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本发明公开了一种表面包覆钇酸锂的锂离子电池高镍三元正极材料及其制备方法,制备方法包括:将镍源、锰源、钴源溶于去离子水中配制成溶液A;将沉淀剂溶于去离子水中配制成溶液B;将溶液A和溶液B加到反应装置中进行共沉淀反应,陈化、过滤、洗涤、干燥得镍钴锰前驱体;将锂源和钇源溶于去离子水中,加入镍钴锰前驱体中,搅拌,蒸发至凝胶状,干燥得混合物;将混合物进行一次煅烧,研磨均匀后进行二次煅烧,降温、研磨、过筛。本发明提出的表面包覆钇酸锂的锂离子电池高镍三元正极材料的制备方法,简单,反应条件易控,重复性好,得到的包覆材料结晶度高,分散性好,提高了锂离子电池高镍三元正极材料的放电比容量、循环能力和大倍率充电能力。
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本发明公开了一种锂离子电池用高电压电解液及锂离子电池,电解液包括以下原料:锂盐、非水溶剂、添加剂A和添加剂B,非水溶剂为线状碳酸酯和环状碳酸酯的混合溶剂,添加剂A为苯并噻吩或二苯并噻吩类溶剂,添加剂B为丙烯基‑1,3‑磺酸内酯;本锂离子电池用高电压电解液及锂离子电池采用含有硫元素的溶剂作为锂离子电解液的高压添加剂,可减少碳酸酯类溶剂在电极表面的氧化分解;丙烯基‑1,3‑磺酸内酯具有很好的负极成膜性能,能够有效包覆负极材料,可大大改善高电压下的室温循环性能。
提供用于锂金属电池的负极、制备负极的方法、包括其的锂金属电池、和复合电解质。所述负极包括:包括锂金属或锂金属合金的锂金属电极;和在所述锂金属电极的至少一部分上的保护层,其中所述保护层包括多个复合颗粒,所述复合颗粒包括:颗粒芯;和设置在所述颗粒芯的至少一部分上并且包括选自包含离子传导单元的离子传导低聚物和包含离子传导单元的离子传导聚合物的至少一种离子传导材料的包覆层,其中所述颗粒芯包括选自如下的至少一种:各自具有大于约1微米(1μm)且约100μm或更小的颗粒尺寸的有机颗粒、无机颗粒、和有机‑无机颗粒。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池正极结构组合及其制备方法、锂电池电芯。一种锂电池正极结构组合,包括正极结构和形成在所述正极结构上的缓冲层,所述正极结构包括正极集流体和形成在所述正极集流体上的正极层。所述缓冲层形成在所述正极层之上,且所述正极集流体、正极层和缓冲层叠加设置。所述正极层包括锂离子化合物,所述缓冲层包括锂离子化合物。所述缓冲层能有效阻止电解质和正极结构直接接触,避免电解质中的微量HF与正极结构的不可逆反应,同时抑制高压充电下正极结构的塌陷,从而使得该正极结构制成的电池的可逆容量和循环性得到提升。
本发明提供了一种碳‑金属氧化物复合包覆的锂电池三元正极材料、其制备方法及锂电池。该碳‑金属氧化物复合包覆的锂电池三元正极材料包括:三元正极材料基体;复合包覆物,复合包覆物包括碳‑金属氧化物的复合物。由于复合包覆物包含了碳‑金属氧化物的复合物,综合碳包覆和金属氧化物的各自优势,比如因此利用碳包覆能够有效提高材料的电子导电率和离子扩散系数、减少团聚,同时还能够有效阻止电解液对正极材料的侵蚀,稳定材料的结构,提高了材料的电子电导率、倍率性能、循环性能,因此保证了Li+在材料表面的快速传输和电化学活性;无定形金属氧化物包覆减少电极材料与电解液的副反应,提高离子电导性,最大限度的提升了综合性能。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料Bi/Bi2O3/C及其制备和应用,属于无机材料制备和纳米能源领域。本发明主要包括两个部分内容:(1)首先将铋盐溶解在混合溶剂中,然后加入有机酸配位剂,通过溶剂热法合成铋的配合物;(2)在保护气的作用下,热处理步骤(1)所制备的铋的配合物,得到Bi/Bi2O3/C复合材料。在100mA/g的电流密度下,Bi/Bi2O3/C复合材料的首次放电比容量可达352mAh/g。本发明的Bi/Bi2O3/C复合材料的制备方法简单易行,将配体热解产生的纳米碳和Bi与Bi2O3紧密地结合在一起,有利于增加活性位点、提高材料的导电性和稳定性,Bi/Bi2O3/C复合材料作为锂离子电池负极材料,在20~100次循环之间,比容量基本维持在220mAh/g左右。Bi/Bi2O3/C复合材料在锂离子电池负极材料中有广阔的应用前景。
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本发明公开利用磷酸铁锂废料制备碳酸锂的方法,包括以下步骤:A、次钠混合;B、加酸氧化反应;C、过滤淋洗;D、浓缩除杂;E、碱化除杂;F、纯碱沉锂。本发明的利用磷酸铁锂废料制备碳酸锂的方法工艺简单,原材料生产成本低,锂回收率高,经济价值高,对环境污染小,而且生产安全性高。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高性能锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene的复合材料。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene复合材料,石墨烯具有良好的导电性;V2C Mxene则具备优异的吸附性和电化学能量存储特点;同时三维泡沫结构限制可溶性多硫化物、增多了活性位点以及形成快速离子通道,三者共同作用促进了锂硫电池的电化学性能。所述制备方法简单、有效、易于实现。
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本发明涉及一种高倍率磷酸铁锰锂复合材料及其制备方法、锂离子电池。制备方法包括以下步骤:将锂源、铁源、锰源、磷源、碳源和添加剂在溶剂中,搅拌混匀,得到磷酸铁锰锂的前驱体浆料A;将碳纳米管水性浆料和石墨烯水性浆料混合、分散均匀,得到混合浆料B;将前驱体浆料A和混合浆料B混合后,经研磨至粒径D50为50nm~1000nm,得到混合浆料C;将混合浆料C干燥后,于保护气氛中进行煅烧处理,粉碎后,得到高倍率磷酸铁锰锂复合材料。该方法制备的复合材料的粒径为纳米级,碳纳米管和石墨烯均匀地分散在其中,并与具有碳包覆层的磷酸铁锰锂颗粒共同形成点‑线‑面三维网络结构,提高复合材料的电子迁移率,使复合材料具有高倍率性能和优异的电化学性能。
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本发明属于锂一次电池技术领域,公开了一种用于锂-二硫化亚铁电池正极活性物质的除杂方法。所述方法包括如下步骤:提供包含二硫化亚铁粉末的正极活性物质;将所述正极活性物质用有机溶剂进行萃取,从所述正极活性物质中除去杂质;以及,对所述活性物质进行真空干燥;其中,所述有机溶剂为乙二醇二甲醚和/或1,3-二氧戊环。本发明直接用配制电解液的溶剂组分来萃取锂-二硫化亚铁电池正极活性物质中的杂质,因此不会在电池中引入新杂质,正极活性物质也不会与大量水接触导致Fe2+或Fe3+杂质的产生;经萃取后的正极活性物质经干燥后即可直接使用,不存在如添加剂加入电池中会影响电池的电性能、储存性能或安全性能等问题,更经济适用。
锂离子电池用聚合物及其制备方法、锂离子电池凝胶电解质及其制备方法。本发明公开了一种锂离子电池凝胶电解质,其特征在于,聚合物,其特征在于,由包括聚乙烯醇、酸酐和异氰酸酯在内的原料在助剂的作用下交联形成;所述助剂包括引发剂和助交联剂。本发明提供的锂离子电池凝胶电解质及使用该种凝胶电解质的锂离子电池,较传统的锂离子电池,保液能力大大提高强,可有效防止漏液,避免因漏液引起的爆炸、燃烧等危险的发生,安全系数高。
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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负极材料钛酸锂锌的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将EDTA溶解于氨水中,得到EDTA四铵盐溶液;(2)将锂源、锌源、钛源加入步骤(1)EDTA四铵盐溶液中,得到糊状混合物,然后湿法球磨;(3)将步骤(2)得到的混合物干燥;(4)将步骤(3)得到的干燥物研磨,然后煅烧;(5)将步骤(4)煅烧产物研磨,即得。本发明锂离子电池负极材料钛酸锂锌的制备方法步骤简单、快速,能耗低,成本低,环境友好,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种锂离子电池负极GO?PANI?Ni3S2复合材料的制备方法,将氧化石墨烯超声分散均匀,分别加入十二烷基硫酸钠水溶液和苯胺进行混合,超声形成稳定均匀的混合液,冰水浴搅拌并逐滴加入用盐酸酸化的过硫酸铵,继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心、水洗得到凝胶状的物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加四水醋酸镍水溶液继续超声至均匀,最后将其在室温下搅拌1小时后,在180℃下水热12小时,加入九水硫化钠水溶液,再离心、水洗、冻干便得到锂离子电池负极材料;本发明同现有技术相比,该复合负极材料有很好的循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能。
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本发明公开了一种基于无粘结剂型空气电极的锂-空气电池及其制备方法。本发明提供的锂-空气电池的空气电催化剂生长在多孔金属陶瓷骨架上,不含高分子粘结剂,消除了电池充放电过程中由粘结剂所带来的副产物;电极中不含碳材料,避免了电池充电过程中碳材料腐蚀所引起的电池性能衰减;空气电极催化剂是直接生长在金属陶瓷骨架上,充放电过程中不易脱落或团聚,且催化剂与电流收集器之间接触紧密,电池接触电阻小。利用该发明方法制备的空气电极所组装的锂-空气电池具有充放电容量高,倍率性能好,循环稳定性高等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料的制备方法、锂离子电池,采用富含酚羟基的高分子聚合物,在60~100℃下反应6小时与氧化剂反应,一方面酚羟基被氧化成醌基,另一方面高分子链也发生氧化脱氢,形成共轭结构,增加主链的电子导电性,形成一种主链导电、侧链嵌锂的复合结构。由于嵌锂活性基团为碳氧双键,氧牢固的键合在共轭主链上,在嵌脱锂过程中不会溶解,也无其他副反应,所以这种结构的聚合物正极材料具有循环寿命长、倍率性能好等优点,同时其理论嵌锂容量也高达406mAh/g。
本发明涉及正极合剂、正极和全固体锂离子二次电池、及它们的制造方法。本发明提供能容易地在全固体锂离子二次电池的负极掺杂锂、可使低电池容量下的电阻变小的方法。本发明提供:正极合剂的制造方法,具有至少将导电助剂(C1)和硫化物固体电解质(E1)混合而得到混合物的第1工序;至少将正极活性物质、固体电解质(E2)和该混合物混合而得到正极合剂的第2工序,第1工序中对硫化物固体电解质(E1)给予的能量比第2工序中给予固体电解质(E2)的能量大,第1工序中得到的混合物为在不到上述正极活性物质放出和吸藏锂离子的电位下放出锂离子的材料;使用由该制造方法制造的正极合剂制造正极和全固体锂离子二次电池。
本发明实施例提供了一种锂离子电池用阻燃结构体,包括外壳和阻燃聚合物前驱体溶液,外壳的材质包括熔点为110℃‑130℃的有机聚合物,阻燃聚合物前驱体包括式(1)和/或式(2)所示的有机物,R1、R1’为‑H、‑Ph、‑(CH2)x‑CH3中的一种,0≤x≤5;R2、R2’为‑(CH2)n‑,0≤n≤20;R3、R3’、R4、R4’独立地选自‑CH2‑CH3、‑CH3中的一种。该阻燃结构体可阻止热失控的发生,提高电池安全性能。本发明实施例还提供了该锂离子电池用阻燃结构体的制备方法,以及锂离子电池及其制备方法。
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本发明公开了一种含磺化石墨烯锂盐的锂电池隔膜及其制备方法和应用。所述制备方法包括:提供聚烯烃类隔膜本体,并以表面处理剂对所述隔膜本体进行羟基化处理,之后将获得的羟基化的隔膜本体于含氨基硅烷的水解物中浸渍,其后将所获的含有氨基的隔膜本体于具有活性磺酸基团的磺化石墨烯锂盐的水溶液中浸渍,从而获得目标产物。本发明提供的锂电池隔膜中磺化石墨烯锂盐与隔膜的结合强度高,吸液和保液能力好,且离子电导率高,倍率性能及循环性能好,同时其制备工艺简单,易于实施和调控,反应条件温和,原料来源广泛,便于规模化生产,在锂离子电池中具有广泛应用前景。
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本发明提供了一种检测锂电正极材料一混料中锂元素含量的方法,该方法以水作为溶剂,用甲基红‑溴甲酚绿作为指示剂,用标准溶液对锂电正极材料一混料的溶液进行滴定,能够灵敏的指示出滴定终点,本发明提供的方法检测结果具有较高的准确度和精密度,特别适用于检测除锂源外其它组分均不溶解于水或者溶解于水后不与酸反应的锂电正极材料一混料中锂元素的含量。
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本发明提供了一种凝胶电解液,其包括凝胶电解液基体与液态电解液,所述凝胶电解液基体选自气相二氧化硅与纳米二氧化硅中的一种或两种。本申请引入的气相二氧化硅与纳米二氧化硅中的一种或两种,其可以在锂离子电池内部形成稳定的二氧化硅骨架结构,并使电解液吸附在这种骨架结构上,使锂离子可在电池内部自由传递,提高了锂离子电池的性能且具有更高的安全性。本申请还提供了一种包括上述凝胶电解液的锂离子电池与锂离子电池的制备方法。本申请制备的锂离子电池具有更好的安全性与电池硬度。
本发明公开了一种锂离子电池用块状石墨负极材料、制备方法及锂离子电池,该负极材料包括块状石墨基体,所述块状石墨基体表面包覆有石墨包覆层。本发明的锂离子电池用块状石墨负极材料,块状石墨基体表面存在大量微孔,经包覆后石墨包覆层与块状石墨基体的结合性好,使块状石墨负极材料具有分子间结合力强、振实密度高、可逆比容量高、倍率性能好的优点,采用该块状石墨负极材料制备的负极片反弹、膨胀小,制备的锂离子电池具有良好的电化学性能;该块状石墨负极材料拓展了块状石墨的用途,提升了天然石墨产品附加值,扩大了锂离子电池负极材料来源的发展空间;该负极材料可用作铝壳、软包及圆柱等锂离子电池的负极材料,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种锂离子电池用层状锰酸锂正极材料制造方法,以电解二氧化锰为原料,在高温下煅烧,得到三氧化二锰。将三氧化二锰和无水碳酸钠按照摩尔比1∶1混合,进行烧结,得到NaMnO2。按照摩尔比6-10∶1称取锂源和NaMnO2,将混合液过滤,沉淀物洗涤、干燥即为层状锰酸锂。本发明方法制造的锂离子电池正极层状锰酸锂,其充电容量大于200mAh/g,放电容量大于180mAh/g,首次放电容量高,循环性能较好。
本发明涉及一种用于锂二次电池的阴极活性材料,其制备方法以及包括其的锂二次电池。该阴极活性材料具有高容量和优良的循环寿命特性,因而有用地用于高倍率充电?放电期间显示出高容量的锂二次电池中。
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一种由稠环芳烃与金属锂制备用于阴离子聚合的活性锂引发剂的方法,其特征在于采用了以非极性溶剂为主的混合溶剂,此混合溶剂由芳烃与醚和/或胺化合物组成,使稠环芳烃与金属锂在此混合溶剂中进行反应,制得的加成物作为阴离子聚合用的引发剂。该引发剂具有合成工艺简单,原料便宜易得,性能良好,成本低廉的特点,主要用于引发共扼二烯烃或苯乙烯类单体进行聚合制备双官能度聚合物;引发共扼二烯烃或苯乙烯类单体聚合合成各种均聚、共聚物;也可引发以二烯烃和/或苯乙烯类单体为主链,两端含羟基、卤素、巯基的遥爪预聚物。
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一种锂离子电池包括外壳、一定位座、端盖、电芯、正极触点、正极片、负极片、一个正极连接片和一个负极连接片,所述外壳为一上开口的一次成型制成的筒体;正极触点从外壳的触点伸出孔中伸出;端盖的下端面压紧负极片和定位座,端盖与外壳的上开口可拆卸连接,端盖的盖沿与外壳的上开口的端面配合。由于采用这样的结构,装配方便,克服了现有技术中,外壳需超声波焊接,工艺复杂,工效低的缺陷。既可以用于手电筒,也可以应用于充电器。应用该锂离子电池的充电器,可以随身携带,随时对应用直流电的电器进行充电;锂离子电池与充电器拆卸方便。
一种锂离子二次电池的锰位铌掺杂型锰酸锂正极材料及其制备方法,本发 明采用易于产业化的固相法,经过简单的球磨、烧结工艺,通过控制球磨时间 及烧结温度和时间,制备出结晶性能良好、成分均匀的锰位铌掺杂型二次锂离 子电池用正极材料锰酸锂粉体。该锂电池正极材料的化学通式为LiMn2-xNbxO4, 0<x<0.2,与普通锰酸锂相比,其具有容量更高、循环更好、倍率性能更优越 的特点,同时更易于工业化生产。
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本实用新型公开一种用于锂渣中锂和渣的分离装置,包括顶部敞口的柱体状漏勺本体,所述漏勺本体至少在底部排列设置有至少五个勺体漏锂孔,所述勺体漏锂孔的尺寸为2‑5mm,所述漏勺本体通过所述勺体漏锂孔与外界连通。本实用新型的一种用于锂渣中锂和渣的分离装置结构简单、能够快速、简便地分离锂和渣,降低后续锂渣水解安全风险,缩短锂渣处理时间,还可以有效降低成本,使得金属锂重复回收利用率高。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,提供了一种锂离子圆柱电芯外壳及锂离子电池,本实用新型的锂离子圆柱电芯外壳包括:圆柱筒,圆柱筒的一端开口,圆柱筒的另一端设有固定板,固定板的周边与圆柱筒的内壁导电固定连接;固定板朝向圆柱筒开口端的一面设有环形槽和多个凹陷部,环形槽与固定板同心设置,并设置在固定板与圆柱筒的连接处,凹陷部设置在环形槽围成的区域内,且环绕固定板的中心间隔设置,固定板朝向圆柱筒开口端的一面用于连接电池卷芯的正极集流体。其能够简化集流盘与正极盖板的连接结构,简化集流盘与正极盖板连接的操作过程。
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本实用新型提供了一种可折叠式锂电池充电保护罩和锂电池充电保护系统,所述充电保护罩包括第一侧壁卡片、第二侧壁卡片、第三侧壁卡片和第四侧壁卡片;第一侧壁平面主体部分与第二侧壁卡片之间、第二侧壁卡片与第三侧壁卡片之间、和第三侧壁卡片与第四侧壁卡片之间均通过合页相连,第一侧壁卡片包括第一卡接部,第四侧壁卡片上设有第二卡接部,在所述充电保护罩的组装状态下,所述第一卡接部与所述第二卡接部通过相互卡接配合,且第一侧壁卡片、第二侧壁卡片、第三侧壁卡片和第四侧壁卡片围合成一个棱柱状罩体。所述锂电池充电保护系统包括灭火装置和前述充电保护罩。本实用新型能够避免锂电池充电时爆炸情况的发生,且使用极为简便。
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