1175
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本发明公开了一种新型锂离子电池或锂电池及其制备方法,涉及锂离子电池领域,所述锂离子电池或锂电池包括负极、保护层、隔膜和正极,所述保护层在所述负极和所述隔膜之间,所述保护层为碳布或碳纸。本发明在隔膜和负极材料之间加了一层保护层,防止了锂离子电池或锂电池中锂枝晶的形成,提高了电池循环寿命和安全性,并且直接在负极材料表面铺一层保护层,实现过程简单,成本低。
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本发明涉及一种SnPO4在锂离子电池负极中的应用。所述SnPO4化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中。具有较低的平均工作电压和高的比容量,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环性能优异,可用作锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种锂离子电池非水电解液及含该非水电解液的锂离子电池,其中锂离子电池非水电解液,包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括胺基硫代羧酸类化合物,胺基硫代羧酸类化合物的结构式如下,
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本发明公开了一种合成棒状锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法,属于锂离子电池材料领域。其包括以下步骤:先将高锰酸钾和聚乙二醇(200‑1000)采用水热法得到棕色纳米线状MnOOH产物;然后将锂盐、镍盐、纳米线状MnOOH按照Li:Ni:Mn的摩尔比为1.05:0.5:1的比例均匀混合、干燥、碾磨后采用高温固相法进行烧结,得到棒状锂离子正极材料镍锰酸锂。本发明具有合成方法简单,原料来源丰富,成本低等优点。该产物作为锂离子电池的正极材料,具有较高的放电比容量,良好的循环稳定性。同时由于一维方向上的棒状结构有利于锂离子的嵌入和脱出,减弱锂离子嵌脱过程中材料结构的变化,能更好的提高电极材料结构稳定性。
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本发明涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种锂电池隔膜、其制备方法及锂电池。该方法包括:制备溶剂型聚酰亚胺树脂涂料;向溶剂型聚酰亚胺树脂涂料添加纳米颗粒,获得混合涂料;涂布并烘干混合涂料,制备获得聚酰亚胺薄膜;以预定的温度,烘烤去除聚酰亚胺薄膜内的纳米颗粒,制备获得锂电池隔膜。本发明实施例提供的锂电池隔膜采用了聚酰亚胺材质,与现有常用的锂电池隔膜相比,具有良好的耐高温性能。而且,抗张强度较高,能够确保电池隔膜在使用过程中不容易被异物刺穿,导致安全事故。另外,本发明实施例提供的锂电池隔膜的加工工艺主要为涂布和烘烤,容易实现较高的良品率,有利于高效率的批量生产,有效的降低了锂电池隔膜的生产成本。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,涉及一种锂离子电池用三维Co3Sn2/SnO2复合负极材料及其制备方法,主要分为钴/锡前驱体和固化烧结两个关键制备部分,即利用泡沫金属为模板,通过钴/锡前驱体混合浸润,再经过低温固化高温烧结的方法制备锂离子电池用三维Co3Sn2/SnO2复合负极材料。本发明具有独一无二的三维结构,不仅为锂离子和电子通过多孔结构提供了快速的传输通道,还拥有高导电性能的铜基体和嵌入式Co纳米颗粒,从而提高了材料整体的导电能力。本发明操作流程简单,成本低廉,组装电池不需要任何导电剂和添加剂。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂电池负极以及一种锂电池,该负极包括相邻的多孔薄膜层和锂电池负极材料层,相对于厚度为100μm的锂电池负极材料层,所述多孔薄膜层的厚度为10‑200μm,其中,所述多孔薄膜层的制备方法包括:将多孔材料粉末与粘结剂成型,其中,所述多孔材料粉末的比表面积为10‑3000m2/g,孔容为0.01‑3cm3/g,具有孔径为1‑100nm的纳米孔分布。本发明提供的锂电池负极可以有效避免锂枝晶生长,具有较长的循环寿命。另外,本发明提供的锂电池负极,无需额外的集流体,避免了附加的集流体重量造成电池质量增大,从而使能量密度下降。
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本发明提供了一种工业级可溶性锂盐制备氢氧化锂的方法,属于氢氧化锂制备领域。本发明以工业级可溶性锂盐为原料制备氢氧化锂,通过调节pH值、板框过滤、多介质过滤、超滤和螯合树脂吸附处理除去工业级可溶性锂盐中的杂质、钙、镁、铝、铁等离子,板框过滤能够将固体和液体分离,多介质过滤用于去除悬浮物、胶体、有机物等,超滤能进一步降低残留的COD、悬浮物和大分子溶解物的含量,实现对液体的净化和分离,螯合树脂使液体中高价离子含量达到双极膜进水要求,预电解液中的阴离子向酸室迁移,与双极膜阳膜面分解出的氢离子结合生成稀酸,预电解液中的锂离子向碱室迁移,与双极膜阴膜面分解出的氢氧根离子结合生成氢氧化锂。
本发明提供能获得放电容量高、初期的DCR不会升高、即使重复充放电循环也能抑制DCR的上升的锂离子二次电池的正极活性物质。正极活性物质,其为包含多个含锂复合氧化物的一次粒子凝集而成的二次粒子的正极活性物质,上述含锂复合氧化物由LixNiaCobMncMdOy表示,其中,x为1.1~1.7,a为0.15~0.5,b为0~0.33,c为0.33~0.85,M为其他金属元素,d为0~0.05,a+b+c+d=1,y是为了满足金属原子的原子价所必需的氧元素(O)的摩尔数;上述含锂复合氧化物的X射线衍射图案中的I020/I003为0.02~0.3;二次粒子的截面中的空隙率为5~20%;二次粒子的截面中的最大空隙的占有率为0.1~10%。
本发明公开了一种用于制备锂离子电池复合正极材料磷酸铁锂/四苯基卟啉镁的方法,涉及锂离子电池技术领域。所述方法主要包括以下几个步骤:1、掺杂前驱体制备:以四苯基卟啉镁为碳源和镁源,采用溶剂热法制备磷酸铁锂/四苯基卟啉镁前驱体;2、磷酸铁锂/四苯基卟啉镁前驱体的煅烧:将合成的前驱体进行高温煅烧,制备出锂离子电池正极材料----四苯基卟啉镁修饰的磷酸铁锂;3、将本发明合成的复合材料作为正极材料应用于锂离子电池。用上述方法制造的电池具有良好的电化学性能。
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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电池负极材料钒酸铜锂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:A、按照摩尔比称取钒源、铜源和锂源溶于去离子水中,形成金属离子混合液;B、称取螯合剂溶于去离子水中,形成螯合剂溶液;C、将螯合剂溶液与金属离子混合液混合,搅拌均匀后调节pH,然后搅拌蒸干,直至形成干凝胶;D、将干凝胶烘干后研磨,转移到马弗炉中,在空气气氛中进行预处理,得到前驱体;E、将前驱体研磨后转移到马弗炉中,在空气气氛中进行高温处理,冷却到室温后研磨,制得锂离子电池负极材料钒酸铜锂。本发明制得的锂离子电池负极材料钒酸铜锂充放电比容量高,循环性能和倍率性能优良,具有较好的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用空心球形富锂锰基固溶体正极材料(Li1.2Mn0.54Ni0.33Co0.33O2)的制备方法,采用碳微球做模板,结合水热辅助均匀共沉淀的方法后经高温煅烧制备得到空心球形富锂锰基固溶体(Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2)锂离子电池正极材料。本发明使用一定量的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、蔗糖、和不同化学计量比的MnCl2.4H2O、CoCl2.6H2O、Ni(NO3)2.6H2O物质,通过溶剂热方法获得前驱体物质;再经过其与碳酸锂混合,低温预烧后经高温煅烧,得最终产物。这种空心球形结构的锂离子电池正极材料缩短了锂离子的扩散传输路径,有效的提高材料的离子和电子传输效率,具有优异的电化学性能。本发明制备方法工艺简单,操作简便,易于实现工业化生产,可用于锂离子电池。
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本发明实施例公开了一种尖晶石型锰酸锂或镍锰酸锂的制备方法,包括:将锂源、物质M及基底材料混合,获得前驱体;将前驱体煅烧处理,得到目标产物;所述物质M包括锰源,或所述物质M包括锰源和镍源;且在所述物质M包括锰源的情况下,所述目标产物为尖晶石型锰酸锂;在所述物质M包括锰源和镍源的情况下,所述目标产物为尖晶石型镍锰酸锂;所述基底材料为具有中空结构的植物纤维,优选为:木浆纤维及棉浆粕中的至少一种,且基底材料的重量不低于锂源及物质M总重量的1%。该方案保证了在煅烧过程中,不同位置的前躯体能够更均匀的接触到氧气,从而使得尖晶石型锰酸锂或镍锰酸锂结构一致性好。
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本发明涉及锂硫液流电池和锂硫液流电池用正极电解液及其制备,所述锂硫液流电池由一节单电池或由二节以上单电池串联而成的电池模块、正极电解液、负极电解液、正极电解液储罐、循环泵和循环管路组成;单电池包括负极集流体、锂负极、隔膜、正极、正极集流体、密封件;正极电解液装填于正极电解液储罐中。所述正极电解液为含有纳米硫粉的Li2S8、、以及三氟甲基磺酸锂或三氟甲基磺酸亚胺锂的混合溶液,其中溶剂为体积比1:5-5:1的四甘醇二甲醚或乙二醇二甲醚和1.3-二氧戊环组成的混合溶剂;与传统的锂硫电池相比,锂硫液流电池循环寿命和充放电功率均得到提高,采用的独立的正极电解液储罐的结构,在容量方面完全不受电极面积的控制。
本发明公开了一种通过喷雾热解法制备用作锂二次电池正极活性材料的锂复合氧化物的方法。该方法包括如下步骤:将构成最终复合氧化物的除锂之外的金属元素的有机酸盐溶液用喷雾热解法进行处理,以得到中间复合氧化物粉末;和固态混合该中间复合氧化物粉末和锂的有机酸盐,随后热处理该混合物。
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本发明公开了一种锂离子电池镍钴锰酸锂三元系正极材料的制备方法。本发明采用Ni、Co、Mn的硫酸盐为原料,将这三种硫酸盐按一定的摩尔比溶于水中制成溶液,然后在搅拌的条件下将溶液蒸干,将蒸干得到的粉末于加热分解得到LiNi1-x-yCoxMnyO2前躯体复合氧化物,然后将前躯体复合氧化物与碳酸锂或氢氧化锂按一定的摩尔比混合后高温加热得到LiNi1-x-yCoxMnyO2。本发明克服了固相法难以使Li+与Co2+、Ni2+、Mn2+均匀混合的不足,同时避开了共沉淀法在制备前驱体过程中溶液的pH、浓度、温度、搅拌速度等条件控制要求苛刻的弊端。高温加热产生的气体用二氧化锰与碳酸锰混合浆液吸收,又得到合成原料之一的硫酸锰。
821
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一种电解液组合物,一种使用该电解液组合物的锂电池,一种制造该锂电池的方法。该电解液组合物包含:锂盐;含有基于电解液组合物的总重量的15-50%重量的碳酸亚丙基酯的有机溶剂;含氮化合物;和环己基苯。使用该电解液组合物制造的锂电池提高了过量充电时的稳定性和提高了循环特性。
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一种电极,包括电流集电器和形成于其上的活性材料合金薄膜,该合金(例如Sn-Co)薄膜包含与锂合金化的金属(例如Sn)和不与锂合金化的金属(例如Co),并形成在例如铜箔的电流集电器上。较好的是,上述可与锂合金化的金属与不与锂合金化的金属彼此不会形成金属间化合物。
本发明公开了一种钛酸锂/三氧化二铁复合锂离子电池负极材料及其制备方法。通过两步燃烧法合成,首先制备出三氧化二铁粉末,再在钛酸锂制备步骤中加入并进行复合,制备出钛酸锂/三氧化二铁复合锂离子电池负极材料,其中三氧化二铁所占的质量百分数为1%~20%,均匀分布于钛酸锂基体。该方法简便易行,原料易得,产物纯度高,能大规模制备,引入导电性高并且具有高比容量的三氧化二铁,提高材料的导电性、比容量以及倍率性能。与目前商业化的钛酸锂相比,本发明制备的钛酸锂/三氧化二铁复合电池负极材料有更高的充放电比容量和倍率性能,而与纯的三氧化二铁相比,有更好的循环稳定性。
本发明公开了用于可再充电锂电池的负极活性材料、制备用于可再充电锂电池的负极活性材料的方法及包括它的可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的负极活性材料包括含有能掺杂和去掺杂锂的材料的核、形成在所述含有能掺杂和去掺杂锂的材料的核的外面的能够掺杂或去掺杂锂的材料的氧化物层、及形成在能掺杂和去掺杂锂的材料的氧化物层的外面的碳层。
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本发明属于废旧锂离子电池回收技术领域,提供了一种从废旧锂离子电池中选择性提锂的方法,包括以下步骤:将锂离子电池的正极活性物质和二水草酸按照摩尔量之比为1:1~8混合,加热进行固固反应,得到反应混合物;将反应混合物用水浸法处理,得到草酸锂溶液;向草酸锂溶液中加入水溶性碳酸盐,得到碳酸锂沉淀。草酸与正极上的金属氧化物发生固固反应,避免了使用强酸和还原剂对环境造成的污染,采用水浸的方式实现了一步浸出并选择性提锂,浸出效率高的同时,大大提高了方法的可操作性。过渡金属在与二水草酸反应完全后,通过过滤的方式除去正极含有的粘结剂、碳添加剂等杂质,实现了各组分的分离。
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本发明涉及锂电池加工技术领域,具体涉及一种预锂工艺、预锂装置及叠片工艺、叠片装置。所述预锂工艺包括:S1.在负极片的两面覆合多块间隔布置的锂箔,且位于所述负极片两个面上的锂箔对应分布;S2.沿所述锂箔的间隔区域进行负极片的裁断,形成多个独立的补锂极片;S3.在所述补锂极片的两面覆合隔膜;S4.沿所述锂箔的间隔区域进行隔膜的裁断,形成多个独立的负极单元,所述负极单元适于与正极片进行叠片加工。本发明提供的预锂工艺,在进行模切、叠片等加工之前,便将锂箔、负极片及隔膜覆合成为一体,降低了因锂箔外露导致的后工序加工存在较大的安全风险。
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本发明公开了一种锂矿石制备碳酸锂的方法,包括以下步骤:采用锂矿石精矿制备硫酸锂浸出液,采用加碱的步骤除去硫酸锂浸出液中的Fe2+、Al3+,采用离子交换法方式除去硫酸锂浸出液中的Ca2+、Mg2+,所得硫酸锂浸出液浓缩液中加入纯碱饱和溶液,使碳酸锂沉淀,过滤分离碳酸锂沉淀,用热水洗涤,干燥,得碳酸锂成品。采用本发明节约了生产成本,明显提高了最终产品碳酸锂的纯净度。除此之外,本发明还公开了一种用于实现上述锂矿石制备碳酸锂方法的系统。
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本发明属于化工领域,具体涉及一种萃取锂离子用于制备高纯度碳酸锂的方法,采用磷酸酯型萃取剂、酮类萃取剂或者大环聚醚萃取剂;加入稀释剂混匀,配制低粘度的萃取有机相;根据含锂水溶液中锂含量,按一定比例混合萃取有机相和含锂水溶液,进行萃取;采用碱性金属碳酸氢盐及其碳酸盐、碳酸以及碳酸氢根铵盐水作为反萃剂,将其与含锂有机相混合,重复萃取,得到碳酸氢锂水溶液;热沉;结晶析出;洗涤干燥得到纯度在99.9%以上的碳酸氢锂晶体。该方法可在酸性、中性和碱性任一pH条件下从含多种碱金属及镁离子杂质的含锂水溶液中萃取锂离子;能够在镁锂比500:1以内高效环保的提取锂离子,达到镁锂高效分离,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种从含有锂的废弃物回收锂化合物的方法,更为具体地,涉及一种锂回收方法,其利用包含锂、碳酸锂、锂复合金属氧化物或锂盐等的废弃物,将在锂离子电池的生产或废弃过程中产生的工艺污泥、废水污泥、正极活性物质、含有负极及正极的混合材料或废液等的废弃物与高纯度的碳粉末相混合,并在还原气氛中进行回收工艺,从而可以从所述废弃物中高纯度地分离出包含锂化合物的水溶液或如碳酸锂一样的锂化合物粉末。根据本发明,通过对含有锂的废弃物进行再利用,从而可以以高纯度的形式稳定地对作为有价金属的锂进行回收,并且可以防止环境污染,提高经济性,促进资源的有效利用。
1039
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种钛酸锂负极锂电池的化成浮充方法,包括以下步骤:(1)化成:以0.05~1C的电流对钛酸锂负极锂电池恒流充电至截止电压,再恒压充电至截止电流;(2)一次活化:在50~80℃下,将钛酸锂负极锂电池高温活化24~72h,静置,真空抽气;(3)浮充:采用小电流和微电流交替循环对钛酸锂负极锂电池进行恒流充电至截止电压,交替循环次数为50~200次,所述小电流为0.05~0.5C的电流,微电流为0.005~0.05C的电流;(4)二次活化:在50~80℃下,将钛酸锂负极锂电池高温活化24~72h,静置,真空抽气。本发明的方法操作简洁,成本低廉,在保证不过充、易操作的条件下,解决钛酸锂胀气问题,并提升电池循环性能,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
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本发明公开了一种锂离子电池镍钴锰酸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领域。该制备方法包括以下步骤:1,按照物质的量比Li:Ni:Co:Mn=(1.01~1.1):x:y:(1-x-y)的比例将锂盐、镍盐、钴盐以及锰盐溶解在溶剂中得到第一溶液,其中0<x<1,0<y<1;2,向所述第一溶液中加入螯合剂及碳源,混合均匀后得到第二溶液;3,除去所述第二溶液中的溶剂后得到前驱体粉料;4,在惰性气体气氛中,先将所述前驱体粉料在300~400℃温度下加热0.5~2小时,然后以红外光作为热源使所述前驱体粉料升温至800~900℃,保温3~4小时;冷却后即得所述锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料。本发明所得镍钴锰酸锂正极材料形状规则、大小均一;同时缩短加热时间、节约能源、降低成本。
本发明提供离网锂电池反接的断电保护方法,状态采样,控制器采集锂电池侧电位信息;状态判断,根据锂电池侧电位信息判断锂电池状态是否为反接状态,若是,则发出切断信号切断锂电池与控制器间连接电路,若否,则执行锂电池正常充电。本发明还涉及离网锂电池反接的保护电路、离网控制器。本发明采用区别于目前市场上控制器的锂电池状态采样方式,简单、高效,可以轻松辨别锂电池的反接状态,即使在接入太阳能输入的情况下,检测到蓄电池反接,也能迅速反应,切断充电回路,安全、可靠。本发明设计合理,构思巧妙,解决锂电池反接时的离网控制器保护问题,有效提高离网太阳能系统的安全性,避免不必要的损坏,同时降低离网系统接线难度。
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本发明涉及一种有机电致发光材料2(8-羟基喹啉锂钠)的制备方法,它是以8-羟基喹啉晶体、氢氧化锂、氢氧化钠为原料,以丙酮和去离子水为溶剂,以丙酮为洗涤溶剂和重结晶溶剂,以氮气为真空升华保护气体,采用新的制备方法和工艺流程、合理的组合配比、精选化学物质原料,通过配制溶液、合成反应、洗涤过滤、重结晶提纯、真空烘干、真空升华提纯,最终得到发蓝光的高纯度的2(8-羟基喹啉锂钠)浅灰绿色粉末产物,2(8-羟基喹啉锂钠)中由于钠离子的存在,在有机电致发光器件中作为发光材料或电子注入材料,其性能都优于8-羟基喹啉锂,2(8-羟基喹啉锂钠)具有成膜性好、荧光寿命长、色纯度高、发光效率高等特点,此产物可广泛应用于电子信息显示和发光照明技术领域,本制备方法工艺流程短、使用设备少、合成成本低、材料来源丰富、产物纯度高,可达99%以上,产物收率高,可达70%以上,是十分理想的蓝光有机电致发光材料2(8-羟基喹啉锂钠)的制备方法。
提供一种可以提高锂离子电池的充放电特性的添加剂,含有该添加剂的非水系电解液和使用该添加剂和/或该电解液的锂离子电池。提供一种非水系电解液和含有该非水系电解液的锂离子电池,该锂离子电池包括:包含可以吸留和放出锂的锂过渡金属氧化物的正极和包含可以吸留和放出锂的碳物质的负极、作为正极和负极的粘合剂的聚偏氟乙烯(Poly(vinylidene fluoride))等的含氟树脂、以及含有添加剂的非水系电解液,其中该添加剂作为含氟树脂粘合剂的溶剂,该非水系电解液的特征在于作为添加剂从2-吡咯烷酮化合物、环烷烃化合物、环戊酮化合物这三种化合物组中分别添加了至少一种或一种以上。
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