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本发明提供了一种用磷酸锰铁锂正极材料制备碳酸锂的方法,将废旧磷酸锰铁锂正极材料分段焙烧后与过氧化氢和无机酸混合进行酸浸,将酸浸溶液的pH值调节至3.0~5.0以除去Al3+、Fe3+和Mn2+,再调节pH值至7.0~9.0以除去PO43‑,将除杂溶液的pH值调至0~5.0后萃取,得到含Li萃余液和含杂质有机相,将含Li萃余液的pH值调至12.0~14.0,将得到的碱性含Li溶液与热的饱和碳酸钠溶液混合,沉锂反应得到Li2CO3,在保证锂高回收率(≥99.50%)的前提下,有效除去Fe、Mn、Al等杂质,从而制得具有高附加值的电池级碳酸锂。本发明使用常规的原料设备,工艺环保简单易于控制,制备的碳酸锂高于行业标准要求。
提供一种用于锂二次电池的阳极活性物质,制备这种物质的方法和包含这种物质的锂二次电池。根据本发明用于锂二次电池的阳极活性物质包含:活性粒子,借助于所述粒子可吸附/释放锂离子;和涂布在活性粒子表面上的涂层,其中所述涂层包含第一物质和第二物质,第一物质是中空纳米纤维,第二物质是碳前驱体或LTO。当硅用作锂二次电池的阳极活性物质时,由于在充电/放电期间与锂离子的反应使得体积改变,会产生裂缝且活性物质粒子被破坏。然而,本发明用于锂二次电池的阳极活性物质可防止容量随着充电/放电循环的进行根本上降低,从而延长循环寿命,且因此实现适于高容量电池的高能量密度。
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本发明提供了一种锂二次电池的控制系统,该控制系统可以定量地感测使用氧化硅作为负电极活性材料的锂二次电池中固有的劣化状态,即,负电极的非均匀反应状态。一种包括正电极、使用氧化硅作为负电极活性材料的负电极和相对于负电极具有参考电势的锂参考电极的锂二次电池的控制系统包括:测量装置,其用于测量锂二次电池放电期间的负电极相对于锂参考电极的电压V和锂二次电池的放电容量Q;生成装置,其用于生成代表dQ/dV和电压V之间的关系的V-dQ/dV曲线,其中dQ/dV是放电容量Q的变化量dQ与电压V的变化量dV之比;计算装置,其用于计算针对电压V中的两个电压值的V-dQ/dV曲线上出现的两个峰的强度比率;以及感测装置,其用于利用强度比率感测负电极的状态。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的超临界溶剂热合成反应制备方法,利用超临界溶剂的快速传质和结晶制备出超细LiFePO4颗粒,并在合成过程中添加模板剂制备出高性能的电极材料。该反应是将铁源、磷源、锂源和模板剂溶于有机溶剂和水的混合溶液置于高温高压反应釜中进行水热合成,生成的中间产物经过滤、洗涤和干燥后得到白色粉末,再经过高温包碳处理得到碳包覆的磷酸铁锂微粒。本发明提供的方法具有节能、省时、产品一致性好的特点。其制备的磷酸铁锂微粒粒径100~400nm,具有粒径小、分布均匀、物相纯度高的优点,可提高锂离子在磷酸铁锂材料中的扩散性能和电化学性能。
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本发明公开了属于能源材料技术领域的一种用于锂离子电池的硅硫铁锂电 极材料及其制备方法。该硅硫铁锂电极材料化学式为Li2FeSiS4。将原材料锂源、 铁源、硅源和硫源按比例在干燥和惰性气体保护气氛下均匀混合,再使原材料在 具有一定真空度的石英玻璃管中经过600~1100℃高温热处理12~240小时得到 硅硫铁锂。该材料作为锂离子电池电极活性物质,初始放电比容量高于 450mAh/g,且循环性能良好。材料放电电压平台在1.7V左右,与Li4Ti5O12相当, 但容量更高。新型硅硫铁锂电极材料既可作为复合硫正极材料的替代物,也可作 为性能优异的负极活性物质替代Li4Ti5O12,尤其适合与5V级正极材料配合使用。
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本发明提供了一种双草酸硼酸锂的制备方法及双草酸硼酸锂的应用。其中,双草酸硼酸锂以无水草酸、无水草酸锂和无水硼酸三乙酯为原料,在高温下反应可得。双草酸硼酸锂的制备方法包括步骤:(1)预处理;(2)预混合;(3)高温反应;(4)后处理。本发明双草酸硼酸锂的制备方法,在高温反应前先将各原料进行预处理除水,在高温反应和后处理中皆避免引入水分,可以明显的减少产物与水的副反应,故提高了合成所得双草酸硼酸锂的纯度和收率,其纯度可达99.9%,收率可达90%,水分<100ppm。
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本发明公开了一种尼龙膜、锂电池包装材料和锂电池,其中,尼龙膜包括:上表层、中间层和下表层,所述上表层包括65~85重量份半芳香族尼龙共聚物、20~30重量份长链碳尼龙、5~10重量份增韧剂、2~3重量份开口剂、2~3重量份爽滑剂、0.3~1重量份改性二氧化硅,所述改性二氧化硅为多孔结构;所述中间层设在所述上表层的下表面上,所述下表层设在所述中间层的下表面上。该尼龙膜具有摩擦系数低且摩擦系数稳定的优势,从而可以制备得到冲深深度高的锂电池包装材料,进而可以得到高能量密度的锂电池。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液,包括锂盐、有机溶剂、基础添加剂和高电压添加剂,所述高电压添加剂包括三甲氧基硼氧六环烷和对甲酰胺代烷基类化合物。本发明还公开了适用于充电电位为4.35‑5V的锂离子电池。本发明的电解液和锂离子电池既可以保证在高电压体系下正常工作,又可以满足高温存储和高温循环使用的要求,其使用、存储过程中的安全性得以提升。
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本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地说,是涉及一种圆柱锂电池卷芯及圆柱锂电池。该圆柱锂电池卷芯包括由正极片、隔膜和负极片依序叠设并沿预设方向螺旋卷绕形成的卷绕体,其中,负极片的面密度维持不变,正极片的面密度沿预设方向逐渐增大;或正极片的面密度维持不变,负极片的面密度沿预设方向逐渐减小;或正极片的面密度沿预设方向逐渐增大,负极片的面密度沿预设方向逐渐减小。如此,沿着卷绕体的卷绕成型方向,正极片、负极片之间的面密度差值动态变化,该差值变化能够抵消曲率变化对卷绕体不同位置处的实际CB的影响,使卷绕体的不同位置处的实际CB值始终大于设计CB值,确保卷绕体各位置处的负极容量始终处于过量状态。
本发明涉及一种用于锂二次电池的非水电解液组合物,其包含脱水糖醇衍生物;以及包含该非水电解液组合物的锂二次电池,更具体地,涉及:一种非水电解液组合物,其包含特定量的作为添加剂的脱水糖醇衍生物,并且能够提供具有改善的电池寿命性能和储存稳定性的锂二次电池;以及包括该非水电解液组合物的锂二次电池。
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本发明提出一种负载耐温复合层的锂电池负极极片及制备方法,所述锂电池负极极片是将悬浊液B喷涂于负载多孔导电层的负极片而制得,所述悬浊液B是将无机耐温材料加入混合溶液而制得,所述负载多孔导电层的负极片是将悬浊液A喷涂于负极极片而制得,所述悬浊液A是将无机锂离子导体、聚氧化乙烯、氧化石墨烯粉末加入混合溶液而制得,所述负极极片为负极活性材料、聚偏氟乙烯、导电剂混合涂布于铜箔而制得,所述混合溶液为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物溶解于丙酮和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂而制得。本发明提供的锂电池负极极片,不但良好的耐温性能,而且离子导电率高,具有良好的安全性和使用性,同时其制备工艺简单,适宜于工业化生产。
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本申请属于锂离子电池技术领域,涉及一种电池电解液用添加剂、锂离子电池电解液、锂离子电池。本申请提供了一种电池电解液用添加剂,至少包括如下结构式Ⅰ和式Ⅱ所示化合物中的至少一种,
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本发明提供了一种锂电池用电解液和具备其的锂电池。该锂电池用电解液包含有机溶剂,所述有机溶剂包含:至少一种链状羧酸酯化合物,和至少一种亚磷酸酯化合物。本发明提供的锂电池用电解液,即使在低温环境下也能够显示出优异性能。
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本发明提供一种从包含锂的二次电池废料中提取锂的方法,所述方法包括如下步骤:将包含锂的二次电池废料与酸进行混合后进行水热反应;将反应后得到的悬浮液过滤,得到包含锂离子的溶液和固体产物;其中,水热反应的温度为80‑220℃,反应时间为1‑60h,所述反应后得到的悬浮液的pH 为3‑7.5。所述方法绿色高效,流程短,能耗低,成本低,无二次污染,无需三废处理,易于产业化。
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本发明公开了一种从锂云母和含钒页岩中提取碳酸锂和偏钒酸铵的方法,包括“混合制球‑球团静态、逆流焙烧‑球磨酸浸‑过滤洗涤等”九个步骤。本发明的目的是提供一种从锂云母和含钒页岩中提取碳酸锂和偏钒酸铵的方法,该工艺方法环境友好、能耗低、生产成本低、排污量少,高效地实现资源综合利用,满足工业化生产。
本发明涉及一种锂离子电池,所述锂离子电池至少具有电解质,所述电解质具有溶剂和溶解在所述溶剂中的含锂离子的导电盐并且进一步具有一种或多种安全剂,当电池的功能由于故障事件而受影响时所述安全剂提高锂离子电池的安全性。
本发明提供了三维管状结构二氧化锰负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池,与现有技术相比,本发明利用水热法获得放射状的氧化锌三维纳米棒,再通过水热法在氧化锌上生长氧化锰,然后用盐酸将氧化锌洗掉,最后通过熏硫的方式负载上硫颗粒,最终获得二氧化锰负载硫的三维复合材料,产物纯度高,应用于锂硫电池正极材料。本发明有效解决了多硫化物穿梭等难题,提供了一种工艺简单、成本低的复合材料制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高的比容量的锂硫电池正极材料。
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本发明公开了一种用于锂电池的阴极材料及其制备方法,该阴极材料为LiPON包覆铁酸镍的薄膜,通过脉冲激光沉积法制备得到NiFe2O4薄膜,在NiFe2O4薄膜上利用磁控溅射法制备得到LiPON包覆铁酸镍薄膜材料。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性和倍率性能,电极的比容量保持在872mAh/g左右。电极经50次循环后容量没有无明显的衰减。LiPON包覆铁酸镍的薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂电池。
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本发明属于锂离子电池电解液技术领域,尤其涉及一种锂离子动力电池防过充电解液及锂离子动力电池,电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂和防过充添加剂,所述成膜添加剂为三(三甲基硅烷)硼酸酯和硫酸乙烯酯中至少一种,所述防过充添加剂具有结构(Ⅰ)通式的芳香族化合物。本发明中的防过充添加剂在电池正常工作电压(3.0~4.3V)下不参与任何反应过程,当电池充电电压超过4.45V时,防过充添加剂在电极表面发生氧化还原飞梭分流限压,将电压钳制在一定范围内,防止电池内部电解液由于电压过高发生剧烈分解产热产气,进而避免电池发生燃烧和爆炸等安全问题。
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本发明提供了一种锰酸锂正极材料前躯体、锰酸锂正极材料及其制备方法。本发明提供的锰酸锂中值粒径D50为15~30μm,具有较高的压实密度和克容量,能够提高锂离子电池的能量密度。其制备方法工艺简单、环保节能、生产成本较低,易于大规模生产。
本发明提供一种轻量化喷射成形1420铝锂合金的制备及热处理工艺方法,按重量百分比取Li:1.9%‑2.3%、Mg:4.5%‑6.0%、Zr:0.08%‑0.15%、余量的Al熔炼;除渣、除气;将液态金属经过中间包进行保温、二次除渣、二次除气;将中间包中的液态金属在惰性气氛中雾化,形成颗粒喷射流,喷射成形;将喷射成形的1420铝锂合金锭坯自然冷却,挤压,热处理。本发明所公开的一种轻量化喷射成形1420铝锂合金的制备及热处理工艺方法,所制备的1420铝锂合金锭坯化学成分均匀,几乎无铸造工艺的成分宏观偏析,生产过程无需水冷,避免燃烧爆炸等风险。且经挤压及配套的热处理后,具有优良的抗拉强度、屈服强度及延伸率。
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本发明提供一种锂离子电池导电剂及其锂离子电池。单壁碳纳米管浆料,按重量百分比,包括单壁碳纳米管0.01%‑10%,溶剂90%‑100%和分散剂0.01%‑10%;所述单壁碳纳米管平均管径为0.1‑3.0nm,长度为1‑50μm。本发明的锂离子电池,将单壁碳纳米管应用于锂离子电池中,具有优异的充放电倍率性能和极低的添加量。
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提供了一种用于预锂化锂离子电池的阳极的新颖方法,所述方法包括以下步骤:(a)在第一温度下将所述电池充电至约4.2‑约4.5V的电压;以及(b)在比第一温度低约20℃至40℃的第二温度下,将所述电池放电至约2.5‑约3.2V的电压。还提供了一种包括如此预锂化的阳极的锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池用正极材料磷酸钴锂的制备方法,包括以下步骤:1)前驱体无定形纳米磷酸钴和磷酸锂混合物的制备;2)高温烧结。该方法可以高效地合成纳米磷酸钴锂,控制其颗粒大小及产物纯度,从而改善其电化学性能。该方法前驱体混合均匀,副反应少,工艺流程简单,易放大。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池用电解液及高电压锂离子电池。该电解液添加剂包括乙二醇双(丙腈) 醚和含不饱和双键的环状酸酐;用于锂离子电池,能使锂离子电池在高电压下仍保持良好的循环性能和高温存储特性。
一种锂离子电池的磷酸亚铁粉末、及使用其制备的磷酸锂铁粉末及其制备方法。其中,本发明的磷酸亚铁粉末如下列化学式(I)所示:Fe(3-x)Mx(PO4)2·yH2O(I)其中,M包含一种或以上的金属,且该金属是选自由Mn、Cr、Co、Cu、Ni、V、Mo、Ti、Zn、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Pt、Au、Al、Ga、In、Be、Mg、Ca、Sr、B及Nb所组成的群组,0≦x< 1.5,y为0至8的整数,且磷酸亚铁粉末是由复数片状粉末组成,每一片状粉末的长度为0.2-10μm,且每一片状粉末的长度对厚度比介于14至500之间。
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本发明提供一种锂离子电池正极及使用该正极的锂离子电池,该电池正极包括集电体以及涂敷和/或填充在集电体上的正极材料;正极材料包括正极活性物质/碳基纳米网复合物、导电剂和粘合剂;正极活性物质以纳米颗粒形式均匀镶嵌在所述碳基纳米网的网格中。本发明实施例通过构建正极活性物质/碳基纳米网复合物,将正极活性物质以纳米颗粒形式均匀镶嵌在所述碳基纳米网的网格中,提高了锂电池正极的导电性和锂电池的比容及循环稳定性,可快速充电和大倍率放电。
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本发明提供一种锂电池用钛酸锂负极材料的制备方法,包括:第一步、将碳源、锂源、络合剂和有机钛源溶于水中,并于120‑200℃下水热反应12‑24h;第二步、将第一步得到的产物干燥;第三步、将第二步得到的产物于700‑900℃下焙烧2‑12h。该制备方法可有效调控产生的钛酸锂材料的颗粒大小,产生粒径更小更均一的颗粒,得到的电极材料颗粒大小可控,碳包覆均匀并具有高电子导电性、高循环稳定性、高容量、高倍率充放电和安全性能优异。
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本发明涉及锂离子电池负极材料及制备方法、负极和锂离子电池。该负极活性材料为三层核壳结构,最内层为石墨烯,中间层为纳米硅,最外层为无定形碳,石墨烯、纳米硅和无定形碳的质量份数分别为:石墨烯50‑80份,纳米硅20‑30份,无定形碳30‑40份。本发明的锂离子电池负极材料用于锂离子电池中,倍率性能高,循环稳定性强。
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本发明公开了一种利用可溶性锂盐溶液制备氢氧化锂溶液的电渗析装置,其特征在于:所述电渗析装置由双极膜电渗析器、平衡缓冲槽、循环泵和配套管线阀门共同组成;所述双极膜电渗析器为五室形式,分别为阳极室、酸室、碱室、脱盐室和阴极室,并设置有特种阳离子交换膜、双极膜、阳离子交换膜和阴离子交换膜;所述双极膜电渗析器的两端为阳极室与阴极室,在阳极室内设置阳极板,在阴极室内设置阴极板,所述阳极板通过电缆与直流电源的正极连接,所述阴极板通过电缆与直流电源的负极连接。本发明的电渗析装置无需复杂的化学反应过程,以各类可溶性锂盐溶液为原料,一步制备出高浓度氢氧化锂溶液,可实现低能耗、无污染、规模化的连续稳定生产。
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