提供的是用于锂二次电池的阴极材料和含有其的锂二次电池。所述用于锂二次电池的阴极材料包括;阴极活性材料,其是锂-过渡金属氧化物,且磷酸锂层涂覆在该阴极活性材料的表面上。
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本发明属于金属锂技术领域,特别涉及一种金属锂带:包括基材以及附着在基材上的金属锂层;该金属锂层的厚度小于等于100μm,且其与基材之间还设置有阻隔层;该阻隔层与金属锂之间不具有反应活性,在外在因素促使下,金属锂层能够从阻隔层上脱落。其制备方法包括基础处理与锂带制备两个步骤。本发明的金属锂带可以非常容易的将金属锂层与基材分离,得到自支撑的金属锂带。
本发明涉及电动汽车动力电池领域,公开了一种锂离子动力电池的分选方法及利用分选得到的电池制备的锂离子动力电池组。本发明的锂离子动力电池的分选方法包括:将备选的单体锂离子动力电池充满电,静置,然后将该单体锂离子动力电池以不小于预定峰值工作电流的1.5倍的电流进行恒流放电,选择电池表面温度不高于50℃的单体锂离子动力电池。本发明的分选方法能够实现对锂离子动力电池的高效分选,利用本发明的方法分选得到的锂离子动力电池制备锂离子动力电池组,该锂离子动力电池组具有明显较高的循环寿命且制造成本较低。
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本申请公开了一种用于锂离子电池正极的补锂添加剂及其应用。本申请用于锂离子电池正极的补锂添加剂,为导电金属掺杂的Li2O粉末。本申请的补锂添加剂,通过在Li2O粉末中进行铜掺杂,改善了Li2O粉末的导电性,使其能够作为补锂添加剂使用,与现有的正极补锂添加剂相比,本申请的补锂添加剂最高理论比容量可以高达1794mAh/g,并且,本申请的补锂添加剂安全、环保、无毒性,为制备高容量的锂离子电池奠定了基础。
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本发明涉及锂辉石提锂母液的回收方法,具体涉及从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。本发明解决的技术问题是提供一种低成本的从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。该方法以锂辉石提锂母液为原料,先将提锂母液中的铷铯沉淀出来,固体富集后再溶解、萃取分离铷铯,对铷铯有价金属进行了综合利用,降低了铷铯萃取的成本,可产生较为可观的经济效益。且本发明方法提取铷铯,低温常压就可进行,操作简单,能耗低,处理量大,利于连续作业,生产成本低,废水返回提锂车间,工艺上实现了闭路循环,废水零排放。
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本发明公开一种磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法与锂离子电池,包括:将锂源、铁源、锰源和磷源分散于去离子水中;加入柠檬酸形成溶胶;搅拌形成凝胶,干燥、碾磨后预烧结,形成LiFe0.5?xMn0.5+xPO4;将钒源加入到草酸溶液中后,加入磷源、锂源,LiFe0.5?xMn0.5+xPO4搅拌均匀,滴加乙二醇和乙二胺反应后,得前驱体;前驱体真空干燥,研磨均匀,然后烧结,冷却,得磷酸锰铁锂复合材料YLiFe0.5?xMn0.5+xPO4/(1?Y)Li3V2(PO4)3/C,0.1≤X≤0.4;0.5≤Y< 1。本发明缓解了材料中锰的溶解,提高了离子导电率和电子导电率。
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一种锂离子电池用锰酸锂材料合成方法,其包括以下步骤:a)收集废弃烟头,清洗后烘干;b)将可溶性锰盐和可溶性锂盐按照锰锂摩尔比2:1的比例混合,并超声处理后得到混合液;c)将处理后的烟头取浸泡在得到的混合液中,使混合液没过烟头,浸泡后取出并烘干;d)将经步骤c处理后的烟头煅烧得到锰酸锂材料。本发明制得的锰酸锂材料为中空管状结构,其管壁为疏松结构,能够缓解充放电过程中的体积膨胀,改善锂离子电池的循环性能;本发明制得的锰酸锂材料为掺杂微量钛元素的锰酸锂材料,晶体结构更加稳定,能够减少使用过程中锰的溶解,可以改善锂离子电池在充放电循环过程中容量衰减问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池用阻燃电解液及采用其制备的锂离子动力电池。目的是为了解决目前锂离子动力电池电解液中为了提高锂离子电池的安全性而采用的电解液对电池本身存在严重负面影响的问题。电解液由有机溶剂、电解质、成膜添加剂和阻燃添加剂组成,电解质在有机溶剂中的摩尔浓度为0.6-1.3mol/L,成膜添加剂和阻燃添加剂在电解液中的重量百分数分别为2-5%、5-8%,阻燃添加剂为环状三聚磷腈化合物。本发明阻燃剂具有高沸点、低粘度特性,通过去其他组分相结合使得该电解液具有良好的阻燃效果;并且应用该电解液的动力电池在实现电池性能不受影响的基础上实现了较好的阻燃性能,达到了预期的目的。
本发明涉及一种用于锂蓄电池的壳核型阳极活性材料,制备所述材料的方法和包含所述材料的锂蓄电池。根据本发明的用于锂蓄电池的阳极活性材料包括碳基材料核部;和通过使用尖晶石型锂钛氧化物涂覆碳基材料核部在碳基材料核部之外形成的壳部。根据本发明的用于锂蓄电池的阳极活性材料具有金属氧化物壳部,因此具有改善的导电性,高单位输出量和相应的良好电学特性。
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本发明涉及一种锂快离子导体复合的锂电池正极材料及其制备方法,属于电化学技术领域。其特征在于,该方法的步骤为:按照通式LiFePO4•xLi3FeM(PO4)3/C摩尔比例,其中0.005≤x<0.1,M为Ti,Zr中的一种,称取磷酸铁、锂化合物、碳源和锂快离子导体化合物,采用湿法球磨,喷雾干燥制得反应前驱体;将该反应前驱体于惰性气体存在下在500~900℃温度条件下,恒温锻烧5~30小时,制得具有通式LiFePO4•xLi3FeM(PO4)3/C的锂快离子导体复合的锂电池正极材料。本发明所述的的锂快离子导体复合的锂电池正极材料具有高的比容量、倍率性能和低温性能;并且增加锂快离子导体复合的锂电池正极材料的电化学上可逆性的发生速率。
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本发明公开了一种锂离子动力电池用锰酸锂正极材料的制备方法及由该方法制得的锂离子动力电池用锰酸锂正极材料,制备方法包括以下步骤:(1)在搅拌条件下,将氢氧化钠溶液和含掺杂金属离子的可溶性锰盐溶液同时滴加至电解二氧化锰悬浮液中,滴加的同时通入空气进行氧化反应,生成球形掺杂二氧化锰;(2)将步骤(1)所得的球形掺杂二氧化锰和锂源混合后进行烧结,粉碎,得到球形掺杂锰酸锂前驱体;(3)将步骤(2)所得的球形掺杂锰酸锂前驱体在氧化气氛下焙烧,粉碎,得到锂离子动力电池用锰酸锂正极材料。所制得的锂离子动力电池用锰酸锂正极材料具有高温性能和存储性能优异、结构稳定、比表面积小、成本低等优点。
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本发明公开了一种新型锂硫电池用电解液,包括锂盐和溶剂,溶剂包括链状醚类溶剂和环状醚类溶剂,锂盐在电解液中的浓度为0.01~0.5mol/L。还公开了一种基于该电解液的锂硫电池。本发明提供的电解液可以有效抑制锂硫电池的穿梭效应,减小硫活性物质的损失,提高锂硫电池的稳定性和容量保持率,同时提供的低粘度锂硫电池用电解液与电极间浸润性良好;且能够在正负极表面分别形成稳定的CEI/SEI层,提高锂硫电池性能;能有效改善锂硫电池在低温下的反应动力学,扩大其应用温度;此外,还能降低锂硫电池电解液中锂盐添加量,进而降低生产成本。
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本发明涉及氢氧化锂生产技术领域,特别是一种用锂辉石和盐湖矿石混合生产单水氢氧化锂的工艺,包括以下步骤:将锂辉石依次经过煅烧、冷却、细磨、加酸反应、冷却、调浆、浸出,压滤机压榨分离,加入盐湖矿石,净化、过滤、苛化,再冷冻分离硫酸钠,蒸发、低温重结晶、干燥等工艺步骤而得。本发明采用锂辉石和盐湖矿石混合生产单水氢氧化锂的工艺是以混合的锂辉石和盐湖矿石为原料,其中盐湖矿石Li2SO4·H2O含量达到80.1~92.1%,平均含量为85.1%,将锂辉石和盐湖矿石混合生产单水氢氧化锂,解决了当锂矿石资源不足的困境,增加生产线抵抗资源不足的风险,同时解决了盐湖矿石资源生产氢氧化锂品质低的问题。
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本发明公开了锂金属负极的碘化锂保护层及其制备工艺和应用,所述保护层附着于锂金属负极的一侧,且为单组分界面保护层,其中附着有保护层的锂金属负极面向固态电解质。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述锂金属负极的碘化锂保护层能够有效抑制全固态电池在负极界面处生成副产物、孔洞或锂枝晶,从而抑制电解质的分解和锂金属的损耗,有利于锂离子在负极界面处的迁移,为锂金属负极提供有效的保护机制;(2)同时,本发明所述保护层极大程度的维持了电池电位,保证了电池整体能量密度;(2)所述制备工艺简单易操作,且成本很低,极大程度的提升了锂金属在全固态电池领域应用的可能性。
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本发明公开了一种从报废锂电池回收利用锂的工艺方法,包括以下步骤:(1)原料来源;(2)加入络合阴离子络合富集锂;(3)加入絮凝剂,采用带式过滤分离,得含锂絮状沉淀;(4)加入脱除剂以脱除络合阴离子,离心分离;(5)络合阴离子与脱除剂中的钙结合形成沉淀被离心分离,离心分离滤液中含锂30-50g/l,锂得以富集;(6)加碱调PH为10-12,过滤得净化液;(7)将净化液深度净化;(8)引入CO32-, 深度净化液中的锂转化为碳酸锂沉淀,经洗涤分离得湿碳酸锂;(9)得粉末状碳酸锂或氯化锂。本发明原料来源广阔,工艺过程简单、回收率高、成本可控,易于产业化推广应用;节约了国家宝贵的稀有资源。
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本发明公开了一种石灰法从锂磷铝石中提取氢氧化锂的工艺,包括如下步骤:S1原料研磨,磨细至100~200目;S2配料,均匀混合成生料;S3焙烧,高温焙烧,形成熟料;S4浸出过滤,获得氢氧化锂溶液;S5蒸发浓缩,获得氢氧化锂清液;S6结晶,得到氢氧化锂结晶。本发明提供了一种从锂磷铝石中提取出氢氧化锂的工艺,从原未使用的原料中提取锂,扩张了获取锂的范围,在传统的石灰法中添加了硫酸钠,加大了锂的析出度,提高了锂的获取率,降低了生料焙烧的温度,从而达到节能减排的目的。
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本发明公开了一种钴酸锂中锂钴摩尔比的测试方法,包括以下步骤:1)选谱线;2)配制标准液,利用ICP‑OES确定最佳锂、钴质量比的标准液;3)计算再校正溶液的理论锂钴摩尔比例B;4)配制不同浓度的钴锂系列混合标准液,利用ICP‑OES测试,绘制出横轴为锂、钴的质量浓度,纵轴为强度的标准曲线;5)将待测钴酸锂配制成溶液,利用电感耦合等离子体‑发射光谱仪对其进行测试,结合步骤4)绘制的标准曲线,得到锂、钴的质量浓度,计算锂钴的摩尔比。该测试方法基于电感耦合等离子体原子发射仪一次性测试出钴酸锂正极材料中的锂钴摩尔比例,同时采用二次校正的方式,提高了测试结果的稳定性。
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本发明的目的在于提供一种可兼顾锂二次电池的高容量化、高功率化与长寿命化的锂二次电池用正极以及使用了该锂二次电池用正极的锂二次电池。本发明涉及一种锂二次电池用正极以及使用了其的锂二次电池,所述锂二次电池用正极为含有活性物质和导电材料的锂二次电池用正极,该活性物质含有具有可嵌入、脱出锂离子的功能的锂过渡金属系化合物,锂过渡金属系化合物在表面增强拉曼光谱中800~1000cm-1处有峰,该导电材料包含氮吸附比表面积(N2SA)为70~300m2/g且平均粒径为10~35nm的炭黑。
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本发明提供一种由锂磷铝石制备含锂化合物的方法,所述方法包括以下步骤:将锂磷铝石与酸混合,得到溶出液;加入pH调节剂,调节溶出液pH,固液分离得到第一含锂溶液以及磷酸铝沉淀,向第一含锂溶液中加入沉淀剂,固液分离得到锂盐;或向溶出液中加入沉铝剂,加热反应后固液分离得到第二含锂溶液以及含铝固体,调节第二含锂溶液pH,固液分离得到磷酸锂,或向所述第二含锂溶液中加入铁源,固液分离得到磷酸铁锂前驱体,所述磷酸铁锂前驱体烧结得到磷酸铁锂,所述方法工艺流程简单,操作简便,可充分提取锂磷铝石中的锂元素,制备得到的锂盐纯度高。该方法可以一步合成磷酸铁锂,大大降低成本,其制备得到的磷酸铁锂的纯度高。
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本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一 种用于锂离子电池正极材料的高密度球形磷酸铁锂及磷酸锰 铁锂的制备方法。其制备方法是先将硫酸亚铁、磷源、络合剂 或在其中再加入硫酸锰,按比例混合后配成混合物水溶液,再 与氨水溶液反应合成球形磷酸亚铁铵或磷酸锰亚铁铵前驱体, 洗涤干燥后与碳酸锂以摩尔比1∶1均匀混合,在氮气气氛保 护下,经过600-900℃高温热处理8-48小时得到磷酸铁锂或 磷酸锰铁锂。本制备方法制备出平均粒径为7-12μm,振实 密度可达2.0-2.2g/cm3,室温下 首次放电比容量可达145-160mAh/g的高堆积密度、高体积比 容量的锂离子电池正极材料球形磷酸铁锂和磷酸锰铁锂。
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本发明涉及一种改善镍锰酸锂锂离子正极材料循环性能的方法,该方法主要包括镍锰酸锂前驱体的制备和镍锰酸锂材料表面的钒酸锂修饰改性。该方法采用固相法进行镍锰酸锂的合成和表面修饰,制备工艺包括以下步骤:???????????????????????????????????????????????将镍源和锰源与锂源研磨混合均匀后,经过干燥、低温烧结后得到镍锰酸锂前驱体;将制备好的镍锰酸锂前驱体与锂源与钒源以及分散剂混合均匀后,经过干燥、高温烧结后得到表面经过钒酸锂修饰改性的镍锰酸锂正极材料。经过修饰过的镍锰酸锂材料极化小,同时具有良好的循环性能,且此方法适于大规模生产镍锰酸锂锂离子正极材料。
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本实用新型涉及一种换电用磷酸铁锂软包动力锂离子电池组,包括机箱、锂电池组和天线,锂电池组的组装侧设置有组装板,锂电池组包括若干个并列贴合的磷酸铁锂动力软包锂电子电芯,磷酸铁锂软包锂离子电芯的极耳延伸并穿过组装板,组装板的外侧设置有电池管理系统BMS,电池管理系统BMS与极耳串联,电池管理系统BMS电连接无线传输模块和GPS模块,天线与无线传输模块和GPS模块集成模块电连接。本实用新型具有使用循环次数高、充电效率高的特点,还具有高倍率性能优异、温升小,动力强劲,安全性能更高的优点;对锂电池的充电和放电实现实时保护;能够实现实时监控车辆、电池的位置。
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本申请提供一种薄膜锂离子电池、薄膜锂离子电池的制备方法和终端,该薄膜锂离子电池包括:基体,设置有凹槽和/或凸柱;薄膜锂离子电池单元,设置在基体上,并覆盖凹槽和/或凸柱;以及第一外接电极和第二外接电极,用于将薄膜锂离子电池单元连接到外部元件。本申请中的薄膜锂离子电池采用基体为凹槽和/或凸柱结构,可以增加薄膜锂离子电池的面积,进而提高了薄膜锂离子电池的容量。
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本申请提供了一种锂离子电池电极嵌锂量检测方法、装置及电池管理系统,检测方法包括步骤:获取正极材料的电势和正极嵌锂量的第一特征曲线上至少一第一特征点、负极材料的电势与负极嵌锂量的第二特征曲线上至少一第二特征点;在小电流倍率充放电过程中测量锂离子电池的端电压曲线作为开路电压曲线;根据充放电电流积分获取电池充电量曲线;获取电池充电量和开路电压曲线的与第一特征点对应的第三特征点,以及与第二特征点对应的第四特征点;求解方程组计算得到正负电极嵌锂量参数。特征点的获取均通过相关曲线的微分曲线获取。装置和电池管理系统应用了上述方法。本申请可实现无需拆解、可重复进行的锂离子电池正负电极嵌锂量检测。
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一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其工艺是通过对镍钴锰酸锂锂离子电池两次不同阶段的预设荷电状态SOC,经过高温老化加大自放电程度,测出不同预设荷电状态SOC对应的单位时间内电池压降K值,非常有效地筛选自放电大的镍钴锰酸锂锂离子电池,可以大大提高镍钴锰酸锂锂离子电池自放电大的检出率,加快检出效率,提高产品质量。
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本发明公开了一种利用工业级丁基锂制备碳/硫化锂正极复合材料的方法。所述利用工业级丁基锂制备碳/硫化锂正极复合材料的方法包括以下步骤:步骤A:在惰性气体条件下,500ml工业级正丁基锂溶液(2.5mol/L)与1.5~2.5L正己烷充分混合得到混合溶液,并将得到的混合溶液装入密闭容器中;步骤B:在密闭条件下,先将H2S气体按照速率10.5L/h经过潜管通入洗气瓶中,再经过潜管通入步骤A得到的混合溶液中,反应温度控制为25℃~40℃,并搅拌反应4h~6h,得到反应浆料。本发明的利用工业级丁基锂制备碳/硫化锂正极复合材料的方法,能够克服现有硫化锂电池体系中循环性能不佳和安全性能不良的问题,所述复合正极材料具有高比容量和长循环寿命,其制备过程简单,应用前景广泛。
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本发明公开看一种粗碳酸锂提纯电池级碳酸锂的方法,旨在提供一种操作简单、无污染排放、能耗低,原料易得的粗碳酸锂提纯电池级碳酸锂的方法;其技术方案主要包括下述步骤:1)向将粗碳酸锂加入稀硫酸溶解,将溶解完毕的溶液PH调制12‑14,并加入过氧化氢氧化,过滤;2)将滤渣洗涤后的洗涤液回收,并且滤液中加入碳酸钠,充分搅拌1‑3h得到碳酸锂;3)将步骤2)得到的碳酸锂与水混合,在40‑80℃的温度下陈化1‑3h;过滤、洗涤,将滤饼洗涤烘干,得到电池级碳酸锂;回收滤液和洗涤液,加入步骤1)中重复利用;属于提纯技术领域。
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本发明公开了一种固态电解质专用锂电池隔膜的制备方法,涉及锂电池隔膜技术领域,本发明通过对聚乙烯醇的接枝改性制得改性聚乙烯醇并作为成膜剂,利用其成膜作用实现纳米二氧化钛和氢化钇在基膜上的均匀分布与固着,同时控制隔膜的微孔尺寸,避免常规成膜剂影响隔膜的透过性能,最终制得的隔膜适用于作为固态电解质专用锂电池隔膜,离子电导率高,并强化了锂电池的安全使用性。
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本发明公开了一种快速检测软包锂离子电池析锂的装置及方法,装置包括上夹板和下夹板,所述上夹板和下夹板之间设有软包锂电池,软包锂电池与上夹板之间安装有压力传感片,压力传感片与终端相连,所述上下夹板通过紧固螺栓相连,方法包括:调整紧固螺栓至设定数值;测量不同荷电态对应的开路压力;在特定温度下采用不同充电倍率进行充电;通过与测量压力数据来判定析锂情况。上述技术方案在不对目标软包锂电池进行任何改造或破坏的情况下高效灵敏的检测析锂反应的发生,从而得到不同温度下任意荷电态SOC的析锂窗口,为BMS界定电芯的安全使用工况提供了坚实的数据支撑,并且采用的装置简单、易操作,便于推广。
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一种锂碳复合负极片及其制备方法和锂二次电池,所述碳复合负极片采用以下方法制备:将掺氮碳材料、粘结剂和溶剂搅拌配制成均匀的浆料,涂布于集流体上;烘干溶剂,得到集流体表面上形成有掺氮碳材料层的极片;在掺氮碳材料层中嵌锂,使金属锂嵌入到掺氮碳材料层的孔隙中。得到的锂碳复合负极片,包括集流体,所述集流体上具有掺氮碳材料层,所述掺氮碳材料层的孔隙中嵌有金属锂。本发明制得的负极片可有效抑制锂枝晶,防止电池短路,应用于锂二次电池中可以显著提高电池的安全性能以及循环性能。
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