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本发明属于能源转换材料制备技术领域,具体涉及磷酸亚铁锂复合材料的制备方法。其制备方法是先将铁红、磷源、锂源、与碳源,按比例混合后均匀球磨,喷雾干燥,在非氧化气氛保护下,经过高温热处理,得到磷酸亚铁锂复合材料,平均粒径为0.1-10μm,振实密度为1.2-1.5g/cm3。组装成电池后,在室温下0.2C倍率首次放电比容量可达150-160mAh/g,1C倍率首次放电比容量可达140-150mAh/g的高比容量;在各种不同倍率下循环100次后,可逆容量仍达到最初容量90%以上的高循环性能;安全性好,对环境友好和价格低,可广泛应用于移动电话、笔记本电脑、以及各种便携式设备和电动车领域。
本公开涉及一种用于可再充电锂电池的隔板以及包括隔板的可再充电锂电池,所述隔板包括多孔衬底及设置在所述多孔衬底的至少一个表面上的涂层,其中所述涂层包含粘合剂以及无机颗粒,所述粘合剂包含聚氨基甲酸酯及聚乙烯醇,且以约5:5到约9:1的重量比包含所述聚氨基甲酸酯及所述聚乙烯醇。
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本发明提供锂电池充电器的承载控制方法,所述控制方法基于一承载机构来实现,承载机构包括减粗段和限位环;所述底护腔和顶护腔构成了一个扣合式的长方形镂空腔座结构,其中在底护腔的两内壁上均还粘合连接有一片夹板;所述底护腔的底面四拐角处均还焊接有一处连接柱;所述底护腔与顶护腔不但扣合在一起,底腔与顶腔之间还采用挂链接连接在一起,当充电器发生爆炸时,顶腔受炸力影响向外鼓出,释放能量,并且挂拉在电动车上的挂钩由于是复合材质对接而成,其内侧硅胶段就会受高热或火势熔化,从而使可能燃烧的充电器随防护腔装置与挂钩形成断裂,从而与其所挂放的电动车形成分离,减少损失,为车主提供更多的灭火时间。
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公开了用于锂二次电池的阴极活性物质和包括其的锂二次电池,阴极活性物质包括二级颗粒,其中聚集了多个初级颗粒,其中二级颗粒具有包括初级颗粒的预定的布置结构,初级颗粒相对于点(P)处的切线在垂直方向上对齐,初级颗粒的(003)表面与二级颗粒的表面在点(P)处相交。
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一种锂离子电池的电芯,包括平直段和弯折段,所述电芯由包括正极极片、负极极片和隔离膜的层叠体卷绕而成;其中,所述电芯的卷绕总圈数为N,所述电芯的平直段中层叠体的厚度为m1毫米,在所述电芯的弯折段的至少一个指定圈内侧设置有预留空间,使所述电芯的弯折段的最内层与最外层曲率最大处的两点间的距离g满足m1N
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本发明公开一种用于锂二次电池的电解液。该电解液包括锂盐、溶剂以及功能性添加剂,其中功能性添加剂包括高电压添加剂,并且高电压添加剂包括由以下式表示的1‑氟乙基甲基碳酸酯(FEMC),
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本发明涉及用于锂二次电池的隔板和包括其的锂二次电池。隔板包括多孔基板和在多孔基板的至少一个表面上的涂层,其中涂层包括包含(甲基)丙烯酸共聚物的粘结剂,该(甲基)丙烯酸共聚物包括源自(甲基)丙烯酰胺的第一结构单元,源自(甲基)丙烯腈的第二结构单元,和源自(甲基)丙烯酰胺基磺酸、(甲基)丙烯酰胺基磺酸盐或其组合的第三结构单元;第一无机颗粒;和第二无机颗粒,其中第一无机颗粒的平均直径为400nm至600nm,并且第二无机颗粒的平均直径小于第一无机颗粒的平均直径。
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本发明提供了一种锂电池正极材料装钵用分块装置,包括支架、支撑板和分块器;所述支架的左部固定连接有第一电机,支架的右部固定连接有第二电机;所述第一电机的主轴上连接有第一丝杠;所述第二电机的主轴上连接有第二丝杠;所述支撑板的中部设有连接件,连接件的下部连接有分块器;所述连接件由孔塞、六边形槽、分隔块、第一通孔、螺栓、第二通孔和孔塞放置槽组成;所述分块器由固定孔、横向分隔板、竖向分隔板和固定板组成;所述固定板上设有固定孔,固定板的下部设有横向分隔板和竖向分隔板;本发明能带动支撑板上升或下降,使支撑板下的分块器对正极材料进行分块,增加了正极材料与空气的接触面积,提高了正极材料的稳定性。
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本发明公开了用于锂二次电池的粘合剂组合物以及包括其的锂二次电池,该粘合剂组合物包括共聚物,该共聚物包括:基于(甲基)丙烯酰胺的第一结构单元,包含羧酸或其盐的第二结构单元,和包含吗啉环或硫代吗啉环的第三结构单元。
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本发明属于锂电池组件技术领域,公开了一种锂电池组合盖帽,包括密封圈、顶盖和防爆片,还包括保险丝,所述保险丝的两端分别与所述顶盖和所述防爆片电连接,其被配置为当所述顶盖和所述防爆片之间短路时能够熔断。本发明的有益效果:采用保险丝熔断机制进行断路来替代现有技术中发生形变后连接片与防爆片之间的焊点脱落的机制进行断路,防爆片和密封圈的结构相较于现有技术都更加规则,一方面节省了生产材料,另一方面也更容易进行生产制造。也正是得益于本发明更加简单的结构,能够在保证电池安全的同时,进一步压缩盖帽的高度,以增大电池容量。同时,相较于现有技术的安全策略,本发明的安全策略更加可靠。
[课题]提供一种具备高放电容量、良好的速率特性以及充放电循环特性的锂离子二次电池用正极活性物质。[解决手段]一种锂离子二次电池用正极活性物质,由组成式:Li1+aNibCocMdXeO2+α…(1)(其中,在组成式(1)中,M表示选自Al及Mn中的至少一种,X表示除Li、Ni、Co、Al及Mn以外的一种以上的金属元素,a、b、c、d、e及α分别为满足‑0.04≦a≦0.08、0.80≦b<1.0、0≦c<0.2、0≦d<0.2、0<e<0.08、b+c+d+e=1、及‑0.2<α<0.2的数。)表示,所述正极活性物质包含通过多个一次粒子凝聚而构成的二次粒子,在处于二次粒子的内部的一次粒子中,距一次粒子彼此的界面为深度1nm处的X的原子浓度D1与一次粒子的中央部处的X的原子浓度D2为D1>D2。
本发明提供一种锂电池负极材料Li4Ti5O12制造方法,包括以下步骤:步骤1:按TiOSO4 : LiCH3COO : CTAB=4 : 5 : 1的比例配置水溶液;步骤2:将上述溶液置于反应釜中在180℃温度下反应11至13小时;步骤3:反应完成后将上述反应产物用酒精和去离子水洗涤烘干;步骤4:最后在800℃下退火1.5至2.5小时得到最终产物Li4Ti5O12。本发明还提供一种锂电池,其特征在于:包括负极材料,负极材料包括上述制造方法所制成的Li4Ti5O12。
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本发明涉及一种锂‑二硫化亚铁电池及其组装方法。所述电池包括卷绕电芯和外壳,露于所述卷绕电芯之外的负极极耳与外壳的侧壁接触连接。组装方法包括:将卷绕电芯的负极极耳穿过一绝缘垫件的方孔并呈90°弯折,然后将多出电芯底部的极耳再90°弯折贴靠电芯,最后将该电芯套入外壳中,完成负极极耳与外壳的连接。本发明将现有技术的焊接式替换为接触式,规避了焊接式不良率高、安全隐患、工艺复杂、可控性差等缺陷,并降低了制作成本。测试结果表明本发明的锂‑二硫化亚铁电池性能良好。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池用非水电解质溶液,其包括非水溶剂和溶于该非水溶剂的锂盐以及添加剂,所述添加剂包括3‑己烯二腈﹑含不饱和双键的环状酸酐以及氟碳表面活性剂;本发明通过同3‑己烯二腈﹑氟碳表面活性剂﹑氟代碳酸乙烯酯(FEC)和含不饱和双键的环状酸酐等多种添加剂的优化组合,确保高电压电池获得优良的循环性能,同时有效改善高电压电池的高温存储性能,明显地抑制高电压高温存储下的电池产气。
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本发明使锂离子导电体(固体电解质)含有锂(Li)、磷(P)、硼(B)和硫(S)作为构成元素,且具有包含单斜晶系晶格的晶体结构。
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本发明公开了一种在磷酸氧钒锂正极材料表面包覆磷酸铁锂的方法,即在正极材料LiVOPO4表面包覆一层LiFePO4。制备方法:将按照公知方法制备的LiFePO4和LiVOPO4按照一定的质量分数加入到机械融合装置中,不加任何助磨物质,干磨一定时间即可得到一定量LiFePO4包覆的LiVOPO4正极材料。本发明经过在LiVOPO4表面包覆一层LiFePO4,一方面可以有效降低电荷转移阻抗,另一方面可以减少电解质溶液与电极材料的直接接触,避免电解质溶液与电极材料之间副反应的产生,从而显著提高材料的倍率性能和循环性能。
本发明制造一种锂离子二次电池用活性物质颗粒,该活性物质颗粒的表面平滑性良好,能够抑制活性物质层的内部电阻的增加且提高循环特性,并且即使处于高电位也可抑制电解液的分解。使锂二次电池用活性物质颗粒(X)与包含化合物(a)的组合物以及包含氟聚合物(b)的组合物接触,并进行加热,所述化合物(a)具有选自由[Li、Mg、Ca、Sr、Ba、Pb、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、In、Sn、Sb、Bi、La、Ce、Pr、Nd、Gd、Dy、Er以及Yb组成的组]中的金属元素(M),所述氟聚合物(b)具有-[CF2-CR1R2]-(R1、R2为H、F或-CF3)所示的重复单元。
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一种锂电池组,其具有多个相互连接的盒装电池(10),其容置于第一壳体(4)中,所述壳体为基本上对水分进入和电解质外流是不可透过的。所述第一壳体(54)由一个坚硬外壳围绕,该外壳基本上水密封。正极引线、负极引线和监测引线(46、48、50)密封条件下通过所述第一壳体并连接至充电监测控制电路板(52)。所述电路板可置于外壳的内部或外部。在外壳上和外部的正极端子和负极端子(72、74)分别与所述正极引线和负极引线连接,所述引线以基本上流体密封方式延伸通过所述外壳。
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本发明公开一种锂离子电池正极浆料制备方法,包括如下步骤:将称量的正极物料混合;在混合后的正极物料中加入溶剂并搅拌均匀制成正极浆料,所述溶剂的加入分至少两次进行。本发明有益的效果在于:采用分批的方法加入溶剂,避免溶剂一次加入后经长时间搅拌仍无法获得混合均匀的浆料的缺点,分批加入,逐渐混合,更易控制浆料搅拌各阶段的具体状况,达到事半功倍的效果,使得溶剂与物料的混合更加均匀,制得的浆料具有良好的稳定性,放置24小时后不分层。
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通过具有用一般式Li1+x+αNi(1-x-y+δ)/2Mn(1-x-y-δ)/2MyO2[式中0≤x≤0.05、-0.05≤x+α≤0.05、0≤y≤0.4、-0.1≤δ≤0.1(式中0≤y≤0.2时)或-0.2 4≤δ≤0.24(式中0.2<y≤0.4时),M为从由Ti、Cr、Fe、Co、Cu、Zn、Al、Ge及Sn构成的群中选择的1种以上的元素]表示的组成,提供层状的晶体结构稳定、高密度、充放电的可逆性优异的高容量的含有锂的复合氧化物,通过将其用于电极,实现耐久性优异的高容量非水二次电池。
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对正在进行时效或者已经完成时效的人工时效铝-锂合金进行辅助热处理以改善该合金在厚度方向上的性能,特别是改善该方向上的断裂韧性。辅助热处理包括将该材料持续地加热至比时效温度至少高20℃但不超过250℃的转化温度处,将材料在该温度下短暂地停留,然后冷却至室温。通常,这种处理包括加热至190—230℃范围内的转变温度并在此温度下停留5分钟。提高了的性能会由于长期暴露于60℃或更高的温度下而发生退化,但是可用重新进行辅助热处理的方法使其恢复。
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一种用于可再充电锂电池的阳性活性物质。该阳性 活性物质包括从锰基化合物加工而成的活性物质组分。过渡金属 化合物选自LixMnO2、LixMnF2、LixMnS2、LixMnO2-zFz、LixMnO2-zSz、LixMn1-yMyO2、LixMn1-yMyF2、LixMn1-yMyS2、LixMn1-yMyO2-zFz、LixMn1-yMyO2-zSz、LixMn2O4、LixMn2F4、LixMn2S4、LixMn2O4-zFz、LixMn2O4-zSz、LixMn2-yMyO4、LixMn2-yMyF4、LixMn2-yMyS4、LixMn2-yMyO4-zFz或LixMn2-yMyO4-zSz, 其中, 0
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本发明提出了从锂辉石精矿制备碳酸锂的方法,该方法包括:将锂辉石精矿供给到焙烧装置,以便对锂辉石精矿进行焙烧,以便获得锂辉石焙砂;将锂辉石焙砂供给到磨矿装置,以便对锂辉石焙砂进行磨矿处理以得到锂辉石矿粉;将锂辉石矿粉供给到碱煮装置,以便使锂辉石矿粉与碳酸钠发生反应,以得到含有铝硅酸钠和碳酸锂的混合物;将含有铝硅酸钠和碳酸锂的混合物供给到碳化装置,以便使碳酸锂与二氧化碳和水反应生成含有碳酸氢锂的混合物;以及将碳酸氢锂供给到热解装置,以便对碳酸氢锂进行热解处理,以得到碳酸锂、二氧化碳和热解母液。利用该方法从锂辉石精矿制备碳酸锂,生产成本低,污染小。
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本发明公开一种储硫材料、锂硫电池正极材料及制备方法与锂硫电池,储硫材料包括非金属原子掺杂的空心碳球以及嵌入所述空心碳球表面中的含有X空位的FeaXb/MncXd异质结纳米颗粒;所述X为Se、S或N;其中,当X为Se时,a=b=c=d=1;当X为S时,a=2,b=3,c=d=1;当X为N时,a=3,b=c=d=1。本发明中非金属原子的掺杂可以提供更多的极性位点用来化学吸附多硫化物从而抑制多硫化物的穿梭,FeaXb/MncXd异质结以及X空位可以调控材料内部的电子结构分布,增加材料的电子导电性,提高催化性能,降低多硫化物氧化还原反应的能垒,提高锂硫电池的性能;空心球结构能够承受充放电过程中硫体积的变化。采用本发明提供的储硫材料制备的锂硫电池充放电性能好、循环寿命长。
基于EMD制备锰酸锂电极材料的方法、锰酸锂电极材料及其应用,涉及电极材料合成技术领域,本发明以商品电解二氧化锰(EMD)和单水氢氧化锂为原料,通过简短的工艺步骤制备了结晶度高,形貌一致性与循环稳定性好、能够满足动力电池需要的锰酸锂电极材料颗粒,本发明所采用工艺步骤简单、反应周期短、能耗及生产成本低、更适于工业化实施和应用。
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本发明公开了一种用于锂金属电池负极保护的异质结构材料及制备方法和应用,包括步骤:(1)将钼酸铵溶于含有10mL 65%HNO3的70mL水溶液中;(2)将溶液在200℃下水热反应24小时;(3)将水热制备的MoO3纳米带前驱体在氨气气氛中700~850℃下高温处理6小时。最后可获得异质结构Mo3N2/MoN纳米带粉末;本发明的制备方法原料绿色环保、成本低、反应条件可控、产率高、重复性好、可规模化生产;本发明制备的异质结构Mo3N2/MoN纳米带功能材料具有比表面积大、表面自由能高、亲锂性好、机械强度高等特点,将该材料作为锂金属电池负极的保护层可显著地改善锂金属电池的电化学性能,在高能量密度的储能电池领域具有极高的应用前景。
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本发明涉及一种制造锂金属电极的方法,其中所述方法包括如下步骤:提供锂金属带;以及将包含氟类溶剂和氟类化合物的润滑剂组合物设置在所述锂金属带上,并对所述锂金属带进行辊压。
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一种锂离子电池正极材料,化学式为LixNiaCobMncAldMeO2。制备方法包括以下步骤,将可溶性镍盐、钴盐、锰盐、铝盐以及含M的化合物按化学式计量比混合,加入去离子水,制得混合溶液A1;将含锂化合物加入去离子水,制得溶液A2;将溶液A1与溶液A2混合搅拌,并向其中加入沉淀剂溶液直至不再有沉淀产生,获得悬浊液B;将悬浊液B球磨后喷雾干燥获得干燥粉体C;将粉体C在空气或氧气气氛下烧结,研磨、过筛后获得锂离子电池正极材料。本发明还包括用本发明方法制备的或本发明所述的正极材料的正电极以及锂离子电池。
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