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本发明提供了一种基于三元锂离子电池的防过充电解液及锂离子电池,其特征在于:所述电解液包括锂盐、有机溶剂、过充添加剂、盐类添加剂和功能添加剂;所述过充添加剂包括一种或两种以上的芳香族衍生物A和/或B,衍生物A、B的质量各占电解液质量的0.01%?5%。本发明提供的防过充电解液,可以明显改善镍钴锰三元材料,尤其是在镍含量提高的情况下的电池的过充性能,并且在可改善过充的前提下,尽量减少了添加剂的使用量(< 5%),对充放电容量没有明显影响,电池DCR基本无变化,循环寿命没有明显降低。
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本发明公开了一种从废锂离子电池回收锂钴氧化物的方法,其中所述方法与本领域中目前已知的方法相比更加环境友好。所述方法包括使用再生型和生物降解型溶剂例如萜烯和形式上水合的萜烯的泡沫浮选步骤。所述方法还可以包括重新锂化步骤,以使Li:Co比率返回到约1:1,用于二次应用中。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag及其制备方法,其采用水解辅助以及进一步煅烧的简单方法制备Li4Ti5O12/TiO2材料;随后,又采用AgNO3热分解以沉积金属Ag的方式,并加以超声辅助制得目标产物Li4Ti5O12/TiO2/Ag复合材料。本发明提供的制备方法简便、易操作,通过该方法制备而成的锂离子电池负极材料为纳米粒子结构,增大了材料的比表面积;同时在保持尖晶石型Li4Ti5O12优良特性的前提下,兼具了TiO2以及金属Ag的优势,进一步提高了其作为锂离子电池负极材料的电化学性能。
本发明涉及隔板、其制造方法、包括其的锂电池和制造锂电池的方法。用于锂电池的隔板包括:设置在多孔基底的表面上的多孔涂层、和包括以间隔设置在所述多孔涂层的表面处的多个点的第一粘合剂层,所述第一粘合剂层的所述多个点穿透所述多孔涂层以在所述多孔基底的表面上。
本发明提供一种拉伸强度优异,即使用300℃加热1小时拉伸强度也不会那么降低且导电率也良好的电解铜箔,并且提供一种通过将该电解铜箔用作集电体而提高了循环特性的锂离子二次电池负电极以及装有该电极的锂离子二次电池。本发明的电解铜箔在常态下X射线衍射(220)方向的衍射强度I(220)、(200)方向的衍射强度I(200)及(111)方向的衍射强度I(111)满足下述式(1),I(220)/{I(220)+I(200)+I(111)}>0.13……(1),本发明的锂离子二次电池是装有将上述电解铜箔作为集电体的负电极的二次电池。
本发明涉及一种使用批式反应器制备具有浓度梯度层的锂二次电池的正极活性材料前驱体和正极材料的方法,以及一种通过该方法制备的锂二次电池的正极活性材料前驱体和正极材料。这种使用批式反应器用于制备具有浓度梯度层的锂二次电池的正极活性材料前驱体和正极材料的方法包括通过将预设用量的螯合剂加入到批式反应器中,同时加入过渡金属并连续不断地调节过渡金属的浓度,这样可以以更具经济优势和稳定的方式形成正极活性材料的从核层到壳层的浓度梯度层,同时,可以提供具有长寿命和更好的热稳定性的正极活性材料。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料焦磷酸铁锂的制备方法,属于新能源材料领域。该制备方法过程是:将锂源,铁源,磷源按Li:Fe:P2摩尔比为2:1:2比例混合,经球磨均匀混料,然后干燥、研磨、压片,转移至煅烧炉中,在保护气氛下预烧,预烧温度为200~400℃,预烧时间5~15个小时,升温度率为1~5℃/min,所得预烧材料研磨、压片后在高温下进行煅烧,煅烧温度为600~800℃,煅烧时间为3~24小时,升温度率为1~5℃/min,然后取出煅烧料,研磨后得到Li2FeP2O7正极材料。本发明的特点:原材料来源广泛,价格低廉;工艺简单、易实现工业化规模生产。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料尖晶石钛酸锂的制备方法,其步骤如下:首先按摩尔比Li∶Ti=1∶(1.15~1.2)的比例称取锂盐和二氧化钛,加入稀土化合物和分散剂,用球磨机研磨0.5~5h,使原料充分混合;然后将混合物在空气或氧气下于750~1000℃下焙烧4~32h,自然降温至常温,得到Li4Ti5O12/稀土氧化物复合电极材料。利用本发明的制备方法不仅Li4Ti5O12复合电极材料的导电性能好,而且充放电性能好;能够制备出100~300nm细小晶粒的Li4Ti5O12复合电极材料;工艺简单易得,成本低。
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提出了一种锂离子电池的电极组件和使用该电极组件的锂离子电池。锂离子电池的电极组件包括顺序叠放和缠绕的正电极板,隔板,和负电极板,电连接到正电极板的正电极引线从正电极板上引出;电连接到负电极板的负电极引线,其具有在过电流的情况下断开的电流中断器。
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一种锂离子二次电池正极,该正极包括集流体和负载在集流体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质、导电剂和粘合剂,其特征在于,所述正极活性物质的平均粒径D50为2-10微米,且正极活性物质的粒度分布σ满足上式,其中,D10、D50、D90分别表示正极活性物质颗粒的累计粒度分布百分数达到10%、50%和90%时所对应的平均粒子直径。本发明提供的锂离子二次电池正极使得包括该正极的锂离子二次电池的大倍率放电性能大大提高,其中10C/0.2C可高达88.6%。
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在此公开了一种用于锂电池的复合聚合物电解质,其包括陶瓷颗粒,该陶瓷颗粒具有由Li+阳离子平衡的负表面电荷。任选地,该组合物还包括锂盐和/或溶剂。该材料通过将氧化物颗粒暴露于pH值高于氧化物的等电点的含锂溶液,从溶液中分离固体,并且干燥来制备。
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本发明公开了一种锂离子电池组,其包括外壳和附着在所述外壳的开口端的顶部。所述电池组包括多个并列设置并容纳在所述外壳中的电池。所述电池组还包括阴极和阳极集电器。各集电器包括焊接至集电板突片的集电板。所述集电板突片焊接至各自的电池的阴极和阳极盖。
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一种锂二次电池用球形纳米晶镍钴酸锂制备方 法, 将镍盐溶液、碱溶液和浓氨水溶液连续导入反应器, 混合搅 拌, 再连续溢出; 保持反应体系环境为非稳定状态, 将溢流出反应 物料以间歇方式回流到反应体系中, 用回流调整物料旋转状态, 改变反应物在反应体系内停留时间; 反应毕, 经陈化、清洗制成 中间产物球形纳米晶氢氧化镍NixCoy(OH)2; 取中间产物NixCoy(OH)2, 再取LiOH·H2O及Mz混合, 搅拌; 将所述反应物装入煅烧炉加热, 得镍钴酸锂LiNixCoyMzO2。它便于工业化生产, 电学性能好。
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本发明公开了一种锂电胶带加工设备及应用其加工锂电胶带的加工工艺,和现有技术相比,本发明具有以下优点:由于仅设置一个压辊即可对应多组收卷轴和卷料,在需要切换卷料的规格或者同时加工不同宽度规格的卷料时,仅需通过调节收卷轴对卷料的压力大小即可,无需使用工装夹具对多个压辊进行调试,操作简便、结构设计简单合理且生产效率高。并且,由于收卷轴对卷料的压力大小可调节,故对同一规格或不同规格的多个卷料进行收卷时,仅需保证收卷轴对卷料压力大小的一致性或者根据卷料的宽度规格调整收卷轴对卷料压力大小即可,以此可显著提高该锂电胶带加工设备和加工工艺对多种不同规格卷料加工的多样性。
本发明提供了一种用于锂二次电池的正极活性物质,其包括含有锂金属氧化物颗粒的核部分,和至少部分地覆盖该核部分的表面并含有锂硼复合氧化物的涂层。基于正极活性物质的总重量,锂硼复合氧化物的含量为100ppm至1,500ppm。使用该正极活性物质提供了具有提高的结构稳定性和提高的电性能的锂二次电池。
本发明公开了一种自废旧磷酸铁锂电池制备铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料的方法,是首先将退役磷酸铁锂电池经一系列预处理得到废旧正极粉料并将其磨碎并混合均匀,然后测定上述混合粉料各元素含量,以废旧正极粉料中微量铜和铝作为掺杂的铜源和铝源,适当补充锂源、铁源、磷源、铜源、铝源使废旧正极粉料各元素满足化学计量比设计要求,再经酸浸、加入碳源和还原剂焙烧,即得到铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料。本发明的方法能有效解决回收再制备的正极材料由于金属铜杂质造成材料循环寿命短和倍率性能差的问题,以及固相直接再生材料难以满足商业化应用需求的问题。
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本文描述了通过将锂盐溶解在离子液体中并向溶液施加电流而从锂盐回收锂金属、氢化锂或氢氧化锂的方法。
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本申请涉及锂离子电池材料领域。公开了一种聚酰亚胺锂电池隔膜及其制备方法,以及包含该隔膜的锂电池。该聚酰亚胺锂电池隔膜包含:以重量份计,30‑50份的二元有机胺、30‑50份的二元有机酸酐、2‑5份多氨基交联剂和5‑20份的经氨基偶联剂表面修饰的陶瓷粉末反应并亚胺化形成的聚酰亚胺。通过加入多氨基交联的方式,聚酰亚胺隔膜可以在后续亚胺化过程中在聚合物分子链间形成交联,极大的加强了机械强度;通过添加表面修饰偶联剂的陶瓷粉末,可以极大的提高聚酰亚胺隔膜的穿刺强度,同时保证隔膜孔径较小,分布均匀,解决电池的漏电流问题;同时,这种聚酰亚胺锂电池隔膜生产效率高,有利于工业大规模生产。
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本发明提供一种循环特性优异的锂离子二次电池用负极及使用其的锂离子二次电池。其特征在于,本发明的锂离子二次电池用负极及使用其的锂离子二次电池具备集电体和设置在集电体上的含活性物质层,上述含活性物质层具有由碳材料构成的第一负极活性物质、包含可以与锂形成合金的金属元素或半金属元素作为组成元素的第二负极活性物质以及粘合剂,上述第一负极活性物质含有球状石墨,上述粘合剂含有丙烯酸树脂。
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一种利用廉价三价铁源作为反应原料工业化生产磷酸铁锂正极材料的方法,磷酸铁锂前驱体的合成:将锂源、铁源和碳源按反应比例称量后转入混料设备,持续混料1-5h,混料结束后利用气体粉碎机对混合物料进行粒度控制;物料粒度经细化后再通过压实机进行压实,最后转入烧结炉,在对烧结炉通入惰性保护气体后,设置前段温度300-400℃进行烧结,烧结结束后自然冷却至室温;二次引入碳源,将冷却后的前驱体物料按比例称取有机碳源,重新混合,混合均匀后再次加入至高温烧结炉;磷酸铁锂材料的合成,对再次加入的混合物料通惰性气体保护,然后设置温度为600-800℃,时间为2-10h进行焙烧,冷却后获得碳包覆磷酸铁锂正极材料。
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本发明的目的是提供一种低品位或风化锂辉石制备电池级碳酸锂的方法,该方法包括破碎、预热、烧结、冷却筛分、混酸、焙烧、熟化、浸除、过滤、除杂、含量检测、碳酸钠饱和溶液和硫酸锂反应、热过滤、搅洗、过滤淋洗、烘干,得到电池级碳酸锂。本发明其工艺简单,能将低品位或风化锂辉石原矿得到充分利用,实现变废为宝,具有极大的经济效益和环保效益。
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本发明属于新能源技术领域,特别是涉及一种锂离子电池的制作方法及锂离子电池,锂离子电池的制作方法包括负极片的制作和正极片的制作,极片分片后,将负极片在氮气保护下240℃~320℃烘烤12~24h;将正极片、烘烤后的负极片和隔膜组装成电芯,将所述电芯装入外壳中,然后注入电解液、封口形成锂离子电池。本发明实施例的锂离子电池制作方法中,在氮气的保护氛围下,设置负极片的烘烤温度为240℃~320℃,使负极片中的增稠剂裂解,避免极片成型后增稠剂对电池动态内阻的影响,使得电池在高倍率下的循环性能得到改善,使得高倍率电池可以顺利放电。
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本发明公开了一种采用工业级碳酸锂制备高纯碳酸锂的方法,包括碳酸氢化、树脂纯化、热解结晶、结晶完后,趁热过滤,滤饼干燥、粉碎后,得高纯碳酸锂产品。本发明解决了碳酸锂中杂质离子难以纯化的问题,产品收率高(总收率在95%以上),质量好(达到了行业标准99.995%的高纯碳酸锂质量标准),低盐废水少,对设备要求温和,更适合产业化。
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本发明提供一种硅类负极活性物质因充放电导致的体积变化较小的锂离子电池用负极以及其制造方法。本发明的锂离子电池用负极的制造方法,其具有下述工序:使用包含负极活性物质组合物和分散介质的浆料,在集电体或隔膜上形成涂膜的工序,其中,所述负极活性物质组合物包含硅类负极活性物质和碳类负极活性物质,在所述形成涂膜的工序之前或之后并且在组装锂离子电池之前,包含下述工序:向硅类负极活性物质中掺杂锂离子的工序、以及向碳类负极活性物质中掺杂锂离子的工序,所述制造方法实质上不包含干燥所述涂膜的工序。
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本发明提供抑制负极活性物质间以及负极活性物质与负极集电体的界面上的剥离而使其高容量及循环特性优异的锂离子电池负极及锂离子电池。本发明的锂离子电池负极,其特征在于,其是在锂离子电池中使用的锂离子电池负极,其在负极集电体上形成有负极活性物质层,所述负极活性物质层包含负极活性物质和具有三维结构的粘合剂,所述负极活性物质为由Si相与Si2Ti相的共晶组织构成的Si合金。
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本发明公开了一种双草酸硼酸锂的提纯方法及双草酸硼酸锂,将双草酸硼酸锂粗品溶解于有机溶剂中,溶解完全后过滤去除不溶物;将过滤后的滤液装入反应瓶,根据双草酸硼酸锂粗品中的含水量以及溶解后稀释倍数换算出滤液中水分的含量,然后加入一定比例的酰氯类或氯化亚砜类化合物,加完酰氯类或氯化亚砜类化合物后加热升温至35℃~70℃之间任意温度,加热反应3~9小时之间任意时间后,减压蒸发反应液除去溶剂得到半成品,然后用混合溶剂对半成品进行重结晶,最终得到纯度>99.9%,水分<50ppm,酸值<10ppm,钾离子、钠离子、钙离子、镁离子等均<10ppm的电子级双草酸硼酸锂。本发明的有益效果是降低水分残留及杂质含量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种钛酸锂负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:将粘结剂和造孔剂溶解于去离子水中,搅拌成均匀澄清溶液;将锂源化合物、钛源化合物、碳源化合物和铜源化合物按照质量比(7~8):(9~11):(1~2):(2~2.5)加入到得到的溶液中,球磨并搅拌,得到均匀的浆料;将得到的浆料进行喷雾干燥,得到干燥粉末,接着将干燥粉末置于通有惰性气体的管式炉中以750~900℃焙烧10~14h,降至室温,即得到C/Cu复合均匀包覆钛酸锂负极材料。相比于现有技术,该方法简单易行,制得的C/Cu复合均匀包覆钛酸锂负极材料具有高比容量、良好的倍率性能和循环性能,适于规模化生产应用。
本发明涉及通过在溶剂中使锂金属和烷基或者芳基卤化物反应以制备烷基锂化合物和芳基锂化合物的方法,其中包括通过借助IR色谱法在反应器中在线测量烷基卤化物/芳基卤化物和烷基锂化合物/芳基锂化合物的浓度和通过应用IR测定精确获知计量添加卤化物组分的终点。由此使得能够最优化反应过程和反应结果。通过这些对各添加料和产物浓度的了解获得了可靠的反应过程。正如产物的纯度可以通过在反应期间产物的较低浓度得到优化,所述反应结果也可以通过确定计量添加卤化物的终点来得到优化。
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本发明公开了一种铷铯掺杂锂离子电池富锂三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体溶液A;(2)沉淀剂溶液B;(3)pH值调节溶液C;(4)将前驱体溶液A、沉淀剂溶液B和pH值调节溶液C分别同时加入水中,形成含镍钴锰三元沉淀并将之洗涤、烘干、粉碎和过筛;(5)将按计量比混合锂盐与铷盐或铯盐或铷铯混合盐,在乙醇介质中球磨,烘干过筛,然后在空气下进行煅烧,粉碎过筛,得到相应的富锂锰基材料Li1.13-x-yRbxCsyNi0.2Co0.2Mn0.47O2,0.01≤x+y≤1.0。本发明实现在富锂三元材料结构中的等价阳离子掺杂,具有更好的离子和电子导电性、倍率性能和循环寿命,有利于提高电池能量密度;本发明提供的合成方法环境友好,简便易行,产率高,可控性好,适合大规模生产。
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本申请提供一种超薄型石墨烯锂离子单体电池及石墨烯锂离子电池组,所述单体电池由正极极片、隔膜及负极极片层压后构成;正极极片包括正极铝箔集流体及设在正极铝箔集流体内侧表面的磷酸铁锂活性材料层;磷酸铁锂活性材料层上刷涂凝胶型电解液,以形成电解液层;隔膜的一面紧贴于电解液层;负极极片包括负极铜箔集流体及设在负极铜箔集流体内侧表面的负极活性材料层;负极活性材料层的主要成分是硅/炭‑石墨烯复合材料;负极活性材料层紧贴隔膜的另一面。作为负极活性材料,硅/炭‑石墨烯复合材料具有巨大的比表面积和容量,高导电率,在应用于石墨烯锂离子电池时,使得电池具有高导电率,高容量,性能优越等优势。
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