本发明提供了一种锂离子电池的磷酸亚铁前驱物、使用其制备的磷酸锂铁粉末、及其制作方法,其中磷酸亚铁粉末,如下列化学式(I)所示:Fe(3-x)Mx(PO4)2·yH2O??(I)其中,M、x、及y如说明书中所定义,且磷酸亚铁粉末是由复数片状粉末组成,且每一片状粉末的长度为0.5-10μm。
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一种锂离子电池正极材料锂锰钴氧及其制备方 法,由电池级碳酸锂、电解二氧化锰、四氧化三钴、稀土氧化 物或盐混料得先驱物,经焙烧、后处理到中间产品,再将中间 产品与LiX和电解二氧化锰及Al(OH) 3混合,在一定温度下处理,得到双复合阴阳离 子混合掺杂的锂锰钴氧材料。本发明产品粒度均匀,振实密度 大,性能稳定,一致性好,充放电容量和充放电循环性能都比 较优良。
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用于锂二次电池的负极,其包括平均粗糙度为 30~4000的基材和涂布在基材上的锂层,以及包括该负极的 锂二次电池。所得锂二次电池具有改进的循环寿命特性。
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本发明提供一种采用锂冶炼渣从卤水中吸附提锂的方法。采用锂冶炼渣从卤水中吸附提锂的方法,包含以下步骤:步骤S1:锂冶炼渣和卤水混合,并加入辅料一起置于高压釜内压浸;步骤S2:对所述压浸混合液进行压滤,得到β锂辉石;步骤S3:取所述β锂辉石烘干、酸化焙烧、浸出,得到浆液;步骤S4:压滤分离所述浆液,得到Li2SO4溶液和锂冶炼渣。本方法可以将低价值锂渣从卤水中吸附锂变废为宝成高价值β锂辉石,既解决了卤水中镁锂分离困难问题,同时发现了一种低价值、吸附容量高的锂冶炼吸附剂。与现有盐湖提锂技术相比,此方法具有工艺简单,锂渣无溶损,不受镁、钠、钾锂比影响,成本较低等优点。
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本发明公开了基于动态规划的锂电池无析锂快速充电方法及系统,该方法包括:对SP+简化模型的工况参数进行辨识,得到辨识值;根据辨识值构建锂电池SP+模型并进行仿真实验,得到锂电池的最大安全无析锂充电电流;对锂电池进行充电,并通过扩展卡尔曼滤波模型矩阵对辨识值进行观测;对锂电池进行快速充电,对锂电池快速充电阶段进行优化处理;循环锂电池充电阶段步骤和快速充电阶段步骤,直至锂电池达到停止充电条件,停止充电。本发明应用了EKF对锂电池SOC的自适应调整方法,能够在不大幅度提升成本的情况下对锂电池进行无析锂快速充电。本发明作为基于动态规划的锂电池无析锂快速充电方法及系统,可广泛应用于锂电池荷电状态估算技术领域。
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本发明公开了一种锂离子动力电池用磷酸铁锂材料及其制备方法。该磷酸铁锂材料具有不大于5nm厚的碳包覆层为壳,以氟掺杂的磷酸铁锂为核的核壳结构,其化学式为LiFe(PO4)(3-x)/3Fx/C,其中0< x≤0.1。本发明采用溶胶法成功将氟离子引入磷酸铁锂晶格中,氟的掺杂削弱Li-O键合作用,提高材料的充放电性能。本发明采用溶胶法在氟掺杂磷酸铁锂表面均匀包覆一层纳米级厚度的碳层,形成完整的导电层,并控制磷酸铁锂颗粒的生长,避免磷酸铁锂一级颗粒的团聚,提高材料的利用率。本发明制备方法制备的电极材料具有优异的电化学性能和倍率放电性能,尤其具有很好的高倍率放电性能,工艺简单,原材料和设备成本投入低,便于工业化生产。
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本发明提供一种磷酸铁锂-碳纤维复合阴极材料的制备方法,包括以下步骤:按照需要制备的磷酸铁锂的化学计量比分别获取锂源化合物、二价铁源化合物和磷源化合物,并加入液体分散剂;球磨取得的原料,并进行干燥处理;将干燥后的产物置于反应室中,向反应室内通入保护气体;加热反应室至300-900℃,通入碳源气体,在300-900℃温度下热解碳源气体,制得磷酸铁锂-碳纤维复合阴极材料。本发明还提供一种按照上述方法制得的磷酸铁锂-碳纤维复合阴极材料。该制备方通过热解有机碳源原位气相生长碳纤维,并与磷酸铁锂复合,从而提高碳纤维在磷酸铁锂中的分散度,可广泛用在锂离子电池等领域。
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本发明涉及锂电池的制备方法;在使用金属锂带作为电极负极的金属锂带上粘贴一条粘胶带,之后再按正常生产程序制备锂电池成品;粘胶带材质可以是聚酰氨或聚乙烯或其它惰性材料;粘胶带可以是条形的,也可以是其它几何形状;粘胶带可以是一条,也可以是多条;使用本发明后锂电池放电的一致性有较大提高,同时工艺简单,生产成本低,增效明显,还可以防止出现锂电池放电后期锂片断裂的现象,电池平均容量提高约10%,也即是说电池中金属锂的利用率可以提高约10%。
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本发明制备锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的方法属锂离子电池正极材料制备技术领域。本发明采用锰化合物、镍化合物及钻酸锂和氢氧化锂作为原料,通过水热反应,得到锂、锰、钴、镍结合良好的前体,再对前体补充配入锂源并研磨得到前驱体;前驱体经过一次焙烧后得到性能优良的镍钴锰酸锂。本发明提出的工艺过程简单易控,制备的产品生产成本低、产品性能稳定优良,可以用于工业化生产。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种一种硅锂电池负极及具有该负极的硅锂电池,一种硅锂电池负电极,由质量比为2‑5:2‑8:8‑14:2‑5:3‑5的聚丙烯酰胺、苯胺、硅纳米粒子、带负电的银‑聚磷腈微球和过硫酸铵制得,所述带负电荷银‑聚磷腈微球由六氯环三磷腈和羟基化带负电银颗粒在三乙胺催化下交联而成,所述羟基化带负电银颗粒中的银颗粒是在海藻酸钠水溶液中原位还原硝酸银制备而成,本发明提高了硅负极的导电性和与正极板之间的接触面积,在硅膨胀过程中,防止高形变引起正极板的破碎,提高了电池结构的稳定性,增加了循环次数。
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锂一次电池具备:正极、负极和非水电解液。前述正极含有包含LixMnO2(0≤x≤0.05)的正极合剂。前述负极包含金属锂和锂合金中的至少一者。前述非水电解液包含环状酰亚胺成分和硼酸有机甲硅烷基酯成分。前述非水电解液中的前述环状酰亚胺成分的浓度为1质量%以下,前述非水电解液中的前述硼酸有机甲硅烷基酯成分的浓度为5.5质量%以下,前述非水电解液中所含的前述环状酰亚胺成分相对于前述硼酸有机甲硅烷基酯成分的质量比为0.02以上且10以下。
本发明提供一种具有优异的分散性、粘附性和拉伸强度的用于锂二次电池的负极以及包括该负极的锂二次电池。所述用于锂二次电池的负极包括负极活性材料、导电材料和粘合剂,其中所述粘合剂包括含有丙烯酰胺单体衍生的重复单元、丙烯酸单体衍生的重复单元、丙烯酸钠单体衍生的重复单元和丙烯腈单体衍生的重复单元的共聚物,其中所述丙烯酸单体衍生的重复单元和丙烯酸钠单体衍生的重复单元在所述共聚物中的总重量为25重量%至35重量%,并且所述负极活性材料为硅基负极活性材料。
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本发明提供一种锂硫二次电池中间层的制备方法,属于电化学储能技术领域。本发明在氧化石墨烯和黑磷烯复合的基础上继续引入多孔碳、氧化锌和氮掺杂,实现了中间层的离子选择性功能,克服了原有锂硫电池中多硫化物在正负极间扩散带来的充放电效率较低以及电池性能稳定性较差的缺点。通过本发明的抑制多硫化物迁移的新的解决方案,再配合高容量正极材料,本申请实现了高循环稳定性的锂硫二次电池。
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本发明公开一种锂氧气电池正极材料及其制备方法与锂氧气电池。本发明首先采用简单的水热法,以一定比例的甘油和异丙醇作为溶剂,在一定的温度下Co3+与甘油结合形成甘油醇盐,经过经过高温煅烧得到中空结构的Co3O4,最后利用强还原剂NaBH4处理得到含有氧空位的Co3O4。与现有相比,本发明具有以下优点:一、中空结构的材料可以为锂氧气电池充放电过程沉积和分解放电产物提供充足空间;二、层状结构的Co3O4可以增加材料的导电性,降低电池阻抗;三、增加氧空位可以增加材料的催化性能,促进ORR和OER反应速率;四、制备过程简单、安全、高效。
本发明提供了一种含硒化铌@硒复合材料锂硫电池干法正极的制备方法,进一步提供了一种将油浴制备的硒化铌@硒与硫复合的干法锂硫正极片的制备方法,将获得的硒化铌@硒与硫球磨混合之后,进行熔融复合,获得复合活性材料,之后通过与导电剂、粘结剂混合进行热辊压涂覆在上,获得正极片。本发明通过球磨将硫与硒化铌@硒充分混合均匀,经热辊压干法制备正极,可以获得更高的载硫量,提升硫的催化反应效率。此外,作为硫的同族元素,硒相比于硫具有更优良的导电性,硒化铌与硒的复合相材料作为锂硫电池的正极主材料可以在少量牺牲进正极容量的前提下,提升硫正极的导电性。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂粉末提锂后磷铁渣的回收方法,涉及锂电池回收再利用技术领域,为解决磷铁渣回收工艺复杂、成本较高,且回收后产品杂质较多,难以达到电池级磷酸铁要求的问题;本发明包括:将磷铁渣加水混合再浆,向浆料中加入酸性溶液一除杂,反应后过滤得到一次提纯磷酸铁;将一次提纯磷酸铁加入到酸性溶液二中再除杂,反应后进行提纯处理得到二次提纯磷酸铁;将二次提纯磷酸铁加水混合再浆,加入有机溶剂搅拌反应,经分离提纯得到三次提纯磷酸铁;将三次提纯磷酸铁焙烧脱水后得到电池级磷酸铁;本发明操作简单、反应条件温和、产品纯度高、成本较低、磷铁渣利用率高、易于工业大规模生产。
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本发明公开了一种高面密度锂电池负极片及制备方法与锂电池,负极片的面密度≥300g/㎡,所述负极片包括集流体,所述集流体的上下表面均涂布有第一涂层与第二涂层,其中,第一涂层的面密度与第二涂层的面密度不相同。本发明通过试验不同的双层面密度分配比例,选择出最有优势的涂布方法,根据该比例拆分面密度后利用双层涂布技术,将不同的浆料涂覆在集流体上,控制极片涂布区域面密度提升的同时避免极片电阻提升和正负极距离增加导致的锂传输距离增加循环性能下降等,制备过程简单、电池性能改善明显。
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本发明提出了一种改性磷酸铁锂正极材料的制备方法及锂离子电池,当碳层和镍层复合后,碳镍双层大大提升了复合正极材料的电导率,其中碳包裹层稳定了材料的结构,减小了锂镍阳离子混排;本发明所制备的LiFePO4/C/Ni正极材料中适量的纳米金属Ni粒子组分可以提高材料活性,使电池能够获得较大的能量密度;且最外层的纳米金属Ni提高了正极材料的导电性能,降低了材料的表面电阻,使Li离子的扩散速率大大提升;金属纳米Ni的引入并没有改变材料的晶格结构,却提高了材料的电化学性能,所合成的LiFePO4/C/Ni正极材料电化学性能优于LiFePO4/C材料。
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本申请提供了锂离子电池活性恢复的方法,锂离子电池,充电装置、电池管理系统、车辆以及相关的可读存储介质,属于电池领域。所述方法包括依据该锂离子电池的电池健康状态值通过施加活化电压而进行活性恢复,通过该方法在确保高能量密度的同时实现了成本降低、制备工艺简化、电池的首次库伦效率提高和使用过程中容量无衰减等效果,并且延长了电池的寿命。
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本发明提供了一种锂离子电池用非水电解液及包括该非水电解液的锂离子电池。所述非水电解液包括锂盐和非水有机溶剂,所述非水电解质还包括式1所示的化合物中的至少一种;所述非水电解质还包括其他至少一种与式1所示的化合物具备协同作用的物质,通过它们之间的协同作用,在保护正极的同时,负极也起到一定的保护作用,电池具有较优的高温存储性能、循环性能,同时可兼顾低温性能。
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本发明公开了一种新型锂电池集流体及其制得的锂电池,所述集流体采用聚丙烯作为基层,一面粘合铝箔层,铝箔层表面涂覆正极材料;在基层另一面粘合铜箔层,铜箔层表面涂覆负极材料。所述铜箔和铝箔具有一定开孔率的开孔特征,在此集流体上涂覆正负极材料,经辊压后,制备成两面分别涂覆正极和负极的极片,此极片的特点是,一个结构单元为隔膜/极片,单个极片只需与一层隔膜直接卷绕,制成极片。在基层上涂覆的铝箔层和铜箔层,相比常规使用铝箔、铜箔所制得的极片厚度均大幅降低,极大降低铝箔、铜箔用量的同时,由于基层结构能起到储存电解液的作用,其自身良好性能将大幅提升极片加工性能和所制得的锂离子电池的综合性能。
本发明涉及一种从含有一种或多种其它碱金属硫酸盐的硫酸锂溶液中提锂的新方法,本发明基于混盐溶液硫酸根含量高,且硫酸钡的溶解度小于碳酸钡的溶解度,往溶液中加入碳酸钡,常温下与硫酸盐反应生成硫酸钡及碳酸盐,其中碳酸锂因微溶而沉淀与硫酸钡沉淀混合在一起,过滤后与其它碱金属硫酸盐和少量碳酸盐分离;本发明方法生产成本低,产品纯度高,值得推广。
本发明提供了一种镍基正极材料及其制备方法、锂离子电池正极、锂离子电池和应用,涉及锂离子电池技术领域。该镍基正极材料包括内核和形成在内核表面的混排相保护层,通过对内核和混排相保护层化学组成以及空间结构的限定,使得内核与混排相保护层之间具有取向一致的氧原子密排结构,不会存在晶格错排,从而可缓解内核和混排相保护层在充放电过程中由于结构畸变导致的内应力,提高镍基正极材料的结构稳定性;同时,由于混排相保护层具有较强的化学稳定性,在充放电反应过程中,其能够有效阻止内核在高电压下与电解液发生副反应,提高了该镍基正极材料界面稳定性和循环稳定性。本发明还提供了镍基正极材料的制备方法,该方法工艺简单,成本低。
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本发明提供一种用于锂二次电池的电解液和包括其的锂二次电池,其中,本发明的用于锂二次电池的电解液可提高DC‑IR特性和电池储存特性,并且可以改善高温稳定性、低温特性和寿命特性,从而有效地用于制造二次电池。
本发明涉及一种锂二次电池用正极活性材料,其包含负载有催化剂粒子的碳材料;和硫碳复合物。本申请发明还涉及所述正极活性材料制造方法、以及包含所述正极活性材料的锂二次电池用正极和锂二次电池。
本发明公开了一种羟基氧化硝酸铁的制备方法、包含由其制备的羟基氧化硝酸铁的锂二次电池用正极和包含所述正极的锂二次电池。含有羟基氧化硝酸铁的所述锂二次电池用正极包含由以下化学式1表示的羟基氧化硝酸铁:[化学式1]FeO(NO3)x(OH)1‑x(其中0<x<1)。
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本发明解决这样的课题,其课题在于提供高容量、长寿命的锂离子二次电池用负极活性物质。一种具有鳞片状的硅粒子的锂离子二次电池用负极活性物质,在锂离子二次电池用负极材料中,所述鳞片状的硅粒子的表面被碳层覆盖。
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本发明公开了一种多功能锂硫电池隔膜的制备方法和应用。该电池隔膜由一隔膜基底和功能性涂覆层组成,功能性涂覆层紧贴隔膜基底表面,通过改性壳聚糖、导电剂和粘结剂混合,结合流延成型法制备得到。本发明的多功能锂硫电池隔膜对多硫化物扩散具有物理阻挡作用,且具有良好的导电网络,可提高硫的利用率;同时,由于改性壳聚糖具有较多的极性基团和催化单元,可有效地对多硫化物进行化学吸附并促进其转化,抑制电池的穿梭效应,提高电池的容量和循环稳定性。另外,本发明工艺简单,原材料低廉,实用性强,有利于推进锂硫电池工业化,对促进高性能新型储能系统的发展具有重要经济意义。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的正电极和包括其的锂二次电池,其中所述正电极包括:集电器;活性物质层,所述活性物质层形成在集电器上并且包括能够嵌入和脱嵌锂的化合物;和涂层,所述涂层形成在活性物质层上并且包括水性粘合剂和平均粒径(D50)为2μm或更小的化学式1的化合物。[化学式1]LiaFe1‑xMxPO4(化学式1中,0.90≤A≤1.8,0≤X≤0.7,并且M为Mg、Co、Ni或其组合)。
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