本发明提供了锂离子电池正极材料浆料及其制备方法、制备的正极和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该锂离子电池正极材料浆料,包括活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂。其中,溶剂为环保无毒的脱芳烃溶剂油,粘结剂为可溶解在脱芳烃溶剂油中的橡胶粘结剂。相比于传统的锂离子正极浆料的N‑甲基吡咯烷酮和聚偏二氟乙烯体系,本发明的脱芳烃溶剂油和橡胶粘结剂体系更环保无公害,对粘结剂的选择更有多样性,制备出来的电池性能也得到提升。
901
0
本发明公开了一种锂电池正极的多孔层状改性硅酸镁锂的制备方法,该方法在于使用碳纳米管(CNT)作为制备多孔材料的硬模板,使用水热法合成了硅酸镁锂与CNT的复合材料,在空气气氛中经过高温焙烧后去掉CNT模板从而制备出多孔层状的硅酸镁锂,其拥有较大的比表面积,用于锂电池正极材料其表现出较小的电荷转移电阻和较大的充放电比热容,电化学表现良好。
本发明提供一种基于压电效应的高容量硅基复合材料、锂电池的负极材料及其制备方法、锂电池,包括具有多孔结构的改性的Si/C材料、与改性的Si/C材料共混的压电材料PbLa0.04Zr0.52Ti0.48O3。本发明的制备方法简单易操作,能耗较低,污染小;利用本发明方法制备的硅基复合材料,用于锂离子电池负极材料;首先,多孔改性的Si/C材料中碳材料的引入增加了Si的导电性;本发明引入压电材料,压电材料响应产生压电效应,生成局部电场,加快锂离子传输,应用于锂离子电池具有循环稳定性更好、倍率性能更优异、内阻更小等特。
1010
0
本发明是一种能自由基聚合为离子膜固态电解质的化合物及其合成方法,是一种芳叔烷基醚双烯二氟甲基磺酸锂的离子膜化合物,需要经过醚化反应、二氟甲基反应、膜电解氧化和脱水双烯反应的四步合成反应;由于这种离子膜化合物的双烯聚合能致密交联,形成≤0.5nm的Li+离子通道,在锂空气电池金属锂片负极表面,能聚合包覆一层柔韧的离子膜固态电解质,具有非常高的Li+离子电导率、只允许Li+离子通过,能长期稳定阻挡水、O2、CO2和有机溶剂渗透到金属锂片表面,阻止金属锂枝晶的生长。
本发明涉及一种八面体结构的锂锰基正极活性材料的制备方法、通过上述制备方法制备的八面体结构的锂锰基正极活性材料以及包含该正极活性材料的正极和锂二次电池,该方法包括将锰原料、含掺杂元素M1的原料(其中,该掺杂元素M1是选自由Mg、Al、Li、Zn、B、W、Ni、Co、Fe、Cr、V、Ru、Cu、Cd、Ag、Y、Sc、Ga、In、As、Sb、Pt、Au和Si组成的组中的至少一种元素)和锂原料混合,并在氧气气氛下烧结该混合物以制备具有八面体结构并掺杂有掺杂元素M1的锂锰氧化物,其中,该烧结包括在400℃至700℃下进行第一烧结3小时至10小时,并且在700℃至900℃下进行第二烧结10小时至20小时。
1057
0
本发明公开了一种锂离子电池用铝基负极极片,其是将铝基金属材料熔融重铸,得到铝基金属铸锭;然后将所得铝基金属铸锭进行冷轧制处理,轧成铝基金属箔;再将所得铝基金属箔进行热处理,得锂离子电池用铝基负极材料。根据本申请实施例所公开的铝基金属箔的制备方法,先熔融重铸再进行冷轧制及热处理过后将其作为锂离子二次电池电极的负极材料,可以发现其容量得到大大的提升,具有较高的体积比能量。对轧制后的铝基金属箔进行适当热处理后,其组织结构在锂化过程中有利于缓解电极材料的体积膨胀,维持电极结构的稳定性。这样的铝基负极箔用于锂离子二次电池的负极材料,可以发现其不仅容量得到了提升,且循环性能也得到保障。
本发明公开了一种锂电池正极活性材料噻吩‑1,1‑二氧烷为主链聚合物及锂电池的制备方法。聚噻吩、烷氧基噻吩、烷基噻吩、烷硫基噻吩、3,4‑硫代噻吩等在氧化剂下,在一定的温度下,通过氧化制得聚噻吩‑1,1‑二氧烷、聚烷氧基噻吩‑1,1‑二氧烷、聚烷基噻吩‑1,1‑二氧烷、聚砜基噻吩‑1,1‑二氧烷;以及聚3,4‑二砜基噻吩‑1,1‑二氧烷制备。用噻吩‑1,1‑二氧烷聚合物与碳黑混合,以聚四氟乙烯为粘合剂,制成均匀薄片附于金属集流网上作正极,用(CxF2x+1SO2)2N Li,CxF2x+1SO3Li,(CxF2x+1SO2)(CyF2y+1)N Li或混合物作电解质,溶解到二氧六环、二氧戊环、乙二醇二甲醚按一定的比例混合溶剂中,以金属锂片为负极,把正极、电解质、溶剂、锂负极组装成的锂二次电池具有300Ah/kg至2000Ah/kg的高放电比容量。
1017
0
本发明涉及六氟磷酸锂回收领域,公开了一种从废旧锂电池正极材料中回收六氟磷酸锂的方法,该方法为1)拆解;2)萃取;3)冲洗;4)加入碳酸甲乙酯;5)重结晶;6)过滤、干燥后得到六氟磷酸锂晶体。本发明的方法简单,工艺要求较低,溶剂使用量小,能耗低,成本低廉,所得六氟磷酸锂纯度较高,可直接用于制备新电池的电解液,有效的实现了资源的回收利用,对降低电池生产成本、节约资源、保护环境等都起到了积极的作用。
本发明涉及多孔纳米Si‑SiO2‑C@石墨复合锂离子电池负极粉的制备方法以及锂离子电池,该制备方法包括以下内容:取硅源、碳源、表面活性剂、溶剂加入搅拌釜中搅拌溶解,而后加入盐酸溶液搅拌,将所得物料烘烤、加热后粉碎加入镁粉再次加热,依序采用盐酸溶液、水清洗至中性,烘干后加入石墨粉、沥青搅拌造粒,加热后过筛得多孔纳米Si‑SiO2‑C@石墨复合锂离子负极粉。该负极粉中硅基纳米粒子周围形成多层混合界面及纳米空隙,纳米孔结构给粒子的膨胀预留空间,碳及石墨材质的二次复合形成的整体粒子强度高,导电性好,颗粒不会被破坏、粉体导电性能好、锂离子的嵌入通道增多,采用该负极粉制备的锂离子电池具有循环寿命好、库伦效率高、比容量高等优异的充放电性能。
1075
0
本发明提供了一种钼掺杂改性的锰酸锂复合材料,为表面包覆有碳的钼掺杂改性的锰酸锂,所述钼掺杂改性的锰酸锂具有式I所示化学式:LiMn2‑xMoxO4式I;其中,0.01≤x≤0.1;碳的质量分数为0.1~20%;LiMn2‑xMoxO4的质量分数为80~99.9%。本发明采用钼对锰酸锂进行掺杂,能够有效抑制尖晶石结构LiMn2O4的Jahn‑Teller效应和锰的溶解,从而提高循环稳定性和高温性能。本发明还提供了一种钼掺杂改性的锰酸锂复合材料的制备方法,该方法工艺简单,成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。
801
0
本发明提供了一种锂电池硅基负极材料及其制备方法、电池负极和锂电池,所述锂电池硅基负极材料包括硅材料、聚多巴胺包裹导电炭黑颗粒、无机硅酸盐和聚丙烯酸,其中,所述聚多巴胺包裹导电炭黑颗粒由多巴胺和导电炭黑制成。该锂电池硅基负极材料,在常温下通过物理共混的方法制成,成本低;其不仅包含PAA自身通过酯化交联构建出来的网络结构,同时无机硅酸盐与多巴胺、PAA之间实现多次交联,可大幅提高硅基负极材料充放电的循环性能和减小电池容量的衰减;此外,该锂电池硅基负极材料可以在充放电循环过程中对电极的机械损坏起到一种修复作用,进一步提高硅负极材料充放电的循环性能和减小电池容量的衰减。克服了现有技术的缺陷,实现了发明目的。
本发明涉及一种锂‑空气电池的正极及其制备方法,所述锂‑空气电池的正极包含具有部分引入的金属催化剂的副反应阻止层,且特别地,本发明涉及一种锂‑空气电池的正极及其制备方法,所述锂‑空气电池的正极包括具有零星地部分引入到其表面的金属催化剂的副反应阻止层。根据本发明的锂‑空气电池抑制了在正极活性材料与电解质之间的界面处的副反应,从而有效地降低了充电时的过电压,因此不会引起液体电解质的分解,这有效地延长了循环寿命。
1149
0
本发明公开了一种新型富锂锰基高比容量锂离子电池。该锂离子电池包含正极、负极和电解液,正极活性物质选自富锂材料及其复合物,负极活性物质选自硅基材料。本发明提供的锂离子电池具有比容量高、电压高、安全性好、比能量高的特点。
760
0
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法与锂硫电池。所述锂硫电池正极材料包括若干氧化钒纳米片、分散在每个氧化钒纳米片上的若干钴颗粒、在若干钴颗粒表面生长的碳纳米管、及分散在碳纳米管里以及同时分散在碳纳米管形成的网络中的硫单质。本发明提供的锂硫电池正极材料以金属钴单质和过渡金属氧化物为模板生长碳纳米管进行载硫,有效的缓解了充放电过程中的体积膨胀问题,并且金属钴单质及碳纳米管都是良好的导电材料,弥补了硫绝缘性的缺点,使得到的锂硫电池的倍率性能和循环稳定性能得到大大提高。并且该制备方法过程简单、操作方便,环境友好,有利于大规模生产,具有实用性。
961
0
本发明公开了一种锂电池短路保护结构及具有该保护结构的锂电池,该短路保护结构包括耐火隔热胶带、第一连接片、电绝缘基体、第二连接片和熔断部;所述第一连接片的一端和第二连接片的一端均设置在电绝缘基体内,第一连接片的一端和第二连接片的一端之间通过熔断部相连接;上覆盖隔热垫、电绝缘基体和下覆盖隔热垫外部包覆有耐火隔热胶带组成短路保护主体;结构简单,封装过程操作简便,易于进行规模化生产,在锂电池发生短路时,短路保护结构内与第一连接片和第二连接片相连的熔断部的温度上升并熔断,切断电路,从而抑制锂电池的温度上升,显著提高了锂电池使用过程中的安全性。
本公开涉及一种用于锂二次电池的包括保护层的电极和包括该电极的锂二次电池。所述保护层包含导热材料。本公开的用于锂二次电池的电极,在充电和放电过程中保持电极表面上均匀的热分布,从而使得锂枝晶在电极表面上均匀地生长。因而,本公开的电极不会导致由于锂枝晶的不均匀生长而使电极和电解液之间的接触面积增大的问题或者保护层剥离的问题,使得在应用于电池时,能够改进稳定性和使用寿命特征。
996
0
本发明公开了一种氯代硼酸锂包覆的高镍正极材料及其制备方法和锂电池,将高镍正极材料浸泡在氯代硼酸锂溶液中,在控制含湿度的情况下进行固液分离,取固体进行干燥、粉碎和焙烧,得到氯代硼酸锂包覆的高镍正极材料,其能够促进Li+在固态电极和电解液之间的转移,降低三元正极材料的电荷转移阻抗,提高离子扩散率,在充放电过程中降低材料的极化,可用于制备锂电池。
本发明提供锂离子二次电池用正极材料,其含有硅酸铁锂晶体或硅酸锰锂晶体和碳材料的复合物粒子,所述复合物粒子呈海岛状构造,其为所述硅酸铁锂晶体或硅酸锰锂晶体岛状地分散在所述碳材料中,该岛的等效圆直径的平均值小于15nm。
872
0
一种双向调制的高速铌酸锂相位调制器,包括铌酸锂基底、条形波导和行波电极,所述条形波导和行波电极均形成于铌酸锂基底上,其创新在于:所述铌酸锂基底上设置有两个行波电极,两个行波电极之间留有间隔,两个行波电极沿条形波导轴向顺次排列,条形波导的一端记为A端,条形波导的另一端记为B端,其中一个行波电极能对条形波导上由A端传向B端的光信号进行单向调制,另一个行波电极能对条形波导上由B端传向A端的光信号进行单向调制。本发明的有益技术效果是:提供了一种能实现双向调制的铌酸锂相位调制器,其器件体积较小,外围电路的整合度较高。
1121
0
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池用负极片及制备方法及锂离子电池。该负极片包括:金属集流体,在所述金属集流体的表面涂覆有碳层,在所述石墨层的表面还涂覆有次钒酸锂层。应用该负极片有利于避免隔膜穿刺,降低锂离子电池的内部短路几率。
845
0
本发明涉及一种锂锰尖晶石氧化物的制备方法,该锂锰尖晶石氧化物主要用作锂离子电池的正极材料,同时涉及该锂锰尖晶石氧化物的改性方法。该材料属于锰酸锂系正极材料,可用化学式LiaNbMn2-bO4/M表示,其中1≤a≤1.2,0≤b≤0.1,N为掺杂元素,为Mg、Al、Ti、Cr、Ni、Zr、La、Nb等元素中的一种或几种,M为包覆元素,为Li、B、C、Al、Si、Ti、Co、Zr等元素中的一种或几种。本发明完全采用干法工艺,制备方法简单,便于操作和控制,十分有利于工业化生产,用本发明提供的方法制备的材料,在保持了良好的可逆容量的同时,还具有更好的高温循环性能和存储性能。
1140
0
本发明公开了一种以废旧锂离子电池为原料制备镍钴锰酸锂正极材料的方法。本发明的技术方案要点为:一种以废旧锂离子电池为原料制备镍钴锰酸锂正极材料的方法,主要以有机酸柠檬酸为浸取剂和凝胶剂,通过溶胶凝胶-水热耦合法制备镍钴锰酸锂正极材料,并且公开了具体的制备步骤。本发明避免了传统方法中采用无机酸为浸取液产生的含S、N以及氯气等气体污染,以及金属离子分离过程中的副产物的产生,整个制备过程避免了高温煅烧环节,且能耗低,绿色环保,成本低,制备的产品可以直接返厂继续使用。
880
0
本发明提供集电体和活性物质或活性物质之间的接触状态良好、电极反应均匀的高性能锂电池用正极板及锂电池。作成将氢氧化正镍保持在导电性三维多孔体或烧结式镍基体上的锂电池用正极板及使用它的锂电池。若使用三维多孔体时,活性物质和集电体的电气接触优良,另外,活性物质的氢氧化正镍粒子间的接合状态良好,进而,粒子间的接触阻力小、反应过程中锂离子在粒子间的扩散也变得容易。
1027
0
一种锂蓄电池的制造方法,包括:准备电池组电 池的步骤;将所述电池组电池装入于电池包装盒内的步骤;在 CO2气氛下向所述电池包装盒注 入电解液的步骤;在CO2气氛下 密封所述电池包装盒的步骤;及使所述最终产物进行充放电的 步骤。与以往在真空状态下进行密封的方法相比,本发明中所 使用的设备简单且也不会发生电解液的飞溅或挥发等现象,可 以以量和组成均匀的电解液制造锂蓄电池。另外,在充放电之 后,电池内部的气体量会明显减少,因此在没有适用真空密封 的情况下,也可防止电池外观的变形,而且不实施抽气步骤也 可得到相同的效果,可以用简单的方法制造锂蓄电池。根据本 发明,可制造出低温性能优异的锂蓄电池。本发明还提供由该 方法制造的锂蓄电池。
791
0
一种磷酸铁锂作正极的软包装锂离子电池的化成方法。属于锂离子电池生产工艺技术领域。它主要是将整个化成过程分为充电,储存,再充电,再储存四个阶段;第一阶段的充电电压控制在低压段,且存放一个较长的时间,可以很好的避免极片表面局部过充;在第一阶段和第三阶段充电后都有抽真空步骤,电池化成产生的气体被尽可能的排除,所以因内部气体造成的极片反应不均也可以很好的避免;在第二阶段(低压段)和第四阶段(高压段)都进了压降筛选,所以电池分容后难以筛选出保压性能差的问题也可以解决。本发明解决了磷酸铁锂软包装锂离子电池化成过程中因产气量大,极片表面一致性差造成局部过充,以及保压性能差的电池难以筛选出来的问题。
一种超临界水热合成反应制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法,属于新材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)水热合成反应:将铁源、磷源、锂源和模板剂溶于水后,置混合液在反应釜中,采用真空泵抽出釜内空气,加热反应釜至380℃~500℃,用注水泵调节釜内压力为23MPa~40MPa,反应10s~100min,加入物质的配比控制为:Li∶Fe∶P摩尔比为3.0~3.15∶1∶1.0~1.15。(2)生成物的过滤、洗涤和干燥:反应完成后,对反应釜进行水冷降温,最后生成的产物经过过滤、洗涤和干燥,得到灰白色LiFePO4粉末。(3)煅烧包碳处理:所得产物在保护性气氛下于500℃~800℃煅烧1~8小时,得到碳包覆的磷酸铁锂。该方法所得产品电化学性能优良,粒径分布均匀,颗粒大小在300nm~800nm之间,物相纯度可达99%以上,提高了材料的电子导电性和锂离子的扩散性能。
1045
0
具有绝缘导热层的锂离子二次电池外壳和锂离子电池,涉及锂离子电池。其外壳包括金属壳体或者金属与非金属复合层的壳体,在该壳体的表面制作主要含有导热绝缘材料的涂层,或主要含有导热绝缘材料的薄膜层,或主要含有导热绝缘材料的板层;所述导热绝缘材料为氮化铝、氮化硼、氧化铝、氧化硅、碳化硅中一种或几种。其电池的外壳为本发明具有绝缘导热层的锂离子二次电池外壳。该壳体和作为电池壳体一部分的电池顶盖板具有绝缘和导热的双重效果。同时由于新材料的应用,提高了电池外壳高温的绝缘防护能力。适宜锂离子电池芯在充放电产生热量更快的环境中使用,使电池组处在更低的温度下运作,提高了电池组的使用寿命,降低安全风险。
1198
0
本发明属于绿色储能材料领域,涉及一种改善锂离子电池正极材料磷酸铁锂的电化学性能的方法。该方法将锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物和反电离子掺杂化合物按照一定的摩尔比进行混合,经过高能球磨和超细磨,再经过干燥处理得到混合物前驱体粉末,然后再将混合物前驱体粉末经过高纯氮气保护低温煅烧获得纳米级正极材料磷酸铁锂粉末,即可。本发明无需添加导电碳或者碳的有机物前驱体,而仅仅通过反电阴阳离子掺杂并制备纳米材料办法来大大提高磷酸铁锂的电化学性能,本发明成本低廉、适合于工业化生产。
737
0
本发明揭示了一种锂膜折叠机构及锂电池折叠装置。所述锂膜折叠机构包括折叠模具装配体和压紧组件,所述折叠模具装配体装配于折叠片定位底板上,在所述折叠模具装配体的两侧还设有用于所述折叠模具装配体定位,且与所述折叠片定位底板配合的折叠片定位侧板;所述压紧组件通过驱动组件设置在所述折叠片定位底板上,并能够在驱动组件驱使下与折叠模具装配体接合或分离;其中,所述折叠片定位底板还与驱动机构传动连接,且在所述驱动机构驱使下,使所述折叠片定位底板与折叠模具装配体进行翻转。本发明提供的锂膜折叠机构,能够对锂膜进行自动折叠,降低人员劳动强度,并大大提高折叠效率。
756
0
本发明属于能源材料领域,公开了一种锂离子电池电极材料预锂化的方法及其产物与应用,该方法是在惰性气氛或干燥气氛下,先将待处理的锂离子电池电极极片和单质金属锂材料两者在有机溶剂浸润下接触,利用自放电效应实现锂化反应,从而得到预锂化的锂离子电池电极极片。本发明通过对预锂化方法的整体工艺流程设计、工艺参数条件的设置等进行改进,基于自放电预锂化机理,使用有机溶剂简单浸润待处理的锂离子电池电极极片和单质金属锂材料,在无需电解液的参与下,可以进行锂化反应,实现有效预锂化。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日