931
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本发明公开了一种高密度锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂及其制备方法,其步骤如下:按化学计量比将经过处理的镍源、钴源、铝源和掺杂元素M源球磨混合、造粒,烧结成镍钴铝的氧化物;然后将镍钴铝的氧化物与锂源球磨混合均匀,进行二次煅烧,制得高密度镍钴铝酸锂正极材料。本发明可以使原材料充分混合均匀,采用固相法高温烧结,通过掺杂元素来提高镍钴铝酸锂的压实密度和比容量,工艺简单且不产生废水,对环境无污染,制备过程易于控制和操作,生产成本较低,有很好的工业化前景,易于大规模工业化生产。
1096
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本发明涉及锂电池金属锂带切割技术领域。将304或316不锈钢用作切割锂带的分切刀材料,分切刀与锂带接触的部分表面粗糙度不大于Ra0.025,分切刀包括刀面和接触面,刀面和接触面间设有刀刃;刀面、接触面和刀刃的表面粗糙度不大于Ra0.025。本发明公开的内容克服了金属分切刀不宜用于锂带切割的技术偏见,可完全替代国内业内现用的赛钢和氟塑料等非金属材料制作的分切刀,而且刀具使用寿命长;还可以极大的提高裁切精度;且几乎没有裁切毛边。
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本发明公开了一种锂离子电池锂钒正极复合材料及其制备方法,步骤包括:四氟硼酸锂、五氧化二钒和磷酸氢二铵,加入去离子水进行湿球磨,得到湿凝胶,制备钆酸铵并加入到上述湿凝胶中,得到掺杂了钆的锂钒磷的前驱体;将碳源和络合剂溶于去离子水中,得到碳源混合物;将碳源混合物倒入上述前驱体中,水浴溶胶,再将水分蒸发得到干凝胶;将上述干凝胶干燥,研磨,烧结得到掺杂钆的Li3V2(PO4)3/C正极复合材料,其中,Li3V2(PO4)3/C颗粒粒径不大于200纳米,由于碳包覆均匀,且掺杂了稀土金属钆,因此在具有高比容量的同时,具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,比容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
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本发明提供一种处理锂云母矿的新方法,包括锂云母矿脱氟焙烧后的焙砂,经机械活化处理后,再与石灰和碱金属硫酸盐或碱金属氯化物,混合后进行压煮浸出,其是控制脱氟焙烧后的焙砂中氟含量降低40Wt%以上,然后经机械活化处理至物料的平均粒度≤20μm。其通过控制脱氟焙烧的时间及对焙砂的机械活化度,使锂云母矿中的金属元素能够极大限度分离提取,并且使锂云母矿中氟去除干净,大幅度提高锂云母矿的利用率和经济效益。
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本发明公开了一种制备二元掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐、含氟的盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li3-xNaxV2(PO4-yFy)3的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V5+完全还原成V3+并且同时生成产物Li3-xNaxV2(PO4-yFy)3。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li3V2(PO4)3具有更大的锂离子运输通道,能提高Li3V2(PO4)3的本体电导率,同时,掺杂少量的氟可以减少电极极化、降低电荷转移电阻、增大Li+的扩散速率,最终提高了样品的充放电性能和倍率性能。
本发明提供放电容量、体积容量密度、安全性、充放电循环耐久性及高速率特性良好的表面修饰含锂复合氧化物。采用在具有规定组成的含锂复合氧化物粒子的表面层中包含含锂、钛及元素Q(Q表示选自B、Al、Sc、Y及In的至少1种元素)的锂钛复合氧化物的表面修饰含锂复合氧化物,该表面修饰含锂复合氧化物中,相对于含锂复合氧化物粒子,表面层中包含的锂钛复合氧化物的钛和元素Q的总量的比例为0.01~2摩尔%,粒子的表面层中含有锂钛复合氧化物,且该锂钛复合氧化物在采用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中在衍射角2θ=43.8±0.5°的范围内具有峰。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种N‑C@Li5FeO4复合补锂添加剂,具有核壳结构,且所述的核为Li5FeO4,所述的壳为N掺杂的无定型碳。本发明还涉及所述的补锂剂的制备方法以及在锂离子电池正极补锂中的应用。采用掺N的碳材料对Li5FeO4进行包覆,能够改善空气稳定性,此外,还有助于改善正极补锂效果。研究发现,该材料具有优异的空气稳定性,能够优先参与负极SEI膜的构建,可显著改善首次充放电库伦效率,改善电化学性能。
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本发明涉及一种用于使锂离子电容器电极预锂化的方法,其中该方法包括将锂离子(5)吸附到活性炭电极表面;通过将活性炭电极和负极组装在电解液中来构建锂离子电容器;组装后,通过对锂离子电容器充电来使阳极锂化。
本发明公开了一种锂二次电池用正极涂布材料、其制备方法以及包含所述涂布材料的正极和锂二次电池,所述锂二次电池用正极涂布材料能够通过将具有阳离子官能团的聚合物接枝到氧化石墨烯的表面上获得,并用作锂二次电池用正极涂布材料以防止多硫化锂的溶出,从而改善电池的性能。所述锂二次电池用正极涂布材料包含用阳离子官能团表面改性的氧化石墨烯。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电芯补锂方法,其主要包括以下步骤:将正极片、隔离膜和负极片依次层叠后卷绕成裸电芯,烘烤后注液静置;然后将电芯进行活化,活化方法为先进行恒流充电,再进行恒压充电,而后进行搁置,其中,恒流充电的时间为55~65min,电流为0.05~0.1C,电压为3.3~3.5V;恒压充电的时间为650~680min,电流为0.1~0.2C,电压为4.35~4.50V。本发明通过在电芯活化工序中提高活化电压的方式对锂离子电芯进行补锂,有效地提高电芯首次效率和能量密度,并使电池保持优异的循环性能;而且,本发明的补锂方法操作简便,成本低廉,适合企业大规模推广和应用。
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本发明涉及一种自适应充电电压的锂电保护板和锂电池充电方法。一种自适应充电电压的锂电保护板,包括保险丝,程序管理MCU芯片U2,充放电专用芯片U3,用于电流检测的电阻、放电开关、充电开关和涓流充电线路,所述涓流充电线路用于在锂电池充电后期模拟恒压涓流充电使锂电池电量充满;一种的锂电池的充电方法,电池电压达到设定值时,断开充电开关,进入模拟涓流充电状态,涓流充电电流经PACK+,保险丝,各节电池,用于电流检测的电阻,涓流充电线路,PACK‑给电池充电,当检测到电池电压达到充满电压值时,表示电池充满,关断涓流充电线路。本发明可以适应各种充电压,这种线路在充电后期自动模拟恒压涓流充电,与充电电压无关,也可以保证电池充满。
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本发明涉及一种磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法,属于电子废弃物回收处理、资源化领域。该方法采用空气作为氧化剂将磷酸铁锂氧化为磷酸铁,从而使锂脱出进入到溶液中,其他杂质元素的浸出很少。锂溶液通过中和沉淀去除杂质,加入饱和碳酸钠得到碳酸锂产品;水浸渣与铁粉及少量磷酸混合进行球磨活化还原,活化后得到的固体产物用磷酸溶液进行搅拌溶出,过滤后得到铁、磷溶液。利用磷酸铁在高温下溶解度较低的特点,采用高温蒸发结晶的方法得到磷酸铁沉淀,并经陈化、洗涤、煅烧后得到电池用磷酸铁。本方法具有试剂廉价、酸耗量低、有价元素回收率高、环境友好等优点。
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本发明提供一种氟磷酸钒锂锂离子电池正极材料及其合成方法,合成方法包括以下步骤:将LiOH、NH4VO3、NH4H2PO4、NH4F、H2C2O4混合均匀形成混合物,再向混合物中加入蔗糖,再加入超纯水后搅拌均匀,得到混合溶液;将混合溶液转移至微波加热装置中,在微波辐射功率300~1000W,温度120~250℃条件下充分反应,将产物取出,离心分离并用洗涤、干燥,得到碳包覆的LiVPO4F锂离子电池正极材料。该方法合成的LiVPO4F材料具有优异的循环稳定性,在1C的充放电倍率下,经过400周循环后放电容量由122mAh/g降至112mAh/g,容量保持率高达91.8%,平均库伦效率高达99.8%。
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一种锂电池的正极活性物质,所述正极活性物质为三元材料和磷酸钒锂的复合材料,包括如下重量比的组分:三元材料80‑99.9%、磷酸钒锂0.1‑20%、和占三元材料和磷酸钒锂总量0‑1%的添加剂和0‑5%的导电剂。本发明在层状三元材料中混合加入磷酸钒锂,有效改善三元材料在低SOC下倍率放电性能,利用本发明正极活性物质制备的锂电池具有优异的功率性能,且高功率工作SOC范围宽。
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本发明涉及一种具有曲面锂片负极的锂金属电池,包括电池壳体,电池壳体内设有隔膜,隔膜两端分别连接于电池壳体中部,隔膜与电池壳体一端之间设有第一容腔,隔膜与电池壳体另一端之间设有第二容腔,第一容腔内设有电极片,电极片抵接于电池壳体一端,第二容腔内设有电池负极,电池负极两端分别抵接于隔膜与电池壳体另一端,电池负极由曲面锂片制成,第一容腔和第二容腔内均填充有电解液,电极片和电池负极分别浸润于电解液。曲面锂片延展了电池负极SEI膜的面积,有效减少了枝晶生长,SEI膜不易破裂。能够始终保持电解液浸润,增强了电化学反应动力学,增加了锂离子迁移路径,有利于维持锂金属电池的电池容量和循环效率,延长了使用寿命。
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本发明提供了一种金属锂电池负极、其制备方法及锂二次电池。本发明提供的负极能够在高容量密度条件下提高电池的循环性能。本发明将环糊精类物质与氰基丙烯酸酯进行酯交换反应,形成酯交换产物,将其涂覆于负极箔片表面,涂覆后,由Li或空气中少量水引发阴离子聚合反应,使酯交换产物形成空间交联网状聚合物,该交联网状聚合物涂层能够有效促进锂离子穿越,诱导锂离子沉积在负极箔片表面,且其与负极箔片相容性好,能够抑制锂枝晶的生长;且上述交联网状聚合物涂层在电解液中不溶解,能够很好的抑制电解液与金属锂发生副反应;通过上述多方面作用能够有效提升电池的循环性能。
本发明公开了一种TiS2@石墨烯的复合纳米材料的制备方法与在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。该制备方法为:将氧化石墨超声分散在十八烯中得到氧化石墨烯悬浊液;将钛源、硫源、油酸、十八烯和氧化石墨烯悬浊液搅拌均匀,升温到260‑320℃,在惰性气氛下反应0.5‑3h,反应物经过离心分离、干燥得到TiS2@石墨烯的复合纳米材料。将本发明所得的材料用于锂离子电池负极材料时,具有较高的比容量和较好的循环性能。
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本发明属于薄膜材料技术领域,具体公开了一种SnS2薄膜锂电池负极,包括集流体,复合在集流体表面的金属缓冲层,以及复合在金属缓冲层上的活性物质层;所述的金属缓冲层的材料为晶格常数在3.6‑4.7之间具有导电性的金属;所述的活性物质层的材料为暴露(0,0,1)晶面的SnS2。本发明还公开了所述的SnS2薄膜锂电池负极的制备方法,预先在集流体上溅射金属缓冲层,随后再以Sn在H2S下反应溅射,在金属缓冲层表面一步成型得到所述结构的活性物质层。本发明还公开了所述的负极的应用。将该薄膜与锂片组装成扣式电池,证明该材料表现出优良的电化学性能,能有效降低电极极化,提高电池的能量密度和循环稳定性。
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本发明提供了一种回收废旧锂离子电池中金属锂的方法。该方法用离子液体与磷酸三丁酯组成的萃取体系,对含有镍离子、钴离子、锰离子和锂离子的水相浸出液进行选择性萃取分离锂,有效地提高了金属锂的回收率。其中,离子液体与磷酸三丁酯的体积比不超过1:1,含锂离子的水相浸出液pH值不超过7。本方法操作简单,高效,萃取体系经过反萃后可以循环利用,相较传统湿法回收工艺有效避免了消耗大量酸碱溶液,产生大量废水的弊端,具有良好的应用前景。
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一种磷酸铁锂二次电池用正极的制备方法及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的是为了解决现有的磷酸铁锂电池的倍率性能及低温性能不理想的问题,所述方法具体如下:打开搅拌罐,按照配方设计的质量比加入导电剂、磷酸铁锂、正极粘接剂和NMP,以公转转速20~60rpm,分散盘转速200~2000rpm搅拌分散均匀,调整公转转速为10~30rpm,取料测固含,打开真空泵,保持真空度为‑0.08~‑0.09MPa,搅拌30分钟后,放掉真空,即得到正极浆料,将得到的正极浆料涂布于正极集流体上,即得到正极。本发明制备的正极,具有粘接力好、离子导电性高,能够实现锂离子电池的大倍率快速充放电。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料及制备方法和锂离子电池,涉及电池材料技术领域,所述锂离子电池正极材料,包括三元正极材料,所述三元正极材料的表面包覆有碳材料;缓解了现有高镍含量三元材料虽然能够提高材料的能量密度,但是会导致材料的电化学稳定性和和热分解温度下降,导致出现安全问题的技术问题。本发明提供的锂离子电池正极材料,通过在三元正极材料表面包覆碳材料,使得三元正极材料与碳材料相互协同,不仅提高了导电性能,而且减少了充放电过程中放出的热量,能够防止正极材料受热分解,提高了锂离子电池的安全性能,同时还能够防止电解液和三元正极材料直接接触,提高了锂离子电池正极材料的循环稳定性。
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本发明涉及一种基于柔性衬底的电极组件、锂氧薄膜电池及制备方法,电极组件包括柔性衬底、正极薄膜层、负极薄膜层和保护层,正极薄膜层和负极薄膜层位于柔性衬底的同一表面,且正极薄膜层和负极薄膜层之间具有间距,保护层位于负极薄膜层的上表面。该电极组件可进行折叠等柔性处理,且制备方法简单快速,采用该电极组件制成的锂氧薄膜电池可实现集成化设计,便于制备大容量、高体积比能量的锂氧电池,具有较高的实用价值。
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本发明提供一种复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体是将碳酸锂、五氧化二钒及六次甲基四胺分别溶解于装有去离子水的容器中,搅拌30min后使其充分溶解;将得到的混合溶液转移到水热釜内衬中添加去离子水至其体积的80%,于120℃~180℃鼓风烘箱中反应5~30h,自然冷却至室温得到反应液;在快速搅拌前述得到的反应液的同时,向其中缓慢加入硝酸银溶液,得到中间产物,将该中间产物于60~85℃油浴10~20h,之后再在60~85℃烘箱烘干,研磨至粉末呈棕色,于氮气或氩气保护气氛中450~650℃下煅烧5~10h得到Li3VO4/Ag复合材料。本发明将该材料应用于锂离子电池负极材料上,显示了较好的电化学性能。
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本发明涉及锂电池应急及预防保护领域,具体的说是锂电池及含锂电池电子设备的应急或预防处置袋,包括袋体,所述袋体由里到外依次包括灭火凝胶层、耐热防爆层,所述灭火凝胶层包括塑料膜制成的囊袋,所述囊袋内装有含推进剂的灭火凝胶,或在囊袋内表面塑料膜的里侧上设置有灭火凝胶释放点;当环境温度超过凝胶释放点的破裂温度时,凝胶从释放点处流出凝胶袋,与锂电池或含锂电池的设备接触后,发挥降低锂电池温度、阻断热失控的作用,降低其冒烟、起火造成的危险。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液中六氟磷酸锂的定量检测方法,通过有机溶液对六氟磷酸锂进行稀释溶解并配制成不同浓度的标准系列,随后采用等离子体发射光谱仪对等体积的待测样品中磷含量测试,同时测量各峰的峰面积或峰高,用峰面积或峰高对样品磷浓度绘制标准曲线;利用相同的测试条件要求对待测锂离子电池电解液样品进行测试,然后根据谱峰或谱高在标准曲线上直接观测出待测电解液中的磷离子含量,最终通过磷离子含量计算出六氟磷酸锂的含量。本发明公开的技术方案简单易行,避免了样品前处理过程中引入的误差,同时为锂离子电池的发展提供分析数据及方向指导,推动了行业发展。
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本发明提供了一种使用超临界CO2流体回收废旧锂离子电池电解液的方法。萃取方法主要包括以下步骤:(1)对废旧锂离子电池进行充分放电,拆解,将外壳、正负极材料和盖板去除;(2)在惰性气体保护下,使用吸附材料将游离电解液吸附后全部转移到超临界萃取仪器中;(3)设定超临界CO2流体的压力、温度、萃取时间和流量,进行有机溶剂的萃取;(4)使用尾气吸收装置吸收尾气,萃取物通过低温装置收集。本发明提供的锂离子电池电解液回收的工艺流程操作简单,回收率高,萃取回收速度快,并且省略了后续繁杂的处理程序。
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本发明公开了一种锂电池正极材料磷酸铁锰锂的制备方法,将水溶性锰源、铁源、磷源和锂源化合物以及螯合剂柠檬酸按照顺序溶解并混合均匀,然后加入高沸点化合物DMSO,通入保护气进行保护,加热后得到产物LiMn1?xFexPO4;然后与适量的碳源混合,依次研磨、加热、在惰性气体保护下煅烧,得到最终产物LiMn1?xFexPO4/C材料。本发明在简单的反应容器中,通过加入一定量的某种高沸点的化合物与水混合作为反应溶剂,提高整个反应体系的沸点,降低反应能壁垒,提高液相反应的动力学行为。
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本发明公开了一种锂电池用碳包覆钛酸锂负极材料的制备方法,本方法采用活性聚合制备分子量可控的聚合物,并与钛酸锂的原料进行球磨混合后烧制,得到包覆导电碳层的钛酸锂材料,本发明采用的聚合方法可选单体范围广泛,通过调节原料配比可得到不同碳链长度的聚合物,并且碳链长度分布均匀,最终得到的碳包覆太酸锂材料性能均一稳定,且获得的钛酸锂材料在1C(1C=175mA/g)倍率下首次充电比容量达到160mAh/g以上,经过800次循环容量保持90%以上。
本发明公开了一种三维核壳结构MoO2-MoS2锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。本发明首先制备出MoO2前驱体,然后通过固相原位合成法在MoO2表面直接生长MoS2纳米片,制备出具有三维核壳结构的MoO2-MoS2复合材料,原位合成法直接在前驱体表面通过化学反应合成具有核壳结构的复合材料,MoO2骨架起到结构支撑的作用,避免了片状的MoS2叠加,提高了材料的循环稳定性和导电性。本发明制备方法简单,过程易控,制备周期短,产物的重复性高,均一性好,有利于规模化生产。经本发明方法制得的MoO2-MoS2表现出优异的导电性、循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子电池负极材料广泛使用。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种双生球形锂离子二次电池富锂正极材料及其制备方法。本发明所述的锂离子二次电池正极材料Li1.13Ni0.3Mn0.57O2,是由两个直径约1μm的球共生连结而成的尺寸在2μm左右的均一的双生球形富锂材料。本发明采用简单的化学沉淀、混合烧结的方法,制备出了双生球形貌的富锂正极材料,合成简单、成本低廉。对材料进行了电化学表征,材料的循环性能得到明显改善,材料在恒流充放电循环过程中结构稳定,中值电压衰减极小。
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