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本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种锂离子电池隔膜及其制备方法和应用。本发明提供的锂离子电池隔膜包括基材和设置于基材一侧或两侧的粘结性聚合物涂层,粘结性聚合物涂层由粘结性聚合物浆料呈规则矩阵形式涂覆形成,且粘结性聚合物涂层中粘结性聚合物浆料以团聚体形式规则分散排布。本发明使用规则可控的微米级粘结性聚合物团聚体替代了现有技术中所采用的纳米级粘结性聚合物粉末,极大地降低了传统纳米级粘结性聚合物粉末颗粒对多层紧密堆积结构透气值的影响,同时,规则的点状团聚物涂层可以在电芯首次入壳前热压时嵌入到正、负极材料表面的孔隙中,形成更强的咬合作用,使其在电芯的循环、倍率和安全等方面都有良好的表现。
提供在将Ni的含量较高的正极活性物质用于全固体电池的正极的情况下,具有较高的充放电容量以及初始充放电效率的正极活性物质。全固体型锂离子二次电池用正极活性物质具备锂金属复合氧化物的颗粒和包覆层,其中,所述锂金属复合氧化物的颗粒具有在表层的至少一部分固溶有铌而成的铌固溶层以及铌固溶层以外的中心部,所述包覆层包覆锂金属复合氧化物的颗粒的表面的至少一部分、且由包含锂以及铌的化合物形成,除铌以外的元素的物质的量之比由Li∶Ni∶Co∶Mn∶M=s∶(1‑x‑y‑z)∶x∶y∶z(其中,0≤x≤0.35,0≤y≤0.35,0≤z≤0.10,0.95<s<1.30)表示,包覆层的平均厚度为2nm以上且1μm以下,铌固溶层的平均厚度为0.5nm以上且20nm以下。
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本发明公开了一种锂电池快充负极极片的制作方法及锂离子电池,本发明通过优选合适的负极面密度,降低涂覆面密度,有利于缩短锂离子传输距离,减少锂离子的迁移阻力;通过优化选择合适的负极压实密度,提供更宽敞的锂离子迁移通道;通过对集流体预涂导电碳层,降低负极材料和集流体之间的接触电阻,并能提高两者之间的附着能力,进而提高电池的快充性能。
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本申请公开了一种锂离子电池热失控抑制电路及锂离子电池热失控抑制方法,可解决锂离子电池状态监测时效性差的技术问题。锂离子电池热失控抑制电路设置在锂离子电池封装的密闭空间内,包括加热电源和测试电源、MCU控制模块、信号采集模块、热失控抑制模块,信号采集模块包括多个并联连接的气体传感器电路;MCU控制模块控制加热电源为气体传感器电路提供加热电压,以使至少一个气体传感器电路与密闭空间内产生的监测气体发生反应,并采集达到工作温度的至少一个气体传感器所串联负载电阻的电平变化值,根据电平变化值计算监测气体的气体浓度,在确定气体浓度大于预设阈值时向热失控抑制模块发送热失控抑制信号,控制进行热失控抑制处理。
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本发明公开了一种高压实的锂离子电池用磷酸锰铁锂正极材料的制备方法。此方法通过粒径调控和级配工艺实现了可用于工业化生产的高压实型磷酸锰铁锂的固相合成技术,包括以下步骤,将铁源、锰源、锂源、磷源和碳源以及乳化剂按比例加入到溶剂中进行湿法研磨,期间精确调控粒径得到梯级粒度的浆料,然后将不同粒径的浆料按比例再混合;再混合后的浆料经过干燥得到前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气氛保护下进行高温烧结,通过对烧结工艺的调控,最终得到大小颗粒相嵌的单晶高压实型的磷酸锰铁锂正极材料,同时兼顾了高容量;该方法设计合理、工艺简单、便于规模化生产,合成的正极材料具有克容量高、压实密度高、电化学性能稳定等特点。
本发明提供一种掺钽镍钴铝三元前驱体及其制备方法、锂离子电池正极材料和锂离子电池。掺钽镍钴铝三元前驱体,包括内核、过渡层和壳层,过渡层包覆内核,壳层包覆过渡层。其制备方法包括:将镍钴钽三元混合溶液、碱溶液和络合剂混合,进行反应得到前驱体晶种;将前驱体晶种、镍钴钽三元混合溶液、碱溶液和络合剂混合,然后加入铝盐溶液,进行反应得到掺钽镍钴铝三元前驱体;铝盐溶液的加入速度逐步增大。锂离子电池正极材料,其原料包括掺钽镍钴铝三元前驱体。锂离子电池,其原料包括锂离子电池正极材料。本申请提供的掺钽镍钴铝三元前驱体,解决了传统球形大颗粒前驱体制作的正极材料在充放电循环过程中会形成大裂纹的问题。
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本申请涉及一种锂电池包及模块化锂电池,属于电池技术领域。该锂电池包包括电池包、第一端子、第二端子和通讯采集端子;所述电池包包括外壳及设置在外壳内的电芯本体,所述电芯本体包括第一电池包连接端、N个串联连接的电芯组、以及第二电池包连接端;所述第一电池包连接端连接第一个电芯组的第一端,第N个电芯组的第二端连接所述所述第二电池包连接端;所述电芯组连接所述通讯采集端子;所述第一电池包连接端连接所述第一端子,所述第二电池包连接端连接所述第二端子。另外,本申请还提供一种模块化锂电池。本申请的锂电池包可以根据实际需要在不同的方向进行叠加而实现自由并联扩容、串联升压,安装方便,能够满足特殊的空间需求。
本发明涉及锂离子二次电池负极用粘合剂组合物、负极用浆料组合物、负极以及锂离子二次电池。上述锂离子二次电池负极用粘合剂组合物可以提供循环特性优异的锂离子二次电池,并且,可以抑制高温所致的电池单元的膨胀、确保高温保存特性。本发明的锂离子二次电池负极用粘合剂组合物含有粒子状聚合物和水,上述粒子状聚合物含有:芳香族乙烯基单体单元50~80质量%、脂肪族共轭二烯单体单元20~40质量%、烯属不饱和羧酸单体单元0.5~10质量%以及(甲基)丙烯酸酯单体单元0.1~3质量%,上述粒子状聚合物的THF溶胀度为3~10倍,上述(甲基)丙烯酸酯单体单元含有含羟基的(甲基)丙烯酸酯单体单元。
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本发明提供一种废旧锂离子电池负极片上锂资源回收方法,首先将负极片表面的块状粉料制成精细粉料,并在与稀盐酸反应过程中辅以超声搅拌,实现了锂资源的高效浸出。本发明具有工艺流程简单、成本低廉,易于批量回收锂离子电池负极片并实现产业化应用的优势,而且经过该回收方法得到的高纯碳酸锂粉末可直接用于工业生产,提高了回收的经济价值。
本发明提供了一种锂离子电池的电解液浸润方法及其制备得到的锂离子电池和电子装置,涉及新能源电池技术领域。所述锂离子电池的电解液浸润方法通过在‑80~‑20kPa的压力下静置的方法对锂离子电池进行浸润,使电解液能更为充分浸入极片每个部位,极大的缩短了现有锂离子电池的电解液浸润时间,仅需6~10h即可完成浸润的过程,同时由于压力的存在,也有效缓解了现有电解液浸润方法电芯浸润效果差的问题。因此,本申请电解液浸润方法相对于现有技术具有浸润效果好,生产效率高的优势。
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本发明公开了一种锂离子电池用高电压电解液以及锂离子电池。该锂离子电池用高电压电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂包含硅代有机溶剂、链状碳酸酯类、环状碳酸酯类、羧酸酯类中的一种或多种,所述添加剂包含如式(III)所示的不饱和磷酸酯类化合物。本发明电解液中含有不饱和磷酸酯类化合物,能够在正极表明形成薄膜,覆盖正极的活性位点,磷酸酯基可以通过与金属离子的络合作用,抑制金属离子的溶出,达到保护正极的目的,防止正极与电解液反应产气;并且本发明中使用的硅代溶剂能够有效改善锂离子在电解液中的电导率,抑制由于成膜造成的阻抗的增加,有效改善电池的循环性能和低温性能。
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本发明提供一种锂离子电池极片及其制备方法及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体技术方案如下:一种锂离子电池极片,包括集流体、第一涂膏层和第二涂膏层,所述第一涂膏层涂覆在集流体的至少一个表面,所述第二涂膏层涂覆在第一涂膏层的表面,所述第一涂膏层包括均匀分散的活性材料、导电剂、粘结剂、金属纤维,所述第二涂膏层包括均匀分散的活性材料、导电剂、粘结剂和快离子导体材料。本发明在极片中位于内层的第一涂膏层中添加金属纤维,在极片中位于外层的第二涂膏层中添加快离子导体材料,可同时改善极片的电子导电性和锂离子传输性能,最大限度提高电池的能量密度和功率性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂钴酸锂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、钴酸锂4-5、纳米碳化钛3-4、硫酸铝3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
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一种锂离子电池钛酸锂负极浆料及其制备方法,包括钛酸锂、导电剂、粘结剂、增稠剂、溶剂和分散剂,其特征是,还包括纳米锡粉和碳纤维。本发明将纳米锡粉和碳纤维按比例添加到锂离子电池负极之中,利用碳纤维具有强度高、导电性优良、导热性良好,以及其具有的纤维状结构特点,使其与钛酸锂、纳米锡粉导电剂等各组份相互缠绕,起到加固负极材料、增加导电性的作用。从而提高电池容量、改善电池循环寿命。
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一种废旧钴酸锂锂离子电池的资源化方法,该方法采用冲床破碎、振动筛分、磁选、涡流电选、无氧常压焙烧、变温过滤等工艺相结合实现废旧锂离子电池中有价组分的完全资源化,并得到具有高附加值的单质粗钴、碳酸锂、石墨、铜、铝、铁、塑料等产品。采用冲床破碎、振动筛分、磁选、涡流电选等方式进行材料分离,保持了物料原有的物性。同时,该工艺将电极材料的正负极粉末协同处理,有效的利用了负极石墨材料,实现了资源的原位制备,对废旧锂离子电池资源化更加完全。采用无氧常压焙烧,反应条件较宽松,减少石墨材料损失,节约成本,简化流程,利于工业应用实践。
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本发明提供一种快充型锂电池磷酸铁锂正极材料镂空成形制造方法,提供一种能够使受干燥造粒物体锂电池磷酸铁锂正极材料,内外同时受热,使物体所含水分快速气化,行成气道,增加锂离子迁移量的制造方法。
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本发明涉及一种锂离子电池用正极材料镍钴锰酸锂及其制备方法,具有如下步骤:(1)将镍钴锰氢氧化物、碳酸锂、氟化铝混合物按比例研磨,使其混合均匀,得到A料;(2)将A料装入容器置于加热炉中升温,到预定温度后低温保温热处理,保温结束后继续升温至预定温度后再高温保温热处理,冷却,得到B料;(3)将B料进行粗破碎后研磨;(4)再将研磨好的B料粉体升温、高温保温热处理,然后冷却至常温;(5)最后研磨并过筛粉体,得到标准粒度成品。本发明是在现有正极材料镍钴锰酸锂的基础上进行氟化铝掺杂,形成铝掺杂型镍钴锰酸锂成品,该成品结晶度好、性能稳定、安全性更加、能量密度更高、循环性能更好。
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本发明提供了一种锂离子电容器(LIC)以及锂离子电容器的制造方法,该锂离子电容器包括:包含正极活性物质的正极;包含负极活性物质的负极;以及设置在正极和负极之间的电解质溶液,其中正极活性物质包括石墨,从而与根据相关技术的锂离子电容器相比,可以显著提高锂离子电容器的电容。
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一种锂离子正极材料纳米尖晶石锰酸锂的制备方法,以氢氧化锂为锂源,溶解后,与高纯度电解二氧化锰为锰源材料混合,于50-100℃温度下搅拌0.5-2小时,或采用超声波技术处理,备用;将醇或葡萄糖弱还原剂的水溶液,缓慢滴加到氢氧化锂与电解二氧化锰的混合液中,保持50-100℃温度搅拌处理6-20h,充分混合、反应,冷却、陈化数小时,过滤、干燥后得到前驱体混合物,将前驱体进行球磨处理,备用;将前驱体混合物置于650-950℃的高温下,于空气气氛中保温合成8-36小时,冷却后即得产品。该方法综合了液相法与固相法的优点,工艺简单、方便、生产成本低、化学性能稳定、比容量高、成本低、安全性好的正极材料。
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本发明公开了一种从含锂、铷、铯硅酸盐矿物中提取锂、铷、铯的方法,属于冶金技术领域。该方法首先将细磨后的含锂、铷、铯的硅酸盐矿粉与氯化钙、固氯剂按一定比例混合均匀,后将混合物料进行高温焙烧,最后将得到的焙砂进行浸出处理,通过化学沉淀法从浸出液中得到锂盐,通过萃取/反萃法从沉锂后液中得到铷盐、铯盐。本发明具有对原料的适应性强,流程短,工序少,铷、铯提取率高的优点,且固氯剂的加入增大了氯化钙的利用率,与传统氯化焙烧法相比大幅减少了氯化物的使用,添加固氯剂后的焙烧过程中无氯气尾气产生,解决了传统氯化焙烧中烟气含氯的问题,实现了绿色清洁生产。
本发明公开了一种锂二次电池用正极、其制造方法和包含所述正极的锂二次电池,所述锂二次电池用正极能够通过如下改善电池的性能:在正极活性材料上涂覆改性的自下而上型氧化石墨烯(SBGO)并由此防止多硫化锂的溶出,所述改性的自下而上型氧化石墨烯(SBGO)通过对由自下而上法制备的自下而上型氧化石墨烯(BGO)进行硅烷化而得到。所述锂二次电池用正极包含:正极活性材料;和自下而上型氧化石墨烯,所述自下而上型氧化石墨烯被涂覆在所述正极活性材料的表面上,其中,所述自下而上型氧化石墨烯通过含有阳离子官能团的烃化合物而彼此交联。
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本申请提供了一种识别锂枝晶生长位置的锂电池、系统和方法,锂电池包括正极、负极和位于正负极之间的隔膜;所述锂电池还包括检测层;所述检测层位于隔膜和正极之间;所述检测层包括聚合物层和导电子层;所述聚合物层不传导电子;所述聚合物层与正极贴合;所述导电子层包括多个独立的检测区域;多个独立的所述检测区域与多个电流响应装置电连接。本申请通过该锂电池的检测层,检测层中含有导电子层,导电子层和负极共同连接于电流响应装置,当金属枝晶刺穿第一层膜接触到导电子层时,负极和导电子层通过枝晶形成导电连通,因此可以被电流响应装置检测到,由于检测区域都有相应的电流响应装置,由此可以实时检测枝晶生长的区域位置。
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本发明提供一种锂铜复合电极制备方法及锂铜复合电极,方法包括步骤:对铜箔进行清洗后,置入真空干燥箱烘干;在烘干后的铜箔两面覆盖金属或非金属单质层,得到覆盖后铜箔;在覆盖后铜箔的两面贴合锂箔,压实后得到复合箔片;将复合箔片静置后得到制备完成的锂铜复合电极。该方法简便易于操作,利用锂与其他金属之间的合金化反应或互溶性使两种箔材之间实现紧密粘接,显著提高电池的循环性能和寿命,具有良好的实用化和商业化前景。
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本发明公开了一种锂电材料添加剂、锂电材料及其制备方法,属于锂电池技术领域。该锂电材料添加剂的制备方法包括以下步骤:将柠檬酸溶液与含有包覆元素的醋酸盐溶液混合,随后用pH调节剂调节至6‑10;包覆元素包括Sr、Zr、B、Al和Ti中的至少两种;柠檬酸溶液与醋酸盐溶液的体积比为1.5‑2:1,柠檬酸溶液的浓度为0.08‑0.12mol/L,醋酸盐溶液中包覆元素的浓度为0.008‑0.012mol/L。通过采用溶胶凝胶方法制备含有多种包覆元素的锂电材料添加剂可使多种包覆元素均匀混合,具有较佳的材料一致性,将其对高镍三元材料进行包覆不但可在材料表面均匀包覆,还能够有效降低高镍三元材料的表面残碱含量。
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本发明属于冶金技术领域,具体公开了一种锂辉石酸化浸取锂的方法。本发明方法将锂辉石精矿造粒后低温焙烧,之后粉碎得到焙砂,焙砂加硫酸熟化,然后再用水常温浸出,即得到硫酸锂溶液。本发明焙烧温度低,锂浸出率高,降低了生产成本,具有良好的应用前景。
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本申请涉及锂电池领域,涉及一种锂离子电池隔膜支撑层以及锂离子电池隔膜。支撑层包括无纺布层,无纺布层包括第一纤维,第二纤维以及第三纤维;第一纤维为有机纤维,第二纤维为无机纤维;第三纤维为有机粘结纤维。无纺布层的纵向拉伸强度5.6N/15mm~65N/15mm;横向拉伸强度3.5N/15mm~55N/15mm;平均孔径不大于5μm,最大孔径与平均孔径的比不小于1且不大于10。无机纤维的添加提高了无纺布层的耐热性能。第一纤维、第二纤维以及第三纤维的直径保证了无纺布层具有较薄的厚度。无纺布层优异的拉伸强度提高了锂离子电池隔膜的机械强度,有望提高锂离子电池的使用安全性。
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本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将过渡金属Ni与香蒲绒或猫尾树蒴果绒毛进行热裂解后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,高氧化还原性。过渡金属Ni与纳米碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。本发明将纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。
本发明提供了一种锂离子电池的正极材料、正极浆料、正极及其制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该锂离子电池的正极材料包括活性物质、粘结剂、导电剂和醇醚化合物;其中,醇醚化合物具有良好的水溶性,将其作为正极材料制成正极浆料时,醇醚化合物不需要借助其他增溶剂就能在正极浆料中分散良好,且由于其所具有的小分子结构特性,使得醇醚化合物可均匀分布在粘结剂的大分子链间,从而使得正极浆料更稳定。本发明还提供了包含上述正极材料的正极浆料和正极及其制备方法,利用上述锂离子电池正极浆料所形成的正极具有优异的柔韧性,有效提高了正极极片的压实密度,大大降低正极极片辊压断片的风险。
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本发明公开了一种锂电池极卷测温贴片及锂电池极卷温度测量方法,属于锂电池工艺优化方法领域,包括上层贴片和下层贴片,所述上层贴片和下层贴片之间固定有导向管,所述导向管内安装有用于测量温度的温度测量器,通过所述上层贴片和下层贴片将导向管贴在锂电池极卷的留白区,可以更准确地测量极卷的温度,并且,通过将锂电池极卷测温贴片贴在极卷的不同位置,即可测量极卷在不同位置的温度,从而得到其温度分布,解决了现有技术通过测量烤箱内壁温度来间接获得极卷在烘烤时的温度,测得温度不准确,无法获得极卷的温度分布情况。
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本发明涉及一种锂二次电池用锂金属的预处理方法,所述方法包括:通过对电池进行放电而去除在锂金属上形成的表面氧化物膜的剥离步骤;和通过对所述电池进行充电而在所述剥离步骤中已经去除了所述表面氧化物膜的所述锂金属上补充锂金属的镀敷步骤。
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