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本发明公开了一种锂离子电池用钬掺杂镍酸锂材料的制备方法,其步骤包括:a)按化学计量比称料;b)向原料中加入无水乙醇,并球磨烘干;c)向由步骤b制得的原料中加入醋酯纤维、氯化钾氯化钠混合熔盐和无水乙醇,并球磨烘干;d)将经步骤c处理后的原料,在进行烧结,烧结完成冷却后,用水清洗并烘干,制得钬掺杂镍酸锂材料。本发明中的锂离子电池用钬掺杂镍酸锂材料具有更高的放电容量和克容量;为中空管状结构,经进一步处理后,其管壁更为疏松,能够缓解充放电过程中的体积膨胀问题,利用了醋酯纤维中的无机填料钛白粉,使其掺杂入钬掺杂镍酸锂材料的晶格中,改善钬掺杂镍酸锂材料的稳定性,改善锂离子电池容量衰减问题。
本发明涉及锂电池管理技术领域,具体地说,涉及一种通过平台调节参数的智能锂电池管理系统、方法及锂电池。该智能锂电池管理系统包括用于设于锂电池处的电池管理系统,电池管理系统包括电池管理单元、主控单元和无线通信单元;电池管理单元用于实现对锂电池的参数读取及控制,无线通信单元用于实现主控单元与上位平台间的数据交互;主控单元用于接收上位平台的指令以实现对电池管理单元的控制,以及用于接收电池管理单元处读取的参数并上传给上位平台;该方法基于上述系统实现,该锂电池具备上述系统。本发明能够较佳地实现锂电池相关参数的远程监控和设置。
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本发明提供了一种镍酸锂电池的化成方法,所述镍酸锂的分子式为LiNi1‑xAlxO2,x=0.02‑0.03,所述化成方法为开口化成,其中包括,将组装好的电池加热至50‑60摄氏度,注入电解液A,保持在该温度下,然后以充电截止电压恒压充电,直至充电电流低于截止电流;抽真空排气;恒流放电至放电截止电压,静置将电池自然冷却至室温,恒流充电至第二预定电压,以第二预定电压恒压充电,直至充电电流低于截止电流;注入电解液C,小电流恒流在第二预定电压和充电截止电压下循环若干次;调整电池温度至室温,在放电截止电压和充电截止电压下循环若干次,得到所述镍酸锂电池。由本化成方法得到的镍酸锂电池,具有良好的高温循环性能。
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本发明公开了一种预锂化负极片及其制作工艺以及锂离子电池,该预锂化负极片包括负极集流体;设于所述负极集流体表面的第一负极膜层;以及第二负极膜层,所述第二负极膜层设于所述第一负极膜层的表面。其中,第一负极膜层中含有锂粉,第二负极膜层中不含有锂粉,该预锂化负极片的预锂化程度可控,且锂粉被第二负极膜层保护,生产中安全可靠,易于工业化。
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本发明专利提供了一种锂离子电池用具有优良储能性能碳酸锂纳米线的制备工艺与方法,分别以纯度99.6%的碳酸锂粉末为反应原料、蒸馏水为溶剂、分析纯溴化十六烷三甲基铵CTAB为表面活性剂;利用常压微波辐射技术制备碳酸锂纳米线。本专利的创新点在于:首先利用机械剪切力打磨粉碎机得到均匀小尺寸的碳酸锂粉末,随后按比例与蒸馏水、CTAB在常压带回流冷却装置的微波反应器中充分反应,获得目标碳酸锂纳米线。产物的XRD图和SEM图都充分显示该方法得到结晶度高、粒径小、形貌规整的碳酸锂纳米线;该发明专利制备的碳酸锂纳米线材料是一种具有优良储能性能的电池材料。
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一种低成本合成磷酸铁锂正极材料的方法,属于能源材料技术领域。该法直接采用锂盐和磷酸制备含有等摩尔Li+和H2PO4-的溶液,再加入铁源、有机碳源和无机碳源置于搅拌球磨机中研磨,得到前躯体浆料。将前躯体浆料进行喷雾干燥造粒,得到球形前躯体粉末。将前躯体粉末置于具有惰性气体保护的回转炉中进行烧结,自然冷却至室温得到产品。由于直接制备含有等摩尔Li+和H2PO4-的溶液,省去制造磷酸二氢锂制造过程中反应、提纯、重结晶、干燥等步骤,使原材料成本降低20%以上。此外,采用有机碳与无机碳相结合共同包覆的手段,减小了磷酸铁锂粉体一次粒径(约200nm),提高了材料的导电性,从而大幅度提高产品的电化学性能。
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本发明涉及从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法,属于废旧锂离子电池回收利用技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法。本发明方法包括如下步骤:磷酸亚铁锂废料于500~800℃焙烧1~4h;焙烧后的物料加盐酸浸出,浸出时pH值控制在0.5~1,过滤得到磷酸锂、磷酸铁和氯化铁的混合溶液;所得混合溶液加热到80~100℃,并调节pH值到2~2.5,反应1~4h,过滤、洗涤、干燥得到磷酸铁;过滤所得的滤液调节pH值6~7,加入氯化钙除磷,过滤;过滤所得的滤液经蒸发、浓缩、结晶、洗涤、干燥得到氯化锂。
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本发明公开了一种锂电池用正极粘合剂,它不仅含有聚四氟乙烯和水,还含有一种或一种以上纤维素醚类物质,其粘度在1500-10000厘泊之间,不仅弥补了传统的正极用的粘合剂必使用有机溶剂的不足,而且使锂电池正极极片的性能得到了进一步地提高。本发明又公开了一种采用该粘合剂的正极浆料,它包括活性物质、导电剂和粘合剂以及上述的粘合剂。本发明还公开了一种采用上述正极浆料的锂电池及其制备方法,该电池正极质量比容量参数和电池容量参数优于现有的锂电池。
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本发明涉及了一种用于锂离子电池负极的磷酸钛锂材料及其制备方法。磷酸钛锂材料的晶体结构为NASICON结构,组成为LixTi2(PO4)3,其中x为1~1.05。材料的制备方法首先将含锂、含钛、含磷的无机物原料混合均匀,在800℃~1000℃空气气氛中一步焙烧制备高纯度的磷酸钛锂,然后,将所制备的磷酸钛锂与葡萄糖等有机物按一定的比例混合,经过行星球磨机研磨混合均匀后,在惰性气氛下高温焙烧得到碳包覆磷酸钛锂材料。该制备方法简单、成本低廉,所得的磷酸钛锂负极材料纯度高,结构完整、导电性高、电化学性能好。
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本发明公开一种聚合物锂离子电池的制造方法及聚合物锂离子电池,其制造方法包括:制备正极片和含硅碳活性层的负极片;在正极片、负极片的两面均涂覆一层聚合物膜;在正极片和负极片的中间设置隔膜,且将正极片、隔膜及负极片做成裸电芯,并将裸电芯封装于电池壳体内;在干燥房中往电池壳体内注入液体电解液,并密封电池壳体的开口,得到聚合物锂离子电池前体;对聚合物锂离子电池前体进行加热加压,将其塑化成聚合物锂离子电池;对聚合物锂离子电池进行化成。本发明提高了聚合物锂离子电池的体积能量密度,避免了聚合物锂离子电池中含硅碳活性层的负极片在充放电的过程中导致其硅碳活性层粉化或从其负极集流体上脱落,提高了电池的循环性能。
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本发明涉及基于锂-过渡金属氧化物,用作可重复充电的锂-电池的正电极的电极材料,锂-过渡金属氧化物是一种具有至少两种过渡金属(例如镍和/或锰)的锂-过渡金属氧化物,并且具有层结构和被掺杂(例如用铝和/或硼)。此电极材料呈现高的重复使用稳定性,并且可廉价地生产。
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本发明涉及一种锂电池容量的检测方法。锂电池容量的快速检测方法,其特征在于:根据锂电池容量的充、放电的曲线,对锂电池容量的进行快速检测。本发明具有测试时间短的特点。
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本发明涉及由锂过量型层状锂金属复合氧化物构成的锂离子电池用正极材料,提供可提高电极的体积能量密度且能够发挥良好的速率特性的锂离子电池用正极材料。提出一种锂过量型层状锂金属复合氧化物的制造方法,其为以通式Li1+xM1-xO2(x=0.10以上0.33以下,M必须包含Mn且包含选自由Ni、Co、Al、Mg、Ti、Fe和Nb组成的组中的至少1种以上的元素)表示的锂过量型层状锂金属复合氧化物的制造方法,其具备将以通式Li1+xM1-xO2(x=-0.15~0.15,M必须包含Mn且包含选自由Ni、Co、Al、Mg、Ti、Fe和Nb组成的组中的至少1种以上的元素)表示的锂金属复合氧化物和锂化合物进行混合、烧制从而得到锂过量型层状锂金属复合氧化物的工序。
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本发明提供了一种硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法。该方法包括(1)硫酸锂溶液的净化处理:采用化学共沉淀法降低硫酸锂溶液中的Fe3+、Mg2+、Al3+、Ca2+杂质离子,再浓缩过滤进一步除去杂质,获得净化渣和硫酸锂净完液;(2)将纯碱溶解、加入净化硫酸锂溶液获得的净化渣作为过滤除钙、镁的过滤介质,获得净化纯碱溶液;3)将络合剂EDTA加入到净化纯碱溶液中,搅拌络合反应,再缓慢加入经浓缩除杂的硫酸锂净完液,制备出粗品碳酸锂;(4)粗品碳酸锂经过搅洗干燥、粉碎即成低镁电池级碳酸锂。本发明方法生产工艺简单,产品质量稳定,成本低;巧妙利用流程中的废渣,不仅解决纯碱除杂难题,同时提高锂回收率;适宜锂离子电池正极材料的生产应用。
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一种干法制备锂离子电池正极材料富锂铁锰的方法属于锂离子电池领域,提供一种适用于工业化,绿色环保的富锂铁锰正极材料的制备方法。用来克服现有合成方法步骤复杂,控制条件多,合成原料有毒有害的缺点。本方法采用低温固相法首先合成F,M前驱体材料,再采用干法混合方式将两种前驱体材料研磨在一起,通过干法球磨进行机械化学作用,然后再进行煅烧处理得到富锂铁锰正极材料。该材料在0.2C的充放电倍率下,首次放电比容量达195mA h g‑1,首次库伦效率为80%。此合成方法采用干法合成,摒除有毒有害溶剂参与,且所用原料储量丰富,价格低廉,合成过程简单,是一条绿色简易的干法合成路线,适用于工业大规模生产。
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本公开涉及一种锂电池的析锂检测方法、装置、存储介质及电子设备,以提高对锂电池析锂检测的效率。方法包括:在待检测电池的充电过程中,每隔预设时长或荷电状态每增加预设数值对所述待检测电池施加预设周期的交流电,其中,所述预设周期是基于预设频率确定的;获取所述预设频率下、与不同荷电状态各自对应的所述待检测电池的阻抗信息;若确定所述待检测电池的阻抗信息呈下降趋势,则确定所述待检测电池发生析锂。
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本发明公开了一种正极极片、其制备方法及锂离子二次电池,所述正极极片包括正极集流体及设置于正极集流体的至少一个表面上的正极膜片,所述正极膜片包括正极活性物质,所述正极活性物质为锂锰基正极活性材料;其中,正极极片的体积电阻率ρsum、正极活性物质在20MPa压力下的粉体体积电阻率ρ及正极膜片中正极活性物质的质量百分含量a之间满足ρsum/ρ97.5‑a≤3。本发明提供的正极极片使得锂离子二次电池具有较高的倍率性能、循环性能及安全性能。
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本发明的实施方案的锂二次电池用正极活性物质包含高含量的镍,并且可以包含锂、镍和+2价金属以规定的组成结合的锂‑镍复合金属氧化物颗粒。减少镍离子存在于锂离子位置的阳离子缺陷(阳离子混排),并且可以提高正极活性物质的结构稳定性。可以通过正极活性物质改善锂二次电池的初始容量和电池效率特性。
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本发明涉及一种锂空气电池凝胶空气正极、制备方法及锂空气电池,该锂空气电池凝胶空气正极包括有集流体,所述集流体表面具有多孔导电材料涂层,所述多孔导电材料涂层包括多孔导电材料,所述多孔导电材料的外表面包覆有聚合物凝胶层,通过聚合物凝胶层使得电解液完全锁在聚合物凝胶层中,抑制电解液的挥发,并有效隔绝放电产物与多孔导电材料之间的副反应,减小由于副产物带来的极化增加,提高锂空气电池的能量效率,延长锂空气电池的循环寿命。
本发明涉及一种锂离子二次电池用负极、制造该负极的方法以及包括该负极的锂离子二次电池,并且提供一种锂离子二次电池用负极,其为在负极集流体的至少一面包括负极混合物层的锂离子二次电池用负极,所述负极混合物层内部的孔隙具有0.33以上的Z‑张量值。此外,本发明提供一种制造所述负极的方法以及包括所述负极的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜浆料,包括孔洞化羧基化氧化石墨烯、多孔LiAl(SiO3)2纳米颗粒、粘结剂和去离子水。本发明还公开了上述锂离子电池隔膜浆料的制备方法和以其为原料制备的锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜浆料制成的隔膜不仅能够高效阻止锂离子电池热失控的快速扩散,保障电池安全,而且能够提升电池的倍率和循环性能,其制备工艺简单,易于工业化生产应用。
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本发明提供一种锂离子电池电解液及其制备方法、锂离子电池。该锂离子电池电解液包括溶剂、电解质锂盐和添加剂,电解质锂盐和添加剂分散于溶剂中,添加剂为五氟苯基三乙氧基硅烷。五氟苯基三乙氧基硅烷作为添加剂,不仅能够先于电解液其他材料被氧化,并且氧化产物能够在界面形成一个更为稳定、内阻更低的膜,以抑制电解液的分解;同时五氟苯基三乙氧基硅烷还能够有效吸附副产物氟化氢及其电离形成的氢离子、氟离子,防止由该副产物腐蚀导致的活性物质剥离,保证电池的长循环稳定性。
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本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池用电极,其在使用多孔体金属作为集电器时,能够降低短路的风险。为了解决所述问题,提供一种锂离子二次电池用电极,其用于锂离子二次电池,所述锂离子二次电池具有正极、负极、及配置于正极与负极之间的电解质,并且,所述锂离子二次电池用电极具备由具有彼此连续的孔部的金属多孔体所构成的集电器、及集电器极耳,包含孔部的表面的集电器的表面被离子传导体层包覆,孔部的离子传导体层的表面配置有电极活性物质。
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本发明公开了一种钢材酸洗废液制备高性能磷酸铁锂的方法,包括如下步骤:S1、将钢材酸洗废液过滤,取滤液蒸发浓缩,然后用去离子水分散均匀得到混合液A;S2、向混合液A中依次加入双氧水、磷酸,调节pH=2‑4,进行反应,过滤,洗涤滤饼得到物料B;S3、将物料B分散在去离子水中,再加入锂源和碳源,进行反应,然后研磨,喷雾干燥得到物料C,取物料C烧结得到高性能磷酸铁锂。本发明还公开了一种高性能磷酸铁锂及其应用。本发明将钢厂酸洗废液进行了合理利用,并且制得的磷酸铁锂具有良好的倍率充放电性能。
大幅度降低锂辉石硫酸法各级碳酸锂中硫酸根含量的方法,其特征在于,所述方法包括:基于现有工业级和电池级产品的各种除杂方法,采用“反向加料,不循环母液”工艺;热沉淀正式操作前,采用“预沉淀补充除杂”措施;热沉淀操作时,暂不执行陈化去追求大粒粗碳酸锂晶体;粗碳酸锂经1次3倍去离子水热搅洗离心后,再经强力解吸附处理,释出大部分硫酸钠和其它杂质,获得精碳酸锂;干燥、粉碎;工业级和电池级硫酸根分别降到最低0.03%和0.008%,主含量分别升高到99.5%和99.95%甚至99.990%。
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本发明涉及锂二次电池用阴极活性物质、其制备方法及包含其的锂二次电池,且能够提供锂二次电池用阴极活性物质、其制备方法及包含其的锂二次电池,其中,所述锂二次电池用阴极活性物质包括:球形碳粒子;第一碳涂层,其位于所述碳粒子的表面上;硅涂层,其位于所述第一碳涂层上且包含硅纳米粒子;以及第二碳涂层,其位于所述硅涂层上。
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公开了一种全固态锂电池负极、其制备方法和全固态电池。全固态锂电池负极包括集流体和附着于集流体表面上以锂碳复合材料为活性物质的电极材料层,所述电极材料层由微纳米级的金属锂‑骨架碳复合材料组成,或者所述电极材料层包含微纳米级的锂合金‑骨架碳复合材料。
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本揭露提供一种锂离子电池的添加物。此添加物是将马来亚酰胺类化合物与硫代巴比妥酸混合,并于80℃‑130℃下反应0.5‑24小时,形成一寡聚物。本揭露亦提供一种加入添加物的锂离子电池正电极,以锂离子电池正极活性材料与添加物的总重量百分比为100wt%计,该添加物的重量百分比为0.5‑10wt%。添加本揭露内容提供的寡聚物添加物于锂离子电池中,可以增加锂离子电池的安全性,使其在高温下不容易发生连锁反应而导致危险。
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本发明公开了导电剂、锂离子电池正极片及其制备方法、锂离子电池,其中导电剂按重量百分比,包括碳纳米管0.4%‑5%,溶剂94.0%‑98%和分散剂1%‑2%;所述碳纳米管的管径为1‑10nm,长度为30‑70nm。本发明提供了一种导电剂、利用该导电剂制成的锂离子正极片以及包含上述正极片的锂离子电池,本发明中的导电剂是由特定配比的碳纳米管、溶剂和分散剂形成的碳纳米管浆料,一方面,提高极片电导率,减小了极化电阻,提升了锂离子电池的高倍率性能,同时也提升常温循环性能,即使在高温条件下,其循环性能也得到改善;另一方面降低了导电剂的使用量,提升了活性物质含量,在不改变电池体系的前提下提升了电池容量;另一方面,使碳纳米管得到了很好的分散,且缩短了分散复合的时间。
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本发明公开了一种可大电流充放电的磷酸铁锂聚合物锂电池,旨在提供一种放电能力足、安全性好、耐用性好、耐高温能力强的可大电流充放电的磷酸铁锂聚合物锂电池。本发明包括电池芯体、包裹于所述电池芯体外的电池外壳及填充在在所述电池外壳内部的电解液,所述电池芯体采用叠片结构,包括堆叠的多块正极片及负极片,且每块所述负极片位于相邻的两块所述正极片之间,相邻的所述正极片和负极片之间设置有隔膜,所述正极片由在正极集流体上涂覆正极浆料构成,所述负极片由在负极集流体上涂覆负极浆料构成。本发明应用于锂电池的技术领域。
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