物包覆层的富镍型核壳结构颗粒,富镍型核壳结构颗粒的内核为镍钴锰酸锂,外壳为镍钴铝酸锂,本发明还提供了一种高性能正极浆料,包括本发明的正极活性材料、复合导电剂、复合粘结剂、硫化物固体电解质作为的添加剂和有机溶剂,采用该正极浆料制备由正极集流体、正极浆料层和修饰层构成的正极片,并与硫化物固体电解质和负极片组装成的全固态锂离子电池具有质量比能量和体积比能量高、倍率性能和循环性能好、安全性高等突出优点,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯/氧化锡共包覆锰酸锂及其制备方法,以尖晶石型锰酸锂为核,以氧化锡和石墨烯为共包覆层。本发明解决目前的包覆方法不能兼顾导电性和中和氢氟酸的缺点,该方法一步制备均匀石墨烯/氧化锡共包覆的锰酸锂材料,制备方法简单,设备条件要求低,制备的锰酸锂电化学性能优良。
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本发明公开了一种环保锂电池电解液的配方及其制备方法,按照重量份由以下原料组成:碳酸乙烯酯15份‑20份、碳酸丙烯酯15份‑20份、碳酸亚丁酯10份‑20份、甲酸甲酯10份‑15份、甲酸乙酯8份‑14份、甲酸丁酯8份‑14份、去离子水15份20份、高氯酸锂4份‑8份、二氟草酸硼酸锂5份‑10份、双草酸硼酸锂6份‑10份、环己基苯2份‑4份、氢化三联苯1份‑4份、碳酸亚乙烯酯1份‑4份、羟乙基纤维素2份‑6份、聚乙撑二氧噻吩0.8份‑1.2份、聚苯胺1.2份‑1.6份,本发明通过多种有机溶剂作为点解液主要溶剂,可以使电池绿色环保无害,在加上电解液内部添加的稳定性添加剂羟乙基纤维素、聚乙撑二氧噻吩、聚苯胺等可以增加电解液的化学成分稳定,大大延长了电池的寿命。
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本发明提出了一种锂离子动力电池的分选方法,其通过锂离子动力电池容量,充放电瞬时内阻,电池不同SOC对应电压值三个参考量,对锂离子动力电池进行分选,可以准确、可靠的分选出参数一致的锂离子动力电池,以便将一致性好的单体电池组装成电池组,保证所配对电池组的循环寿命以及充放电性能,使得电池组能够安全,稳定,高效的为用电设备供电,增加电池组的循环寿命和充放电性能,从而达到降低电池组成本的目的。
本发明提供了一种三维交联网络聚合物凝胶电解质膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,将线性聚合物、聚乙二醇二缩水甘油醚、双酚A二缩水甘油醚、聚醚胺和溶剂混合,得到前驱体溶液;步骤S2,将前驱体溶液A加热恒温反应一段时间,得到三维交联网络聚合物膜;步骤S3,将三维交联网络聚合物膜浸入液态电解液中,吸附至饱和,制得三维交联网络聚合物凝胶电解质膜。本发明制备的三维交联网络聚合物凝胶电解质膜机械稳定性好,离子电导率高,与金属锂界面相容性好。本发明还提供一种由所述制备方法制得的三维交联网络聚合物凝胶电解质膜,及一种应用所述三维交联网络聚合物凝胶电解质膜的锂离子电池。
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为了克服现有的锂电池隔膜存在的不足,本发明提供一种低电阻超高分子量聚乙烯锂电池隔膜,本发明包括超高分子隔膜、环氧防腐油漆层、热传感器、低电阻材料层、微孔、凸片;该低电阻超高分子量聚乙烯锂电池隔膜设有热传感器可以及时检测到锂电池隔膜内的温度并和外电路相连及时预警防止热爆,隔膜上涂抹有环氧防腐油漆层增强了隔膜的防腐性且隔膜上设有凸片便于操作。
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本发明提供由锂离子二次电池制造铝‑铜合金的方法。[课题]不利用干式法进行熔融而将正极材料侧的集电体(铝箔)与负极材料侧的集电体(铜箔)分离时,铝与铜的金属含有比高的物质(铝‑铜粒状物)以混合状态出现。它们即使能够充分地用作钢铁等的添加材料,但由于含有微量的锂,因此无法用作铝合金的添加材料。[解决方案]将铝‑铜粒状物投入至炉中而使其熔解时,从金属侧去除锂成分。作为具体的方法,在熔融基底金属上设置熔融盐层,向其中投入铝‑铜粒状物。铝和铜被加热而熔解,逐渐从熔融盐层转移至熔融基底金属中并混合,但锂成分被分离并吸附至熔融盐层中而残留。
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本发明公开了一种新型方型锂离子电池盖板,包括主体盖板,主体盖板上设置有注液孔与两个电极螺柱,电极螺柱的顶部套设有电极螺柱上盖板,主体盖板的底部设置有两个连接片且连接片与电极螺柱的下方相连接,主体盖板的中部设置有防爆膜且防爆膜的顶部设置有防爆膜上部薄膜;主体盖板的底部沿着长度方向的两端分别设置有支架上沿,主体盖板的底部沿着宽度方向的两端分别设置有振动支架且振动支架的底部能够抵触电芯;振动支架与支架上沿之间、两个振动支架之间均能够接触固定;两个电极螺柱包括正极螺柱和负极螺柱。该新型方型锂离子电池盖板增强锂电子电池的耐振动性,进而避免了锂离子电池内部短路、断路、电性能衰减快等一系列风险。
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本发明公开了镓酸锂衬底上的垂直结构非极性LED芯片及其制备方法,该方法在镓酸锂衬底上生长LED外延片,包括生长在镓酸锂衬底上的GaN缓冲层,在GaN缓冲层上的非掺杂GaN层,在非掺杂GaN层上的n型掺杂GaN薄膜,在n型掺杂GaN薄膜上的InGaN/GaN量子阱,在InGaN/GaN量子阱上的p型掺杂GaN薄膜。接着在LED外延片表面通过匀胶、光刻、显影、清洗步骤制备电极图案,在外延片上表面依次沉积电极金属。随后将LED外延片转移至铜衬底上。接着用HCl溶液将原有镓酸锂衬底剥离,制备二氧化硅保护层,将电极对应部分暴露出来,再将电极上的SiO2腐蚀掉,形成完整的垂直结构LED芯片。
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本发明公开了一种制备特殊空心微球锰酸锂正极材料提高电化学性能的方法。(1)将一水硫酸锰溶于去离子水中,再滴加无水乙醇。(2)将碳酸氢铵溶于去离子水中。(3)将步骤(2)所得溶液分3次滴加到步骤(1)所得溶液中,得到乳白色悬浮液,搅拌,陈化,沉淀抽滤,洗涤,干燥得到淡粉色碳酸锰粉末。(4)将碳酸锰粉末预烧结,盐酸洗1?3天,抽滤,洗涤,干燥得到黑色粉末二氧化锰。(5)按摩尔比锂源 : 步骤(4)所得二氧化锰=1 : 2称取锂源和步骤(4)所得二氧化锰于小烧杯中,搅拌,干燥,烧结,冷却至室温。本发明工艺简单,环保,成本低廉,能够制备出结晶良好、分布均匀的空心锰酸锂正极材料,材料电化学性能得到明显提高。
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本发明公开了一种锂电池及其负极、电芯、负极电压监控方法,所述负极包括:负极集流体;涂覆在所述负极集流体上的负极活性物质和负极电压标识介质;其中,所述负极电压标识介质在负极电压小于安全电压时发生电化学反应,所述安全电压为负极相对于Li+/Li的电压。以所述负极电压标识介质的电化学反应的电压作为充电时负极的截止电压,当发生所述电化学反应时,则停止充电,采用发生电化学反应的相对于Li+/Li的电位接近0V的负极电压标识介质,通过监控所述负极电压标识介质的电化学反应即可准确控制锂电池的充电的停止时间,从而可保证在防止负极析锂问题的同时保证锂电池具有较高的能量密度。
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本发明公开了一种能提高锂离子电池高电压性能的电解液,其特点是在电解液中加入新型高电压添加剂(A),并且含有碳酸酯类与醚类溶剂B、锂盐(C)和功能添加剂(D)。其中(A)高电压添加剂在电解液中的添加范围是:0.01-20w.t%,B占电解液的比例为50-90w.t%C;C锂盐在电解液中的摩尔浓度为0.5-2mol/L,功能添加剂D在电液中的比例为0.01-20w.t%。通过加入高电压添加剂A,很好地改善了锂电池在4.4V充电电压下的循环性能与安全性能。
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本发明提供一种聚合物锂硫电池及其制备方法,所述聚合物锂硫电池包括:正极:硫基活性物质、导电剂、粘结剂;负极:活性物质、导电剂、粘结剂;电解质:采用聚合物电解质,包括固体溶剂和液体溶剂组合、锂盐、交联单体和引发剂。本发明制备的聚合物锂硫电池能量密度高、安全性能高、化学性能稳定、生产成本低、在充放电过程中具有较少的极化,而且容量保持稳定,具有很好的应用前景。
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本发明的目的在于提供一种正极合剂,该正极合剂最大限度地发挥硫所具有的优异物性,能够适合用于具有优异的充放电容量的全固态型锂硫电池的正极合剂层。另外,本发明的目的在于提供一种全固态型锂硫电池,该全固态型锂硫电池具备包含上述正极合剂的正极合剂层。本发明的正极合剂的特征在于,该正极合剂包含:(A)含有磷且磷的重量比为0.2~0.55的离子传导性物质;(B)硫和/或其放电产物;以及(C)导电材料,上述(B)成分的含量为上述(A)成分、上述(B)成分和上述(C)成分的总量的40重量%以上,该正极合剂用于全固态型锂硫电池的正极合剂层。
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本发明提供一种检测锂盐对双极性情感疾病(Biopolar?disorder)患者的疗效的方法,该方法包含从双极性情感疾病患者取得一样本,且分析该样本存在或不存在一个或多个谷氨酸脱羧酶样1(glutamate?decarboxylase-like?1,GADL1)基因变异,其中该基因变异是选自于︰SNP?rs17026688对偶基因型为T、SNP?rs17026651对偶基因型为G、GADL1?IVS8+48delG以及GADL1基因上的所有变异。一个或多个的GADL1基因变异存在表示该患者对锂盐治疗具有疗效。
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