925
0
本发明提供了一种锂离子电池负极的制备方法,包括以下步骤,在保护性气氛下,将金属材料置于三聚氰胺上方,经过焙烧后,得到锂离子电池负极;所述金属材料包括铁、镍和铁镍合金中的一种或多种。本发明将多孔道结构的催化剂,通过一步法生长在金属材料网的表面,得到了可弯曲、超疏水的锂离子二次电池的一体化负极材料,具有较高的孔道利用率和连通性,较强的传质能力,提高了充放电利用率和循环次数。而且制备方法工艺简单,操作方便、易于实现规模化生产,且不需添加集流体和粘结剂,省去复杂的粉末电极制备过程,大幅的提升了锂离子电池的比能量、能量利用效率和负极的稳定性。同时,在弯曲条件下具有较高的机械强度和较强的疏水性能。
931
0
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种正极片隔膜袋及叠片锂离子电池及制备方法。正极片隔膜袋,其特征是,包括:第一隔膜层、第二隔膜层、正极片,所述第一隔膜层、第二隔膜层分别正对位于所述正极片的顶部、底部;在所述第一隔膜层、第二隔膜层的至少一宽度端部上分别形成热封封口,所述第一隔膜层、第二隔膜层在所述热封封口处热熔连接。应用该技术方案有利于改善产品的外观以及提高电化性能。
858
0
本发明公开了一种锂离子电池球形电极材料的制备方法。包括下述步骤:(1)首先称取锂盐、锰盐、钴盐和尿素,使金属离子Li:Mn:Co的比例为1.033:0.067:0.9~1.3:0.6:0.1,总金属离子和尿素的比例为1:1.7,将称取的金属盐和尿素溶于无水乙醇,得到乙醇溶液;(2)将步骤(1)得到的乙醇溶液转入反应釜中,并将反应釜于160℃~250℃热处理12~24?h;(3)将步骤(2)获得的锂钴锰氧化物正极材料前驱体进行700℃~1000℃高温热处理3~16h后,进行冷却处理,获得球形锂钴锰氧化物正极材料粉体。用该方法制备的电极材料,其形貌为自组装球,具有高比容量和优异的循环性能。
1043
0
本发明公开了一种用于可充电锂电池的电解液,其包括含有环酯溶剂和下面式1所示的腈基溶剂的有机溶剂混合物和锂盐。R-C≡N (1)
1178
0
公开了一种用于可再充电锂电池的非水电解质,该电解质包括其中聚醚链键结到直链聚硅氧烷链的末端的聚醚改性的硅油、环状碳酸酯和锂盐。
一种用于锂离子二次电池的负电极,其包括集电器和负载在该集电器上的活性材料层,其中该活性材料层包括在活性材料层厚度方向上交替层叠的第一层和第二层,其中第一层含有硅或硅和少量氧,第二层含有硅和比第一层更多量的氧。通过使用该负电极,可以提供具有优异的高速充/放电特性和优秀循环特性的高容量锂离子二次电池。
993
0
本发明公开了一种锂离子电池涂敷工序NMP回收装置及方法。本发明一种锂离子电池涂敷工序NMP回收装置,由进风风机、热交换器、前表冷器、后表冷器、NMP吸收水塔、排风风机、循环风机、加热器和极片涂布机依次通过管道连接组成,所述涂布机排风口连接热交换器中部,热交换器底部连接循环风机。涂布机的排风机启动并送出含NMP的废气热风依次进入上述装置各部件实现NMP回收。本发明结构简单易懂,操作方便,提高了NMP回收效率,杜绝了NMP泄露,实现零排放,对确保电池性能、降低生产成本和提高生产效率具有重要意义。
693
0
本发明提供了用蜡保护的锂金属粉末。所得锂金属粉末具有改进的稳定性和改进的储存寿命,并且特别可用在可充电电池的阳极中。
提供与电极活性物质粒子的粘接性、与金属箔的粘接性优异,充放电所导致的体积膨胀、收缩大的电极活性物质粒子的保持性优异的锂离子二次电池电极粘合剂用树脂,该锂离子二次电池电极粘合剂用树脂,以由通式(1)~(3)中的任意一个所示的结构单元中选择的至少1种结构单元作为主要成分,通式(1)所示的结构单元的含量(A)、通式(2)所示的结构单元的含量(B)、通式(3)所示的结构单元的含量(C)具有式(A)的关系,30℃下的对数粘度为0.02~2.0DL/G。
1160
0
一种用于锂电池的正极活性物质, 包括由化学组成式 LixNi1-yMyO2表示的含锂无定形氧化镍 其中x从大于0.25到2。优选方案是, x从大于1到2, 更优选的是, x从大于1.4到2, y从0到小1, M为选自Co、Mn、Al、P、B和S 中的至少一种。该正极活性物质可含有2—60mol%的钴 {Co/(Ni+Co)}。
798
0
本发明涉及一种锂离子电池LiCoO2正极薄膜的制备方法,技术特点在于:以金属钴、硝酸钴、氯化钴作为钴源,以氢氧化锂作为锂源,在金属钴、镍、钽、铌或铂等基体上制备出LiCoO2薄膜电极。整个反应在水溶液中进行,钴离子和锂离子扩散、吸附、反应和晶化速度快,同时可通过调节电极电位可改变生成LiCoO2的电极反应速度,达到提高反应速率和效率的目的。可实现在密闭的反应釜中,低于200℃下,一步制备出纯度高、粒度分布均匀、电性能优良的LiCoO2薄膜电极。这种低能耗、环保的制备工艺,为制备LiCoO2薄膜电极及其它薄膜电极材料提供了新的研究思路,具有较大的实用价值。
1054
0
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂前驱体磷酸铁的制备方法。是按亚铁离 子和磷酸根离子的化学计量比为0.8-1.2∶1,将浓度为0.05-2mol/L的亚铁离子水溶液和磷 酸根水溶液以400-1000mL/h的速度同时加入反应器中,在反应温度为50-90℃、搅拌速度为 400-1200rpm条件下,反应0.2-2h;再加入化学计量过量的双氧水,反应0.2-2h,再经陈化 2-8h、过滤和洗涤、干燥;得到带两个结晶水的磷酸铁粉末。所得磷酸铁的总铁含量(Fe) 为29.5-30.5%,P为16.0-16.9%,粒径为0.1-1μm,D50为1-5μm。本发明操作过程简便、设 备简单、易于控制、能耗低,粒径分布均匀、细小,反应活性高,适用于制备锂离子电池正 极材料磷酸铁锂。
898
0
本发明涉及锂离子电池领域,针对现有锂电池中缺乏优异的锂电池负极保护层的问题,公开了一种锂电池负极保护层聚甲基丙烯磺酸锂的制备及应用,包括:(1)将甲基丙烯磺酸溶解在水中,在冰浴和氮气条件下,加入氢氧化锂水溶液反应,反应结束后加入稀盐酸直到有固体析出,在充分搅拌后,过滤,收集固体得到甲基丙烯磺酸锂;(2)将甲基丙烯磺酸锂,三乙基铝和固体催化剂加热反应,加入酸化乙醇终止反应,过滤,干燥后得到聚甲基丙烯磺酸锂。在锂负极上旋涂有聚甲基丙烯磺酸锂功能性保护层,有效提高锂电池循环性能,降低由于电化学反应产物与锂金属负极腐蚀反应而造成的活性物质流失,防止锂枝晶的生长,提升锂电池的循环性能并延长其使用寿命。
938
0
本发明公开了一种利用废旧磷酸铁锂正极材料制备预锂化剂的方法。本发明利用废旧磷酸铁锂正极材料制备预锂化剂Li5FeO4的方法,包括如下步骤:将废旧磷酸铁锂正极材料与锂源混合后进行焙烧,焙烧完毕得到所述预锂化剂。本发明方法可以将废旧磷酸铁锂中的Li、Fe、P元素有效回收,其中Li、Fe以预锂化剂Li5FeO4的赋存形式回收,P元素以磷酸的赋存形式回收,实现了废旧磷酸铁锂全组分、高值化的回收再利用;废旧磷酸铁锂可以作为合成预锂化剂良好的铁源和锂源,且经历多次充放电后的正极材料增加了材料反应的活性,在只补充锂源的情况下,可以以较低的焙烧温度和较短的焙烧时间,实现高纯度预锂化剂Li5FeO4的有效合成。
1165
0
本发明介绍了一种易于实施的锂离子超级电容器负极预嵌锂新方法。在以多孔炭材料或导电聚合物或其复合物为正极,可嵌锂金属氧化物或炭质嵌锂材料为负极,有机锂盐溶液为电解液的新型锂离子超级电容器体系中,引入非金属锂第三极对负极进行深度为5~60%的预嵌锂处理,以防止充放电过程中电解液本体离子浓度的降低和阴离子在正极的不可逆吸附,改善电容器的充放电特性。非金属锂第三极主要成分为具有一定不可逆脱锂性质的富锂化合物,在多孔炭材料或导电聚合物正极制备过程中,第三极富锂化合物以3~50%的质量百分比掺入,制成电极后一起与可嵌锂负极构成锂离子超级电容器,在电容器活化过程中,实现对负极的预嵌锂。
本发明涉及一种锂硫电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的锂硫电池,更特别地,涉及一种包含核‑壳结构的粒子状结构体的锂硫电池用正极活性材料,所述核‑壳结构包含核部和覆盖所述核部的整个表面或部分表面的壳部,其中所述核部包含硫化合物,所述壳部包含聚噻吩乙酸‑聚乙二醇接枝共聚物。本发明的锂硫电池用正极活性材料具有优异的电化学反应性并吸附多硫化锂,从而改善所述锂硫电池的容量和寿命特性。
722
0
本发明涉及锂离子二次电池的非水电解液和锂离子二次电池。本发明可提供一种能够将锂离子二次电池中析出的金属锂无害化的技术。这里公开的锂离子二次电池的非水电解液含有作为电解质盐的锂盐、非水溶剂以及作为添加剂的芳香族羧酸化合物和卤代芳基化合物。
870
0
本公开内容涉及一种电极及其制造方法,所述电极包括依次堆叠在其表面上的锂扩散速率控制层和锂层。所述电极包括:集电器;形成在集电器的表面上的电极活性材料层;形成在电极活性材料层的表面上的锂扩散速率控制层;以及形成在锂扩散速率控制层的表面上并且含有锂金属成分的锂层。
本发明公开了一种超临界合成法制备高能量锂离子电池阴极材料镍钴铝酸锂的方法,所述镍钴铝酸锂分子式为LiNi0.8Co0.15Al0.05O2,包括以下步骤:称取锂盐、镍盐、钴盐及铝盐,溶解后作为溶液A;配制氧化剂溶液B,将溶液A、溶液B分别加入超临界反应器中,使其达到超临界状态反应,然后闪蒸法进行固液分离,得到前驱体C,置于微波反应器中反应得镍钴铝酸锂阴极材料。本发明的优点在于该制备方法工艺流程简单,采用超临界合成法在高温高压状态下保证了镍离子的完全氧化,制备的镍钴铝酸锂材料各金属元素分布均匀,电化学性能优异。
1133
0
本发明提供了一种从废旧锂离子电池正极材料中回收有价金属锂的方法。该方法包含以下步骤:在还原性气氛下对正极材料进行焙烧,得到焙烧渣;将焙烧渣进行浸出处理,得到含锂浸出液和浸出渣;对含锂浸出液进行减压蒸发结晶处理,得到锂产品;其中,浸出处理过程中,采用的浸出剂为水或有机弱酸的水溶液。本发明基于还原焙烧、浸出处理及减压蒸发结晶处理三步协同作用,锂回收率更高,成本更低且无特需设备要求,操作更简单。
1011
0
本发明涉及苗木技术领域,具体是一种锂电子电池正极材料磷酸铁锰锂材料及其制备加工设备,包括以下材料:磷酸铁锂70‑100份,导电材料5‑10份,粘结剂5‑10份,改性银粉5‑10份,去离子水25‑50份,金属氧化物1‑3份,分散剂2‑5份、低温电阻材料1‑3份,导电材料包括碳类导电剂、金属离子导电剂,且碳类导电剂、金属离子导电剂比例为1:1,碳类导电剂包括碳黑、无定形碳、碳纳米管、碳纳米线、碳凝胶、石墨烯当中的一种或多种。本发明的有益效果在低温环境下使用该电池时,低温电阻材料会因温度降低电阻值升高,从而使得该锂电池发热量提高,使得该锂电子电池因温度升高可以正常导电,使得该磷酸铁锂电池可以继续工作。
1102
0
本发明提供一种磷酸硅铝‑硫复合材料及其制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。磷酸硅铝‑硫复合材料的制备方法:拟薄水铝石浆液与磷酸溶液混合进行反应得到第一溶液;将铝盐溶液与硅源溶液混合后调节pH至碱性,加入第一溶液、环己胺和氢氟酸得悬浊液,加热进行反应,调节pH至中性或弱碱性,继续反应得到磷酸硅铝模板;将磷酸硅铝模板与硫‑水悬浮液混合,加热反应得复合材料,将复合材料热处理。磷酸硅铝‑硫复合材料,使用所述的制备方法制得。锂硫电池正极,使用磷酸硅铝‑硫复合材料制得。锂硫电池,包括所述的锂硫电池正极。本申请提供的磷酸硅铝‑硫复合材料,能很好解决锂硫电池体积膨胀问题,能量密度更高,电化学循环稳定性能好。
1065
0
本申请涉及一种锂离子电池组件、锂离子电池包及其制备方法,锂离子电池组件包括正极电极及锂离子电解液,其中,锂离子电解液包括添加剂,通过在电解液中引入少量的添加剂,在充放电循环过程中,利用电化学一步法直接在镍基正极表面原位引入致密高界面兼容性的正极电解液界面保护层,去稳定高镍三元正极材料,抑制镍基正极表面相变释氧以及过渡金属离子的溶解,阻断活性氧和高氧化性金属离子与电池电解液和负极的氧化还原反应,从而提高锂离子电池的安全性。
823
0
本发明公开了一种硼酸盐锂离子电池负极材料的制备方法及锂离子电池,硼酸盐锂离子电池负极材料的制备方法,包括将锰源和硼源在去离子水中混合均匀后进行水热,然后依次在空气和还原气氛中进行烧结,得到锂离子电池负极材料;其中,所述锂离子电池负极材料的化学式为Mn3(BO3)2。本发明具有原材料丰富且价格低廉、所需设备简单、环境友好等优点,并表现出优异的电化学性能,满足锂离子电池负极材料高比容量低成本绿色环保的要求。
856
0
本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法、锂离子电池。本发明的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳材料与FePO4混合后,球磨,得到磷酸铁复合材料;将导电高分子溶于水中得到导电溶液中;将磷酸铁复合材料加入至导电溶液中,同时加入锂源,混合,得到混合液;通过电解还原法,使混合液发生还原即制备得到磷酸铁锂正极材料;本发明的制备方法,工艺合成过程均在在接近常温下开展,且不需要惰性气体保护。将现有的高温制备条件大幅度降低,采用液相电还原合成方法,获得性能优良的磷酸铁锂复合型材料。反应过程具有高效、低能耗、绿色环保、能量利用率高等特点,符合未来能源发展需求。
本发明属于锂电池电极材料技术领域,具体涉及一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料及锂离子电池。本发明通过简单的分步水热反应方法,以水为溶剂,以一定量的可溶性钴盐为原料在室温下先合成前驱体,后加入一定量的碳酸盐作为沉淀剂和一定量的石墨烯和小分子有机酸,密封后一定温度下水热一步反应一定时间即合成了亚微米尺度的一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料。本发明制备得到的亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料形貌规整、尺寸均一、粒度分布均匀,具有高结构稳定性、大比表面积、高表面活性和短离子传输距离,从而能够为锂离子电池提供更高的容量和更好的循环稳定性。
1082
0
本发明提供一种锂金属电池隔膜及其制备方法和锂金属电池,所述锂金属电池隔膜包括隔膜和涂覆于隔膜一侧的改性层,所述改性层的制备原料包括富勒烯衍生物、导电材料和粘结剂。本发明的锂金属电池隔膜具有较高的机械性能和离子电导率,当其用于锂金属电池时,可以提高锂金属电池的安全性和长周期稳定性。
1094
0
本发明公开了一种含不饱和键硅烷添加剂的锂离子电池电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂,所述成膜添加剂包括具有式(Ⅰ)结构的含不饱和键硅烷添加剂。本发明还公开了一种锂离子电池,所述锂离子电池包括正极片、隔离膜、负极片和本发明的含不饱和键硅烷添加剂的锂离子电池电解液。本发明通过优化电解液配方,各组分协同作用,既能发挥各自的优点又能相互抑制各自的缺点,显著提高了锂离子电池的循环性能以及高温存储后的容量保持率。
904
0
本发明提出一种掺杂二氧化钛包覆钛酸锂锂电池负极材料及制备方法,所述锂电池负极材料是将草酸、十二烷基苯磺酸钠、去离子水和乙醇混合后加热,然后加入钛酸四丁酯反应制得羟基草酸钛凝胶,接着加入氟化铵和氢氧化锂,再调节pH值并加热回流反应,经离心、干燥得到羟基草酸钛凝胶,接着将凝胶经预烧、烧结而制得。本发明提供的包覆型钛酸锂负极材料,表层的氟掺杂二氧化钛层与钛酸锂的相容性高,包覆均匀,不易脱落,包覆效果好,同时形成的SEI膜氟含量更高,附着更牢固和稳定,在实际使用中有着优异的循环性能。
本发明涉及电极材料技术领域,尤其是一种微纳米非分层异质结构的Fe2O3/Fe2F5多孔球锂电负极材料及其制备方法和应用;所述微纳米非分层异质结构的Fe2O3/Fe2F5多孔球是由吸附氟离子的微米级球型的羟基氧化铁前驱体煅烧制得,所述羟基氧化铁前驱体是由六水合氯化铁、氟化铵和尿素采用一锅法制得;本发明中的微纳米非分层异质结构的Fe2O3/Fe2F5多孔球通过吸附氟离子的层状六棱柱状的羟基氧化铁来实现氟掺杂,首次将微纳米非分层异质结构的Fe2O3/Fe2F5多孔球应用于锂电负极材料,由于这种独特的异质结构,Fe2O3/Fe2F5球体对LIBs表现出出色的循环稳定性和倍率能力,表面赝电容效应和动力学扩散系数更高,还提供了足够的空间来缓冲体积膨胀,并在锂嵌入/脱出过程中提高结构的稳定性。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月23日 ~ 24日