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本发明公开了一种锂离子电池非水电解液及包含该电解液的锂离子电池,所述电解液包含非水有机溶剂、电解质锂盐、常规添加剂和功能性添加剂,所述功能性添加剂为可溶性含硅有机锂盐。电解液中加入该添加剂后,电池在化成阶段可以在硅负极材料界面形成具有优异力学性能的SEI膜,可以缓解硅负极颗粒在充电过程中由于体积膨胀而导致的破裂,从而提高电池的循环性能及存储性能。
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本发明公开了一种可用于锂‑空扣式电池的测试装置,它包括:测试瓶、除杂装置、鼓风装置。其中测试瓶为圆柱形,分上下2个部分,且在连接层下有密封圈;瓶内有刀片与夹持装置,且夹持装置可以通过瓶体上的软套进行操作,可以在密闭环境下划破封口袋。在测试瓶外连接有除杂装置,除杂装置使用吸附剂去除空气中的CO2和H2O并对除杂后气体进行CO2与H2O检测。除杂装置与测试瓶密封连接,鼓风装置将空气鼓入除杂装置,干燥并去除CO2后通入测试装置中。本发明具有拆装方便、制作成本低廉、气氛稳定、可以实现锂‑空扣式电池使用空气测试及全程隔绝CO2和H2O等优点。
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本发明提供了一种式1~6所示化合物:式1~6所示化合物的一种或者两种以上的混合物可以作为锂离子电池非水电解液的添加剂,用来制备锂离子电池非水电解液。同时本发明还提供了含有上述锂离子电池非水电解液的锂离子电池。
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本发明公开一种锂离子电池陶瓷盖板组件,包括盖板本体、陶瓷圈、电极端子,所述的盖板本体为不锈钢基板,在不锈钢基板上开设有安装孔,在安装孔上安装有陶瓷圈,电极端子穿过陶瓷圈,电极端子的顶面露出于陶瓷圈上,电极端子的底面露出于不锈钢基板下方,在陶瓷圈与不锈钢基板之间设有镍碟片,镍碟片分别与陶瓷圈和不锈钢基板焊接。本发明提供一种锂离子电池陶瓷盖板组件及锂离子电池,将锂离子电池陶瓷盖板组件中的碟片的材质改为了镍材料,通过激光焊接,能将陶瓷圈与不锈钢基板牢固的焊接在一起,不会出现漏气现象,焊接后的产品的密封性好。镍碟片的形状及与陶瓷圈焊接接触面积的设置,能够提升产品的焊接密封性。
一种高容量固态复合正极,包含分散在无定形无机离子导电金属氧化物如锂镧锆氧化物和/或锂碳镧锆氧化物中的活性正极材料。一种固态复合隔膜,包含分散在无定形、无机、离子导电的金属氧化物中的电子绝缘无机粉末。提供了用于制备复合正极和复合隔膜的方法。
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一种锂离子电池,包括正极、负极、电解液及位于正极和负极之间的隔膜,正极、负极及隔膜浸泡于电解液中,隔膜包括依次层叠的第一有机物层、第一混合物层、基体、第二混合物层和第二有机物层,其中,第一有机物层和第二有机物层为多孔结构,第一有机物层和第二有机物层的材料均为聚偏氟乙烯,第一混合物层和第二混合物层的材料均为聚偏氟乙烯和氧化物的混合物,氧化物选自氧化铝、氧化锆及二氧化钛中的至少一种。上述锂离子电池具有较好的循环性能和安全性能。此外,还提供一种锂离子电池的制备方法及锂离子电池的充电方法。
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本发明涉及一种防爆预警锂电池,本防爆预警锂电池包括有壳体、电芯和防爆部件;在基座上安装有一个可绕自身轴线转动的分膜转轴;在所述分膜转轴上套设有内周壁刻有螺旋纹的平移转筒;在所述平移转筒的筒口安装有固定在所述分膜转轴上的液封片;所述液封片、平移转筒和分膜转轴组成环筒形的密闭空腔,在所述密闭空腔内填充有惰性气体;在所述分膜转轴的顶端周向均布有弹性的分膜叶片;在所述分膜叶片上盖罩有与所述分膜转轴同轴的防爆盖;在所述盖颈上开设有降压孔,在所述降压孔的下方还安装有固定在所述盖颈上的限位挡板;该锂电池能够在受热膨胀时发出警示,同时能够自动降压,有效防止电池爆炸。
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本发明公开了一种锂离子电池用溶剂消解液、消解方法及锂盐浓度测定方法,属于锂离子电池技术领域。该消解液由硝酸、双氧水和高氯酸组成,三者协同对电解液中有机溶剂的消解更加完全、彻底,能够避免有机溶剂对Li+浓度测量的干扰,使原子吸收测量结果更加准确、稳定和可靠,并且消解时间可缩短至40min,消解效率大幅提高。同时,本发明中电解液的消解操作简单、快捷,消解后的溶液可直接用于锂盐浓度测定,定量结果准确、可靠。
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本发明属于电化学储能新材料制备技术领域。一种高温稳定的氟磷酸铁锂型锂离子电池材料及其制备方法,其特征在于包括如下步骤:1)、LiFePO4F正极片的制备:按磷酸铁计量比称取铁源和磷源原料,研磨混合,煅烧,得到粉末;再煅烧,得到FePO4纯相粉末;按LiFePO4F计量,混合,压片,煅烧,研磨,得到LiFePO4F纯相粉末;将LiFePO4F纯相粉末与纳米导电碳球磨,得到碳包覆的LiFePO4F/C粉末;将LiFePO4F/C粉末与聚偏氟乙烯粘接剂按质量混合,溶于N?甲基吡络烷酮中,搅拌后涂覆在铝箔上,干燥,得到LiFePO4F正极片;2)、负极片的制备;3)、氟磷酸铁锂型锂离子电池的组装。本发明制备的电池材料可有效阻止高温下电解液对正极的侵蚀,20~70℃稳定性好。
本发明属于电化学技术领域,具体为普鲁士蓝/氮化磷酸锂/锂全固态二次电池及其制备方法。本发明全固态二次电池以普鲁士蓝材料(PB)为正极材料,通过涂布法涂步在导电基底上,氮化磷酸锂为固体电解质,通过磁控溅射沉积,锂金属为负极材料,通过热蒸发沉积。其中制备得到的以LiFeFe(CN)6为正极材料的全固态二次电池电压平台2.75~3.0V,首次容量可达6mAh,并可循环10次以上,有良好的容量和循环性能。
本发明提供了一种导电涂料及其制备方法、锂离子电池正极片及其制备方法及锂离子电池,所述导电涂料包括粘结剂、导电剂、水和助剂;所述粘结剂为含羧酸基团的胺盐的聚烯烃树脂。用本发明的导电涂料制备得到的锂离子电池正极片,其电阻值较小,用本发明的导电涂料制备得到的锂离子电池的电池内阻较小,在循环400次后其电池内阻增加也较小。
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本发明涉及一种针对豫北地区大型低品位含锂粘土矿,提出了“改性焙烧-堆浸”的新工艺,解决了该地区低品位含锂粘土的利用问题。新工艺避免了传统提锂工艺存在的工艺流程长、生产成本高等缺点。取得了锂浸出率达到91%的良好效果。
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本发明属于锂离子动力电池技术领域,尤其涉及一种锂离子动力电池正极材料,正极材料包括核层和壳层,核层材料为LiNi1-x-yCoxMnyO2,壳层材料为LiVFe(PO4)2和/或LiFePO4,壳层材料包覆于核层材料的外表面,并且壳层材料的质量百分比为5-30%,壳层材料的粒径为50-1000nm。相对于现有技术,本发明不仅可以隔离壳层材料可能的安全隐患点,进而可以提高动力电池的安全性能,而且纳米级的壳层材料能够填充在较大颗粒的核层材料的空隙中,从而保证使用该正极材料的动力电池的能量密度;同时,由于是非均匀包覆,壳层材料对正极材料的电导率的影响大大减小,可以确保其具有较大的功率。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池及适用于锂离子电池的组合盖。组合盖包括金属材料制成的盖内板、盖外板,盖外板内设置有一直径窄于盖内板的外径的第一通孔,紧贴在盖外板的底面的盖内板的顶部从第一通孔露出,位于第一通孔外周的盖内板的顶面与盖外板的顶面相贴,在盖内板与盖外板之间间隔有环形的塑胶层,在盖外板的底面还设置有向底面凸起的环形凸起,环形凸起位于盖内板、塑胶层外,且靠近盖外板的外周边缘。应用该技术方案有利于降低锂离子电池的不良率。
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一种磷酸钴锂的制造方法,该磷酸钴锂由下述通式(1):LixCo1-yMyPO4(1)(式中,0.8≤x≤1.2、0≤y≤0.5,M源表示选自Mg、Zn、Cu、Fe、Cr、Mn、Ni、Al、B、Na、K、F、Cl、Br、I、Ca、Sr、Ba、Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Y、Yb、Si、S、Mo、W、V、Bi、Te、Pb、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Ga、Ge、La、Ce、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy和Ho中的1种或2种以上的金属元素)表示,该制造方法包括:第一工序,在水溶剂中添加有机酸和氢氧化钴,接着添加磷酸和氢氧化锂,制备水性原料浆料(1);第二工序,利用介质磨对该水性原料浆料(1)进行湿式粉碎处理,得到含有原料粉碎处理物的浆料(2);第三工序,对含有该原料粉碎处理物的浆料(2)进行喷雾干燥处理,得到反应前体;和第四工序,对该反应前体进行烧制。根据本发明,提供一种能够利用工业上有利的方法得到在X射线衍射中呈单相的磷酸钴锂的方法。
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本发明公开了一种卷绕式聚合物锂电池的制备方法及卷绕式聚合物锂电池,该卷绕式聚合物锂电池包括包装壳以及装配于包装壳内的卷绕体,所述卷绕体包括隔膜、正极片以及负极片,所述正极片与负极片通过隔膜隔开并卷绕一定的圈数,在所述正极片与负极片的收尾处分别焊接有正极耳和负极耳,所述正极耳的露出端与所述正极片的宽度方向垂直,所述负极耳的露出端与所述负极片的宽度方向垂直。与现有技术中的卷绕式聚合物锂电池及其正负极片的内部结构相比,调整极耳点焊方式及位置,改变电芯的卷绕结构,减小极耳中心距的偏差,卷芯层数面方向朝气囊袋位置,缩短电解液进入卷芯内部的时间,有利于电解液的快速吸收,减少注夜后静置时间。
本发明涉及基于磷酸盐和硅酸盐的新型晶体电极材料,其优选具有磷锌矿晶格结构或沸石晶格结构,尤其是适合于基于非水系统的锂离子电池和锂电容器。根据本发明使用的电极材料的结构至少包括a)2至193原子%包含(MX4)n-配位多面体的晶格结构的形式的形成结构的离子M,其中M选自一种或多种第2至15族元素,b)8至772原子%包含(MX4)n-配位多面体的晶格结构的形式的阴离子X,其中n=2至4的数,X选自一种或多种第16和17族元素,优选为氧,比例最高为25.01%的阴离子X可以被卤离子如F-或Cl-或者被OH-代替,c)0至5原子%一种或多种元素周期表第3至13族元素的不可迁移的形成结构的阳离子,及d)>0至46原子%选自元素周期表第1族或第11族元素的可迁移的阳离子;该结构具有至少一个空闲的孔道或者完全或部分地填充有一种或多种可迁移的阳离子的孔道,其延伸穿过该结构的元胞。
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本发明公开了一种液相沉淀法去除锂离子电池富镍材料表面锂残渣方法。包括下述步骤:将锂离子电池富镍材料分散在磷酸盐溶液中,富镍材料表面锂残渣与磷酸根离子结合形成沉淀,并在材料表面成核,通过煅烧形成表面包覆有致密的Li3PO4层材料。本发明方法制备得到的包覆层比传统的包覆层更为均匀致密,材料的空气中储存性能得到明显提升;富镍材料吸湿性能得到改善的同时,降低了由电极材料带入电解液中的水,材料结构稳定性将得到增强。此外,Li3PO4在电解液比电池材料都具有更好的稳定性,从而可更好的提高正极材料的综合电化学性能。本发明制备过程简单,流程短,生产成本低;制备的正极材料物理性能以及电化学性能优异。
本发明提供一种锂复合金属氧化物的制造方法、锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池。该方法包括如下工序:在选自由A的氟化物、A的氯化物,A的碳酸盐、A的硫酸盐、A的硝酸盐、A的磷酸盐、A的氢氧化物、A的钼酸盐及A的钨酸盐构成的组中的一种以上的惰性熔融剂(在此,A为选自由Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg、Sr及Ba构成的组中的一种以上的元素。)的存在下,将一种以上的M的化合物(在此,M为选自由镍、钴及锰构成的组中的一种以上的元素。)和锂化合物的混合物进行烧成。该锂复合金属氧化物含有镍、钴及锰,BET比表面积为3m2/g以上且15m2/g以下,通过激光衍射散射法所确定的平均粒径为0.1μm以上且低于1μm。
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本发明公开了一种锂二次电池用非水电解液。所述非水电解液包含可电离的锂盐、有机溶剂和添加剂。所述添加剂包含:1~10重量%的特定的卤化环状碳酸酯与含有亚乙烯基或乙烯基的化合物的混合物;以及0.1~9重量%的具有C2-C12烷氧基烷基的腈化合物。还公开了一种包含所述非水电解液的锂二次电池。可以使所述锂二次电池在过充电时免于着火,并防止其在高温存储期间发生溶胀。
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本发明公开了一种铝锂合金低温超塑性预处理 的方法,先将合金锭均匀化、铣面后,进行包铝工艺,即在 300℃-400℃恒温,加10-15MPa压强,保温30-50分 钟,再在450℃热轧至10mm,在530℃固溶1-2小时,在 360℃-420℃过时效24-40小时,再冷轧至1.2-1.5mm, 最后在250℃-450℃进行低温再结晶,保温25-40分钟后 水淬。主要解决了降低超塑性变形温度60℃-100℃,提高应 变速率10倍,有效地抑制了合金超塑预处理和超塑变形过程 中的氧化与脱锂。它适用于Al-Li-Cu-Mg-Zr系列合 金低温超塑性的预处理。
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本发明一种锂离子电池氢氧化钴-碳复合负极材料及其制备方法:称取淀粉,浓硫酸、水和模板剂二氧化硅,焙烧,得到内部为纳米空心碳管的多孔碳纳米管;用浓硫酸回流后,加入到乙二醇-水溶液中,然后草酸钴、碳酸氢钠和硼酸钾调节pH值,水热反应,得到氢氧化钴-多孔碳纳米管复合材料;与乙炔黑、羟甲基纤维素及水混合,用异丙醇调匀,得到复合负极材料。本发明的制备方法工艺相对也较为简单,制备的氢氧化钴-多孔碳纳米管复合材料,通过将氢氧化钴均匀分布在多孔碳纳米管内外,使得复合材料的结构稳定且分散均匀,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,使用寿命长。
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本发明公开了一种负极补锂极片预锂量确定及控制方法,利用该方法可以精准的确定补锂容量以及控制补锂量。该方法是预先将补锂极片通过小电流脱锂,得到极片中可脱嵌活性锂含量,再对极片进行小倍率充放电,得到补锂负极的首次库伦效率,通过未补锂极片的首次库伦效率计算得到补锂极片形成SEI膜消耗的有效锂量。确定补锂效率以后计算全电池所需锂箔的面密度,通过给锂箔机械打孔的方式控制金属锂箔的面密度,从而精准地对全电池进行补锂。通过该方法,可以使得正极克容量实现完全的发挥,同时不至于过度补锂,从而提高电池的能量密度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种向锂离子电池负极片补锂的方法,在惰性气氛中,将有机锂溶液喷洒或滴加于负极片表面,使有机锂溶液中的锂离子被还原成金属锂并嵌入负极片中,然后干燥负极片。相对于现有技术,本发明通过将均匀有机锂溶液喷洒或滴加在负极片的表面,实现了“湿法补锂”,从而有效地避免干法补锂时金属锂粉在空气中的漂浮,保证生产安全,而且整个工序简单,成本较低,补锂的量可以通过喷洒或滴加的有机锂溶液的量、喷洒或滴加的时间来加以准确控制,以达到均匀补锂的目的,防止负极片的析锂和变形,提高电池的首次效率,进而提高电池的能量密度。此外,本发明还公开了另外一种向锂离子电池负极片补锂的方法。?
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本发明提供一种锂辉石无渣化提锂的方法,包括I.将破碎研磨后的α锂辉石精矿与碱性物质混合,制得混合料,经焙烧后得焙烧产物;II.将焙烧产物与水混合均匀,制得混合料浆,经加热反应,在过滤后得水浸液和霞石;III.往水浸液中加入氧化钙,混合均匀后制得混合料浆,料浆陈化后进行水热反应,经过滤后得富锂滤液;IV.对步骤III所得富锂滤液通入CO2气体,经过滤、洗涤和干燥,制得碳酸锂。该方法在制备碳酸锂的同时能有效利用锂辉石中的硅铝组分副产高附加值产物纳米高岭石和水化硅酸钙,实现了全流程无渣化工艺,是一套绿色环保且经济效益高的新工艺技术,能有效解决当前我国锂辉石提锂工艺中大量冶炼渣难以利用的问题。
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本申请属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池改性隔膜及其制备方法和锂电池,锂电池改性隔膜包括:锂电池隔膜和MAF‑4‑AZO层,MAF‑4‑AZO层修饰所述锂电池隔膜,MAF‑4‑AZO层中AZO抑制锂枝晶生长刺穿隔膜,同时有效降低锂金属的沉积过电位,从而解决锂金属负极容易发生锂枝晶生长刺穿隔膜的技术问题。
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本发明公开了一种碳酸锂晶种在湿法冶金回收电池中锂的应用,具体实施过程如下:向经过湿法冶金回收后的锂电池含锂废液中加入一定量的碳酸钠,逐步添加氢氧化钠溶液或盐酸溶液将废液的pH值调整到11.0±0.2,将一定量的碳酸锂晶种加入到调节pH后的废液中,在25~50℃水浴中诱导碳酸锂晶体成核和生长,12.5~40h后,除去上清液,加入乙醇洗涤底部沉淀物,离心收集沉淀产物,真空干燥,最终回收碳酸锂产物达到回收含锂废液中的锂的目的。本发明相对传统锂的提取回收工艺而言,实施条件温和、绿色,回收效率高,操作简单,便于工业化。
本发明公开了一种锂离子二次电池及其制备方法与包含锂离子二次电池的电子产品和电动产品。锂离子二次电池包括正极极片、负极极片、隔离膜和电解液,其中,所述正极极片包括正极集流体以及设置在所述正极集流体的至少一个表面上的正极膜片,所述正极膜片中含有化学式Li1+xNiaCobMe1‑a‑bO2‑yAy所示的第一正极活性物质和化学式Li1+zMncN2‑cO4‑dBd所示的第二正极活性物质;所述正极极片的电阻率r小于等于3500Ω·m;以及,所述电解液中含有含氟锂盐型添加剂。本发明提供的锂离子二次电池能够同时兼顾较高的安全性能、高温存储性能及循环性能。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种金属锂负极及其制备方法,以及一种锂离子电池。其中,金属锂负极包括若干叠层贴合设置的锂金属复合片,所述锂金属复合片包括:金属集流体网、结合在所述金属集流体网至少一表面的导电碳材料层,以及沉积在所述导电碳材料层表面的锂金属层。本发明金属锂负极,可有效降低负极工作表面的电流密度的影响,抑制锂枝晶的生长,对高倍率锂金属电池的应用具有积极效果。当该金属锂负极应用到电池中时,可有效提升电池材料的倍率性能,提升电池循环寿命。
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