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本发明提供一种含有锂离子电池电解液的锂离子电池。所述锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述正极包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,所述负极包括负极活性物质和导电剂,所述电解液包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述的添加剂包括苯基硅烷类化合物;其中,所述苯基硅烷类化合物的使用,以及对该添加剂与负极活性物质和导电剂之和的质量比的限定,能够使添加剂在负极表面形成足量更好的SEI膜从而改善锂离子电池的电极与电解液界面性质,提高其稳定性,减小界面阻抗,以提高锂离子电池的常温和高温循环,且兼顾低温性能。
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本发明实施例涉及一种锂二硫化铁电池电解液添加剂、电解液和锂二硫化铁电池;所述锂二硫化铁电池电解液包括:电解质锂盐、非质子溶剂和电解液添加剂A;其中,所述电解液添加剂A的结构式(Ⅰ)为:
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本发明提供一种硫酸盐高温焙烧从磷锂铝石原料中提锂的方法,包括破碎、焙烧、研磨、浸出、净化等工序工段,通过对配料组成、工艺链优化和焙烧过程节点的控制等,能够降低锂提取的生产成本,提高磷锂铝石回收率,本发明锂渣中的锂离子浓度≤0.19wt%,同时本发明工艺流程简短,有利于实现工业化生产。
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本发明提供一种室温轧制制备含纳米晶高锂镁锂合金的方法,属于镁锂合金加工技术领域,1)选用高锂含量的单相Beta(Li)合金以发挥其超轻特性,2)对铸态合金进行均匀化预处理实现Beta(Li)相中析出Alfa(Mg)相,3)在室温下对均匀化之后的合金进行轧制。本发明通过均匀化处理引入大量α/β相界作为再结晶形核位点,促进动态再结晶形核,克服了镁锂合金只能液氮冷却轧制才能产生纳米晶的技术障碍,本发明采用简洁的热处理和室温轧制工艺,最终获得了强度超过225MPa,密度为1.44g/cm3,晶粒尺寸为45‑110nm的镁锂合金,具有极大的微观结构设计指向性。
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本发明提供了一种钴酸锂正极靶材的退火方法以及钴酸锂正极靶材。退火方法包括:将烧结好的钴酸锂正极靶材放入真空退火炉内,抽真空至第一设定真空度,并保持第一设定时长,然后通氮气,使真空退火炉内的气压高于外部大气压,并保持第二设定时长,之后再次抽真空至第二设定真空度,并保持第三设定时长;在预设的气氛条件下按照预设的升温程序进行退火处理;步骤C,抽真空至第三设定真空度,并保持第四设定时长,然后通氮气,使真空退火炉内的气压高于外部大气压,随炉缓慢冷却至室温,得到退火后的钴酸锂正极靶材。基于本发明所制备的钴酸锂正极靶材以及磁控溅射镀膜技术,制得的全固态薄膜锂电池的接触面电阻明显降低,显著提高了电池的性能。
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本发明公开了一种金属锂负极亲锂基底材料及其制备方法与应用;本发明通过将镍盐、锌盐溶于去离子水中,得到金属盐水溶液1;在所述金属盐水溶液1中加入十六烷基三甲基溴化铵,进行搅拌处理,得到溶液2;将尿素加入所述溶液2中,搅拌得到溶液3;将所述溶液3进行水热反应,得到前驱体混合液;将所述前驱体混合液进行过滤、洗涤、烘干处理,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末在氨气气氛中进行烧结处理,得到亲锂材料。本发明所述的亲锂材料具有制备方法简单,控制方便,产量大,易于工业化等优点。本发明制备的这一具有高化学稳定性、高电导率、低成本的亲锂材料在锂金属电池的应用方面中表现出良好的性能。
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本发明公开一种利用电池级单水氢氧化锂制备高纯无水碘化锂的方法,包括以下工艺步骤:A、单水氢氧化锂溶解;B、歧化反应;C、水合肼还原碘酸锂的反应;D过滤除杂;E、常压浓缩脱自由水F、甲苯一次脱结合水;G、乙醇二次脱结合水;H、真空干燥、粉碎、包装。本发明利用电池级单水氢氧化锂制备高纯无水碘化锂的方法工艺简单,收率高,经济价值高,对环境污染小,而且生产安全性高。
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在包含石墨负极颗粒的锂离子电池的充电期间,目标是将锂作为LiC6嵌入负极材料。但是其能够以锂作为石墨颗粒上的未检测锂金属不合期望地镀覆的速率进行充电过程。在电池操作紧随此类充电时间之后的开路时段期间,可以利用基于计算机的监测系统,通过在开路时间的短暂时段上连续测量电池电势(Vcell)并随后在相同的时间段上确定dVcell/dt(mV/s),来检测锂镀覆的存在。已经发现,导数曲线中的不连续(局部最大值)确实与负极的石墨颗粒上的镀覆锂有关。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种适用于叠片锂离子用的隔膜袋带及其制备方法。隔膜袋带呈带状,包括顺次连成一体的至少两个隔膜袋,各所述隔膜袋呈长方形,各所述隔膜袋的长度边缘相互正对平行,任意相邻的两个所述隔膜袋共用一上下两隔膜热压连接在一起的一第一隔膜封边,在各所述隔膜袋内封装有正极片,位于各所述正极片的宽度端部的极耳焊接部分别从所述隔膜袋带的第一长度边缘伸出。应用该技术方案,有利于实现超窄叠片锂离子电池。
本发明公开了一种锂离子电池成膜添加剂组合物,该组合物含有喋啶型化合物以及砜,所述砜和所述喋啶型化合物的重量比为0.035‑100:1,所述喋啶型化合物选自式I所示的化合物,所述砜选自式II所示的化合物和式III所示的化合物。本发明还公开了含有所述组合物的非水电解液以及采用所述非水电解液的锂离子电池。采用含有根据本发明的成膜添加剂组合物的非水电解液的锂离子电池,显示出明显改善的使用寿命,即便在高电压下,也具有良好的循环性能和倍率放电性能。
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本发明提供了一种锂离子电池电解液,包括:溶剂和添加剂;所述溶剂包括:丙酸丙酯;以及碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯和碳酸丙烯酯中的任意两种或三种;所述添加剂包括:硫酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、己二腈、乙二醇(双丙腈)醚、1, 3?丙基磺酸内酯和氟苯。本发明通过采用上述特定组分的电解液,制备的锂离子电池,在4.40V或4.45V下使用性能稳定,且能量密度能够达到750Wh/L以上,循环寿命可以达到800次以上,容量保持率大于80%,显著提高了新一代高电压及高能量密度聚合物锂离子电池的使用寿命。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种高容量锂电池负极及其制备方法和锂电池,所述高容量锂电池负极及其制备方法,包括以下步骤:A、将碱源、锡源、三维泡沫石墨烯在溶液中进行初次热反应,制得复合物m1;B、将硫源与复合物m1在溶液中进行二次热反应,得到复合物m2;C、通过气相沉积法在复合物m2上沉积石墨烯,得到高容量锂电池负极;本发明的高容量锂电池负极具有容量高、循环稳定性好的特点。
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本发明公开了一种锂离子电池负极粘结剂及锂离子电池负极的制备方法,属于锂离子电池领域。所述的粘结剂是由商业化的聚丙烯酰胺进行交联改性后应用于锂离子电池硅基负极;改性后的交联粘结剂具有三维交联网状结构,可以提升电极的结构稳定性,进而改善锂离子电池的性能。锂离子电池负极包括硅基负极材料、导电剂和粘结剂,电极中交联三维网状粘结剂的重量百分比为1~30%。本发明使用的原料为水溶性原料,具有无毒无害等特点,在生产过程中对生态环境及人体无危害;本发明的生产工艺简便,可显著降低生产成本,具有较好的市场潜力。
本发明公开了一种可拆卸式锂浆料电池的复合单元和包含其的锂浆料电池。该可拆卸式锂浆料电池的复合单元通过将设有半干浆料态/干燥粉体态的负极活性层的负极电极片与其他功能性部件制成一体化结构,使得在制作电池时可将该电池的复合单元直接固定安装于电池壳中,减少了向狭窄负极腔注入粘稠性负极浆料所带来的反应腔堵塞等问题,待回收电池时也可将整个电池的复合单元从电池壳中拆卸进行材料再生和利用,且方便对电池内部的电池的复合单元多次更换,从而实现锂浆料电池维护再生的目的。本发明的可拆卸式锂浆料电池的复合单元的正负极极耳通过电池壳上的通槽和间隔排列的通孔单独引出,有助于提高锂浆料电池的生产效率。
1006
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本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法与包含该负极材料的锂电池。本发明先利用在活性材料表面包覆多孔碳层,后将多孔碳包覆活性材料与液体金属有机物混合,固液混合的方式,使得液体金属有机物能够均匀地包裹在多孔碳包覆活性材料表面,再通过金属液体有机物与水蒸气反应,经高温烧结、脱水生成的Al2O3原位沉积在多孔碳层的孔洞及碳层上,并且Al2O3能稳定地“钉”在多孔碳层表面,从而达到更好的包覆效果,使得活性物质和电解液隔开,减少锂离子的消耗,有效提高了电池的首次库伦效率、能量密度提、循环性能。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极片及其制备方法、锂离子电池。锂离子电池负极片包括用作集流体的铝箔层,以及分别设置于所述铝箔层的相对两面的第一软碳层和第二软碳层,且所述第一软碳层和第二软碳层的面密度均为0.2g/cm2~1g/cm2。其制备方法包括如下步骤:将含有软碳的负极浆料涂覆于铝箔层的相对两面,并辊压、烘干处理后形成第一软碳层和第二软碳层。本发明提供的锂离子电池负极片不仅可以缓解负极片嵌锂过程中的体积膨胀,防止铝箔层表面可能生产的锂晶枝刺穿隔膜的风险,而且同时能抑制铝箔层表面的活性物质粉化和脱落的问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种适用于硅碳负极锂离子电池电解液及硅碳负极锂离子电池,其中锂离子电池电解液由非水性有机溶剂、锂盐及添加剂组成,添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、三(三甲基硅烷)硼酸酯和具有结构式(1)或(2)所示的硫酸酯化合物。与现有技术相比,本发明通过以上三种添加剂的联合使用所产生的协同效应,达到改变控制SEI组成和稳定性的能力,所形成的SEI膜阻抗总体较小、其成分和结构的稳定性,从而大大提高了硅碳负极锂离子电池的可逆容量和实际放电能力,进而使电池具有较好的循环性能并兼具较好的高低温性能,保证电池能够在较宽的环境温度范围使用。
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本发明公开一种导电性粘结剂、锂空气电池正极及制备方法和锂空气电池, 所述导电性粘结剂中含有羧甲基纤维素锂,羧甲基纤维素锂作为一种新型的导电型粘结剂,应用于锂空气电池中能够大大的减少粘结剂的用量,减小电极的内部阻抗以及减少环境污染等。首先这种新型的导电性粘结剂除了可以粘结活性物质与集流体,保证活性物质颗粒间均匀分散外,它的突出特点是,具有大的电导率,可以起到传输电子和Li+的作用,从而可改善了锂空气电池的循环效率、比容量以及循环稳定性等。
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在一个方面中,提供可再充电锂电池用负极活性物质、及包括其的负极和可再充电锂电池,所述可再充电锂电池用负极活性物质包括基于硅的活性物质,所述基于硅的活性物质包括:核,所述核包括碳和SiOx颗粒(0.5≤x≤1.5);和围绕所述核的包覆层。
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本发明涉及用于锂-硫电池组的多孔夹层,其包括电子组分和带负电荷或可带负电的锂离子导电组分或由其组成。所述电子组分选自碳材料、导电聚合物材料及其组合。在一个实例中,所述多孔夹层可以设置在锂-硫电池组中的硫基正极和多孔聚合物隔板之间。在另一个实例中,所述多孔夹层可以在多孔聚合物隔板的表面上形成。
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本发明涉及电池领域,旨在提供一种抑制聚硫离子穿梭的高锂离子传导锂硫电池。该锂硫电池是通过粘结剂将正极的电极材料层粘结到具备氮化锂层的负极上,使正极的电极材料侧和负极的氮化锂层相对粘结,形成一体化锂硫电池;粘结剂为PVP改性Li+型Nafion树脂粘结剂或纳米二氧化硅掺杂PVP改性Li+型Nafion树脂粘结剂。本发明具有耐温高,安全性好。充放电过程中不发生聚硫离子的迁移,具有极好的循环寿命。大孔碳材料的高导电性有效提高了硫电极的导电性,具备很好的大电流充放电性能。既可广泛用于小型电子装置,也可用于大型非稳态发电电站,起到电力调节的作用,平衡用电的峰谷电,提高发电效率,降低发电成本。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行。
本发明公开了一种用锰酸锂与稀土氧化物复合材料制造低温固体氧化物燃料电池,其电解质单部件材料是多重复合材料,1、选自Li、Na、K、Ca、Sr、Ba、Zn、Mg、Bi、Al、Zr、Ti、Si或Sn中任何两种或者两种以上元素的金属氧化物,摩尔比例为1-99%;2、进一步加入1—95%的稀土氧化物组成复合材料;3、再进一步加入1—95%的锰酸锂形成多重复合材料。上述多重复合材料用溶胶-凝胶法和燃烧法制备。本发明的多重复合材料组装成三部件和单部件燃料电池,可在300-550?C输出功率密度30-220毫瓦/平方厘米。由于采用了廉价的锰酸锂作原料,使固体氧化物燃料电池得成本低、工作温度低。使用效果好。便于大量推广使用。
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本发明提供一种锂离子电池用电解液及含该电解液的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。其可以解决现有锂离子电池循环性能差等问题。本发明提供了一种包括溶剂、锂盐和添加剂的锂离子电池用电解液,所述的添加剂为琥珀酸酐。琥珀酸酐作为添加剂加入到电解液中有助于在硅基复合材料表面形成稳定完整的固态电解质膜(SEI膜),有效地阻止了电解质的分解。该稳定完整的SEI膜在电池充放电循环过程中,缓解了硅基复合材料的脱落粉化现象,有效的缓解了硅基复合材料随着循环次数增加其容量的迅速衰减。
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本发明提供了一种正极材料,其是锂镍钴氧化物(及其铝取代的化合物)和锂镍锰钴氧化物的共混组合。还提供了一种具有高比容量和良好热稳定特性的非水电解质锂二次电池。
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公开了锂电池正极物质、由该正极物质制备的正极和含该正极的锂电池。所述正极物质包括:正极活性物质、水性粘合剂和三氧化钨。由于包括所述正极活性物质、所述水性粘合剂和所述三氧化钨(WO3),所述正极物质可基本上防止铝基板的腐蚀。所述正极物质具有高的电导率。包括由所述正极物质制备的正极的锂电池具有降低的电极板电阻、高的倍率特性和良好的寿命特性。
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本发明公开的一种锂离子电池,包括电池壳(2),所述电池壳(2)上涂布有绝缘涂层(1)。本发明还公开了一种锂离子电池壳绝缘涂层的制备方法。本发明公开的一种锂离子电池壳绝缘涂层的制备方法及其锂离子电池,其可以显著提高制备锂离子电池的安全性能,延长锂离子电池的使用寿命,适合于规模化的生产应用,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料锡掺杂型钴酸锂及其制备方法,其步骤是按比例将钴化合物和锂化合物混合,在高温下煅烧进行第一次合成,并将得到的钴酸锂进行研磨粉碎;以锡化合物和研磨粉碎钴酸锂为原料按比例混合,混合均匀后煅烧进行第二次合成,并将锡掺杂的钴酸锂进行研磨粉碎,得到成品。此正极材料颗粒分布均匀,具有完好的结晶度;循环性能优良,0.2C倍率充放电的首次放点比容量高;安全性能好,可通过针刺、挤压、撞击、内或外部短路、过充、热滥用等测试。
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本发明公开了一种锂离子液流反应管,锂离子液流电池及其反应器,属于化学储能电池技术领域。本发明提供的锂离子液流反应管包括多孔集流套、多孔绝缘支撑管、多孔隔膜和集流芯,所述多孔绝缘支撑管包括镂空的内套管和外套管,所述集流芯套在多孔绝缘支撑管的内套管内,所述多孔隔膜固定于多孔绝缘支撑管的内套管和外套管之间,所述多孔集流套套在多孔绝缘支撑管的外套管表面。该锂离子液流反应管能够显著改善多孔隔膜两侧电极悬浮液的流动性,有效避免沟流现象。利用该锂离子液流反应管制备的锂离子液流电池反应器的正极反应腔和负极反应腔为不对称结构,将反应管插入到密闭反应容器中,有效地扩展了电池的反应区域,提高电池的工作效率。
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本发明公开一种锂离子电池正极材料球形镍钴铝酸锂的制备方法,包括以下步骤:首先将铝盐溶于去离子水,通过加入HNO3或氨水+硝酸在一定温度下制备AlOOH铝溶胶;将镍盐、钴盐按一定比例配成均匀的水溶液;接着将混合盐溶液与铝溶胶及混合碱溶液共同反应,调节pH值在9~12之间,控制反应温度,反应进行20~30h后,进行固液分离,再经水洗、抽滤、烘干后得到球形氢氧化镍钴铝前驱体粉末;再进行混锂、烧结,焙烧料经破碎分级后得到锂离子电池正极材料球形镍钴铝酸锂粉末,本发明制备出的球形镍钴铝酸锂颗粒形貌和粒度分布可控,振实密度高,放电比容量高,循环稳定性好,成本低。
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本发明公开了一种锂离子二次电池用的负极材 料,该负极材料为破碎的人造石墨材料,其比表面积小于 4m2/g,该负极材料中还含有能够 用作石墨化催化剂的元素,而且该催化剂元素在负极材料中的 含量范围为0.1-300ppm。本发明还公开了一种制备锂离子二 次电池负极材料的方法。采用本发明方法生产的锂离子二次电 池负极材料的具有比表面积小、比容量高、循环性能和安全性 能好的优点。
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