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本发明公开了锂盐生产相关技术领域的一种用于盐湖提锂的四通道电渗析装置及盐湖提锂方法;其中,四通道电渗析装置包括第一电渗析循环装置、第二电渗析循环装置、第三电渗析循环装置、第四电渗析循环装置、阳极液循环装置和阴极液循环装置,形成电渗析四通道;其中,盐湖提锂方法包括预处理、四通道电渗析、蒸发沉淀;本发明采用特殊构造的四通道电渗析模块,减小占地面积,药剂投加与碳酸氢锂浓缩两个步骤合二为一,缩短整体盐湖提锂的工艺流程;节省加药成本;有效避免电渗析单元的浓缩液侧硫酸盐结垢问题;蒸发沉淀制备碳酸锂的过程操作简便。
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本发明公开了一种闪速还原从废旧锂电池中高效选择性提锂的方法,该方法将锂电池正极材料与还原气体通过喷射方式加入到闪速炉内,锂电池的正极材料呈悬浮状态从闪速炉内降落,并且在2‑10秒内完全还原;在此过程通过控制还原气氛及温度可实现锂、镍、锰和钴的区别转型,转型焙砂经水溶后可实现锂的高效分离;本发明工艺简单、能耗低、环保性好且锂的回收率较高,适于工业化生产和应用。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,将废旧锂离子电池进行放电后机械拆解或人工拆解得到正极极片,将正极极片经过人工裁剪、机械破碎或气流粉碎后得到正极混合粉料,再用机械搅拌式浮选机进行浮选直至正极活性物料与铝箔完全分离;将分离出的铝箔颗粒经过洗涤、干燥后回收再利用;将分离出的正极活性物料进行检测并按照特定的摩尔配比添加锂盐,再进行球磨混合或砂磨混合,然后将混合均匀的正极粉料在氮气气氛中于500‑800℃进行烧结,烧结产物经过过筛、分级得到新的磷酸铁锂正极材料用于制备锂离子电池正极材料。本发明工艺简单且流程较短,在高效回收磷酸铁锂和铝箔等有效资源的同时降低回收成本。
本发明提供了一种负极极片,包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极涂层,所述负极涂层包括涂覆在所述负极集流体表面的负极内涂层和涂覆在负极内涂层表面的负极外安全涂层,所述负极外安全涂层为对Li+/Li电位大于0.5V的高嵌锂电位活性材料层。本发明还提供一种负极极片制备方法、锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,一方面可抑制电化学反应过程中的析锂,另一方面还能将负极内涂层析锂产生的锂枝晶与隔膜隔断,以有效避免锂枝晶直接与隔膜接触而刺穿隔膜从而引发短路的情况,显著改善电池安全性。
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本发明公开了一种通过正极进行锂离子电池补锂的方法。所述方法包括:1)在正极集流体的两侧,均依次涂布正极浆料和钝化锂粉浆料,烘干,辊压,在正极集流体的表面两侧依次形成正极片材料层和钝化锂层,得到正极前驱体片;2)采用氮气气流对所述正极前驱体片进行处理,氮气与表面的钝化锂层反应,形成正极片;3)采用所述的正极片组装电芯,装配得到电池,进行充放电,实现对电池的补锂。本发明的预锂化正极材料可以在常规的制程工序以及常规的温湿度下生产,易于实现工业化放大生产。
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本发明就是要提供一种从锂云母分离提取电池级碳酸锂及铷、铯盐的方法,以锂云母为原料,采用酸化焙烧方法,其包括破碎、加料制浆,酸化浸出,拌料、干燥,酸化焙烧,水浸反应,两次冷却结晶,加碱中和分离石膏固渣,加除杂剂除杂,蒸发浓缩及制粗碳酸锂与铷、铯钒盐等,大幅降低锂云母提取的综合成本,大幅提升锂云母提取的综合竞争力;设备利用率高,环保三废排放小,生产成本低的制备电池级碳酸锂及铷、铯盐的方法。
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本发明公开了一种硫酸处理锂云母提锂除铝的方法,包括以下工艺流程:1)锂云母机械活化;2)硫酸低温处理提取有价金属元素;3)中温烧结;4)尾气回收;5)常温水浸提取碱金属硫酸盐。本发明对难处矿锂云母中碱金属元素及高含量铝溶出,并逐步升温至铝盐分解,回收焙烧尾气制酸促进浸出剂最大化循环利用。焙烧熟料经水浸提取碱金属元素的硫酸盐,具有碱金属提取效率高、工艺简单、物料流通量小、能耗低、浸出剂最大化循环利用等优点,从而锂云母的社会效益价值。提取碱金属后高铝渣可用于制备陶瓷、玻璃、环保水泥及建筑砌块等,实现锂云母处理过程中零废气、零污水、废渣化排放,各步骤互相协同,共同实现锂云母矿的经济、高效利用。
本发明公开了一种高安全性锂离子电池复合极片及其制备方法,锂离子电池。该高安全性锂离子电池复合极片包括集流体和活性物质层;所述集流体的一面或两面沿远离所述集流体的方向依次设有底涂层和所述活性物质层;所述底涂层含有高分子微球和石墨烯。本发明的高安全性锂离子电池复合极片,底涂层能降低电解液对集流体表面的腐蚀,提高锂离子电池的循环寿命,还能增大活性物质层与底涂层之间的粘附力,提高其倍率性能;此外,在电池出现异常状况造成局部温度过高时,底涂层中的高分子微球急剧膨胀,使其电子通道中断,提高其安全性能。该高安全性锂离子电池复合极片能够解决锂离子电池一致性难以控制的问题,还能提高电池的安全性能和倍率性能。
本发明提供一种锂硫电池,包括硫基正极;锂基负极;设置在所述硫基正极与所述锂基负极之间的隔膜;以及设置在所述硫基正极与所述锂基负极之间的功能性材料层,所述功能性材料层的材料包括具有结晶水的过渡金属氧化物。本发明还提供一种复合隔膜、锂硫电池电极组件、复合硫基正极、复合锂基负极及功能性材料层在锂硫电池中的应用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种极片定位机构、锂离子电池叠片装置及锂离子电池叠片方法。所述极片定位机构用于对极片进行定位,所述极片定位机构包括定位放置板,所述定位放置板的上表面用以放置所述极片,所述定位放置板的上表面上开设导液通道,导液通道用于排放极片上的电解液。本发明提供的所述锂离子电池叠片装置以及锂离子电池叠片方法中均采用了所述极片定位机构,本发明的所述极片定位机构和锂离子叠片装置能够改善所述极片在定位过程由于多余的电解液产生的粘滞作用,并且具有定位效果较好的优点,所述锂离子电池的叠片方法能够有效的预先排出极片上多余的电解液以初步定位,并且该叠片方法简单、叠片效果较好。
本发明公开了一种非水锂离子电解液添加剂、电解液及锂离子电池,所述电解液包含电解质盐、非水有机溶剂和功能添加剂,所述功能添加剂的通式为化学通式为AXB,其中,A、B、X均代表化学式;通过加入该功能添加剂,可以促使电解液体系在首次化成时可以形成致密均匀、锂离子传导性高的SEI膜,使电池在充放电期间的电流均匀分布,使锂离子的离子导电性增加,进而提高锂二次电池的首次容量发挥,常温循环性能和倍率性能,高温循环性能和存储性能,低温放电性能和倍率性能,并且可以减少锂枝晶的形成,缓解低温充放电时由于极化严重导致的析锂问题。
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锂离子电池正极材料锰酸锂废料的再生方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解或收集正极边角料、正极残片,获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂粉末;将废锰酸锂粉末与硫酸氢钠按一定比例混合后焙烧,焙烧产物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸钠溶液后过滤,滤渣中补充一定量的碳酸锂后将其球磨、压紧、放入电阻炉中焙烧,重新获得锰酸锂正极材料。滤液用硫酸调整成分并进行结晶处理后获得的硫酸氢钠能够被再次利用。
本发明涉及一种氟化石墨与锰酸锂复合材料的制备方法及作为正极材料制备锂离子电池,其特征在于:(1)将购买的普通氟化石墨中加入一定量的氢氟酸和蒸馏水,用超声波清洗,烘干,去除氟化石墨表面杂质。(2)将清洗后的氟化石墨按照一定比例与锰酸锂混合,加到融合球化机进行充分融合。(3)融合后的氟化石墨和锰酸锂的复合材料经过除铁、筛分,即得到氟化石墨复合的锰酸锂正极材料。(4)复合材料添加导电剂和粘结剂,涂覆在铝箔上,制成正极极片,与石墨负极和电解液制成锂电池。本发明制备工艺操作简单,克服氟化石墨和LiMn2O4材料的不足,结合两者的优势,显著提高了LiMn2O4材料的容量和倍率性能,适合作为锂离子动力电池使用。
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本发明涉及锂离子电池的制造技术,具体是一种以硬碳软碳为活性材料的锂离子电池负极极片及具有这种负极极片的锂离子电池。本发明以硬碳软碳为活性材料的锂离子电池负极极片由金属箔集流体、第一层石墨层,主体功能层及第二层石墨层构成,其中第一层石墨层涂布于金属箔集流体表面,主体功能层涂布于第一层石墨层表面,第二层石墨层涂布于主体功能层表面。本发明负极极片充分利用了石墨材料和硬碳软碳材料的特点,可以有效的提高大电流倍率性能,用该负极极片设计的锂离子电池具有循环性能好、安全性高和耐大倍率充放电以及满足低温下锂离子电池充电性能等优点,同时,其制造方法简单,可以使用现有锂离子电池生产设备进行生产。
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本发明公开了一种微波快速反应制备锂离子电池正极材料磷酸锰锂的方法。将锂盐、锰盐、磷酸盐和有机碳源按摩尔比为1∶1∶1∶1混合均匀后,在惰性气体的保护下于微波反应器中400℃-700℃烧结10-40min,冷却后即为LiMnPO4;所述锂盐为醋酸锂、硝酸锂和氟化锂中的一种;所述锰盐为碳酸锰、乙酸锰和硝酸锰中的一种;所述磷酸盐为磷酸二氢铵、磷酸氢二铵和磷酸铵中的一种;所述有机碳源为苹果酸、丙二酸和柠檬酸中的一种;所述的惰性气体为氮气和氩气中的一种。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,提高了LiMnPO4的充放电性能和循环性能。
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本发明公开了一种纳米锆酸锂修饰的磷酸铁锂复合材料及其制备方法,该复合材料的结构式为LixFeyPO4·zLi2ZrO3/C,其由磷酸铁锂、纳米锆酸锂和有机物裂解碳组成。本发明的特征在于通过如下方式之一制备:(1)采用水热反应制得含有纳米锆酸锂的前驱体混合液,烘干后加入有机碳源,混合后在惰性气氛下高温煅烧;(2)采用水热反应制得前驱体混合液,烘干后在惰性气氛下低温煅烧,再加入有机碳源和纳米锆酸锂,混合后在惰性气氛下高温煅烧。本发明工艺简单,获得的磷酸铁锂复合材料具有电导率高、倍率和低温性能优、循环性能好等优点,能够广泛应用于动力电池领域。
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本发明的主题是提供一种长寿命、高度安全的锂二次电池,其基于活性材料层厚度的减小可具有改善的高输出/高输入特性。本发明涉及:一种用于锂二次电池的负极,其包括具有提供在其上的包括活性材料和具有粘结和增稠作用的有机材料的活性材料层的集流体,其中该活性材料为包括无定形-材料-涂覆石墨的粉末活性材料,且当分散体通过根据JIS K5400的用于测定分散度的细度计法检测时,粒子开始出现处的粒径为50μm或更小,其中该分散体通过将100g活性材料粉末和2g羧甲基纤维素一起分散在200g水中制备;及使用该负极的锂二次电池。
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本发明提供一种从含锂卤水中提取锂盐的方法,其包括:萃取步骤,向含锂卤水中加入共萃剂FeCl3、萃取剂磷酸三丁酯(TBP),进行锂的萃取,得到有机相LiFeCl4·2TBP和水相萃余液;反萃步骤,向有机相LiFeCl4·2TBP中加入盐酸溶液进行反萃取,得到有机相HFeCl4·2TBP和水相LiCl;转相步骤,用碱金属氯化物、碱土金属氯化物或二者的混合物MCln(n≥1)溶液作为转相剂对含氢离子的有机相HFeCl4·2TBP进行转相,得到有机相M(FeCl4)n·2TBP。本发明的从含锂卤水中提取锂盐的方法可降低提取锂盐的生产成本。
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本发明属于废弃资源综合利用技术领域,具体一种从含锂废渣酸性体系中分离锂离子的方法。为解决含锂废渣浸出液体系复杂、锂离子分离富集难的问题,本发明将溶剂萃取和电场结合,形成电场强化的液膜萃取分离体系,能充分发挥液膜相高选择性以及电场对目标金属离子强驱动力的作用,具有选择性好、传质效率高的优点。鉴于磷酸三丁酯作为萃取剂对Li+优良的选择性以及离子液体作为分离介质挥发性小、电导率高、热稳定性好等优点,该方法以TBP和离子液体组成的萃取体系作为液膜相,可实现多离子共存复杂浸出体系中Li+选择性传输。该方法适用于多离子共存酸性体系Li+选择性分离和富集,为含锂废渣中金属锂资源的回收提供了新的思路。
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本发明的硒、钡参杂磷酸铁锂纳米正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、硒源、钡源的原料,按照1mol?Li:0.00002-0.00005mol?Se:0.0003-0.003mol?Ba:1mol?Fe:1mol?P比例混合后,在5-120℃密封搅拌反应器中,反应0.5-24小时,过滤、洗涤、烘干后得到纳米前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧16-24h,即得本发明的参杂磷酸铁锂纳米粉末正极材料,其粉末粒度在30-85nm范围,所得粉末正极材料,粒度在30-85nm范围,其首次放电容量大大提高,达160.21mAh/g以上,生产成本可降十倍以上。
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本发明提供了一种锂离子二次电池负极、其制备方法以及锂离子二次电池。该锂离子二次电池负极包括负极活性物质、预锂化导电层以及负极集流体。通过应用本发明的一种锂离子二次电池负极、其制备方法以及锂离子二次电池,实现了优异的电化学性能,尤其是优异的首次放电容量和首次效率,并且实现了优异的负极极片结合力。
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本发明公开了一种改性包覆锂电池用磷酸铁锂材料的制备方法,所述磷酸铁锂表面包覆有高分子纤维骨架,所述高分子纤维骨架中填充有纳米金属线;其中,所述高分子纤维骨架通过熔融纺丝法制备而得。本发明方案采用的高分子纤维骨架包覆方法相较于传统的致密碳包覆,多孔改性高分子导电薄膜,电解液能充分填充到孔洞中,有利于增大电极与电解液间的接触面积,使磷酸铁锂的导电性能更加优异,同时,本发明方案的磷酸铁锂材料具有较高的压实密度;同时,包覆的热致液晶高分子纤维,具有良好的非吸湿性、极低气温下的高机械物理性、耐湿耐磨耗性及较强的低温特性,有利于提升磷酸铁锂材材料的低温性能。
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本发明提供一种应用于新能源电池技术领域的锂离子电池正极极片,本发明还涉及一种锂离子电池,本发明还涉及一种锂离子电池制备方法。所述的锂离子电池正极极片包括单面复合集流体正极极片(1)、双面复合集流体正极极片(2)、双面常规集流体正极极片(3),单面复合集流体正极极片(1)包括涂布层、铝箔层、塑料层、铝箔层,双面复合集流体正极极片(2)包括涂布层、铝箔层、塑料层、铝箔层、涂布层,双面常规集流体正极极片(3)包括涂布层、铝箔层、涂布层。本发明的锂离子电池正极极片、锂离子电池及其制备方法,显著提升电芯的安全性能;相对其他安全设计,又能兼容优质的电性能;操作简单,又能提高生产优率和效率。
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本发明涉及一种锂电池的非水电解液及基于其的锂离子电池,本发明中利用锂盐类添加剂二氟双草酸磷酸锂中心原子配合数多的特性,配合氟苯提升电解液的浸润能力的特性使用,并控制氟苯、二氟双草酸磷酸锂混合电解质的氧化电位,确保了成膜添加剂可以在负极分解,同时对正极保持稳定,从而更好发挥低阻抗成膜添加剂的效果,保护材料、抑制析锂,实现控制电极表面膜的厚度和稳定性,从长期看可以抑制循环阻抗增长,实现不同温度下低阻抗增长、长循环的性能。
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本发明公开了一种锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,锂离子硬包电芯的负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子硬包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
本发明涉及锂离子电池的正极活性材料领域,公开了磷酸铁锂复合材料及制备方法和使用该复合材料的锂电池、电池动力车。其中磷酸铁锂复合材料为核壳结构,所述核壳结构包括内核以及在内核外周原位生长形成的第一壳层,以及在所述第一壳层外周包覆的第二壳层;所述内核含有LiFePO4;所述第一壳层含有LiMn(1‑x)FexPO4,0.1≤x≤0.5;所述第二壳层含有碳。该磷酸铁锂复合材料作为锂离子电池的正极材料,具有较高的电压平台,优异的放电比容量和循环性能。
本发明提供一种复合颗粒、复合颗粒的制造方法、锂离子二次电池用电极、及锂离子二次电池,能够实现一种如下所述的锂离子二次电池,具有优异的耐久性,而且因减小内部电阻而具有较大的容量。锂离子二次电池具备:正极,其具备包含正极活性物质和导电助剂的正极活性物质层;负极,其具备包含负极活性物质和导电助剂的负极活性物质层;及,电解液。该正极活性物质层或该负极活性物质层的至少一层中,包含导电助剂‑锂离子传导性无机固体电解质复合体,所述复合体的锂离子传导性无机固体电解质的表面的至少一部分被导电助剂覆盖,该导电助剂的内部具有包含非水系电解液的空隙。
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本发明公开了一种硅酸镁锂预锂化氧化亚硅负极材料制备方法,包括以下步骤:(1)配料:获取氧化亚硅负粉体,所述氧化亚硅粉体为未经歧化处理的氧化亚硅粉体;获取氧化锂粉体,所述氧化锂粉体为分析纯、无水的氧化锂粉体;获取氧化镁粉体,所述氧化镁粉体为分析纯;(2)混料:将所述氧化亚硅粉体、氧化锂粉体和氧化镁粉体按照一定比例加入到混料机中常温下搅拌混合,得到均匀的混合粉末A;(3)热处理:将步骤(2)中混合粉末A在惰性气体下进行热处理反应,得到中间产物B;(4)CVD碳包覆:通过化学气相沉积法将步骤(3)中得到的中间产物B在碳源气体下进行碳包覆,制得的产物具有较高的首次库伦效率、良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种磷酸铁锂材料及其制备方法与锂离子电池,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合铁磷化物和第一混合粉料,进行砂磨,得到掺杂前驱体;(2)混合碳源和第二混合粉料,进行二次造粒后焙烧,得到包覆前驱体;(3)混合步骤(1)所得掺杂前驱体和步骤(2)所得包覆前驱体,进行煅烧,得到所述磷酸铁锂材料;其中,步骤(1)与步骤(2)不分先后顺序;所述第一混合粉料和第二混合粉料分别独立地包括磷铁锂混合粉料。本发明提供的制备方法采用了碳包覆和掺杂的有机结合,得到了具有优异低温性能且高压实的磷酸铁锂材料,解决了磷酸铁锂高体积密度和低温倍率性能不兼容的问题。
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