本发明提供一种锂二次电池用正极活性物质,所述活性物质包括掺杂剂并具有下述晶体结构,其中,由包含金属和氧的金属氧化物层(MO层)和可逆锂层重复堆叠,其中,在由彼此相邻的MO层的氧原子构成的晶格中,所述掺杂剂和/或锂离子在充电时从八面体位置移动到四面体位置,从而形成锂阱和/或锂哑铃结构。
本发明公开了一种基于有机物‑氨水的富锂锰基锂离子电池正极材料的改性方法,包括如下步骤:(1)将有机物溶于去离子水中,加入氨水,得到有机物‑氨水溶液;(2)将富锂锰基锂离子电池正极材料加入到步骤(1)后得到的有机物‑氨水溶液中,进行加热搅拌处理,蒸干,得到改性正极材料的前驱体粉体;(3)将步骤(2)得到的前驱体粉体在空气中进行后续烧结处理。具有工艺简单易控、成本低廉、环境友好、实用性强等特点,还能有效稳定富锂正极材料体相结构以及表界面理化特性。本发明还相应提供了一种由上述的改性方法制得的改性正极材料。
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本发明实施例公开了一种钛酸锂负极浆料的制备方法,用于有效减少浆料团聚形成的大颗粒,提升浆料颗粒的分散效果,涂布极片的平整度以及电池性能,避免出现过筛堵网现象。本发明实施例包括:对钛酸锂材料进行预处理,以去除表面残留的羟基;将预处理后的钛酸锂材料进分散处理;在分散处理后的钛酸锂材料中加入导电剂胶液,制得负极浆料。本发明实施例还公开了一种锂离子电池。
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本发明公开了一种碳包覆的富锂多元锂离子电池正极材料及其制备方法。该方法通过使用碳酸盐作为pH值调节剂制取含有Ni, Co, Mn, Li,X(X=K, Na, Mg, Cs),M(M=Fe, Al, Ti)的浆料,通过添加表面活性剂实现对物料形貌的控制,添加Al, Ti作为结构稳定剂,K、Na作为锂离子电池通道扩充剂,通过喷雾干燥的方法一步制取富锂多元材料前驱体,焙烧得到所述材料LinXmNiaCobMn1‑a‑bMcO2。本发明可有效降低制造成本,制得的材料颗粒度小,具有放电比容量高和循环稳定性好等优点。采用具有导电性的有机物衍生碳对多元富锂材料进行包覆处理,可有效提升材料的循环稳定性。
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本发明公开了一种磷酸铁锂体系软包锂离子电池,电芯包括正极片、负极片、隔膜以及电解液;正极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体表面的正极敷料层,负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极敷料层;其中,正极敷料层的原料按重量百分比包括:96‑98%磷酸铁锂,1‑2%粘结剂,1‑2%还原氧化石墨烯;负极敷料层的原料按重量百分比包括:96‑98%天然鳞片石墨,1‑2%粘结剂,1‑2%导电剂;正极集流体为双面涂覆导电炭层的铝箔,负极集流体为双面涂覆导电炭层的铜箔。本发明还公开了上述磷酸铁锂体系软包锂离子电池制备方法。本发明具有较高的能量密度。
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本发明提供了一种无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取不同粒径的氧化铝粉末,溶解后与粘结剂及分散剂溶液以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明选用氧化铝陶瓷粉末制备锂离子电池,由于氧化铝陶瓷粉末对HF具有清除作用,可以防止高温下电极被破坏,减少容量衰减,从而有利于提高锂离子电池的耐高温性能。
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本发明公开了一种镁锂合金及其制备方法和镁锂合金板材的制备方法,其中镁锂合金按重量百分比由以下组分组成:10%~15%的Li;3%~6%的Al;0.3%~2.0%的Sr;0.05%~1.0%的Sc;0.05~0.5%的Zr;限制杂质元素Fe≦0.005%,Ni≦0.002%,Cu≦0.02%;其余为Mg。本发明提供的镁锂合金通过元素Sr和Sc的添加,不但提高了合金耐热性,有效克服了β相镁锂合金因过时效作用而显著降低合金力学性能,并且Al3Sc在固液界面富集能阻碍枝晶生长,从而细化合金的铸态组织,由于合金凝固后Al3Sc相多分布在晶界,对晶界起到很强的钉扎作用,能显著提高合金屈服强度和抗拉强度。
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本发明公开了一种高容量锂离子电池电解液及一种高容量锂离子电池,所述高容量锂离子电池电解液由六氟磷酸锂、非水有机溶剂和添加剂组成,所述添加剂包含三(三甲基硅烷)硼酸酯(TMSB)和不饱和化合物;本发明中的添加剂三(三甲基硅烷)硼酸酯和不饱和化合物,可以在高容量硅碳复合材料表面分解形成致密柔韧、高温稳定的电极界面膜,所形成的界面保护膜能在硅碳复合材料电池长时间循环过程中保持稳定,抑制电解液分解,从而改善硅碳复合材料电池循环性能,提高锂离子电池能量密度。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种长循环寿命高比容量锂硫电池正极材料和锂硫电池正极及其制备。所述正极材料为:(1)在盐酸溶液的体系中,以过硫酸铵为氧化剂,将氨基苯硫酚进行聚合反应,后续处理,得到导电聚合物;(2)在惰性氛围下,将导电聚合物与硫磺混合均匀,升温至140~170℃,保温,继续升温至170~200℃,保温,冷却,研磨,干燥,得到正极材料。所述正极为将正极材料、导电剂、粘结剂以及有机溶剂混合均匀,得到浆料;将浆料均匀涂覆在集流体上,真空干燥,得到锂硫电池正极。本发明的锂硫电池正极材料和正极结构稳定,具有高容量和超长循环寿命,本发明的方法简单可行,能耗少,易于实现工业化生产。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的电极,电极的制造方法,以及包括该电极的锂二次电池。上述用于锂二次电池的电极包括:锂金属基质层;以及形成为网状并浸渍在锂金属基质层中的支撑体。
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本发明公开了一种软包锂电池,所述软包锂电池包括铝塑膜包装、电芯、加热装置,所述电芯和加热装置被包裹在铝塑膜包装内,且电芯的正极、负极、加热装置的接入电极的接入端置于铝塑膜包装外;所述铝塑膜包装的边沿还封装有连通铝塑膜包装内部和外部的管路结构;所述加热装置包括发热模块和温度传感模块,所述温度传感用于在通电后对发热模块进行温度上的控制。另一方面,本发明还提供了一种对所述软包锂电池的除水方法。通过采用本发明提供的软包锂电池并通过本发明所述的方法可以大幅度降低封装后软包锂电池内部的水分,从而有效的提高电池的综合性能。同时避免了使用大容量大功率的烘箱进行干燥作业,更加节能和环保。
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本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂石墨复合负极材料的制备方法,本发明通过采用简便易行的机械混合,等静压融合,粉碎球化、高温烧结等手段将钛酸锂分布在石墨构成的三维导电网络中,可维持钛酸锂与石墨之间的优良电接触。本发明制备方法简便高效,成本低;由此得到的复合负极材料倍率性能和循环性能明显提高,可用作锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种利用不合格磷酸铁锂正极材料制备高电化学活性磷酸铁锂正极材料的方法,采用不合格磷酸铁锂正极材料为原料,经水热重结晶法纯化而成。本发明采用水热重结晶法合成工艺,变废为高附加值的高电化学活性的磷酸铁锂正极材料;本发明制备的产品物理性能及电化学性能经多次检测,已达到先进水平;本发明重结晶工艺流程简单、过程控制参数温和易控、适于大规模工业化生产,在锂离子电池领域具有良好的应用前景。
本发明提供高性能耐热梯度纳米线正级及亲锂性负极复合固态锂电池,涉及电池技术领域。步骤一、电池正极材料制备、将过氧化氢溶液添加到的五氧化二钒中,并将混合物剧烈搅拌得到钒溶胶,将离子水和聚乙二醇分别添加到得到的钒溶胶中。具有正极内部结构的大面积接触界面和稳定的结构强度的核‑壳结构可以显着增加循环期间的离子/电子传输和缓冲液体积变化,有效的界面工程使SSLB具有较低的界面电阻,高容量和良好的循环稳定性,对于负极界面发生的复杂反应,以及锂枝晶生长与体积膨胀的问题,前者可以通过采用固态电解质的方法来避免,后者我们通过在负极添加一种铜镍双金属层改性三维骨架材料,引导锂离子沉积,促进锂金属负极的稳定循环。
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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含量的检测方法,包括:将待测电解液与二甲基碳酸酯、六甲基二硅氮烷混合均匀,然后用有机溶剂稀释定容,得到待测样品溶液,然后采用离子色谱仪对所述待测样品溶液进行检测,根据标准曲线确定六氟磷酸锂含量。本发明操作简单,重现性与准确度高,人为操作误差小,特别适合锂离子电池电解液中六氟磷酸锂的含量测定。
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本发明公开了一种高电压低阻抗型锂离子电池电解液及锂离子电池。该高电压低阻抗型锂离子电池电解液包括锂盐、非水有机溶剂和功能添加剂,所述功能添加剂包括成膜添加剂和至少一种硫代异氰酸酯类化合物。通过在电解液中加入硫代异氰酸酯类化合物能够显著提高了电解液的耐氧化性能,并且提高锂离子电池在高电压测试条件下的高温循环性能,此外相比传统高电压添加剂,该类化合物成膜阻抗更低。
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提出了锂固体电池组(1),其包括锂阳极(10),阴极(20),用于将锂阳极(10)与阴极(20)电隔离的第一隔膜层(30),其中第一隔膜层(30)包含硫化物型固体电解质,和用于将锂阳极(10)与阴极(20)电隔离的第二隔膜层(40),其中第二隔膜层(40)布置在第一隔膜层(30)和锂阳极(10)之间,并且第二隔膜层(40)包含硫化物型固体电解质,其中第一隔膜层(30)布置在阴极(20)和第二隔膜层(40)之间并且具有比第二隔膜层(40)更大的层厚度,特别是第一隔膜层(30)具有第二隔膜层(40)的至少两倍大的层厚度,优选第一隔膜层(30)具有第二隔膜层(40)的至少十倍大的层厚度,其中第二隔膜层(40)的孔隙率为约0%至约4%,优选约0%至约3%,特别优选约0%至约1%。
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本发明申请公开了一种高功率磷酸铁锂启停锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液、铝塑膜、正极耳、负极耳,其正极片材料是由按质量百分比计的以下原料组成:磷酸铁锂92.93%‑95.96%,石墨烯0.2‑1.2%,多壁碳纳米管0.3%‑0.8%,单壁碳纳米管0.2%‑0.6%,电阻率小于2Ω·m粒径45nm‑55nm的超级导电碳黑0.6%‑1.0%,导电碳黑1.6%‑3.0%,聚偏氟乙烯1%‑2%,聚维酮分散剂0.1%‑0.5%。本发明的高功率磷酸铁锂启停锂离子电池安全性能好、材料成本低、放电平台高、比能量高、内阻小、持续放电电流大、瞬间放电电流高、循环性能好,以电池的额定充电电流充电,再以其充电电流的10倍电流进行放电,循环2000次后其容量保持率80%以上,电池在低温环境下放电性能好。
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本发明涉及掺杂四价稀土离子的尖晶石富锂锰酸锂正极材料的制备方法,其特征在于按照锂、锰、掺杂离子的摩尔比为(0.95≤x≤1.06):(1.05≤y≤1.20):(0.05≤z≤0.15)分别称取相应的化合物。将称取的化合物混合,通过湿磨、干燥、两段烧结等步骤制备尖晶石富锂锰酸锂正极材料。掺杂离子的化合物是铈或镨的化合物。本发明的原料成本较低,样品的放电电压平台得到了提升,为产业化打下良好的基础。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及正极的制备方法,以及采用该正极材料的锂离子电池,属于能源材料技术领域。本发明通过在水系锂离子电池正极加入化学分散剂,解决了正极纳米活性物质及纳米碳混合导电剂均匀分散的问题,同时结合机械分散法,优选机械搅拌公转速度为15~35HZ,自传速度为10~30HZ,可以在较短时间内实现纳米活性物质的均匀分散。本发明锂电池正极材料及制备方法为解决水系纳米活性物质均匀分散提供了技术途径,生产效率高,成本低,制得电池的放电容量高,低温、倍率和循环性能均得到了明显改善,为解决领域内纳米锂电池仅限于高成本、高污染油性体系的规模化应用提供了一条新的途径。
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本发明涉及一种利用废旧锂离子电池回收制备钴酸锂的方法,属于电极材料 的回收与循环再利用技术领域。该方法将废旧锂离子电池依次经过消电、拆分、 粉碎、NMP处理、煅烧,得到废旧LiCoO2材料;然后将LiCoO2材料球磨,并 加入天然有机酸和双氧水,得到Li+、Co2+的溶液。过滤后加入锂盐或钴盐,用 水浴加热;然后在溶液中滴加氨水制备干凝胶;而后进行二次煅烧得到钴酸锂 电极材料。本发明实现了废旧电池电极材料的电化学性能循环再生,效果明显 且简单易行;在酸浸过程中使用的天然有机酸对仪器设备的损害小,具有环保、 高效、低成本、工艺简单、回收率高、可工业化推广的优点。
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一种废旧锂离子电池中钴和锂的生物浸出高效菌种选育方法,其特征 是选育方法步骤为:1)锂离子电池电极材料的处理;2)高性能菌种的采集、 富集、纯化;(3)加入Fe2+、硫及硫代硫酸盐等能源物质和加入所需浸出的锂 电池粉末培养细菌,进行驯化、培养;(4)用紫外线对细菌进行诱变,获得突 变混合菌株;本发明的优点是:为废旧锂离子电池中有价金属的回收提供 了一条新的途径;成本低、无污染、浸出效率高,是一种非常有应用前景的 处理方法。
一种通过在锰酸锂锂离子电池极片制作过程中加入金属氧化物MO(M为AL、ZN、MG、SN、ZR等金属)来改善极片的物性,从而提高锂离子动力电池性能的方法,其中金属氧化物MO占极片上化学物质总质量比的0.5%~6%。通过这种改善极片物性的方法可以明显提高锰酸锂锂离子动力电池的性能。
本发明涉及一种用于锂电池的复合涂层隔膜及其制备方法和相应的锂电池。该复合涂层隔膜包括:基膜;设置于基膜上的固态电解质涂层;以及,设置在所述固态电解质涂层上的亲锂氧化物涂层;其中,所述固态电解质涂层包含能与锂枝晶反应的固态电解质,所述亲锂氧化物涂层包含能与锂金属通过原位电化学或化学反应形成锂合金的亲锂氧化物。对于本发明的复合涂层隔膜,通过设定于隔膜上的特定成对涂层,使得在均匀化锂离子流的同时,有效地抑制锂枝晶增长,从而提高电池安全性,并且制备方法简单,易于工业化推广和生产。当本发明的锂电池中采用含氟电解液时,本申请所涉及的涂层与含氟电解液的联用使得锂电池具有极其优异的安全快充效果。
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本发明公开了一种氯化焙烧法提取锂云母中锂的工艺方法,具体步骤如下:将锂云母矿进行粉碎过100~150目筛,得到锂云母矿粉;将锂云母矿分进行脱氟处理;将脱氟后的锂云母矿粉与复合氯盐进行研磨混合;将混合均匀地矿粉进行氯化焙烧,得到熟料;将熟料进行水浸,经过固液分离,得到浸出液,加入碱性沉淀剂,过滤,分离得到碳酸锂固体。本发明基于锂云母矿的碳酸锂提取工艺对锂云母矿进行处理,将锂云母矿与复合氯盐进行氯化焙烧处理,碳酸锂的提取率高,避免原料浪费,节约能耗,具有重要的市场应用价值。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,且公开了一种Fe2O3负载碳包覆纳米Co3O4的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料:双层碳包覆Co3O4空心微球纳米纤维、FeCl3、碳纳米管、十六烷基三甲基溴化铵。该一种Fe2O3负载碳包覆纳米Co3O4的锂离子电池负极材料,SiO2包覆Co基金属有机骨架,在N2/O2氛围热裂解过程中,SiO2的包覆作用可以避免碳层与O2直接接触,形成形貌稳定的多孔碳结构,Co3O4空心微球纳米纤维缩短了锂离子的传输路径,通过双层碳包覆,内层多孔碳结构促进了电解液的渗透和锂离子的扩散,外层碳为N掺杂碳结构,具有优异的导电性,有利于形成稳定的SEI膜,通过热溶剂法在碳层表面形成纳米Fe2O3‑碳纳米管,为电荷和锂离子提供了传输通道。
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本说明书公开一种补锂装置及补锂方法。该补锂装置包括:第一粘结剂喷涂机构,用于向负极片的第一表面喷涂粘结剂;设置在所述第一粘结剂喷涂机构下游的第一锂粉涂覆机构,用于向所述负极片的第一表面涂覆锂粉;设置在所述第一锂粉涂覆机构下游的第一隔膜粘附机构,用于使第一隔膜与所述负极片的第一表面粘附。该补锂方法包括:向负极片的第一表面喷涂粘结剂;向所述负极片的第一表面涂覆锂粉;将第一隔膜与所述负极片的第一表面粘附。本说明书所提供的补锂装置及补锂方法,能有效避免由于锂粉无序扩散造成的安全隐患,并可以避免锂粉与空气长时间接触。
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本公开提供了一种钴酸锂材料及其制备方法、锂离子电池、电子设备。获取可烧结的模板,模板设有第一孔道;获取包括锂盐、钴盐以及络合剂的溶胶溶液;将模板浸入溶胶溶液中,对溶胶溶液加热,使溶胶溶液浓缩形成附着于模板的钴酸锂前驱体,且附着于第一孔道内壁的至少部分钴酸锂前驱体包括沿第一孔道形成的第二孔道;对附着有钴酸锂前驱体的模板进行烧结处理,去除模板,得到包括第三孔道的钴酸锂材料。基于钴酸锂材料包括第三孔道,改善了包括该钴酸锂材料的锂离子电池的充电倍率,加快锂离子电池的充电速度,满足人们对锂离子电池及电子设备的快速充电要求。
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本发明涉及锂电池负极材料的技术领域,具体提出一种锂电池包覆型金属锂负极材料及制备方法,所述负极材料是将锂屑在氩气保护下进行湿法研磨,研磨后干燥、密封,获得高活性表面的锂粉,然后与氨基功能化的石墨烯微片加入球磨机中,在氩气保护下球磨,之后更换为氩气/氮气的混合气体继续球磨,获得氮化锂/金属锂/氨基石墨烯的复合颗粒,接着加入铝粉、铜粉,更换为氩气再次球磨而制得。本发明负极材料表面包覆的铝锂合金层保证了良好的稳定性,内部包覆的氮化锂相可以有效提高锂离子的输运能力,抑制锂枝晶沉积,提高了金属锂的循环性能,同时制备工艺简单,包覆效果好,应用前景广阔。
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本发明公开了以氟化锂母液为原料制备碳酸锂的方法。包括以下步骤:(1)除氟:去除氟化锂母液中的氟离子,得到除氟后液;(2)浓缩;step1:对料液进行一级膜浓缩,得到锂离子浓度≥5g/L的第一浓缩液以及TDS≤100mg/L的第一淡液;step2:对第一浓缩液进行二级膜浓缩,得到锂离子浓度≥25g/L的第二浓缩液以及第二淡液;所述料液包括除氟后液和第二淡液;(3)沉锂反应:使第二浓缩液中的锂离子转化为碳酸锂沉淀,得到碳酸锂浆料。与采用蒸发结晶的资源回收方式相比,本发明的方法有效去除了氟化锂母液中的氟离子,不仅能够显著提升碳酸锂产品的纯度,获得可以外售的碳酸锂产品,显著提升经济效益,而且能够降低氟离子对后续设备和管道的腐蚀。
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