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本发明公开了一种硫化锂‑聚合物复合正极材料及其制备方法与锂硫电池,在一些具体实施例中,所述正极材料为环化的导电聚丙烯腈包覆在微纳米级的硫化锂上形成的核壳包覆结构,所述制备方法包括:将微纳米硫化锂和聚丙烯腈球磨形成的微纳米复合产物加入聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液中,在溶剂去除后,进行惰性烧结,得到所述正极材料。本发明的正极材料导电性良好、结构及化学稳定性强,制备方法简单高效,原料低廉易得,适于工业化生产。
本发明提供了一种从废旧三元锂离子电池中优先提取金属锂以及同时得到电池级金属盐的方法,通过在清洁单一的氢气氛围下焙烧还原废旧电池黑粉,然后采用纯水浸出,达到优先提取金属锂资源的目标,且有效地提高了金属锂的回收率,回收过程中避免产生二氧化碳、二氧化硫等有害有毒废烟气,回收过程清洁环保;并且,采用镍皂有机萃取‑硫酸反萃的逆流萃取法,在萃取过程中避免其他金属杂质进入到溶液中,极大提高了金属盐的纯度,得到电池级硫酸钴、硫酸镍和硫酸锰,方法简单,回收成本低。
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本发明属于锂电池领域,涉及一种高容量锂电池正极片和锂电池。该正极片包括金属箔和负载其上的活性物质层,按质量分数计,所述活性物质层由正极活性物质70wt%~98wt%和导电聚合物2wt%~30wt%组成;所述高容量锂电池正极片的制备方法包括如下步骤:先将所述正极活性物质与所述导电聚合物进行混合得到混合物;再加入到去离子水或者有机溶液中混合均匀,然后采用高能球磨进行机械活化,得到浆料;最后所述浆料均匀地涂抹在金属箔表面,将带有活性物质的金属箔送入真空干燥箱内进行干燥,得到带有活性物质的金属箔,压实后得到全活性正极片。本发明大大提高了正极片的活性物质比例与比容量,有助于提高电池的能量密度。
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本发明公开了一种锂电池正极活性材料及其制备方法和锂电池,该正极材料包含化学式为LixMyOz的含锂化合物颗粒,其中,0.02≤x≤2.2,1≤y≤2,1.4≤z≤4,M为Co、Mn、Ni、Al、Ti、Ta、Nb、V、Fe和Si中的一种或多种,所述含锂化合物颗粒的表面具有纤维素包覆层。在充放电过程中起到一种保护作用,纤维素包覆层能够防止材料与电解液的接触,抑制高压下电解液的分解和表面副反应发生,减少材料表面离子的溶解析出,有效提高材料的结构稳定性。同时改善材料的高温存储性能,提高电压下的循环稳定性和库伦效率。本发明提供的制备方法工艺步骤简易,能方便快速制得具有纤维素包覆的正极活性材料。
本发明提供了一种利用废锂离子电池黑粉与硫化镍钴矿协同制备三元前驱体和碳酸锂的方法及应用,包括以下步骤:电池黑粉和硫化镍钴矿浆化获得矿浆,控制反应条件,制得浸出液,所述浸出液经除铁铝铜以及萃取除杂,再经共沉淀后,制得三元前驱体材料,共沉淀后液经蒸氨和沉锂后,制得碳酸锂。本发明具有工艺流程短、成本低以及环境绿色友好等的优点。
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本发明公开了一种基于TYPE‑C的数字锂离子电池管理方案,TYPE‑C插座连接一个供电端连接单片机的接收端,所述TYPE‑C插座的另一个供电端连接尖峰抑制单元的输入端,所述尖峰抑制单元的输出端连接滤波单元的输入端,所述滤波单元的输出端连接电压转换单元的输入端,所述电压转换单元的输出端连接锂离子电池插座,所述锂离子电池插座连接锂离子电池,所述电压转换单元包括DC/DC电源管理芯片,所述DC/DC电源管理芯片的输入端连接所述滤波单元的输出端,所述DC/DC电源管理芯片的控制端连接单片机的通信端;本发明成本低,兼容性强,实现了对电池的过充过放保护,具有良好的市场应用价值。
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本发明提供一种锂离子电池负极浆料及其制备方法与锂离子电池,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合负极活性粉料与导电剂粉料,脱气处理后得到第一粉料;(2)混合第一粉料与助湿气体,得到第二粉料;(3)混合第二粉料与溶剂,脱气处理后得到中间浆料;(4)混合中间浆料、分散剂与粘结剂,得到锂离子电池负极浆料。本发明提供的制备方法提高了负极浆料制备过程中粉料的润湿性,减少了润湿时间,提升了生产能力,节约了时间成本;所述锂离子电池能量密度高,电化学性能优异。
本发明涉及一种锂离子电池多元磷酸盐正极材料的制备方法,包括以下步骤:将+2价的固态乙酸亚铁、乙酸镍、乙酸钴和乙酸锰中至少一种乙酸盐、至少一种含掺杂元素的乙酸盐和固态有机酸进行低热固相反应,得到前驱体;以及将所述前驱体与磷源、锂源混合所得的混合物高温煅烧得到正极材料。本发明还涉及一种锂离子电池多元磷酸盐正极材料、正极和一种锂离子电池。
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本发明公开了一种高压锂离子电池的化成方法及高压锂离子电池,高压锂离子电池为富锂正极‑碳基负极体系,化成方法包括如下步骤:以0.01C~0.1C的电流对电芯充电,并充电至2.0V~2.5V;以0.1C~0.2C的电流对电芯充电,并充电至3.1V~3.6V;以0.2C~0.5C的电流对电芯充电,并充电至3.9V~4.1V;以及以0.5C~1C的电流对电芯充电,并充电至4.35V~4.48V。本发明提供的化成方法,采用的是阶梯充电的方式,通过控制各步骤中的充电电流和所要充至的电压值,来调控电池的SEI膜,使SEI膜的形成过程分割为初步形成阶段、持续生长阶段、塑型阶段和成熟阶段。由此形成的SEI膜不会过于致密,从而提高电池的大电流放电能力。
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本发明涉及电池领域,公开了一种锂离子电池制备方法和制备锂离子电池的设备,其中,所述锂离子电池制备方法包括:S1、将锂离子电池的电芯(10)放入容纳有电解液的槽体中浸润电解液;S2、对浸润了电解液的所述电芯(10)预充;S3、将预充后的所述电芯(10)放入壳体,并将所述壳体与盖板装配以封装所述电芯(10)。本发明通过将电芯放入槽体内浸润,可以确保极片获得充分浸润,使得极片各部分浸润均匀,有利于后续的预充并能够提高最终电池的性能。
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本发明提供一种锂硫电池用隔膜,其包含隔膜基材;和在所述隔膜基材的一个或多个表面上形成的包含磺酸阴离子基团(‑SO3‑)的涂层,其中所述涂层包含衍生自包含选自邻苯二酚基和连苯三酚基中的一种或多种和一个或多个磺酸基的一种或多种化合物的结构单元;和衍生自多巴胺的结构单元;使用所述隔膜制造的锂硫电池和所述隔膜的制备方法。
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本发明公开了一种磷酸铁和磷酸铁锂的制备方法及磷酸铁、磷酸铁锂材料,属于无机材料技术领域。所述磷酸铁的制备方法包括:分别配制铁盐溶液和磷酸(盐)溶液;其中,铁盐溶液和磷酸(盐)溶液的浓度小于5mol/L;将所述铁盐溶液与磷酸(盐)溶液混合,搅拌形成混合溶液;其中,磷酸(盐)与铁盐的摩尔比不小于1:1;将所述混合溶液于70~90℃保温反应得到反应产物,将反应产物中的沉淀物分离并洗涤、干燥,得到单斜晶系、均匀纳米圆盘状磷酸铁。使用该方法制备的磷酸铁合成出的锂离子电池正极材料磷酸铁锂有很好的高功率性能和低温性能,利于电池的快充电和低温充放电。本发明制备方法简单,产品形貌易于调控,适于大规模化工业生产。
提供与以往相比电位窗口的氧化侧电位得到提高的锂离子二次电池用电解液。锂离子二次电池用电解液,其是含有磺酰亚胺的锂盐和水的锂离子二次电池用电解液,含有选自正磷酸根离子、焦磷酸根离子、亚磷酸或其盐离解而生成的阴离子、以及次膦酸或其盐离解而生成的阴离子中的至少一种阴离子。
本发明属于功能材料制备领域,具体涉及一种Ce‑Li‑MOF锂离子电池负极材料的制备方法及其在制备锂离子电池方面的应用,按如下步骤实施:(1)将苯四酸、硫酸铈及氢氧化锂分散在水溶液中,将上述水溶液置于反应釜中,在室温空气气氛下,得到橙褐色浆料后搅拌;(2)将步骤(1)所得产物转移至高压反应釜中,加热反应后,自然冷却至室温,得到淡黄色透明晶体;(3)将步骤(2)所得产物用去离子水洗涤,在自然条件下干燥,即得Ce‑Li‑MOF锂离子电池负极材料。本发明重现性好,目标产物形貌结构理想,所做成的纽扣电池电化学性能突出。
提供一种用于得到抑制由充放电循环引起的电池性能的劣化,且也没有由电解液引起的火灾的危险,兼顾电池性能和安全性的锂硫固态电池的正极材料及使用了所述正极材料的全固态锂硫电池以及制造方法。锂硫固态电池用正极材料含有硫、导电材料、粘合剂、以及离子液体或溶剂化离子液体,全固态锂硫电池具有包括所述正极材料的正极、负极和氧化物系固态电解质。所述正极材料是通过将向硫、导电材料、粘合剂、以及离子液体或溶剂化离子液体添加有机溶剂而成的浆料涂覆到氧化物系固态电解质成形体的一面,并进行干燥去除有机溶剂的方法制作的。由此,能够制作紧密贴合于固态电解质的状态的正极材料,并能够降低正极与固态电解质的界面电阻,实现电池性能的提高。
氧化石墨烯负载聚‑β‑环糊精锂硫电池隔膜材料的制备方法,属于化学电池领域,先将聚‑β‑环糊精负载到氧化石墨烯溶液上,取得负载聚‑β‑环糊精的氧化石墨烯溶液,再通过抽滤装置将负载聚‑β‑环糊精的氧化石墨烯溶液在锂硫电池隔膜Celgard 2400上抽干,真空干燥,取得氧化石墨烯负载聚‑β‑环糊精锂硫电池隔膜材料。本发明制备方法简单,制备出的GO@β‑CDP隔膜材料有较好的电化学优势,并且β‑CDP负载的石墨烯在常规Celgard 2400上层状分明,材料具有独特的性能,使其能有效的阻止多硫化物流向锂硫电池负极,因此可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
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本发明公开了一种用于硅基锂二次电池的电解液,所述的电解液中包括:非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、二氟乙二酸硼酸锂和结构式Ⅰ所示化合物;式Ⅰ中X代表P=O基团、P原子、B原子;A1、A2、A3独立的选自烷基、硅烷基、含氟烷基之一,同时本发明还公开了一种硅基锂二次电池,该电解液能够有效提高电池的常温循环性能、高温存储性能和低温放电性能。
本发明公开了一种细菌纤维素‑壳聚糖‑锂藻土复合伤口敷料,由壳聚糖、锂藻土依次交联到细菌纤维素上形成;所述细菌纤维素、壳聚糖、锂藻土的质量比为6:1.5~3:12~18。本发明原料易得,制备工艺简单;采用物理交联的方法将细菌纤维素、壳聚糖、锂藻土复合形成三维纳米纤维网络,在临床使用时,敷料使得创面被透气网状结构的高分子纳米层所覆盖,形成了一个理想的愈合环境,可加快细胞的有丝分裂,保持伤口局部湿润,不会形成干痂,减少疼痛,同时降低感染几率,将产品的细菌阻隔和保湿作用发挥至最佳,复合后的细菌纤维素的机械性能以及保水透气性能得到进一步提高。本发明产品能够有效加快伤口愈合速度,对于慢性难愈合或烧烫伤创面的护理效果尤其显著。
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本发明属于锂离子电池制备领域,一种高比能量锂离子电池复合负极极片,复合负极极片呈现层状结构,由内向外依次为网状铜箔集流体(1)、涂覆在网状集流体表面的活性物质层(2)、网状预涂锂层(3)及喷涂于最外层的保护层(4),其特征在于:所述的网状铜箔集流体(1)的孔隙率为40~60%,网孔形状为圆形或菱形,厚度为10~30μm。本发明,其制备出的负极极片应用于锂离子电池具有具备加工性能佳、倍率性能高、能量密度高等优点,并应用于纯电动汽车。
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本发明公开了一种超细离子锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的制备方法,将反应液体混合均匀后进入高精密双螺杆挤出机,进如首次反应充分混合后,使物料充分反应晶体成核长大、粒均匀、微细,为第二次反应创造条件,然后加压,然后通过外加热的热管,利用热管中液体的连续流动和热管外的加热,使反应原料在流动过程中再次混合产生超细金晶体,实现连续地合成磷酸亚铁锂材料,在反应末端,液体经冷却后,经过滤、洗涤、烘干后,得到磷酸亚铁锂成品。本发明可以避免利用反应釜时反复加热造成的能量巨大浪费,有利于节能环保。液体在双螺杆及热管两次反应后,物料混合均匀,粒径超细,粒径分布窄,纯度较高,并且由于连续生产,性能极其稳定,适宜于工业化大批量生产。
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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液及锂离子电池,该电解液包括非水有机溶剂、锂盐和选自结构式1所示的双腈类化合物,其中,n是1-4的自然数。本发明的锂离子电池非水电解液中,含有结构式1所示的双腈类化合物,能够在正极材料表面与正极金属离子形成络合物,抑制了金属离子对电解液的催化氧化分解反应,改善正极材料与电解液的界面性能,从而提高电池的高温储存及循环性能。
本发明属于储能研究领域,特别涉及一种锂离子电池正极材料制备方法,所述方法主要包括步骤1,将动力源物质1、纳米正极一次颗粒、石墨颗粒干混,直至混合均匀;步骤2,加入电解液1后继续混合,形成离子通道,此时在动力源物质的作用下,将对石墨颗粒进行剥离,形成石墨片层开口结构;在混合的作用力下,纳米正极一次颗粒将不断填充进入石墨片层的开口结构中;或者步骤1’,将纳米正极一次颗粒、石墨颗粒、电解液2混合均匀待用;步骤2’,将动力源物质2与步骤1’得到的产物组装成对电极,在两电极之间施加电流,对石墨颗粒进行剥离,形成石墨片层开口结构;之后纳米正极一次颗粒将不断填充进入石墨片层的开口结构中;步骤3,填充完成后,去除电解液组分,进行包覆、碳化,得到锂离子电池正极材料。使用该方法制备锂离子电池正极时,可以实现石墨颗粒片层开口与纳米正极一次颗粒填充同时进行,使得填充进行得更加顺利,从而确保该锂离子电池正极材料具有优良的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料锰酸锂及其制备方法。所述方法首先通过调节水热反应的温度,得到一系列不同长度和直径的MnO2纳米线,然后利用MnO2纳米线为前驱体与锂源化合物进行固相反应,即可获得形貌不同的LiMn2O4。本发明以MnO2纳米线为前驱体,通过固态反应合成法制备得到LiMn2O4。纳米结构的MnO2的长径比和比表面积非常大,以其为前驱体,增强了固相反应过程中的反应接触面积,使得生成的LiMn2O4具有优异的结构均一性,结晶度和纯度高,提高了锰酸锂的电化学性能,通过本发明所述方法制备得到的LiMn2O4具有十分优异的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极浆料制备方法,包括:将非离子型水溶性纤维素粉末溶于水中制备胶液,并在胶液中加入消泡剂。本发明还公开了采用上述方法制备得到的锂离子电池负极浆料制备得到的锂离子电池。采用本发明方法制备锂子电池负极浆料,可有效提高水性负极极片的压实密度且有利于电池性能的提升,同时在本发明的制备过程中不易产生气泡,使非离子性水溶性纤维素应用于大规模制备负极浆料成为可能。
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提供一种用于锂二次电池的正极,该锂二次电池具有正极活性材料和含有多个板结构碳颗粒的导电剂。
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本发明涉及包含乳液粘结剂的用于可充电锂电池的电极,及包括该电极的锂二次电池。该电极包括涂有活性物质层的集电体,所述活性物质层包含活性物质粉末、聚烯烃聚合物和水溶性聚合物。聚烯烃聚合物粘结剂具有比常规的聚偏二氟乙烯更好的粘结性,且使用少量即可实现充分的粘附。非导电性的粘结剂量的降低,提高了充放电容量和循环寿命特性。聚烯烃聚合物具有良好的结晶度,并降低电极的膨胀性,进而提高电极的循环寿命特性。
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当使用厚度低于250微米和面内导电率至少是100S/cm的石墨片作为含氟化亚氨基锂或甲基锂电解质盐的锂或锂离子电池中的阴极集电器时,该石墨片产生高热电阻、优异的电化学稳定性和在高放电速度下令人惊奇地高的容量保持率。
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一种锂硫电池的正极,该正极的制备方法,及一种锂硫电池,该电池包括集电体,集电体上的正极活性物质层,及集电体上正极活性物质上的聚合物层作为正极。
本发明涉及以下式(I)之结晶的N-(1-羟甲基-2,3-二羟丙基)-1,4,7-三羧甲基-1,4,7,10-四氮杂环十二烷的锂络合物,其中3个X一起代表n个锂离子和m个氢原子,而n和m分别为0-3的数,优选为0.8-2.2,并且n与m的和为3,而Y代表氯或溴。本发明还涉及该络合物的制备方法由该化合物制备无盐的N-(1-羟甲基-2,3-二羟丙基)-1,4,7-三羧甲基-1,4,7,10-四氮杂环十二烷的钆络合物的方法,其中无需使用离子交换剂。
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本发明涉及锂离子电池正极用磷酸钒锂/石墨烯复合材料的制备方法,该方法是首先制备混合前驱体溶液,喷雾干燥预处理所得前驱体,然后在惰性气氛条件下通过煅烧反应,制备得到锂离子电池磷酸钒锂正极材料。与现有技术相比,本发明有效地控制了Li3V2(PO4)3和石墨烯的组成方式、碳和石墨烯的含量和材料粒径尺寸,提高了材料的稳定性和导电性能。
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