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本发明公开了多孔硬碳锂离子电池负极材料及其制备方法和锂离子电池,该方法通过先制得氢化植物油粉末,接着于惰性气体中进行低温炭化处理制得前驱体,再与溶剂和有机碳源进行有机碳源包覆处理制得材料颗粒,最后将材料颗粒进行高温碳化处理制得多孔硬碳锂离子电池负极材料。该方法工艺简单,合成途径简单可控,易于对材料的形貌和尺寸进行微观调控,制得的多孔硬碳锂离子电池负极材料可逆容量高、倍率循环性能好、低温性能好。
根据本发明的一实施例的用于锂二次电池的电解铜箔,其中,定义为1.21ΔR+1.12ΔCr+0.01ΔG的电解铜箔的卷曲指标C为0以上且4.0以下,其中ΔR相当于在用于锂二次电池的电解铜箔的第一表面上测量的粗糙度与在第二表面上测量的粗糙度之间的差异的绝对值,ΔCr相当于在用于锂二次电池的电解铜箔的第一表面上形成的防腐蚀层的铬沉积量与第二表面上形成的防腐蚀层的铬沉积量之间的差异的绝对值,并且ΔG相当于在用于锂二次电池的电解铜箔的第一表面上测量的光泽度与在第二表面上测量的光泽度之间的差异的绝对值。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/石墨烯复合正极材料及其制备方法,所述正极材料为采用活化氧化石墨烯改性磷酸铁锂得到的材料,其中活化氧化石墨烯与磷酸铁锂的质量比为1 : 0.08~1.5;本发明的材料,采用活化氧化石墨烯为包覆源,其表面具有的丰富空洞,能为Li+的扩散提供大量的通道,极大的缩短了扩散距离,使得Li+和电子可以及时到达化学反应点位,降低了大倍率充放电的极化,提高了材料的大倍率充放电性能和循环稳定性能;同时氧化石墨烯具有良好亲水性,并且能均匀、致密的包覆于磷酸铁锂颗粒表面,在颗粒之间形成三维导电网络,增加了颗粒间的电子电导率。
本发明公开了一种海胆状纳米TixSn1?xO2/石墨烯三维复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极上的应用。本发明是利用配位原理和分子自组装方法,通过一步水热合成技术自组装制备海胆状纳米TixSn1?xO2/石墨烯三维复合材料。本发明的制备方法是:(1)制备氧化石墨烯,(2)制备表面带负电的氧化石墨溶胶;(3)还原制得海胆状纳米TixSn1?xO2/石墨烯三维复合材料。本发明反应过程在水溶液中进行,无需添加其它试剂,工艺简单、成本低廉且节能环保,易于工业上量产。作为锂离子电池阳极材料,这种三维复合结构有利于电解液在复合材料间的扩散及电子和离子在材料中传输,能有效提高复合材料的充放电容量、循环寿命和倍率等性能。
本发明公开了4.5v锂电池正极材料及其生产方法以及4.5v锂电池正极材料前驱体生产方法,包括以下步骤:配置浓度为0.2~3.0mol/L的镍钴混合溶液,并混合添加剂;然后将镍钴混合溶液加入反应釜,同时并流加入络合剂和氢氧化钠溶液,并且通入氧化剂进行氧化,加料的同时对反应釜中的液体进行持续搅拌;最后将反应釜中溢出的物料进行固液分离、洗涤、脱水和热处理,便可得到锂电池正极材料前驱体(Co1-x-yNixMy)3O4,本发明制备的高电压锂电池正极材料前驱体具有高电压性能,在4.5V电压下成品电池的放电容量>180mAh/g,常温下1C/1C循环1000次容量保持率≥80%,上述前驱体,反应皆在溶液中进行,容易通过调整反应条件可获得高振实密度,大粒径颗粒的前驱体。
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本发明公开了一种锂离子电池锰酸锂正极材料改善微结构的方法,采用两步烧结法对锰酸锂进行煅烧,目的是改善普通烧结过程中微观粒子大小不统一的问题。本发明相比于传统的普通煅烧工艺的材料,其颗粒更加均一,能够有效地散逸充放电过程中的电子和离子,增强材料的动力学特性,从而增大材料的放电容量。此外,本发明克服了传统烧结过程中粒子不均一的缺点,能够获得颗粒均一和混合传导的锰酸锂正极材料。
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本发明涉及磷化合物、其制法、锂二次电池用电解质和锂二次电池。用于锂二次电池的电解质包括锂盐、非水有机溶剂、和作为添加剂的由下式1表示的化合物,其中式1中的R1、R2、R3、R4和R5限定为在说明书中说明的那些。[式1]
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一种用于锂离子二次电池隔板,具有含聚烯烃的多孔质基质材料,和在该多孔质基质材料的至少一个平面上含有偏二氟乙烯系树脂作为主成分的多孔质层。其电解液保持性、与电极的密合性·粘接性、尺寸稳定性优良,具有均匀高的离子传导性,降低了与电极的界面电阻,进而具有断路特性。通过使用这种隔板,提供容量特性、充放电特性、循环特性、安全性、信赖性、等等优良的锂离子二次电池。
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本发明公开一种锂离子动力电池用球形锰酸锂及其前躯体制备方法。其中前躯体制备方法是按照下述步骤进行的:(1)配制锰盐水溶液;(2)配制沉淀剂水溶液;(3)将(1)(2)中配制好的溶液,注入到带搅拌和恒温水浴的反应釜中;(4)将上述得到的MnCO3和含元素M的化合物按照M和Mn的混合后烧结得到前躯体。所述球形锰酸锂制备方法是按照下述步骤进行的:将前躯体和Li2CO3混料后烧结得到掺杂M的球形尖晶石锰酸锂。与本发明的方法具有下述优点:(1)杂质含量低、放电平台高、高比容量、循环性能好、高温性能好、振实密度高。(2)原材料及生产成本低,粉体颗粒大小可控、微量添加剂分散均匀、粒度分布集中、微观形貌为球形或类球形。
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本发明提供了一种应用于锂离子电池及锂离子电池组的充电管理系统,其包括外部电源、单节锂离子电池或锂离子电池组和串联在两者之间的智能充电管理电路,该电路包括Buck-Boost模块、检压检流模块、电源检测模块、电芯电压和温度检测告警模块、逻辑控制模块、反馈模块和充电电流设置模块。通过本发明提供的充电管理系统,能够设置充电电流最大值;当外部电源在一定电压范围内时,能够实现限压恒流充电;在充电过程的前期,可进行大电流恒流充电;当接近充满时,可自动逐级减小充电电流设置值进行小电流限压恒流浮充;也实现了输入低压、输入高压、电芯过压、充电过流和电池过温保护。
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本发明提供了一种负极活性材料、一种包括该负极活性材料的负极和一种包括该负极的可充电锂电池。一种可充电锂电池的负极的负极活性材料包括金属性活性材料核和聚合物,聚合物具有至少为40MPa的抗拉强度且涂覆在金属性活性材料颗粒上。聚合物控制负极活性材料的体积膨胀并提高电池的循环寿命特性。
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本发明公开了属于无机盐提取技术领域的一种从高镁锂比盐湖卤水中提取碳酸锂的方法。该方法经过萃取、洗涤、反萃的步骤,得到组成为NaCl和LiCl的反萃液或NH4Cl和LiCl的反萃液,然后通入CO2或加入Na2CO3,控制pH值和动力学条件,得到纳米级或微米级Li2CO3产品。本发明的方法步骤简单,对设备要求低,原料来源广,适于工业化生产。
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本发明涉及一种锂硫电池用电解质和包含其的锂硫电池,所述锂硫电池用电解质包含锂盐、非水有机溶剂和添加剂,其中所述非水有机溶剂包含醚化合物和杂环化合物,所述杂环化合物包含一个或多个双键并包含氧原子或硫原子,并且所述添加剂包含碳酸酯化合物。
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本申请公开了一种模块化锂电池模块组件,包括:若干电芯单元、支架、单元端子、连接组件;支架形成有固定槽,电芯单元嵌入在固定槽中;单元端子设置在固定槽中,固定槽形成有能对单元端子构成限位的限位结构和使单元端子穿过支架的端子通孔;连接组件包括第一连接件和第二连接件;第一连接件连接至一个支架,第二连接件连接至另一个支架以使两个支架构成为一个整体;支架包括:若干单元模块;单元模块设有凸块和卡槽,一个单元模块的凸块卡接至另一个单元模块卡槽中以使多个单元模块构成支架。本申请的有益之处在于提供了一种免于焊接而又能在电芯单元彼此构成机械连接的同时又构成电性连接的模块化锂电池模块组件。
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公开了一种从废锂离子电池组或其部件中回收锂的方法。所述方法包括步骤:(a)提供含有过渡金属化合物和/或过渡金属的微粒材料,其中所述过渡金属选自Mn、Ni和Co,并且此外,如果存在的话,至少一部分所述Ni和/或Co处于低于+2的氧化态,并且如果存在的话,至少一部分所述Mn是氧化锰(II);所述微粒材料进一步含有锂盐和氟化物盐,并且所述微粒材料任选含有钙,条件是钙与氟的元素比为1.7或更小或为零;(b)用极性溶剂和碱土金属氢氧化物处理步骤(a)中提供的材料;和(c)将固体与液体分离,任选随后用极性溶剂如水洗涤固体残留物,该方法提供高纯度锂的良好分离,并回收有价值的过渡金属。
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本发明提供了一种无钴高镍正极材料及其制备方法、锂离子电池正极及锂离子电池。该无钴高镍正极材料包括:无钴高镍基体材料和包覆于无钴高镍基体材料的包覆层,无钴高镍基体材料的化学式为LimNixMnyO2,其中,0.2≤m≤0.8,0.4≤x≤0.95,0.05≤y≤0.6,包覆层为TiBzO1‑z,0.2≤z≤0.8。通过包覆层TiBzO1‑z修饰得到的无钴高镍正极材料具有良好的耐酸性、耐磨性、高机械强度和优良的导电性,且将该无钴高镍正极材料用于锂离子电池时,极大地提高了锂离子电池的高温循环性能、容量和首效。
本发明公开了掺杂型镍钴锰酸锂前驱体,分子式为NixCoyMnzAlt(OH)2+3t·nWO4,其中x+y+z=1,0.4<x<1.0,0<y≤0.5,0<z≤0.5,0<t<0.2,0<n<0.2,Al和W在前驱体中呈原子尺度上的均匀混合,前驱体的一次粒子为规则的板条状且呈竖立式疏松排布,二次粒子为径距不大于0.75的类球形。还公开了该掺杂型镍钴锰酸锂前驱体的制备方法。本发明的前驱体材料中掺杂元素实现了原子级别的均匀混合,有利于提高正极材料的电化学性能,且生产过程中本发明的前驱体材料二次粒子不开裂,形态保持完好。本制备方法工艺流程简单,且能稳定批量化制备出品质好的前驱体,具有广泛的应用前景。
本发明涉及用于锂二次电池组的电解质溶液及包括该电解质溶液的锂二次电池组。用于锂二次电池组的电解质溶液包括:锂盐、溶剂和阳极添加剂,所述阳极添加剂包括由以下化学式1表示的5‑(4‑氰基苯基)‑1‑(4‑氟苄基)‑1H‑1,2,3‑三唑‑4‑腈:[化学式1]
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本发明提供一种2195铝锂合金异形截面结构及其旋压方法,所述的异型截面结构是指空间圆滑型面中心区域带有曲面翻边结构,翻边型面为曲线拟合结构,顶部直径240mm,型面精度要求高。通过循环热强旋成形+淬火+校形+机加+人工时效,控制每道次变形量为10.5‑15.5%,并呈梯度递减,主轴转速为25rpm/min,实现2195铝锂材料异型结构热旋压加工一体成形。突破了此种异型结构传统成形先采用刚性模拉深圆滑型面,再局部翻边成形异型结构的两道次成型方案,显著降低刚性模拉深翻边工序出现裂纹而带来的报废风险,开创了热旋压一体成形思路,实现了新材料异型结构成形,为新材料工程应用奠定基础。
本发明公开了一种VS4/多级孔石墨化碳复合材料及其制备方法、正极材料、正极片、锂硫电芯、锂硫电池包及应用,制备方法包括:提供多级孔石墨化碳;将多级孔石墨化碳分散在强酸溶液中,使多级孔石墨化碳连接上羧基或将多级孔石墨化碳分散在强碱溶液中,使多级孔石墨化碳连接上羟基,得到改性多级孔石墨化碳,将改性多级孔石墨化碳清洗至中性后进行干燥;以及负载VS4,将改性多级孔石墨化碳分散在溶剂中,加入钒源和硫源,进行第二水热反应制得VS4/多级孔石墨化碳复合材料。制备步骤简单且产率高,应用于锂硫电池中电化学性能较好,VS4一方面具有很好的导电性,加快反应的动力学;另一方面VS4能够很好抑制多硫化物的穿梭,从而提高了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种Cr3AlC2/PVDF‑PVA锂离子电池隔膜的制备方法,包括以下原料:铬粉、铝粉、石墨粉、碳化铬、聚偏氟乙烯、聚乙烯醇和N,N‑二甲基甲酰胺;制备方法包括以下步骤:首先将铬粉、铝粉、石墨粉高温煅烧得到Cr2AlC,之后将Cr2AlC于碳化铬高温煅烧得到Cr2AlC2,然后将其负载到PVDF‑PVA混合溶液中,涂抹到玻璃板上,干燥得到Cr3AlC2/PVDF‑PVA膜,制得的膜用于锂离子电池隔膜,具有较强的机械强度、较大的孔隙率和良好的充放电循环性能。
本发明提供一种正极活性材料颗粒,每个所述颗粒包括:包含由以下化学式1表示的锂钴氧化物的核;和位于所述核的表面上并且包含由以下化学式2表示的磷酸钴锂的壳,其中,所述壳具有四面体相:LiaCo(1‑x)MxO2‑yAy···(1)其中,M是Ti、Mg、Zn、Si、Al、Zr、V、Mn、Nb和Ni中的至少一种,A是取代氧的卤素,并且0.95≤a≤1.05,0≤x≤0.2,0≤y≤0.2和0≤x+y≤0.2,LibCoPO4···(2)其中,0≤b≤1。
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本发明实施例公开了一种锂离子电池正极材料制备方法及锂离子电池,该方法包括:将NCM浆料通过涂布机均匀地涂布在铝箔的表面,形成NCM涂布层;将LFP浆料通过涂布机均匀地涂布在所述NCM涂布层的表面,形成LFP涂布层,制得一具有双涂布层结构的锂离子电池正极材料。本发明实施例提供的技术方案,通过对正极材料设置特殊的双涂布层结构,消除了LFP与NCM材料混掺导致的平台电压差,实现了BMS的管控,提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明公开了一种新型锂离子电池石墨烯导电剂,所述石墨烯导电剂各组分的质量份数为:10~20份石墨烯、10~30份导电炭黑或导电石墨,50~60份聚偏氟乙烯,100~160份溶剂,1~5份金属氧化物。本发明的导电剂是一种导电性能高,循环性能和倍率性能优良,耐高温、低温性能好的新型锂离子电池石墨烯导电剂。
本发明公开一种具有核壳结构的硫正极材料及其制备方法、锂硫电池正极极片和锂硫电池,该材料为核壳结构,以碳为外壳,以氮化铁为内核;该材料还包括硫单质,该硫单质分布在外壳内壁和内核表面;该制备方法先以Fe2O3纳米立方体为模板采用原位包覆和高温碳化制备Fe3O4@C;再通过超声酸刻蚀形成核壳结构;然后在氨气气氛下烧结形成以碳为外壳、以氮化铁为内核的核壳结构;最后通过熔融扩散将单质硫渗入Fe2N@C中,得到硫正极材料。本发明提供的硫正极材料中碳壳具有高导电性,氮化铁内核对于聚硫锂具有强化学吸附作用以及电催化活性,采用该材料制备得到的正极极片和锂硫电池具有优异的电池循环性能和快速充/放电性能;该制备方法工艺简单,成本低,易于实现。
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本发明涉及一种用于生产具有改进的电化学特征的锂电池材料的方法,能够通过根据本发明的方法生产的材料,一种包含根据本发明的材料的电极,一种包含根据本发明的材料的电池、尤其是锂电池,以及包含根据本发明的锂电池的装置。本发明主要应用于锂电池生产。
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本发明公开了一种新型硫化物固态电解质以及新型全固态锂硫电池的制备方法。本发明采用简便易行的液相合成法制备出具有较高离子电导率的固态电解质,该方法操作简便,与传统的球磨法相比,该法原料反应彻底,且具有极高的反应活性,可以大大提高固态电解质的生产效率。与此同时,采用液相法制备固态电解质可以降低球磨过程的能源消耗,进而降低固态电解质的生产成本,此外本发明还将采用液相法制备的固态电解质组装成新型全固态锂硫电池,在一定电流下进行循环测试,得到较好的电池循环性能。
本发明提供了一种全固态锂电池复合电极材料的制备方法,包括:A)将电极活性材料、硫化物电解质和溶剂混合,得到复合电极材料前驱体溶液;B)将所述复合电极材料前驱体溶液抽滤后干燥,得到复合电极前驱体粉末;C)将所述复合电极前驱体粉末在保护气氛下进行烧结,得到复合电极材料。本发明提供的制备方法可以改善电解质在电极活性物质表面的分布,得到的全固态锂电池复合电极应用于全固态锂电池时,可以提高全固态锂电池的首次效率,循环性能和倍率性能。
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本发明及一种锂离子电池补锂负极极片及其制备方法,包含集流体(1)、附着在集流体(1)上、下表面活性材料涂覆层(2),设置于活性材料涂覆层(2)表面单侧或者双侧的微结构凹槽(3),覆盖于微结构凹槽(3)表面的补锂层(4)。本发明能够实现有效补充电池使用过程对锂的消耗,提高首效,还能为电解液的浸润提供更多空间和通道,大幅度提升了电池的循环使用寿命与稳定性。
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本发明公开了一种动力锂电池组合方法及动力锂电池配组方法,涉及电池技术领域。所述动力锂电池组合方法包括将动力锂离子电池进行充放电容量检测,剔除不合格的电池,记录充放电过程中电池的平均电压;通过在预设荷电状态下对电池进行短期搁置,消除电池直流阻抗所引起的初始压降较快问题,在高温下加速电池的自放电,并记录加速前后电池的电压,通过测试计算得到电池的自放电率K值,再通过自放电率K值剔除不合格的电池。最后再根据电池的充放电平均电压值及电池搁置后的电压V1值对电池进行筛选配组。本发明可以有效提高电池配组的一致性问题,从而提高动力电池系统的寿命及其使用稳定性,大幅提高了动力电池系统的使用安全性。
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