本发明公开了一种添加锂锡合金粉末的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?4.0:0.5?1.0:0.02?0.1:0.01?0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到非晶态的锂硫磷锡混合物;2)所得非晶态的锂硫磷锡混合物在气氛保护下密封,之后于真空或气氛保护条件下升温至120?260℃进行热处理,即得。本发明通过添加含锂量高且容易形成非晶态的锂锡合金粉末来提升硫化锂系固体电解质中可迁移的锂离子浓度,从而提升锂离子传导率。
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多孔球形锂离子电池正极材料焦磷酸钒锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂源、钒源、磷源、还原剂溶于水,得混合溶液;(2)将混合溶液加入高压反应釜,加压、加热反应,得到球形焦磷酸钒锂溶胶;(3)将所得球形焦磷酸钒锂溶胶冷冻干燥,得到多孔球形焦磷酸钒锂前驱体;(4)将所得多孔球形焦磷酸钒锂前驱体进行烧结,得到多孔球形焦磷酸钒锂正极材料。本发明方法通过高压反应釜的高温高压制备得到微球溶胶,通过冷冻干燥过程中水分的气化在微球上生孔。所制备的材料具有多孔球形的微观形貌,多孔球形有利于电解液对材料的浸润和锂离子的脱嵌,该多孔球形锂离子电池正极材料焦磷酸钒锂表现出优异的电化学性能。
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本实用新型提供了一种盐湖富锂卤水连续生产氢氧化锂的装置。该装置包括连续缓冲均化单元、连续除镁单元、连续沉锂单元、连续苛化单元、连续蒸发结晶单元和包装单元。采用上述装置进行盐湖富锂卤水连续生产氢氧化锂,具有可连续操作、可规模化生产的有益效果,能够显著降低劳动强度,减少因人工操控主观区别导致的产品差异,提高产品质量稳定性,降低产品成本,提高产品批次合格性。同时,本实用新型氢氧化锂的回收率较高,处理过程中的流程较为简单,可控性强,非常适合工业化大规模应用。
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本申请公开了一种锂离子电容器预锂化装置,包括支撑底座;加热组件,其包括加热件和固定件;所述加热件滑动设置于所述支撑底座上;所述固定件与所述加热件平行设置,且其固定于所述支撑底座上;锂离子电容器放置于所述加热件与固定件之间;加压组件,所述加压组件的一端与所述加热件相连接,其另一端与所述固定件相连接,用于固定所述加热件与固定件之间的间距,使得锂离子电容器受到压力,解决了有技术中锂离子电池预锂化工艺过程复杂且不适合连续化生产的技术问题。
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本实用新型公开了一种锂电池压力化成设备电池托盘,包括PCB固定板,固定在PCB固定板上的U型PCB板,U型PCB板上焊有导电夹子以及导电铜片,U型PCB板中间通过螺母安装有电池防护垫,PCB固定板左侧装有把手。本实用新型还公开了含有上述锂电池压力化成设备电池托盘的锂电池压力化成设备。在使用时,锂电池对应极性装入电池托盘后,受压的电池通过电池防护垫与PCB固定板接触,防止压力直接作用在PCB板上导致PCB板变形,锂电池与变形后的PCB板接触不良,导致锂电池化成失败的问题,保证了电池的质量,并且PCB固定板上装有把手,解决因铝合金温度过高而烫手的问题,并且该结构设计简单合理,降低了制造成本,同时维护保养方便。
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本发明涉及一种无损评估锂电池电极中锂钴摩尔比的方法,定义所述锂电池电极的活性材料为钴酸锂M1‑n,所述锂电池电极中的锂钴摩尔比为N1‑n,则选择已知锂钴摩尔比为N0的钴酸锂标准样品M0,采用与所述锂电池电极相同的工艺制成参考电极,将所述参考电极和所述锂电池电极按照相同的方法组装成电池后进行同等条件的比容量测试,测得电池的比容量分别为Q0和Q1‑n,则所述锂电池电极中的锂钴摩尔比为N1‑n=N0×(Q1‑n/Q0)。本发明中待测试样品无需分解电池,对样品量无要求,可以在线无损检测,特别适用于循环性能测试过程中锂钴摩尔比的评测。同时人为干扰小,操作方便。并且使用试剂显著减少,降低了试验室的环境污染和污染排放。
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本发明涉及一种包覆纳米磷酸钴锂的钴酸锂正极材料及制备方法,通过调控碳酸锂、氢氧化锂、类尖晶石相四氧化三钴的含量,使其与磷酸盐在钴酸锂表面低温固相原位反应,制备纳米磷酸钴锂包覆的层状六方相的钴酸锂。本发明主要用于高能量密度高电压锂离子电池中,性能可以满足:45℃下循环800周容量保持率80%以上,60℃存储30天厚度膨胀小于8%,85℃存储8小时厚度膨胀小于8%。本发明的正极材料钴酸锂表面结构中不含残余碳酸锂、氢氧化锂等锂源、不含类尖晶石相四氧化三钴,是表面结构稳定的钴酸锂。本发明方法工艺简单,易于实现工业化生产。
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本发明公开了锂电池来料检测筛选设备,包括输送锂电池的输送装置、设于所述输送装置上方的用于扫描锂电池条码的扫描装置和用于放置扫描后锂电池的编码托盘;包括用于扫描编码托盘的条码的扫码器;包括对锂电池进行测试及筛选的筛选装置;还包括和所述输送装置、扫描装置、扫码器及筛选装置分别连接的控制装置;本发明不仅来料检测效率高,且能够保证锂电池质量一致性和质量可靠性。
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本发明涉及一种利用磷的低价含氧酸制备磷酸亚铁锂电池用正极材料的方法,其技术方案是将锂盐、亚铁盐、磷酸盐、次磷酸或次磷酸盐按照Li∶Fe∶PO43-∶H3PO2或AH2PO2或E(H2PO2)2的摩尔比为x∶y∶(1-z)∶k的比例混合,加入含碳化合物或碳粉,再加入湿磨介质,球磨3~12小时,在48℃~100℃下常压或者真空干燥。将干燥的粉体用两段烧结法或者程序升温两段烧结法制备含可控Fe2P的磷酸亚铁锂。所用的反应组合物中组分之一为次磷酸盐,且分子式是AH2PO2或E(H2PO2)2时,A为Li+、Na+、K+、Ag+或NH4+,E为Ca2+、Sr2+、Ba2+、Ga2+、Ge2+、Sn2+、Sc2+、Mn2+、Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+或Mo2+。本发明的原料成本低,原料来源广,制备简单,耗时少,制备的材料组成均匀,具有优秀的放电性能,大电流下放电循环性能佳。
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本发明实施例涉及一种锂电池用负极材料及锂电池,所述负极材料为具有核壳结构的硅碳复合材料;其中,所述负极材料的内核为碳颗粒,第一包覆层为氧化硅烯或硅烯与缓冲材料的复合材料构成的包覆层,第二包覆层为点状包覆的碳颗粒层或连续包覆的碳包覆层;所述内核的碳颗粒占所述负极材料的质量比为(0,95%];所述第一包覆层占所述负极材料的质量比为[10%,95%];所述第二包覆层占所述负极材料的质量比为[0,10%];所述负极材料的拉曼光谱中,在475±10cm‑1具有非晶鼓包,和/或在510±10cm‑1具有晶态峰;且在1360±20cm‑1和1580±20cm‑1具有碳的特征峰。
本发明涉及一种包含具有海胆形状的针铁矿作为正极添加剂的锂二次电池用正极和包含所述正极的锂二次电池。如果将所述具有海胆形状的针铁矿应用于所述锂二次电池的正极,那么具有通过吸附在所述电池的充电/放电过程中产生的多硫化锂(LiPS)而提高所述电池的充电/放电效率并且改善寿命特性的效果。
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提供一种在全固态锂离子二次电池中不论电池的规格如何都能够在充电中实时地探测金属锂的电沉积的发生的装置。在对全固态锂离子二次电池进行充电时,测定该电池的交流阻抗,并基于该交流阻抗的放电方向的响应信号的振幅与充电方向的响应信号的振幅的关系,来实施在构成该电池的固体电解质层中是否发生了金属锂的电沉积的判定。
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本发明涉及锂二次电池,具体涉及到一种降低电池内阻的锂二次电池电解液及锂二次电池。所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括磺酰亚胺类化合物。本发明中磺酰亚胺化合物对能够明显降低电池内阻,电池的低温循环、大倍率常温循环,高温循环,高温存储后的膨胀都有显著的改善。
本发明提供了一种双金属硫化物及其制备方法、复合物及其制备方法、锂硫正极材料及锂硫电池。该双金属硫化物的化学式为MxCo3‑xS4,M选自Ni、Cu、Mn、V、Fe、Zn、Mo中的任意一种,双金属硫化物的形貌为空心的多孔纳米立方体结构,其中0.5≤x≤1.5。空心多孔纳米立方体的MxCo3‑xS4具有高比表面积(较多的活性位点),若将其用于S的负载,极大地提高了MxCo3‑xS4的固硫作用,并缓解了充放电带来的体积膨胀;再经多重化合价的双金属(M与Co)对多硫化物的催化转化起到协同作用,提高了锂硫电池正极材料的理论容量,改善了锂硫电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备,BMS用于读取每个单体电芯的当前运营数据流;诊断装置用于从当前运营数据流中提取每个电芯的关键电池参数及其一致性以及,将这些关键电池参数与历史数据相比较以判断电池组是否发生故障,根据诊断结果生成控制参数以及将当前运营数据流送入智能网关、将控制参数送入BMS和EMS,以使EMS可根据当前电池储能系统的状态动态改变对电池储能系统的充放电控制参数;诊断装置是对电池系统通过在其之上布置算法判断电池性能的装置,可以是诊断云平台、智能网关或BMS;智能网关用于将当前运营数据流发送至电池诊断云平台。本发明实现了锂电池储能系统的免拆解检测诊断。
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本发明涉及一种锂硫电池的正极,所述正极包含磁赤铁矿作为添加剂;以及一种包含所述正极的锂硫电池。通过热处理纤铁矿所获得的磁赤铁矿吸附由锂硫电池产生的多硫化锂(LiPS),从而改善电池的充放电效率和容量以及延长电池的寿命。
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本发明提供了一种耐低温锂离子电池电解液和一种锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的耐低温锂离子电池电解液,包括电解质、有机溶剂和添加剂;所述电解质包括LiPF6、LiBF3Cl和LiBF4,所述LiPF6、LiBF3Cl和LiBF4的摩尔比为1∶0.2~0.5∶0.2~0.5;所述有机溶剂包括碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯。本发明提供的上述电解液具有较高的低温电导率,其低温比电容量与常温比电容量非常接近,且循环性能优异。
本发明提供了一种三维有序多孔结构水凝胶负载硫颗粒复合材料及其制备方法、锂硫电池正极、锂硫电池,与现有技术相比,本发明利用模板法合成三维有序多孔导电水凝胶聚苯胺,再通过熏硫的方式负载上硫颗粒,多孔结构有利于硫的负载,聚苯胺能够很好得解决了硫正极导电性差、多硫化物穿梭等缺点,从而达到提升电池性能的目的,该材料应用于锂硫电池正极材料,有着循环稳定性好,比能量密度高等优点。制备的聚苯胺负载硫的三维有序多孔结构复合材料具有良好的三维结构、比较面积大,有利于负载更多的硫颗粒,具有良好的导电性;而且,能够结合多硫化物,缓解多硫化物的穿梭效应;用作锂硫电池正极材料,具有大容量和良好的循环性能。
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液相法回收废旧锂电池正极材料中的锂和过渡元素的方法,包括如下步骤:(1)将废旧锂电池进行放电处理,拆解后置于负压环境中进行干燥,获得除去电解液的干燥正极片;(2)将干燥正极片置于低共熔溶剂中,高温环境下对正极片中的活性物质进行溶解,得到反应液;(3)将步骤(2)所得反应液进行过滤,洗涤,所得滤饼烘干,得到集流体、粘结剂和导电剂;在所得滤液中加入还原剂后调节所得滤液为碱性,将滤液中的金属离子进行还原和沉淀;(4)将步骤(3)中经过还原反应后的含沉淀的滤液进行过滤,所得滤饼烘干,得到过渡元素,所得滤液通过萃取,沉淀和离子交换等方式,得到锂元素。本发明选择性高,浸出率高,操作简单,成本低,能耗低,安全环保。
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本发明公开了一种大功率锂电池用磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、氮化铝粉4-5、硬脂酸甘油单酯2-3、大豆油3-4、蒙脱石粉3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力价格低廉,无毒性,不造成环境污染,适合大功率动力需求。
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本发明公开了一种磷酸铁锂体系动力锂离子电池自放电特性检测的新方法,该方法包括:步骤1,对电池进行充放电,将电池的SOC状态调整至20-40%;步骤2,常温静置一定时间,测量电池的开路电压OCV1;步骤3,将电池高温老化;步骤4,常温下搁置一定时间,然后检测电池的开路电压OCV2;步骤5,计算电池的电压降ΔU,ΔU=OCV1-OCV2;步骤6,计算同一组电池电压降的平均值和标准差s,确定电池自放电检测标准并进行筛选。本发明通过电池电压差进行电池自放电特性检测的方法,能够很好地屏蔽电池制造过程中存在的由于设备、作业和环境温度等因素对电池自放电数据采集准确度的干扰,从而避免单体电池自放电特性数据失真,有效提高电池配组可靠性,提升电池组循环寿命。
本发明涉及一种提高锂离子动力电池的能量密度的方法及锂离子动力电池,通过增加正极片和负极片的面密度或厚度,使集流体与隔膜的用量占整个电池的重量比例相应减少,从而使活性物质占整个电池的重量比比例得以提高,由此来达到提高电池的重量比能量密度的目的;此外,通过采用具有高吸液率、高保液率的负极活性物质,采用带极性基团的共聚物粘合剂,采用碳纳米管导电剂,采用由亚胺锂盐和分子结构中具有1或2个腈基的腈类溶剂组成的电解质,以及采用单面涂有氧化铝陶瓷的聚乙烯多孔隔膜,并利用超声波高频振荡技术对锂离子动力电池进行高频振荡,从而确保电池设计的高容量的发挥,避免正、负极片的面密度增加造成电池的电性能和使用效果下降。
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本发明提供了一种含类金刚石薄膜层的锂离子电池负极,包括导电集流体、设置在所述导电集流体上的负极活性材料层、以及沉积在所述负极活性材料层表面的类金刚石薄膜层,所述类金刚石薄膜层中包含掺杂元素,所述掺杂元素包括Si、B、N、P、Al、Be、Mg、Ti、Cr、W、Fe、Zr、Pt、Mo、Co、Ni和Sb中的一种或多种。该锂离子电池负极在负极活性材料层表面沉积有类金刚石薄膜层,由于类金刚石薄膜层具有优异的电化学惰性和导电性、高的力学强度,因而避免了负极活性材料表面不稳定SEI层的出现,大幅提高了电极的循环稳定性。本发明还提供了该锂离子电池负极的制备方法和锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池隔膜及其应用,该隔膜包括正极绝缘层、负极绝缘层、以及设置在正极绝缘层和负极绝缘层之间的多孔导电层,多孔导电层为石墨烯层、碳纤维层、碳纳米管层和导电碳层中的至少一种。相比于现有技术,一方面,本发明多孔导电层使用的碳材料柔韧度高,可以增加隔膜的柔韧度和稳定性能;而且碳材料本身具有丰富的微孔,有利于锂离子的传输,同时由于导电碳材料在正负极都有使用,所以其与电池内部体系的相容性更佳,使其能够稳定存在而不影响电池的安全性能;另一方面,设置的多孔导电层具有传统隔膜不具有的监测电池内部参数的功能,这种功能可以尽量避免因锂离子电池内部短路造成的安全问题。
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本申请涉及锂贮存器系统和用于可充电锂离子电池的方法。一种锂离子电池,包括:至少两个工作电极,每个所述工作电极都包括活性材料、惰性材料、电解质和集流器;第一隔板区域,其设置于所述至少两个工作电极之间以分隔所述至少两个工作电极,使得任一个所述工作电极都不会在所述电池之内发生电连接;辅助电极,包括锂贮存器;以及第二隔板区域,其设置于所述辅助电极和所述至少两个工作电极之间以分隔所述辅助电极与所述工作电极,使得任一个所述工作电极都不会在所述电池内电连接到所述辅助电极。
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本发明公开了一种尖晶石结构镍锰酸锂锂离子电池的电解液及制备方法,所述电解液包括:有机溶剂30‑60质量份、锂盐5‑15质量份、离子液体15‑30质量份以及添加剂5‑10质量份;应用本发明实施例提供的电解液制备的锂离子电池,在1C倍率下循环3000次后的容量保持率达到90.33%;在2C倍率下循环1500次后的容量保持率达到88.5%;在3C倍率下循环800次后的容量保持率达到85.0%。可见,本发明提供的电解液在高电压、不同倍率下充放电多次后,仍能显示出良好的循环性能。
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本发明的主题为包含用于负极的基于石墨的物质、用于正极的富锂物质、隔膜和电解质的锂离子电池,所述负极的可逆容量(N)等于所述正极的可逆容量(P),使得所述电池显示出N/P比例=1。本发明还涉及用于制备如本发明所述的锂离子电池的方法。最后,本发明涉及循环如本发明所述的锂离子电池的方法。
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本发明公开了一种锂离子电池锂钛氧化物负极材料及制备方法,原料包括Li2CO3、TiO2、碳源,负极材料的制作步骤为:将原料置于研钵中加适量无水乙醇研磨2.5小时;混合均匀后在85℃温度下干燥,干燥后用分样筛进行过筛;将过筛后混合物置于马弗炉中在空气气氛中加热到700℃预烧5小时,然后升温到850℃空气气氛中烧结保温24小时,自然冷却至室温;将混合物粉碎,研磨,用分样筛进行过筛,置于干燥处,完成负极材料制备。对锂钛氧化物进行碳掺杂,有效改善了锂钛氧化物负极材料的电化学性能,循环性能得到了改善,充放电效率高,容量保持率有较大的提高。
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本发明涉及一种磷酸锰锂的制备方法,包括以下步骤:将二价锰源、锂源及磷酸根源在一溶剂热反应介质中混合并溶解形成一混合溶液,该溶剂热反应介质包括有机溶剂及助溶剂;以及将该混合溶液进行溶剂热反应,得到反应产物磷酸锰锂。本发明还涉及一种磷酸锰锂/碳复合材料的制备方法。
本发明涉及一种锂离子储能器,包括:具有主区段和与主区段电隔离的测量区段的电极、相对电极和在电极与相对电极之间的隔板,其中构成锂离子储能器的一部分的测量电池包括电极的测量区段、相对电极测量区段和隔板的布置在电极的测量区段与相对电极测量区段之间的区段,其中所述相对电极测量区段关于隔板与电极的测量区段相对置,并且构成锂离子储能器的一部分的主电池包括电极的主区段、相对电极主区段和隔板的布置在电极的主区段与相对电极主区段之间的区段,其中所述相对电极主区段关于隔板与电极的主区段相对置,其中锂离子储能器包括均衡装置,利用该均衡装置能够彼此均衡测量区段的电位和主区段的电位。
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