本发明公开了一种锂离子电池负极活性材料,该负极活性材料为核壳结构,该核壳结构的内核层为碳源材料,所述碳源材料选自天然球形石墨、软碳和硬碳中的至少一种;该核壳结构的外壳层含有无定形碳、锡钴合金和碳纳米管;相对于100重量份的碳源材料,无定形碳的含量为1.5-8重量份,锡钴合金的含量为5-20重量份,碳纳米管的含量为0.5-3重量份。本发明还提供了该锂离子电池负极活性材料的制备方法,含有该负极活性材料的锂离子电池负极材料,含有该负极材料的锂离子电池负极,含有该负极的锂离子电池。使用本发明提供的具有核壳结构的锂离子电池负极活性材料制成的锂离子电池的首次效率高,体积比容量高,倍率性能高,循环稳定性强。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体提供一种锂金属负极及其制备方法和锂金属、锂硫、锂空气电池。所述锂金属负极,包括锂金属片以及附着在所述锂金属片表面的液态金属合金层。本发明的锂金属负极由于表面附着有一层液态金属合金层,该液态金属合金层可以有效地减少甚至杜绝锂金属负极组装成锂金属电池或者锂硫电池或者锂空气电池后锂金属片枝晶化的可能性,也减少电解液被大量消耗的可能性,同时,由于液态金属合金层具有良好的锂离子电导率和电子电导率,能够有效提高锂金属电池、锂硫电池、锂空气电池的容量及循环寿命等电化学性能。
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本发明提供一种锂二次电池正极及其制备方法,该种锂二次电池正极,包括一基材,及分别在该基材表面不同区域涂覆的不同于基材材料的两种不同化合物。制备该锂二次电池正极的步骤包括:在正极基材部分表面区域涂覆不同于基材材料的一化合物;在基材表面另外部分区域涂覆不同于基材材料的另一化合物,得到基材表面不同区域分别包覆有不同于基材材料的两种化合物的锂二次电池正极。本发明还提供一种锂二次电池,包括一正极、一负极及一渗透隔离膜,该渗透隔离膜连接正极与负极并将二者分隔开,该正极的基材表面不同区域涂覆有不同于基材材料的两种不同化合物。
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本发明涉及一种溶剂热一步合成磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料的方法,包括将铁源化合物、钒源化合物、锂源化合物、磷源化合物和碳源同时加入到反应釜中,通过调控温度和反应时间,一步制备出磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料的前驱体,在经过低温热处理,制得磷酸铁锂-磷酸钒锂正极复合材料。本方法中原材料通过溶剂热法一步制备出磷酸铁锂-磷酸钒锂,是一种省略技术要素的发明,制备工艺简化,且热处理温度降低,使处理更加安全,且成本降低,制备出的磷酸铁锂-磷酸钒锂的的放电比容量在低温时有明显的提高。
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本发明适用于电源技术领域,提供了一种锂电池模块及锂电池储能装置。所述锂电池模块包括电池组件和与所述电池组件电性连接的BMS电池管理系统,所述电池组件由若干锂电池电芯以串联和/或并联形式组成,各相邻锂电池电芯之间设有特别设计的散热风道。同时为锂电池模块及锂电池储能装置设计了一套制冷系统,用于对系统在锂电池在高倍率大电流放电的时候进行制冷。本发明所提供的锂电池模块通过在各锂电池电芯之间设置特别设计的散热风道,在使用时,可采用风扇之类的风机单元对锂电池模块进行强制通风散热,结合制冷系统一起工作,使得锂电池模块在充放电的过程中所产生的热量能够从散热风道快速被释放出来,避免引起锂电池模块内部高温。
本公开涉及一种锂离子电池负极材料,该负极材料的颗粒具有核壳结构,该负极材料的颗粒具有核壳结构,所述核壳结构包括内核、中间壳层和外壳层,所述内核含有TiO2,所述中间壳层含有Li4Ti5O12,所述外壳层含有TiOF2。将本公开提供的锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中能够显著提升锂离子电池的倍率性能、循环性能和电池容量。
本发明提供了一种锂离子电池用导电涂料及其制备方法、锂离子电池正极片及其制备方法和一种锂离子电池,所述导电涂料中含有粘结剂、交联剂、溶胀剂、导电剂和水;所述粘结剂为含酰胺基团的聚烯烃树脂。采用本发明提供的导电涂料形成的导电涂层与集流体具有极好的粘结性,同时具有很好的导电性和耐热性,且能与电极涂层形成良好的扩散互渗,从而改善电极层与集流体的附着密合性和电连接性,降低电池内阻,提高电池的循环寿命。
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本发明属于半导体光电材料、磁控溅射镀膜和粉末冶金烧结技术领域,涉及一种半导体材料,尤其涉及一种氧化锌镁靶材及制备方法。
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锂电池是一类由锂金属或锂合金为正或负极材料,并且使用非水电解质溶液的电池,在锂电池的加工过程中,需要对锂电池的正极材料进行搅拌混合,此时需要用到正极材料加工生产装置;本发明属于锂电池原料混合技术领域,具体涉及一种锂电池正极材料加工生产装置。
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