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本发明涉及锂离子二次电池和用于锂离子二次电池的负极。更具体地,本文提供了一种锂离子二次电池,包括:正极;负极;和电解液。负极在负极集流体上具有负极活性物质层,该负极活性物质层包含具有硅作为元素的负极活性物质和具有金属元素作为元素的金属导电材料,并且通过压汞法(压力:90MPa)测得的该负极活性物质层的孔隙率为10%以下。
本发明公开了一种全氟烷基磺酰亚胺锂聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将甲基磺酰胺钠与六甲基二硅胺烷在一定温度下反应,制得的中间产物与全氟磺酰氟树脂置于溶剂中在一定温度下发生相似转变反应,反应完成后经抽滤,洗涤,干燥,得到全氟烷基磺酰亚胺钠聚合物;然后一定温度下密封搅拌至该聚合物溶解,均匀涂在基片上并干燥成膜,脱膜后得到Na型聚合物膜;最后将膜中的Na+交换为Li+,得到Li型全氟烷基磺酰亚胺聚合物电解质膜。本发明还提供一种锂硫二次电池,包含锂负极、正极极片、有机电解液和前述Li型全氟烷基磺酰亚胺聚合物电解质膜。本发明的产品具有充放电过程活性物质克容量高、活性物质溶失少、循环寿命长等优点。
一种玻璃陶瓷包括含有锂(Li)、硅(Si)和硼(B)的氧化物,玻璃陶瓷在X射线衍射光谱上具有在20°≤2θ≤25°范围内的两个或更多个峰,以及在25°<2θ≤30°范围内的两个或更多个峰。
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本发明涉及一种C和锂钒氧化物导电层共包覆磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术。以LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)为基体,在其表面包覆C和LVO,C的含量占LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)的质量百分比1%~20%,LVO含量占LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)的质量百分比0.?5~20%。本发明改善了Li+在LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)颗粒之间的界面传导性能,阻止了LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)颗粒与电解液的直接接触,降低了LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)被电解液的腐蚀,提高了电池的循环特性。
本发明涉及一种锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料反相微乳液辅助制备方法,属于能源材料技术领域。本发明通过制备金属离子溶液和沉淀剂溶液,再将油相、表面活性剂和助表面活性剂制成两份混合液,然后将金属离子溶液和沉淀剂溶液分别加入到两份混合液中,制得两份反相微乳液,最后制成前驱体和正极材料。本发明制备工艺流程简单易于操作,所制备的材料成分均匀,形貌和粒径可控,压实密度大,材料结构稳定,电导率高,脱嵌锂可逆性良好,电化学性能优异。
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本发明涉及化合物磷酸钠锂和磷酸钠锂非线性光学晶体及制备方法和用途,该化合物为同成份熔融化合物,化学式为LiNa3P2O7,分子量为249.85;磷酸钠锂非线性光学晶体的化学式为LiNa3P2O7,分子量为249.85,空间群为C2221,晶胞参数为a=5.4966(2),b=9.1365(4),c=12.2764(5),Z=4。该化合物的粉末倍频效应相当于0.2倍KDP,透光波段300nm至2600nm,采用固相反应法合成化合物及熔体法生长晶体。本发明所述的方法操作简单,成本低;所制备的晶体在空气中不潮解,机械性能好,不易碎裂,物化性质稳定,易加工,适合于制作非线性光学器件。
本发明涉及一种新型锂二次电池正极材料及使用此正极材料的锂二次电池。所述正极材料为硫代羰基化合物,至少含有一个碳硫双键,为硫代羧酸,硫代酰胺,硫代醛,硫代酮,硫代异氰酸酯,硫代酸酐,硫代酰基过氧化物的至少一种,采用金属硫化物与含有羰基的羧酸或者酰胺,醛,酮,异氰酸酯,酸酐,酰基过氧化物反应制得。应用于锂二次电池中,其首次放电容量大于600mAh/g,10C放电100次以后,放电比容量大于150mAh/g。
本发明提供了一种用于锂离子电池的电解质,包括:一载体;一锂盐,溶于该载体中;以及一添加剂,均匀分散于该载体中,该添加剂为四级有机磷盐改质的无机粘土。本发明也提供了一种电解质溶液的制造方法及包含上述电解质的锂离子电池。
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本发明涉及一种锂离子电池用的高密度镍钴酸 锂正极材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域。该材 料以LiOH、Ni(OH)和 Co3O4为原料,其制备方法是按摩尔比为LiOH∶1~1.05, Ni(OH):0.5~0.8, Co3O4:0.2~0.5,进行配料;球磨混料,烘干,过筛;在750 ℃~850℃氧气氛中煅烧,保温,即得高密度镍钴酸锂粉料。 利用本发明的配方和制备方法制备的粉料粒度均匀,平均粒度 为10μm,平均晶粒度为1μm,容量高170~180mAh/g,振 实密度高2.4~2.8g/cm3,500次 衰减为2~5%。本制备方法工艺简单、低成本,适用于工业化 生产。
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本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,为一种生物质氮掺杂碳包覆富锂磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:氢氧化锂中滴加去离子水搅拌使其溶解;将蚕丝置于氢氧化锂溶液中,加热搅拌溶解,加入碳包覆磷酸铁锂正极材料,将混合浆液进行烘干、烧结处理得到生物质氮掺杂碳包覆磷酸铁锂正极材料。本发明以可再生的天然生物质蚕丝为氮源,蚕丝蛋白中氮原子有助于提高碳材料电子导电性,还可以诱导缺陷降低锂离子扩散的活化能,增强锂离子的扩散动力学,本方法简单易操作,制备的复合材料具有较好的倍率性能和容量性能,易于规模化制备,具有良好的应用前景。
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本发明属于盐湖卤水资源利用技术领域,提供了一种高镁锂比盐湖卤水提锂的方法,主要包括以卤水中的镁为原料,加入铝源和沉淀剂,将镁铝沉淀为层状双金属氢氧化物(MgAl‑LDHs),过滤分离,锂离子存留在滤液中,再经浓缩或离子选择吸附将锂富集后与碳酸根离子沉淀,制得碳酸锂。所得层状双金属氢氧化物(MgAl‑LDHs)的化学通式为Mg1–xAlx(OH)2(An–x/n)·yH2O,可根据应用需要在一定范围内调整LDHs的Mg2+、Al3+配比,使其化学组成发生变化,进而调变层板化学性质、层板电荷密度以适应新的用途。本发明的优点在于,实现高镁锂比盐湖卤水提锂的同时,所得LDHs为镁基功能材料,在阻燃、废水处理、土壤修复等方面有着广泛应用,可实现卤水资源的综合利用。本发明工艺流程短,操作简单,镁锂分离效果好,在提锂的同时镁资源可以得到充分利用,可以很好的解决盐湖的镁害问题。
本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的全固态锂电池充电温度控制方法及系统,当接收到充电指令后,使全固态锂电池所在的电池仓仓内温度升高至充电预设温度后,接通充电电路以开始充电,由于充电预设温度高于外环境温度,充电过程中,全固态电解质的离子电导率提高,倍率性能提升,同时,金属锂杨氏模量降低、扩散能力增加,有效抑制锂枝晶的生成;在全固态锂电池充电完成后,持续检测电池仓内部温度,将所述仓内温度控制在工作预设温度以上,使固态电解质保持较好的离子输运性能,避免环境温度变化影响全固态锂电池启动,同时可提升放电阶段全固态锂电池离子电导率。通过分阶段温度控制,在低能耗的基础下,实现了全固态锂电池工作性能的有效提升。
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本申请涉及一种极片补锂装置及补锂方法,其包括用于放卷极卷箔材的放卷辊、用于收卷极卷箔材的收卷辊,极卷箔材由放卷至收卷的路径上设有若干组补锂机构,所述补锂机构包括在极卷箔材表面刺出凹坑的第一补锂组件、向极卷箔材表面铺填锂料的第二补锂组件和挤压极卷箔材具有凹坑的表面的第三补锂组件。本申请具有提高补锂的可控性的效果。
本发明涉及一种长循环寿命锂离子电池,包括正极、负极、隔膜、电解液、电池壳、极耳、电池管理系统,所述负极由石墨、储锂剂、导电剂、粘结剂和集流体制成,所述储锂剂为高容量合金类负极材料;所述放电截止电压通过电池管理系统进行控制,在电池容量衰减到设定值时,自动降低所述锂离子电池的放电截止电压。本发明通过分阶段控制电池放电截止电压,控制储锂剂中的活性锂分阶段释放,适时补充电池循环过程中消耗的锂,显著延长锂离子电池的循环寿命;对于提高锂离子电池的循环寿命方便、简单、有效、可操作性强。
本发明涉及一种具有双重亲锂性的聚合物纳米纤维金属锂复合负极及制法,将原位生长金属有机骨架ZIF‑8的氧化聚丙烯腈纳米纤维膜放置在铜箔基底上,经由电沉积方法负载金属锂得到;制得的产品由原位生长金属有机骨架ZIF‑8的氧化聚丙烯腈纳米纤维膜、铜箔基底以及金属锂构成,金属锂沉积在原位生长金属有机骨架ZIF‑8(微孔孔径在2nm以下)的氧化聚丙烯腈纳米纤维膜中纤维的表面和纤维间的孔隙中以及铜箔基底上;将具有双重亲锂性的聚合物纳米纤维金属锂复合负极作为阳极制成金属锂电池,所述金属锂电池能够在3.0mA/cm2的电流密度下稳定循环200小时以上。本发明的方法简单易行,制得的产品具有较好的应用前景。
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本发明涉及化工产品领域,提供了一种由锂辉石硫酸浸出液制备单水氢氧化锂的方法,本发明将硫酸锂浸出液经过净化除杂之后,直接进行双极膜电渗析处理制备电池级单水氢氧化锂,减少了传统方法中由硫酸锂通过苛化法制备单水氢氧化锂时,苛性钠的使用量,省去了低温冻析环节,节约了资源和能源,同时可以降低生产成本;本发明提供的方法制备得到的单水氢氧化锂纯度较高,可满足电池级单水氢氧化锂要求。而且本发明提供的方法中,双极膜电解产生的副产物含有硫酸锂的硫酸水溶液能够被有效利用,减少废物的排放,且有利于资源充分利用。
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本发明公开一种直接从锂瓷石矿原料中提取锂的方法,以锂瓷石矿为原料,包括对锂瓷石矿进行预处理;方法步骤如下:1)原料破碎,2)制焙烧混合料,3)焙烧制焙烧料,4)制焙烧破碎料,5)水浸出,6)固液分离,7)水洗,8)制锂或锂盐;本发明方法工艺简单、可靠、生产成本低、并且锂的回收率高的从锂瓷石中直接提锂的工艺方法,有利于实现工业化生产。
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本发明公开了一种基于离心萃取器的从含锂碱性卤水中提取锂的工艺,其包括下述步骤:提供萃取水相、提供萃取有机相、萃取步骤、洗涤步骤、反萃步骤以及再生步骤。根据本发明的工艺采用全新的萃取体系,从含锂碱性卤水体系中萃取锂,并且首次确定了基于离心萃取器的萃取‑洗涤‑反萃‑再生的全流程工艺,而不仅停留在萃取工段的基础研究上,最终确定了该萃取体系所适配的每一工段的级数、流比以及各试剂浓度等工艺参数,提供了基于离心萃取器的工业化生产工艺路线;该从含锂碱性卤水中提取锂的工艺尤其适用于氯化锂溶液在制备碳酸锂产品过程中产生的滤液体系,以从该其中进一步提取锂,从而实现了盐湖卤水的真正综合循环利用,具有实际意义。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供一种非均匀锂离子电池负极片、锂离子电池。所述非均匀锂离子电池负极片,包括负极集流体以及附着于所述负极集流体表面的负极活性材料层,所述负极活性材料层中含有在锂化和脱锂过程中体积发生变化的合金型负极活性材料,且自所述负极集流体表面向外,所述合金型负极活性材料的含量逐渐增多。本发明的负极片结构能够有效减轻锂化和脱锂过程中合金型负极活性材料巨大的体积变化对电池性能的负面影响,从而改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池行业所用的电解质锂盐的制备方法,具体涉及双草酸硼酸锂和四氟硼酸锂的制备方法。所述双草酸硼酸锂和四氟硼酸锂的制备方法包括:(1)在惰性气氛中,溶解二氟草酸硼酸锂,形成溶液;和(2)在0‑105℃的温度、101‑150kpa的压力下,在所述溶液中加入离子配位催化剂,形成包含双草酸硼酸锂和四氟硼酸锂的反应产物。本发明所述方法的反应速率快、反应条件简单、操作方便、且产率高;可以降低原料成本,减少物料消耗和废弃物生成,提高了原料的利用率、产品收率和纯度,并使产品的纯化更容易。
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本发明涉及锂磷铝石的锂提取研发技术领域,尤其涉及一种酸化法从锂磷铝石中提取碳酸锂的工艺,采用如下技术方案:包括以下步骤:原料磨细‑配料‑磨细后的锂磷铝石以及浓硫酸进行混合‑焙烧‑调浆浸出‑净化除杂‑除去铝或钙等杂质‑蒸发浓缩‑一次沉锂‑一次搅洗‑二次搅洗‑烘干得到碳酸锂产品,本发明的优点在于:提供了一种全新的锂磷铝石提取碳酸锂的工艺,技术方案的可靠性以及经济性高。
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本发明提供一种低温磷酸铁锂锂离子动力电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液、外壳、盖板和极柱,所述正极片中的正极料包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,所述正极活性物质为纳米化并经非连续石墨烯结构包覆的磷酸铁锂,其中纳米化磷酸铁锂的中值粒径为5-10nm,石墨烯为3-8层多层石墨烯,包覆面积占磷酸铁锂材料总表面积的40%-70%;本发明克服了磷酸铁锂锂离子动力电池低温性能差的现状,在不降低其他性能指标的前提下,具有更加优异的低温性能,极大地拓展磷酸铁锂锂离子动力电池的应用范围,有利于电动汽车在低温地区的推广和寒冷冬季的正常使用。
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锂离子电池用硬碳-锂金属复合负极材料的制备方法属于化学工程及新材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。一种方法是将硬碳材料与锂粉在惰性气体气氛下进行混合,得到硬碳-锂金属复合负极材料。另一种方法是:将硬碳材料粉末制备成电极片;然后在惰性气体气氛下,将锂箔压制在硬碳电极片表面,得到硬碳-锂金属复合负极材料。两种方法中锂与硬碳材料的质量比关系满足:锂的首次过剩放电容量能够补偿硬碳的首次不可逆容量。本发明提出的方法能够制备得到的负极材料具有首次库仑100%以上、电化学活性高、可逆容量大、循环性能好、材料成本低、工艺流程简单等优点。
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一种锂离子电池用硫化锂-多孔碳复合正极材料及制备方法。所述正极材料由硫化锂和有序多孔碳复合而成,硫化锂在复合材料中的质量分数为20-80%;所述硫化锂存在于多孔碳的孔隙中。所述制备方法包括以下步骤:首先,将有序多孔碳与单质硫在惰性气体保护下进行球磨;然后,将球磨后混合物在145-155℃热处理、使硫充分扩散进入多孔碳中;最后,通过化学或电化学方法,使锂与硫反应生成硫化锂,从而得到本发明正极材料。本发明制备工艺简单,原料来源广泛,所制备的正极材料采用在正极中预嵌锂的方式,无需使用金属锂作为负极,可以采用碳负极、硅负极等,提高安全性能和可组装性;导电性好、容量高、循环性能好;应用前景广阔适合工业化生产。
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本发明提供一种沉锂浓缩母液冷冻循环回用制备电池级碳酸锂的方法,属于碳酸锂制备领域,包括以下步骤:(1)锂云母经焙烧、浸出得到浸出液,浸出液经净化、浓缩蒸发、沉锂、过滤后得到碳酸锂和沉锂母液;(2)沉锂母液经浓缩、蒸发后得到沉锂浓缩母液;(3)将步骤(2)中的沉锂浓缩母液加入到浸出液中得到混合液,混合液经净化、浓缩、蒸发,冷冻除去出钾、钠盐,过滤后导入离子交换树脂去除钙镁,经沉降后得到电池级碳酸锂和沉锂母液,沉锂母液经处理后循环用于工艺中。本发明通过对沉锂母液进行处理,再按照一定体积比与浸出液混合,经冷冻除钾、钠后,再进行沉锂,所得沉锂母液可循环用于生产过程中,降低成本,可提高生产效率。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体地说是一种纳米多孔富锂磷酸铁锂材料的制备方法,制备过程为:首先将纳米锂粉溶于有机聚合物中进行包覆得到锂粉复合体,同时将锂盐、磷盐、铁源在原子级别上充分混合,并加入氨基锂搅拌均匀后,再添加上述锂粉复合体,之后溶于葡萄糖溶液中,搅拌均匀后,经过喷雾干燥得到前驱体,将前驱体溶于四氢呋喃中去除聚合物模版并经过热处理得到多孔富锂磷酸铁锂复合材料。本发明,制备出的纳米多孔富锂磷酸铁锂材料利用内核锂粉提供的锂离子,提高了在充放电过程中锂离子的传输速率、克容量发挥及其吸液能力,应用于锂离子电池,具有倍率性能佳、循环性能优异等特性。
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本发明公开了一种制备锂离子电池正极材料氟磷酸钒锂的方法,其特征在于,采用常温还原-热处理的方法制备锂离子电池正极材料LiVPO4F。具体包括以下步骤:将锂源、钒源、氟源与磷源按锂、钒、氟、磷元素摩尔比为1∶1∶1∶1的比例混合,加入还原剂,还原剂用量为理论用量的1~5倍,常温条件下进行机械活化,活化时间控制在0.5~20小时,将高价钒还原成三价钒并制备出颗粒细小的无定形LiVPO4F,然后在非氧化性气氛中加热到600~800℃,恒温0.5~12h,即得正极材料氟磷酸钒锂。本发明制备的氟磷酸钒锂电化学性能优异。本发明制备氟磷酸钒锂具有流程短、过程简单、能耗较低、生产成本小,易于实现大规模生产等优点。
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一种钛酸锂和三元锂复合电池,包括壳体,所述壳体内设有内腔,在所述内腔中设置有钛酸锂电池和三元锂电池,所述钛酸锂电池和三元锂电池共用同一锂电池隔膜,在钛酸锂电池和三元锂电池上分别设有阳极和阴极,其中2个阳极相连接,在不充放电时阴极断开;因为钛酸锂电池和三元锂电池的电压不同,为避免两种电池因电势差别在闲置时内部无效放电,设计将阳极连通,将阴极断开;只有充电或放电时,通过控制系统才将阴极连通。本发明可以利用钛酸锂电池优越材料结构具有的快速充放电特性,解决三元锂电池充放电慢的缺陷,利用三元锂电池高储能特性解决钛酸锂电池能量密度低的缺陷,同时也能提高三元锂电池的安全性和耐候性,延长使用寿命。
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一种解决以钛酸锂为负极的动力锂离子电池胀气问题的方法,包括以下步骤:1)将成品钛酸锂电池预充后保持SOC为20%~80%的荷电状态;2)将预充电的电池放置在温度为-20℃~60℃的环境中;3)保持1-30天。所述方法适用于负极钛酸锂材料为表面包覆碳的改性钛酸锂材料的锂电池。所述锂电池的正极材料可以是锰酸锂、钴酸锂、锂镍钴锰或磷酸铁锂中的一种或几种。本发明解决以钛酸锂为负极的动力锂离子电池胀气问题的方法,是将预充电后的钛酸锂电池在一定的荷电状态、一定温度下保持一定的时间,增强钛酸锂负极在预充电阶段形成的钝化膜的稳定性,抑制钛酸锂负极与电解质溶液反应,从而解决了胀气问题。
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本实用新型公开了一种锂母液加工用硫酸锂砖块浸出过滤装置,具体涉及锂电池领域,包括加工池和硫酸锂砖块存放盒,硫酸锂砖块存放盒位于加工池的内部;加工池的内部活动开设有过滤网,加工池的内侧开设有对称分布的第一滑槽,两个第一滑槽的内部活动开设有滑块,两个滑块靠近硫酸锂砖块存放盒的一侧分别过滤网的两端固定连接,两个滑块靠近加工池开口处的一侧均转动插接有连接杆,两个连接杆的外表面固定设有限位杆,加工池的开口处开设有对称分布的限位槽,两个限位槽分别与两个第一滑槽连通,两个限位杆分别与两个限位槽配合使用。本实用新型中通过设有转把,这样就可以方便转动连接杆,从而达到提高操作效率的目的。
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