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一种锂离子电池,该锂离子电池包括电极组和非 水电解液,所述电极组和非水电解液密封在电池壳体内;所述 电极组包括正极、负极及隔膜;所述正极包括正极导电基体及 涂覆和/或填充在正极导电基体上的正极材料,所述正极材料包 括正极活性物质和正极粘合剂,所述正极活性物质为 LiNixCoyMn1-x- yO2,0.1≤x≤ 0.5,0.1≤y≤0.5;所述负极包括负极导电基体及涂覆和/或填 充在负极导电基体上的负极材料,所述负极材料包括负极活性 物质和负极粘合剂,其中,所述正极活性物质与负极活性物质 的重量比0.5-2.2。本发明提供的锂离子电池具有良好的循环 性能和安全性能。
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所公开的是锂蓄电池用的阴极活性物质。阴极活性物质包括具有石墨化催化剂元素的石墨化焦炭和非扁平人造石墨。锂蓄电池用的阴极活性物质具有良好的电解质浸入能力,这是由于在具有石墨化催化剂元素的石墨化焦炭和非扁平人造石墨间有缝隙。由此,本发明可以提供一种具有良好的高速容量和起始效率的锂蓄电池。
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本发明提供了一种采用碳热还原法制备锂离子电池用SnSb合金负极材料的方法,属锂离子电池领域,其特征在于:将锡和锑的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Sb的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经混磨均匀后,置于流动的氮气或氩气气氛中以5~30℃/分钟的升温速率达到所需要的不同温度,保温一定时间,然后断电,使其随炉冷却至室温。本发明的优点在于:与液相化学还原和粉末冶金等其它方法相比,该方法不仅成本低、制备工艺过程简单,而且合成的SnSb合金粉体的颗粒均匀细小,结晶度良好,制备出的SnSb锂离子电池负极材料比容量高、循环性能稳定,可逆容量最高达到730mAh/g,经10次循环后容量仍保持在90%以上。
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本发明涉及一种锂离子二次电池,由壳体、正极片、隔膜、负极片和电解液组成,正极片由正极集流体和粘结在正极集流体上的正极活性材料组成,负极片由负极集流体和粘结在负极集流体上的负极活性材料组成,正极活性材料是掺杂有M元素的纳米氧化物的磷酸铁钒锰锂复合材料,负极活性材料是钛酸锂复合材料,所述M元素选自铝、锂、硼、银、铜、铬、锌、钛、锗、镓、锆、锡、硅、铁、钴、镍、钒、镁、钙、锶、钡、钨、钼、铌、钇、镧、硒和镉中的任意一种或者至少两种的组合。所述锂离子二次电池具有综合电化学性能优良、安全性能高、循环寿命长、成本低廉、对环境友好等突出特点,有助于拓宽锂离子电池的应用范围,具有重要的现实意义和广阔市场前景。
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本发明涉及一种锂离子电池用硅基负极材料的制备方法,制备过程包括:1、将硅基材料、碳材料、碳的前驱体和锂盐添加剂混合,在溶剂中液相搅拌球磨1-100h,加热抽离溶剂,得到前驱体;2、将前驱体置于高温炉中,惰性气氛下1-10℃/min升温到500-1200℃,高温烧结3-24h,自然降温冷却后即可制得硅的复合包覆材料。本发明由于选用了硅、碳材料和少量的锂盐添加剂作为原料,通过球磨-烧结,形成了硅-石墨-碳-含锂复合层的锂离子电池用硅基负极材料,本发明不仅很大程度上降低了材料的制作成本,而且制备成的材料涂覆效果好、振实密度高,能够有效提高锂离子电池的能量密度,适合大规模商业应用。
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本发明提供了一种锂离子二次电池及其电解液。所述锂离子二次电池电解液包括锂盐﹑非水溶剂、以及至少含有1,3-丙磺酸内酯(PS)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)以及均三嗪结构化合物的添加剂,均三嗪结构的化合物由下述通式(1)、通式(2)或通式(3)表示;通式(1)通式(2)通式(3)在通式(1)﹑通式(2)、通式(3)中,n为0~5的整数,R1、R2、R3为氢原子或是C1~C6烷基,烷基上的氢原子可以部分或全部被氟原子取代。所述锂离子二次电池包括:正极片;负极片;间隔于相邻正负极片之间的隔膜;以及所述的锂离子二次电池电解液。本发明提供的锂离子二次电池及其电解液,其能抑制电解液和正极材料之间的氧化反应,改善高温高压条件下的循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特指一种在高电压下循环过程中具有良好结构稳定性的锂离子电池正极材料,包括钴酸锂,还包括包覆在所述钴酸锂表面的Li2MO3,其中M为Mn、Zr、Ti、Sn、Ir、Ru和Pt等中的至少一种,所述Li2MO3占所述正极材料的质量百分比为0.1~10wt%。相对于现有技术,本发明在钴酸锂表面包覆Li2MO3,由于Li2MO3在高电压下晶体结构非常稳定,且在原子尺度上与LiCoO2有很好的晶体结构匹配性,因此能够极大地提高LiCoO2表面层在高电压下的结构稳定性,显著改善电池在高电压下的循环性能。此外,本发明还公开了一种包含该正极材料的高电压锂离子电池。
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本发明公开一种基于热碳还原法制备锂离子电池用锡碳复合负极材料的方法,它是一种为了提高锂离子电池负极材料的质量比容量的锡碳负极材料制备方法,根据二氧化锡与碳反应的方程式,按反应后过剩的碳与被还原出来的锡(Sn)质量比为5∶1~1∶1,在流动气流保护下进行混合烧结,升温速率在1~10℃/min,至350~500℃后,恒温2~10小时,再以1~10℃/min升温至800~1200℃,并继续恒温2~10小时后,自然降至常温,将所烧结的半成品,经过微目的筛选,加入含碳前驱体,进行同一程序的烧结,借此即可获致最佳锂离子电池用的微粒SnC负极元素。
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本发明公开了一种多串锂电控制板自动测试仪,包括MCU控制模块、信号放大电路、恒定直流负载、AC/DC转换电路、DC/DC转换电路、D/A转换电路和若干逻辑锁存器;本发明通过逻辑锁存器实现多串锂电控制板中各通道电压控制,结合MCU控制模块进行过充、过放、加载、过电流、短路及漏电流测,自动化程度高,测试速度快,操作简单;配置有控制按键组和存储芯片,方便参数设定,易于维护;应用范围广,4~18串锂电控制板均可使用;LCD显示模块显示故障原因,便于不良分析。
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本发明公开了一种基于以式1表示的锂镍氧化物的正极活性材料,其中所述锂镍氧化物的镍含量在全部过渡金属中占至少40%,且在所述锂镍氧化物的表面涂覆有不与电解质反应的化合物(“非反应性材料”)和碳材料,所述不与电解质反应的化合物选自不与电解质反应的氧化物、氮化物、硫化物、及其混合物或组合。
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本发明提供了一种非连续石墨烯包覆的锂离子电池电极材料的制备方法,其包括以下步骤:将正极材料、正极材料前驱体或负极材料,置于气氛炉里烧结,通入含氧有机物,同时通入水汽,以及通入惰性气体氮气和/或氩气,控制气氛炉里的温度为500~1300℃,反应3~40小时,冷却至室温,得到非连续石墨烯包覆的锂离子电池电极材料。本发明烧结过程中由于有少量水汽的存在,部分碳与水发生反应生成H2和CO,从而形成非连续的石墨烯,利于锂离子从非连续石墨烯的缺陷处嵌入和嵌出。因此,本发明提高了锂离子电池电极材料导电性能和锂离子迁移率,从而大幅提高了锂离子电池的综合性能,同时本发明成本低廉,适于大规模工业化生产和应用。
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本发明的层状结构锂复合金属氧化物的制造方法包含以下工序:在包含氯化物的惰性熔剂的存在下对按照锂元素与过渡金属元素的摩尔比为1~2含有过渡金属元素和锂元素的锂复合金属氧化物原料进行烧成的工序。通过本发明的方法制造的层状结构锂复合金属氧化物微细且结晶性高,因此正极活性物质使用该层状结构锂复合金属氧化物的非水电解质二次电池在高电流速率下可显示更高的功率。
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本发明公开了一种铌酸锂调制器跨阻放大器增益控制装置,装置中的电阻阵列单元用于与范围选择单元配合使用,根据从范围选择单元获取的所述PD的响应度范围,自适应的选择对应的电阻后输出信号给跨阻放大器。本发明还公开了一种铌酸锂调制器跨阻放大器增益控制方法,包括范围选择单元获取不同工作状态下铌酸锂调制器内部的PD的响应度范围;电阻阵列单元根据从范围选择单元获取的所述PD的响应度范围,自适应的选择对应的电阻后输出信号给跨阻放大器;可变增益控制单元对跨阻放大器输出的电压信号进行放大。采用本发明的装置及方法,由PD响应度范围自适应的选择电阻,无需频繁更换电阻,从而降低了产品的制造成本,提高了产品的生产效率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池电解液,包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括SEI成膜添加剂和糠偶酰及其衍生物,SEI成膜添加剂为碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯和碳酸乙烯亚乙酯中的至少一种。与现有技术相比,本发明通过向电解液中加入糠偶酰及其衍生物作为电解液添加剂,增强其对隔膜的渗透性和对正负极材料的浸润性,促进SEI成膜添加剂的成膜反应,进一步提高使用该电解液的锂离子电池的循环性能。而且糠偶酰及其衍生物的化学和电化学稳定性好,在锂离子电池工作电压范围内不发生分解反应,对电池性能不产生负面影响。此外,本发明还公开了一种包含该电解液的锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种PP塑料外壳锂离子电池,所述的锂离子电池包括PP塑料外壳,在所述PP塑料外壳中设置有锂离子电池芯以及与所述PP塑料外壳内壁相连接的PP塑料定位片,所述锂离子电池芯通过所述PP塑料定位片与所述PP塑料外壳紧密配合定位;在所述PP塑料外壳端部设有橡胶密封片;电池正负极极耳穿过所述PP塑料定位片后与正负极导针导线连接,所述正负极导针导线另一端分别穿过橡胶密封片后引出;在所述PP塑料外壳底部、所述PP塑料定位片上以及所述橡胶密封片上均开设有防爆安全孔。本发明PP塑料外壳锂离子电池,结构简单,安全性高,成本低。
本发明提供了一种以聚苯乙烯微球和聚乙二醇为碳源的碳包覆磷酸铁锂材料的制备方法。首先合成聚苯乙烯微球,将合成的聚苯乙烯微球与聚乙二醇溶于去离子水中,然后将醋酸锂、硝酸铁、磷酸二氢铵按一定比例混合形成混合物,在一定温度下搅拌得到凝胶体,所得凝胶体在烘箱中恒温干燥、研磨,煅烧处理后得到碳包覆磷酸铁锂粉体材料。本发明制备的碳包覆磷酸铁锂的粒径为200-400nm,颗粒细小、均匀、纯度高,增强了电子导电率和离子扩散率。本发明简单易行,快速;在一般化学实验室即可完成,并可进行大规模工业化生产。用本发明制备的碳包覆磷酸铁锂,可用作锂离子电池正极材料。
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本发明提供一种使锂离子二次电池的充放电时锰的溶出抑制性能提升了的锂离子二次电池。该锂离子二次电池中,正极(64)具备正极集电体(62)和形成于该正极集电体上的至少含有正极活性物质(70)的正极合材层(66),正极活性物质是附有被膜的正极活性物质(70),以含有锂并作为过渡金属元素至少含有锰的含锰的锂复合氧化物(72)为主体,并且,具备在该含锰的锂复合氧化物的表面的至少一部分形成的至少含有铁(Fe)和氟(F)的非晶结构的被膜(74)。
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本发明公开了一种具有极高承压能力的叠片式锂电池芯体及封装工艺,其电池芯体包括多个经碾压的电芯极片、焊接固定在各电芯极片上的导电垫片和两个极耳,多个电芯极片由上至下并排叠放在一起并经压实后形成芯体且相邻电芯极片之间通过电芯隔膜进行隔离;其封装工艺包括步骤:1.电芯极片碾压处理;2.导电垫片焊接;3.电芯极片叠放;4.导电垫片组焊及极耳安装;5.电池芯体压实;6.铝塑膜封装;7.注入电解液;8.常温或低温条件下进行真空封装;9.热塑封装。本发明设计合理、结构简单、加工制作方便且所制作锂电池芯体具有极高的真空度和承压能力,解决了现有锂电池芯用于制造深海直浸电池时存在的承压能力差、使用寿命短等缺陷。
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本发明公开了一种掺杂碳纳米管钛酸锂复合电极材料的制备方法,所述复合电极材料由钛酸锂和碳纳米管组成,钛酸锂与碳纳米管的质量百分比为88~95:5~12;所述制备方法以碳酸锂或醋酸锂与二氧化钛作为反应物,掺杂多壁碳纳米管;通过球磨与微波法制备碳纳米管钛酸锂复合电极材料;本发明方法工艺简单、材料均匀、粒径小、比容量高,倍率高。
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本发明公开了一种锰酸锂正极材料的制备方法将化学共沉淀法制得的球形二氧化锰通过搅拌均匀的分散于水溶液中,将预先配好的锂盐溶液和碳酸铵溶液连续的加入到反应容器中,控制好滴加速度和体系的pH值、温度等,使反应生成的细小碳酸锂均匀的沉淀在二氧化锰表面。反应完成后抽滤,沉淀物经干燥、粉碎后,进行烧结和粉碎分级制备出球形高性能的锰酸锂材料。所使用的球形二氧化锰杂质含量少,沉淀生成的碳酸锂粒度小且均匀,所合成的锰酸锂形貌为球形、粒度分布窄、压实密度高、比表面积小、电化学性能优良。
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本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术,尤其是一种制备球形磷酸锰锂正极材料的方法。其特征在于,包括如下步骤:(1)将Mn的化合物、P的化合物、Li的化合物三种原料加入到去离子水中;(2)加入可溶性有机碳源;(3)将所得混合液通过喷雾干燥机喷雾热解后得到物料均匀混合的磷酸锰锂前驱体粉末;(4)以1~3kW加热2~3h。本发明提供了一种制备球形磷酸锰锂正极材料的新方法。通过将原料在溶液中均匀混合分散,然后用喷雾热解的方法进行沉降,保证原材料的均匀混合,制得粒径均匀的一次颗粒纳米级二次颗粒为微米级的球形磷酸锰锂正极材料,能有效提高材料导电性,提高了磷酸锰锂的循环性能和稳定性。
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本发明公开了一种正极采用水系拉浆制片的锂离子二次电池锂离子的制作方法。该方法是在拉浆制片过程中正极浆料通过将水溶性粘合剂溶解在去离子水中,再按照一定次序分别加入正极活性物质、碳系材料导电剂、增粘剂以及用以改善正极层密着性的添加剂,进行充分地分散后制成的。通过该方法生产锂离子二次电池可以降低生产成本并防止环境污染。
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本发明公开了一种锂二次电池,其使用含有含锂过渡金属氧化物的阴极及含有石墨化碳的阳极,其特征在于将能提供铵离子的铵化合物添加入非水电解质中。因此,本发明提供一种经由添加该铵化合物,以减少电池由于高温贮存所造成的剩余容量及恢复容量的降低,从而具有改良的高温性能的锂二次电池。
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本发明公开了一种测定双草酸硼酸锂中游离草酸含量的方法,其步骤为:(一)作标准曲线:①.配制专用溶剂:四氢呋喃∶乙酸∶水(质量比)=140~170∶1∶39;②.配制显色剂:每升专用溶剂中含2~4g磺基水杨酸与1.4~1.5g三氯化铁;③.然后再用专用溶剂和显色剂分别配制成浓度为0~100μg/mL范围内的若干草酸标准溶液,并根据各草酸标准溶液的浓度C和吸光度值A作出C-A标准曲线,并拟合出标准曲线公式。(二)样品测试:将一定质量M的待测双草酸硼酸锂样品用专用溶剂稀释成体积为V1的、吸光度值符合要求的待测样品溶液S1;根据其吸光度值A1及标准曲线公式,计算出待测样品溶液S1中的草酸含量C1,再进一步计算出双草酸硼酸锂样品中的草酸含量。
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本发明涉及一种制备镍钴锰酸锂的方法,采用溶胶-凝胶法和多孔氧化铝模板法相结合的方法制备出粒径均匀、形貌结构一致、性能稳定优良的镍钴锰酸锂材料。其步骤为将铝箔磨砂、浸泡、清洗以及在氮气的氛围下,加热处理后,对其进行电化学抛光处理;将抛光后的铝箔作为阳极,采用两次阳极氧化法制备多孔氧化铝模板;配置含有一定比例的镍源、钴源、锰源、锂源的溶胶,并将多孔氧化铝模板浸泡于溶胶中,取出,在一定条件下,烧结多次;最后,将负载镍钴锰酸锂的多孔氧化铝浸入碱性溶液中,过滤,清洗,蒸发结晶,球磨筛分,得到镍钴锰酸锂产品。该法操作简单易行,可有效控制晶体的形貌结构和尺寸,为高性能的镍钴锰酸锂材料的制备提供了新的途径。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作汽车轮胎胎压传感器电源的应用,其中,所述电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,其中,所述锂离子电池单体包括极芯和非水电解液,所述极芯和非水电解液密封在电池壳体内,所述极芯包括正极、负极及隔膜,该正极包括集电体及涂覆和/或填充于集电体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质、导电剂和粘合剂,所述正极材料还含有氧化钇和/或氧化铌。本发明提供的用作汽车轮胎胎压传感器电源的电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,提供稳定的电流,且持续放电时间长,适合用作汽车轮胎胎压传感器电源。
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本发明涉及一种锂电池正极材料。本锂电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料85~95、功能性材料3~8、导电材料3~5、粘结材料3~5。功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。正极材料为钴酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明所述的一种锂离子电池层状正极材料及其制备方法,该材料是在层状锂电池正极材料的表面包覆MoS2/WS2薄膜。方法为1)将四硫代钼酸铵或四硫代钨酸铵加入到乙醇水溶液中,搅拌溶解;再将锂离子电池层状正极材料加入到上述溶液中,在80~100℃条件下加热搅拌,干燥后得到包覆后的前驱体;3)将前驱体研磨后置于管式炉中,在一定气氛下400~600℃温度下退火处理2~5h,得到表面包覆0.5wt%~6wt%MoS2或WS2的目标产物。本发明采用的包覆物层状过渡金属二硫化物具有类石墨烯结构,其有利于该材料中Li+嵌入/脱出,使得包覆后的正极材料表面包覆薄膜均匀,且采用的包覆方法技术成熟可靠。
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本发明公开了一种对称式水溶液锂离子电池及改性方法,以氟磷酸钒锂同时作为正极和负极,含锂离子的水溶液作为电解液。在作为负极的电极表面上包覆一层厚度为5-1000nm具有高析氢过电位的保护膜,抑制负极析氢。本发明创造性地将氟磷酸钒锂同时应用于水系锂离子正极和负极,节省了极片材料的制作成本。通过本发明改性的对称式水溶液锂离子电池有效抑制了析氢反应,具有长寿命、高功率、高安全性、无环境污染等特点。
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