1098
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本发明公开了一种电解液用功能添加剂,长循环锂离子电池电解液及锂离子电池。该功能添加剂由以下重量份的组分组成:碳酸亚乙烯酯0.5~2.5份、双草酸硼酸锂0.5~2份、双氟磺酰亚胺锂0.1~2份、硫酸乙烯酯0.5~2份、丁基磺酸内酯0.5~2份。本发明的电解液用功能添加剂,由碳酸亚乙烯酯、双草酸硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、硫酸乙烯酯与丁基磺酸内酯复配而成,将其加入电解液中使用,提高了负极表面SEI膜的稳定性,降低了SEI膜的内阻,防止循环过程中SEI膜遭到破坏进而造成电解液与负极的反应,从而提高了电池的循环寿命。
本发明属于电化学储能新材料及其制备技术领域。本发明提供一种氟氧磷酸盐锂离子电池材料的制备方法及正极片与锂离子电池。该方法包括如下步骤:1)、LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ(x=0、0.1、0.3、0.5、0.7和1,δ≤0.4)粉末的制备:按LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ计量比称取磷酸铁、磷酸钒和锂源粉末,研磨,在惰性气体中煅烧,得到LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ纯相粉末。LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ正极片的制备:将LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ纯相粉末与纳米导电碳球磨,得到LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ/C碳包覆粉末,将LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ/C粉末与粘接剂按质量比混合,溶于有机溶剂中,搅拌后涂覆在铝箔上,干燥,得到LiFe1‑xVxPO4F1‑δOδ正极片。本发明制备的电池材料在0.1C倍率下循环性能良好。
本发明公开了一种双包覆层锂离子电池负极材料及其制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提高循环稳定性、倍率充放电能力和低温放电能力。本发明在碳基材料外包覆有银‑碳双导电网络层,以纳米颗粒金属银为节点,无定形碳为连线,形成网络导电结构。本发明的方法包括以下步骤:碳基材料过筛,配制银氨溶液,分散碳基材料,化学镀银,干燥,碳化处理。本发明的锂离子电池,负极活性物质采用双包覆层锂离子电池负极材料。本发明与现有技术相比,银‑碳双导电网络层与锂离子有较多的接触机会,使电子和锂离子迁移速率增大,有效降低复合材料体系界面势能,使循环性能、倍率放电性能优异,低温性能得到显著改善,制备工艺简单,容易操作。
本发明涉及一种锂离子二次电池用负极材料、其制备方法以及以该材料作为负极活性材料的锂离子二次电池。锂离子二次电池用负极活性材料,包括锂钒氧化合物,所述锂钒氧化合物的振实密度小于1.4g/mL。本发明提供的锂钒氧化合物具有合适的疏松度,提高了电池的综合性能。
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本发明公开了一种硫酸直浸提取矿石中的锂并加工为氢氧化锂的方法,包括以下步骤:1)、采用硫酸浸泡经过预处理的锂矿石获得浸出物料;2)、将浸出物料依次经过离心分离、常温离心分离、低温离心分离分别除去硅砂、矾和钾获得母液;3)、将步母液通过扩散渗析设备处理分离出酸,获得渗透滤液;4)、向渗透滤液中添加氢氧化钠,搅拌15‑25分钟后加入发泡剂,稳定30‑35分钟后将反应完成后的液体进行过滤获得中和滤液;5)、将中和滤液依次经过一次浓缩除杂、低温除钠、二次除钠、二次除杂获得氢氧化锂溶液;6)、将氢氧化锂溶液依次经过浓缩结晶、烘干制备氢氧化锂。本发明解决了现有硫酸直浸法消耗酸碱量大、且和产生大量石膏的问题。
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一种用于锂离子电池的前驱体材料及制造锂离子电池的方法,该前驱体材料是可UV固化的和可印刷的,且能够兼作隔膜纸和固态电解质。前驱体材料包括溶解在一种或多种有机溶剂中的锂盐,重量百分比含量为约4%至约10%的可UV固化的单体,UV光引发剂,重量百分比含量为小于前驱体材料的约5%的一种或多种基体离子导电聚合物,以及陶瓷粉末。前驱体材料在被固化的情况下具有足够的机械强度,以起到防止锂离子电池阴极和锂离子电池阳极之间电短路的隔膜纸的作用。它还具有足够的导电性,以起到锂离子电池的电解质的作用。所提供的制造方法通过印刷可以允许形成具有复杂形状的电池。
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本发明涉及一种提高锂离子电池、锂离子电池组循环寿命的方法,属于锂离子电池领域。该提高锂离子电池组循环寿命的方法包括以下步骤:1)容量筛选;2)内阻筛选;3)电池修复:向不满足内阻要求的单体电池中补加电解液,通入成膜气体,封口,之后在45‑65℃高温静置12‑72h;4)充放电:将步骤3)处理后的单体电池进行充放电;5)内阻筛选;6)成组。本发明提供的提高锂离子电池组循环寿命的方法,通过补加电解液、通入成膜气体、高温静置等步骤实现电池修复,降低单体电池的内阻,提高循环性能,使不合格单体电池的内阻满足成组要求,降低锂离子电池的成组成本,实现不合格单体电池价值的充分利用。
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本发明提供一种锂电热失控火灾抑制胶囊及锂离子电池。锂电热失控火灾抑制胶囊包括在60℃~200℃范围内产生破口的胶囊容器和设于胶囊容器内部的热失控火灾复合抑制剂。锂离子电池包括壳体和如上任一所述的锂电热失控火灾抑制胶囊,锂电热失控火灾抑制胶囊设于壳体的内部。
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本发明公开了一种锂离子电池卷芯和含有所述锂离子电池卷芯的锂离子电池,所述锂离子电池卷芯包括正极片和负极片以及层叠设置在所述正极片与负极片之间的隔膜,所述正极片的长设为L,所述正极片的宽设为M2,所述负极片的宽设为M1;且在所述负极片宽度方向,所述负极片两端均宽出所述正极片,且一端的差值设为M0;其中,L、M2、M1和M0满足下述关系:当0<L≤400mm,M1‑M2≥1.2mm且M0≥0.5mm;当400<L≤800mm,M1‑M2≥1.5mm且M0≥0.6mm;当L>800mm,M1‑M2≥2.0mm且M0≥0.7mm。本发明锂离子电池卷芯有效保证锂离子电池优异的自放电,延长循环寿命。
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提供用于锂金属电池的负极和包括其的锂金属电池,所述负极包括:包括锂金属或锂金属合金的锂金属电极;和在所述锂金属电极的至少部分上的保护层,其中所述保护层具有约106Pa或更大的杨氏模量并且包括具有大于1μm至约100μm或更小的粒度的选自有机颗粒、无机颗粒、和有机‑无机颗粒的至少一种颗粒。
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本发明涉及锂离子电池正极活性材料磷酸铁锂的制备方法,该方法以掺杂了少量磷酸亚铁的磷酸铁作为铁源和磷源,并在反应原料中加入了分散剂,制备的物料先后进行喷雾干燥、烧结和隧道干燥处理得到磷酸铁锂正极材料。本发明使用铁源、锂源、碳源以及分散剂进行烧结制成磷酸铁锂,有效控制了磷酸铁锂产品的性能,同时有效降低了生产的能耗。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池高电压电解液的添加剂以及含有该添加剂的锂离子电池高电压电解液,添加剂为有机膦类。本发明还公开了含有上述添加剂的锂离子电池高电压电解液的制备。本发明的锂离子电池电解液添加剂能够先于电解液被氧化,在正极材料表面形成几纳米厚的固体电解质(SolidelectrolyteInterface,SEI)层,该SEI层能够有效地阻止高电压下电解液在正极的氧化分解以及电解液对正极材料的腐蚀,从而有效地提高了锂离子电池在高电压下的电池容量和循环寿命。
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本发明涉及一种柔软型集流体及用柔软型集流体制作的锂离子电池,其特征在于制造方法如下,首先制备正极:将正极浆料涂于铝层厚度为0.1~10.0μm、塑料厚度为5.0~30.0μm的镀铝塑料上,涂敷厚度为0.08~0.20mm,在80~120oC真空烘箱中进行干燥后得到正极极片;制备负极将负极浆料涂于铜层厚度为0.2~8.0μm、塑料厚度为5.0~30.0μm的镀铜塑料上,涂敷厚度为0.06~0.15mm,在80~120oC真空烘箱中进行干燥后得到负极极片;依次将正极极片、PP或者PE隔膜、负极极片进行层叠,通过铝塑膜进行包装后,在手套箱中注入适量电解液1MLiPF6+EC:DMC(1:1);对铝塑膜进行热压封装,得柔软型锂离子电池。其有效地提高了电池单体的质量能量密度。降低了电池单体的成本;具有价格便宜的优点,由于其制备的锂离子电池形状可以任意化、超薄化,且质量能量密度高。
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本发明涉及一种碳纳米管修饰的磷酸亚铁锂锂离子电池正极材料的制备方法,包括:(1)将锂盐、亚铁盐和含有磷酸根离子的原料溶解在无水低级醇中,得到含有锂离子、亚铁离子和磷酸根离子的无水醇溶液;(2)将碳纳米管加入到上述含有锂离子、亚铁离子和磷酸根离子的无水醇溶液中,经超声和搅拌后得到均匀的混合物;(3)将盛有上述混合物的坩埚放入密闭容器上部,所述密闭容器的底部预先放有适量氨水,所述混合物和氨水不直接接触,将密闭容器加热至150~250℃,并保温1~72小时;最后将得到粉体洗涤、干燥,即得。本发明制备得到的碳纳米管修饰的磷酸亚铁锂正极材料结晶良好、碳纳米管修饰层厚度可控;且制备过程无需煅烧处理,节能环保。
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本发明涉及酸式盐处理掺二价阳离子的尖晶石富锂锰酸锂的方法,其特征在于将掺杂二价阳离子(Mg2+、Zn2+、Ca2+、Co2+、Ni2+或Cu2+)的尖晶石富锂锰酸锂正极材料粉末与酸式盐按照摩尔比1:0.0010~0.090混合,加入湿磨介质制得前驱物1,经过湿磨、洗涤、干燥步骤制得前驱物3。将前驱物3烧结制得改性尖晶石型富锂锰酸锂。本发明的原料成本较低,使样品的大电流放电性能有明显的改善,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镍钴酸锂正极材料及制备方法,包括以下原材料:Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O、LiOH·H2O和氨水;制备步骤为,在搅拌状态下,将氢氧化锂、氨水混合溶液滴入硝酸钴、硝酸镍混合溶液中,反应后得到混合氢氧化物,烘干后加入氢氧化锂混合,研磨后放入马弗炉中,在600℃预烧6h,然后在900℃下烧结12h,将产物研磨后过300目分样筛,即得到锂离子电池镍钴酸锂正极材料,产品形貌好、结构稳定、杂质含量少、放电容量高、循环性能好。
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本发明涉及用于锂二次电池的隔板、锂二次电池和其制造方法。隔板包括多孔基底和在所述多孔基底的表面上的第一涂层,所述第一涂层包括具有约10℃-约60℃的玻璃化转变温度的基于(甲基)丙烯酸酯的聚合物。所述第一涂层可对着锂二次电池的正极安置。所述隔板可进一步包括在所述多孔基底的与所述第一涂层相反的表面上并且包括基于(甲基)丙烯酸酯的聚合物的第二涂层。
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本发明公开了一种提高锂离子动力电池用氧化镍钴铝锂性能的方法,将含锂离子和含磷酸根离子的原料分别配制成水溶液,在常压反应釜中将待处理的氧化镍钴铝锂制成水悬浊液,用计量泵将锂离子溶液和磷酸根离子溶液按比例注入常压反应釜进行反应。反应完成后过滤分离得到固形物,对固形物进行洗涤。将得到的固形物与可溶锰盐、水、多元醇配制成悬浊液。该悬浊液进行溶剂热反应。反应完成后,过滤得到固形物,并对其进行洗涤、干燥。最后,将得到的固形物进行粉碎、筛分、包装,得到目标产品。通过包覆手段,提高了氧化镍钴铝锂与电解液的相容性,使其循环性能显著提高,产气现象得到有效抑制。
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本发明提供一种锂硒电池正极材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一惰性气氛饱和的氧化石墨烯分散液;向该惰性气氛饱和的氧化石墨烯分散液中通入硒化氢气体,以惰性气氛为载气,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯的同时在石墨烯表面生成单质硒,得到单质硒-石墨烯分散液;将所述负载硒的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理。本发明还提供一种锂硒电池正极材料以及应用该正极材料的锂硒电池。
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硫酸二氟硼酸锂和亚硫酸二氟硼酸锂的制备方法,先将含有锂盐、BF3类的化合物,按锂、硼、氟元素摩尔比为1∶1∶2~1∶1.5∶3.75,在有机溶剂中混合均匀,0℃~100℃下回流反应1h~48h后,固液分离,对所得固体进行干燥,即得LiBF2SO4或LiBF2SO3的粗产品。粗产品经分离纯化后,LiBF2SO4或LiBF2SO3产品的收率为70%~95%,纯度为99.0%~99.9%。以该方法所制备LiBF2SO4或LiBF2SO3产品,其主含量及主要金属杂质离子含量均达到了锂离子电池电解质锂盐行业标准。
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本发明涉及一种动力锂离子电池锰酸锂正极材料的制备和改进方法,采用以下工艺步骤:(1)将锰盐、锂盐、及少量溶剂,混合均匀后,准备煅烧;(2)将得到的混合物空气气氛中加热,得到前躯体;(3)将前躯体于自然冷却,加入掺杂元素,再研磨均匀;(4)得到的前躯与适量的包覆材料混合研磨均匀;(5)将上述粉末进行煅烧,得到粉末材料;自然冷却至室温后于球磨机中研磨,即得到所述的动力锂离子电池锰酸锂正极材料。本发明所制备正极材料颗粒均匀,结晶性能好;本发明所提供的尖晶石型的正极材料具有比容量高,循环性能好等较好的电化学性能;适合大规模化生产,可以用于动力锂离子电池正极材料使用。
本发明公开了一种锂离子电池高镍正极材料的电磁场约束等离子体强化氧化焙烧方法,是将前驱体和锂源粉体均匀混合,置于焙烧装置中进行焙烧,持续通入含氧气体,通过等离子体放电使所述含氧气体产生带正电荷的活性氧,通过在所述焙烧装置中施加电磁场使所述活性氧的运动发生偏转,约束富集在前驱体和锂源粉体附近,合成高镍正极材料。本发明可以用碳酸锂作为锂源,在空气气氛下合成性能优异的高镍正极材料,显著降低材料制备成本。同时,本发明对提高高镍正极材料的综合性能具有重要意义,特别对降低高镍正极材料的阳离子混排度,提高材料的循环性能和倍率性能,降低材料碱性和改善材料加工性能具有显著效果。
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本发明公开了一种溶胶凝胶法合成锂离子电池正极材料氟磷酸钒锂。是将锂盐水溶液、氟盐水溶液、五价钒盐水溶液、磷酸盐水溶液和鳌合剂按摩尔比为2∶2∶1-2∶2∶4,搅拌混合均匀;控制PH=7-11,在40-80℃的搅拌反应器中反应1-5小时形成凝胶,在80-150℃的真空干燥箱中干燥5-15H,将干凝胶在200℃-400℃加热分解1-4小时,经研磨均匀后,在惰性气体的气氛中于400℃-800℃焙烧5-20H即为成品。本发明直接使用五价钒作原料,解决了钒离子容易氧化问题;降低了煅烧温度,材料粒径分布均匀、细小、电导率提高;合成温度400-800℃之间可调,可得到不同粒度的材料;方法简单方便、易于控制、大大缩短了合成周期,降低了成本。
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本发明涉及一种用于锂硫电池的电解液,以及包括这种电解液的锂硫电池。本发明提供一种用于锂硫电池的电解液,该电解液包括介电常数大于或等于20的溶剂;粘度小于或等于1.3的溶剂;电解质盐。这种电池具有优异的容量和循环寿命性能。
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本发明提供一种用于高压锂电池的阳极活性物质, 由通式LixMn2-yMyO4表示(M为二价金属(Ni、Co、Fe、Mg和Zn), 0.45≤y≤0.60, 0≤x≤1), 具有立方尖晶石型结构, 晶格常数为8.190埃。这样一种活性物质是用溶胶—凝胶法制取的, 其中用一种锂无机盐、氢氧化物和有机酸盐或上述三种物质的混合物、一种锰无机盐、有机酸盐或这两种盐的混合物和从M为代表的金属中选用的一种金属无机盐、有机盐或此两者的混合物用作合成的原材料, 将氨水添加到原材料的醇或水溶液中, 即得到凝胶材料, 然后将凝胶材料焙烧, 或采用固相反应方法, 包括的步骤有焙烧锂化合物、锰化合物和金属化合物。对其进行至少一次或多次加压后再焙烧已焙烧过的材料。
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本发明涉及从含锂的溶液中提取锂的方法。更具体地,本发明提供了通过向所述溶液中加入磷供应材料以由溶解的锂沉淀磷酸锂而从含锂的溶液中经济地提取锂的方法。
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用于锂离子电池的多孔硅基负极及其制备方法,它涉及一种电池负极及其制备方法。本发明解决了现有硅基材料作为电池负极在Li嵌入和脱出中的巨大体积变化,导致材料内部结构的破坏,影响电极材料循环性能的问题。用于锂离子电池的多孔硅基负极由导电集流体层和高孔率活性层组成,制备方法如下:将粘结剂溶于溶剂中,再加入导电剂、硅活性材料和成孔剂,在金属铜箔表面涂制电极,经干燥、辊压处理后,在气体保护的条件下热处理,即得。本发明的多孔硅基负极,空隙可以有效缓冲硅的体积变化,明显改善硅基负极的循环稳定性,可以提高硅材料与电解质的接触面积,从而提高锂离子的嵌入和脱出速度,有利于改进硅负极的容量和大电流放电性能。?
本发明属电化学技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的阴极的硒化锂-三硒化二锑纳米复合物(Li2Se-Sb2Se3)材料及其制备方法,该材料为薄膜形式,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极具有良好的充放电循环可逆性,首次比容量为118mAh/g,可逆比容量为57mAh/g,电极经40次循环后容量仍有48mAh/g。本发明提供的材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池盖帽、制作方法及锂电池,包括盖体,所述盖体包括基片及台阶,所述基片具有上表面及下表面,所述台阶自所述基片的下表面向下一体延伸出,所述台阶具有第一侧面,还包括通过冲压在所述台阶的下表面一体成型出的凸台,所述凸台具有第二侧面,所述第一侧面和第二侧面衔接。通过冲压成型出凸台,增大了盖帽与锂电池外壳的配合面积,进而增大了盖帽与外壳间的摩擦力,又,由于是冲压成型出凸台,相当于增加了台阶的高度,便于在盖帽上形成向内倾斜的倾角,使两个凸台的前部间距变小,易于伸进壳体,从而可以放宽外壳内尺寸的合格公差范围,减小了外壳的制造难度,也便于外壳的装配。
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本实用新型涉及锂离子电芯寿命识别装置技术领域,尤其涉及一种目视识别锂离子电芯寿命的装置及方型锂离子电池;目视识别锂离子电芯寿命的装置包括电连接在锂离子电芯正极和负极之间的多个呈并联设置的寿命显示熔断电阻,各所述寿命显示熔断电阻的阻值呈递减或递增设置。本实用新型所公开的目视识别锂离子电芯寿命的装置及方型锂离子电池,通过设置寿命显示熔断电阻,当所述寿命显示熔断电阻逐一熔断后,通过肉眼就能识别锂离子电芯的寿命,识别方式简单,只需要目视,无需复杂专业知识。
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