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本发明揭示了一种高振实密度高压实密度钛酸锂锂电池负极材料的制备方法,所述负极材料中Li元素的质量百分比在6.05~6.25%范围内,Ti元素的质量百分比在50.66~52.16%范围内,O元素的质量百分比在40.79~41.79%范围内,且负极材料的振实密度Tap≥1.2g/cm3,压实密度≥2.2g/cm3。该锂电池负极材料,可有效提升全电池能量密度,降低全电池生产成本。本发明的钛酸锂制备方法简单,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种锂离子电池、锂离子电池负极材料及制备方法,包括硅/硅氧化合物与石墨的复合微球、包覆于复合微球表面的无定型碳层以及包覆于部分无定型碳层外的铜层。本发明实施例通过在硅/硅氧化合物与石墨的复合微球上包覆无定型碳层,再在无定型碳层外镀铜层,成功构建了铜碳双层包覆结构。铜可以作为良导体,能提高锂离子电池的电子电导,同时铜作为可延展性金属,提供了高强度的包覆层,能有效抑制硅的体积膨胀,避免硅/硅氧化合物等活性材料的粉化,并通过双层包覆降低了复合微球的比表面积,减少硅/硅氧化合物等活性材料与电解液的接触面积,提高了锂离子电池负极材料的首次库仑效率、倍率性能以及循环性能。
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本发明涉及一种锂离子电池二元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将两种+2价金属元素的固态乙酸盐和固态有机酸混合进行低热固相反应,得到二元前驱体,其中一种乙酸盐为乙酸锰,另一种乙酸盐为乙酸镍、乙酸钴、乙酸亚铁、乙酸铬、乙酸铜中的任意一种;以及将所述二元前驱体与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二元正极材料、正极和一种锂离子电池。
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本发明公开了一种磷酸锰铁锂的制备方法,包括以下步骤:S1.将锰源和/或铁源固相混合,得到第一混合物;S2.将所述第一混合物于300~1200℃下进行固相烧结,获得锰铁氧化物(MnxFe1‑x‑y)mOn;S3.将所述锰铁氧化物(MnxFe1‑x‑y)mOn与锂源、磷源以及可选的锰源和/或铁源进行固相混合,得到第二混合物;S4.将所述第二混合物于350~900℃下进行固相烧结,得到磷酸锰铁锂LiMnxFe1‑x‑yPO4;其中,0≤x≤1,0≤y≤1。本发明的方法能够制备得到振实密度高、循环寿命长、价格低、性价比高的磷酸锰铁锂材料。
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本发明提供一种Cu2S/Cu锂离子电池负极材料,该负极材料为三维多孔网状结构,该负极材料的制备方法如下:(1)取适量硫脲置于容器中,然后加适量去离子水充分搅拌得到均匀溶液,然后再加入适量双氧水;(2)将步骤(1)得到的均匀溶液转移到水热反应釜中,并放置若干片泡沫铜,于90~150℃下反应4~10小时后,自然冷却即得到Cu2S/Cu样品。方法简单,可控性强;所制备Cu2S/Cu中Cu2S均匀生长在泡沫铜表面,呈现多孔的网状结构;所制备Cu2S/Cu可直接用作无粘结剂锂离子电池负极,具有较好电化学性能。
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本发明提供一种稳定化合物锂离子电池负极材料,该材料的活性部分包括α‑Ga2O3。所述的α‑Ga2O3由大量的微米方块组成,方块长度为1‑1.5μm,宽和高为200‑800 nm。具体方法是将硝酸镓,六次甲基四胺,硫酸钠,柠檬酸于容器中,加去离子水,搅拌至全部溶解,将溶液转移至水热内胆中,添加去离子水;将内胆固定后在鼓风烘箱中水热反应得到前驱体;将前驱体烘干后于管式炉中烧结得到α‑Ga2O3。所得α‑Ga2O3可用于锂离子电池负极,能够显示良好好的电化学性能特性,具有很好的应用前景。
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本发明公开了石榴状Fe3O4@N‑C纳米粒子,它是将40~50 mg聚丙烯酸、100~200μL氨水和20~35 mL去离子水依次加入容器中,搅拌混合均匀后,将80~120 mL异丙醇滴加到溶液中,滴加完毕后,再向溶液中加入50~100 mg四水合氯化亚铁,室温下搅拌反应;离心,沉淀烘干,通过在惰性气体保护下500~600℃煅烧后获得的;该纳米粒子是由许多超小的氮掺杂碳包覆四氧化三铁二级单元组装而成,二级单元粒径小于5 nm,大大减小了锂离子的传输距离。具有超高的循环稳定性和倍率性能。以其为活性材料制备的锂电池;实验表明具有超高的循环性能和快速充放电能力。
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本发明提供了一种应用于锂电子电池的卷绕式电极组件,其包括卷绕的隔膜,隔膜内设置有极片机构,极片机构包括多个正极极片和多个负极极片,极片机构的侧端和隔膜之间设置有极片形变导向空间,侧端朝向锂电子电池的外壳的侧面。此外,本发明还提供了一种采用该卷绕式电极组件的锂电子电池。本发明基于卷绕工艺制成,兼顾了传统叠片工艺和传统卷绕工艺制得电极机构的优点,同时摈弃两种电极机构的缺点,不仅解决了传统叠片工艺效率低下、一致性较差的问题,还解决了传统卷绕工艺电极极片起皱的问题,提高了锂离子电池的安全性能。
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本发明涉及一种干燥无水碘化锂的装置及无水碘化锂的制备方法,所述的装置包括电热套、烧瓶、真空泵、氩气瓶和真空压力表,所述的烧瓶设置在电热套内部,所述的烧瓶为三口烧瓶,三个口分别为第一接口、第二接口和第三接口,所述的第一接口、第二接口和第三接口分别通过管路与氩气瓶、真空压力表和真空泵密封连接。本发明的烧瓶选用三口圆底玻璃烧瓶,三水碘化锂在烧瓶中进行真空干燥,降低了成本,且在烧瓶与真空泵和氩气瓶中间设置快速接头,从而使得制备过程更加方便快捷;本发明的方法制备的无水碘化锂有效的降低了游离碘的含量,使水分和游离碘的含量都达到了质量要求,均低于0.02%。
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本发明公开了一种锂离子电池导电剂及锂离子电池,其中,该导电剂为MXeneTi3C2纳米片,所述MXeneTi3C2纳米片的厚度≤10nm。本发明的锂离子电池导电剂可替代传统的导电炭黑,由于其具有亲水性,较高的比表面积和优异的电子电导率,配制成浆料时分散性效果更优,并且添加极小量就可达到传统导电剂的效果。本发明的锂离子电池,应用MXeneTi3C2纳米片作为导电剂,具备极低的导电剂添加量和优异的电化学性能。
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本申请涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)在碳布上制备二氧化硅纳米棒;(2)通过电化学沉积法在二氧化硅表面生长硫化钴镍;(3)将步骤(2)碳布置于NaOH溶液中刻蚀SiO2从而得到负载有空心的纳米管硫化镍钴的碳布;(4)将步骤(4)中的碳布随后置于HAuCl4溶液,超声处理后,微波辐射得空心状管硫化镍钴/Au纳米颗粒复合材料;制备工艺简单高效,将该负极材料应用于锂离子电池具有优异的循环性能和倍率性能。
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本发明属于电池装配技术领域,涉及一种方形卷绕式锂离子电池的装配方法和锂离子电池。该锂离子电池的装配方法,包括以下步骤:通过至少一次热压和/或冷压的方式,对卷芯进行定型;卷芯的两端分别为正极留白区和负极留白区;将定型后的卷芯的至少一部分正极留白区和负极留白区进行揉平,分别形成正极揉平区和负极揉平区;利用激光焊接的方式分别将正极揉平区和负极揉平区与正极汇流排和负极汇流排焊接在一起;入壳,得到方形卷绕式锂离子电池。本发明提高了方形卷绕的全极耳设计的电池能量密度,缓解了传统的装配工艺存在卷芯有效体积占比小、电池能量密度低、多卷芯并联装配困难等问题,并且工艺流程简单、易行,高效可控,工艺损耗少。
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本发明提供一种石墨烯复合碳包覆Ga2O3锂离子电池负极的制备方法。利用冷冻干燥和高温烧结制备所述活性物质石墨烯复合碳包覆Ga2O3材料,具体步骤是:(1)配制氧化石墨烯水溶液,加入聚乙烯醇胶体溶液和葡萄糖粉末,搅拌均匀后加入硝酸镓,搅拌至全部溶解;(2)将步骤(1)的溶液在‑20℃以下冻结10‑15h后,再在真空下干燥20‑28h,得到柱形泡沫;(3)将柱形泡沫在50‑70℃下烘干后于400℃~650℃管式炉中氮气条件下烧结3~12h得到石墨烯复合碳包覆Ga2O3多孔结构复合材料。氧化石墨烯、聚乙烯醇胶体、葡萄糖、硝酸镓的添加质量比为2~3:0.5~1:0.5~1:10~30。所得石墨烯复合碳包覆Ga2O3可用于锂离子电池负极,能够显示良好的电化学性能,具有很好的应用前景。
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本发明公开一种防止钛酸锂电池胀气的电解液,在电解液中添加选自由通式1所示的化合物及衍生物、通式2所示的化合物及衍生物、通式3所示的化合物及衍生物、通式4所示的化合物及衍生物以及所述通式所示的化合物及衍生物的组合的添加剂。本发明添加剂能在电池充放电过程中在钛酸锂电极表面形成一层致密的固体电解质界面膜,阻止电解液和钛酸锂电极的直接接触,从而防止在钛酸锂电池化成后产生胀气。
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本发明公开了一种利用氮化锂制备双氟磺酰亚胺锂盐的方法,包括以下步骤,将氮化锂溶于有机溶剂中,与氯氟磺酰或氟硫酸进行磺酰胺反应,得到双氟磺酰胺锂盐;该方法原料廉价易得,反应步骤简单,产率高,几乎无污染,无刻薄和危险的反应条件,产品易提纯,适合于国内大量生产化。
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本发明涉及一种用于锂电池材料的磷酸锂晶体的制备方法。以碳酸锂及磷酸二氢铵为原料,以LiCl-NaF或MoO3-KH2PO4作助熔剂,控制溶质浓度为20~50wt%,采用助熔剂生长制得晶形完整的Li3PO4体块晶体。本发明制备的磷酸锂晶体可作为电池材料,用于医疗、科研、军事等电器中。
本发明提供一种制备用于锂二次电池的隔膜的方法,其包括:在多孔基底的至少一个表面形成包含无机颗粒的多孔涂层的步骤;对聚合物颗粒充电以形成带电的聚合物颗粒的步骤;将带电的聚合物颗粒转移至所述多孔涂层的上表面以形成功能性涂层的步骤;和通过加热和加压固定所述功能性涂层的步骤。本发明还提供一种通过该方法制备的隔膜、及包括该隔膜的锂二次电池。根据本发明,作为不添加溶剂而是利用静电来导入功能性涂层的制备用于锂二次电池的隔膜的方法,通过激光印刷的方式来涂覆聚合物颗粒,由此不需要溶剂并对处理和储存溶剂的负担小,从而节约成本,并且由于无需溶剂的干燥步骤,因此能够迅速地制备用于锂二次电池的隔膜。
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本发明涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种功能较完善,能够为锂电池组管理提供有效保障的新型锂电池组保护板及锂电池组,其特征在于设有控制器、电流检测电路、电压检测电路、温度检测电路、显示电路、显示器、数据采集及上传电路,其中控制器分别与电流检测电路、电压检测电路、温度检测电路、显示电路、数据采集及上传电路相连接,显示电路的输出端与显示器相连接,本发明与现有技术相比,具有结构合理、成本较低、数据处理速度快等显著的优点。
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本发明提供一种用于锂硫电池的石墨改性隔膜,该石墨改性隔膜由隔膜基体材料和涂覆在隔膜基体材料上的石墨改性材料涂层构成,所述石墨改性材料涂层的组成组分和组分含量以质量百分比计,包括70%~85%的石墨,5%~10%的碳材料和余量的粘接剂。本发明还提供了上述石墨改性隔膜的制备方法,以及采用该石墨改性薄膜组装了锂硫电池。使用该石墨改性隔膜的锂硫电池首次放电后在石墨改性隔膜表面形成稳定SEI膜,稳定的SEI膜抑制了电解液的进一步分解及石墨的剥离,石墨涂覆层能稳定存在于超浓的醚类电解液中。表面形成了SEI膜的石墨层抑制了多硫化物的穿梭,显著提高锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种锂离子电池用钛酸锂负极复合材料的制备方法。本发明是以Li的可溶性化合物和Ti的可溶性合物为锂源和钛源,添加高分子化合物,通过溶胶凝胶法反应,控制烧结气氛,烧结得复合材料。该方法不仅可以制备出分散性良好的纳米晶,而且可以制备出均匀分散在颗粒周围或表面的热解碳,显著改善了产物的电导率。此法制备的钛酸锂负极材料显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。
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本发明公开了一种锂离子电池及其正极材料和制备方法。所述正极材料为快离子导体材料表面包覆的富锂锰基正极材料,其采用液相法制备而成;锂离子电池是采用上述正极材料作为正极活性物质的电池。与现有技术相比,本发明锂离子电池正极材料采用了快离子导体为表面包覆物,因此大幅提高了倍率性能以及高电压下循环稳定性,从而使以其作为正极活性物质的电池具有倍率性能好、比容量高、循环稳定性强、首次效率高等优点。
本发明公开了一种纳米MoO2-MoSe2@SFC锂离子电池负极材料及其制备方法。纳米MoO2-MoSe2@SFC复合材料以具有多级孔状结构的剑麻纤维炭(SFC)作为基体材料,MoO2和MoSe2均匀分散在其表面及孔内。以四水合钼酸铵、二水合钼酸铵或二氧化钼为钼源,以二氧化硒、亚硒酸钠或硒粉为硒源,以经过炭化、球磨、过筛后的剑麻纤维炭作为基体材料,同时以水合肼和聚乙二醇400分别做还原剂和分散剂,利用高压反应釜进行水热反应,通过改变不同的反应条件可以得到粒径不同的分散体材料。本发明得到的纳米MoO2-MoSe2@SFC复合物粉体在用作锂离子电池负极材料时可逆容量较高、循环性能较稳定,充放电倍率性能较好,具有较好的应用前景。
本发明涉及具有改进的热稳定性的锂二次电池的正电极活性材料、生产该正电极活性材料的方法和含有该正电极活性材料的锂二次电池。该正电极活性材料可以由以下化学式1表示并包含平均粒度为200nm至1μm的颗粒,其中,所述颗粒表面涂有均匀的碳涂层。[化学式1]LiaMn1-xMxPO4(其中,M为选自Mg、Fe、Co、Cr、Ti、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb和Mo中的任何一个或者为选自其中的两个以上的混合物,且a和x满足以下等式:0.9≤a≤1.1和0≤x<0.5)。
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一种锂离子电池的电极片芯及包括该片芯的锂离子电池,该电极片芯包括卷绕而成的负极极片(1),正极极片(3)和位于负极极片(1)和正极极片(3)之间的1层隔膜(2);在正极极片(3)的内侧,在正极极片(3)卷绕首端和第一弯折处,还另外设置有至少1层隔膜(2),其中,在正极极片(3)和/或负极极片(1)的外侧的卷绕首端和第一弯折处,还另外设置有至少1层隔膜(2)。采用该电极片芯大大减少了因极片毛刺所引发的电池短路率。
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一种磷酸亚铁锂锂离子电池电解液的组成物,包含碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)、1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)以及六氟磷酸锂(LIPF6)。本发明采用具有较高电导率的基体溶剂与较低粘度溶剂相溶,在保证其具有较高电导率的同时,仍能保持适当粘度,可以更好的支持高功率锂离子电池进行大电流充放电。且进行倍率放电时,电池温度升高较快,很容易使电池发生气胀,为了避免电池发生气胀,在电解液中包含防气胀添加剂,可有效防止电池发生气胀。
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本发明公开一种高密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法,其特征在于:包括将镍化合物、钴化合物、锰化合物混合、造粒,以3~10℃/min的升温速率,通过在一定温度和一定时间下进行第一次烧结,得到中间产物镍钴锰的氧化物(Ni1/3Co1/3Mn1/3)3O4,然后将镍钴锰的氧化物与一定比例的锂化合物均匀混合,以3~10℃/min的升温速率,在高温下,通过一定时间进行第二次烧结,再将烧结产物经过粉碎、粒度分级后得到高密度的镍钴锰酸锂。本发明具有有生产周期短,在生产过程中不会消耗大量的水,且不产生大量废水,并且合成产物具有较高的振实密度和质量比容量的特点。
本发明涉及:β-石英和/或β-锂辉石的新颖玻璃陶瓷;由所述新颖玻璃-陶瓷制成的制品;硅铝酸锂玻璃,它是所述新颖玻璃-陶瓷的前体;制备所述新颖玻璃-陶瓷和由所述新颖玻璃-陶瓷制成的制品的方法。本发明涉及联合使用SnO2和Br作为对玻璃-陶瓷的玻璃前体的澄清剂。
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本实用新型公开了一种锂离子电池负极材料预锂化装置,包括依次连接的放卷机构、预热机构、预锂化机构和收卷机构,所述预锂化机构包括依次连接的第一涂覆装置、第一冷却装置、用于将负极材料平面翻转的导向辊组、第二涂覆装置和第二冷却装置。采用本实用新型的预锂化装置,可以在一个流程中实现双面预锂,操作简单,可实现连续生产,大幅提高生产效率,且采用锂液涂覆,解决了采用锂粉预锂的诸多不足。
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本申请公开了一种适用于模块化锂电池模组的并联端子,包括:单元部,被构造用于接触电芯单元;连接部,设置在单元部之间将不同单元部连接成为一个整体;多个单元部构成在第一维度和与第一维度垂直的第二维度上重复设置以构成阵列;两个相邻的单元部之间设置连接部。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适用于模块化锂电池模组的并联端子。
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本实用新型公开了一种附着能力好的锂离子电池集流体及包含该集流体的锂离子电池,该集流体包括集流体本体,集流体本体的阳面设有第一条纹区,集流体本体的阴面设有第二条纹区,第一条纹区与第二条纹区的纹路不同。本实用新型的附着能力好的锂离子电池集流体及包含该集流体的锂离子电池具有附着力强、延展性好和电性能优异的特点。
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