本发明涉及一种用于锂二次电池的负极、一种制备所述负极的方法、一种通过对所述负极进行预锂化来制备预锂化负极的方法、以及一种包括所述负极的锂二次电池。具体地,通过预锂化确保负极的初始可逆性,根据本发明的负极能够增加电池容量并改善电化学性能,并且根据本发明的负极能够允许锂离子在预锂化期间不损失地扩散到负极活性材料层中。
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本发明公开了一种三元高电压锂离子电池非水电解液,包括非水性有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂中包括至少一种具有式(Ⅰ)所示结构的氟膦酸类添加剂。本发明还公开了包括正极片、隔离膜、负极片和该三元高电压锂离子电池非水电解液的锂离子电池。本发明中的三元高电压锂离子电池电解液中的氟膦酸类添加剂具有除水除酸的功能,避免六氟磷酸锂遇水或受热反应产生HF、PF5、HPO2F2,H2PO3F和H3PO4等杂质影响电池性能;同时该类物质与氢氟酸和水反应的的中间体具有良好的成膜性能,本发明通过常规添加剂和氟膦酸类添加剂的协同作用,可有效解决三元高电压锂离子电池的循环性能、高温储存性能和低温放电性能。
一种用于TWS蓝牙耳机锂离子电池的电解液及其制备方法。涉及锂电池技术领域,其包括锂盐、碳酸酯溶剂、添加剂;添加剂包括碳酸亚乙烯酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、硼酸三(六氟异丙基)酯、以及二氟乙酸乙酯。该电解液的配方新颖,配比科学合理,能提高锂离子电池的充电性能并提高锂电池的安全性能。该电解液的制备方法简单,对设备要求也不高,可以快速高效地实现大规模的工业化生产。一种用于TWS蓝牙耳机的锂离子电池,其包括正极片、负极片、以及上述电解液。该锂离子电池具有较高的容量、较长的续航时间、以及快充特性,并且安全性能较佳,可以有效改善电池胀气问题。
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本发明公开了一种锂离子电池非水电解液,包含锂盐、有机溶剂和添加剂,按在锂离子电池非水电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:锂盐添加剂0.5~2%,高温添加剂0.2~1.0%,其它添加剂0.2~5%。本发明还公开了一种锂离子电池。本发明的锂离子电池能够兼顾高低温性能,拓宽锂离子电池使用的温度范围。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅酸亚铁锂复合材料的制备方法,本发明制备的锂离子电池用碳化硅包覆的钒掺杂的硅酸亚铁锂复合材料,采用了特定工艺制备的介孔碳对钒掺杂的硅酸亚铁锂材料进行包覆,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能的同时,还具有良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池领域,一种碳复合锂离子电池正极材料硅酸镍锰锂及其制备方法,其化学表达式为:Li2Mn1‑xNixSiO4/C、0
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本发明公开了一种包覆镍钴锰酸锂的方法,其利用低镍含量的镍钴锰酸锂材料包覆高镍含量的镍钴锰酸锂材料;本发明还公开了一种由上述方法制得的镍钴锰酸锂材料。通过包覆修饰镍钴锰酸锂表面,维持镍钴锰酸锂自身较高的初始容量,循环性能得到了大大的改善,尤其是在高温高倍率下,多次循环后电池的容量衰减明显减少,减少了电解液与电极材料的副反应,阻止了Ni2+,Co3+, Mn4+金属离子的溶解,从而降低了电池的阻抗,大大改善了材料的电化学性能;同时利用低镍的三元材料包覆镍钴锰酸锂材料,克服了以往利用常规氧化物包覆所产生的相面阻抗高,Li+迁移速率少,材料的功率性能差等缺陷。
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本发明涉及锂电池正极材料的技术领域,提供了一种石墨烯负载纳米磷酸镍锂锂电池正极材料及制备方法。该方法先采用水热法制备氮硫掺杂石墨烯纳米片,然后将镍源负载于石墨烯纳米片的表面及片层间,再加入锂源、磷源,并在邻二氮菲的控制下进行水热反应生成石墨烯负载的纳米棒状磷酸镍锂前驱体,然后干燥得到前驱体干凝胶,研磨成粉后进行烧结,制得石墨烯负载纳米磷酸镍锂正极材料。与传统方法相比,本发明制得的磷酸镍锂材料,离子电导率和电子电导率均显著提高,高倍率下的稳定性及充放电性能得到改善。
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本发明提供了一种从锂云母中制取碳酸锂的方法,包括如下步骤:(1)浸出:将锂云母与盐酸混合得母液A;(2)萃取:将母液A在搅拌状态下加入萃取剂,静止分层,得母液B;(3)除杂:向母液B中加碱,调节pH,过滤得母液C;(4)除钙:向母液C中加入饱和碳酸钠溶液,过滤得母液D;(5)浓缩提取:将母液D加热浓缩,向其中加入饱和碳酸钠溶液得到碳酸锂。本发明提供的一种从锂云母中制取碳酸锂的方法,利用盐酸取代出传统的硫酸法,降低了反应的温度,精简了工艺流程,解决了往常各类工艺高温高压高腐蚀的问题,减少了能耗和设备投资,资源利用率高,环境污染小,提高了碳酸锂的纯度和收率,有利于实现工业化生产。
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本发明提供一种回收水热法生产磷酸铁锂废液制备高纯硫酸锂的方法,属于磷酸铁锂废液回收技术领域。所述方法包括:1)将水热法生产磷酸铁锂过程产生的废液煮沸,加入氢氧化钠调节pH;2)加入双氧水,反应后加入吸附剂,反应后过滤;3)滤液经蒸发浓缩、离心分离、烘干后得到高纯无水硫酸锂;4)滤渣用稀硫酸搅洗过滤后作为吸附剂用于循环吸附。本发明采用双氧水氧化废液中残留的有机物,将其氧化分解、或转化为易吸附有机物,然后采用吸附剂进行吸附,从而去除有机物;再对氧化吸附除杂后的溶液进行结晶,得到高纯硫酸锂,滤渣用稀硫酸搅洗过滤后作为吸附剂用于循环吸附。本发明方法制备得到的高纯无水硫酸锂纯度高达99.90%。
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本发明公开了一种锂离子电池用中空球形富锂正极材料的制备方法。包括如下步骤:(1)将金属盐和溶剂加入到搅拌釜中搅拌溶解,再将沉淀剂、锂源化合物加入并搅拌混合均匀,转入微波反应器;控制微波反应器在不同功率下进行反应,得到粒径大小可控的中空前躯体化合物;(2)将中空前躯体化合物在高温炉中固相反应得到中空球形锂离子电池正极材料。本发明产率高,反应周期短,操作简单高效;所得到的中空球形锂离子电池正极材料粒径<5μm,尺寸可控,空心结构完整。本发明的中空球形锂离子电池正极材料具有高的放电比容量、优异的循环稳定性和良好的倍率性能,适合用于锂离子储能与动力电池领域应用,具有良好的应用前景。
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一种锂离子电解液及锂离子电池,其包括以下重量份数的原料:乙烯基亚乙基碳酸酯30~50份、碳酸乙烯酯15~25份、烷基硼酸锂盐20~30份、气相二氧化硅2~6份、磷酸三苯酯3~8份、聚乙二醇1~5份、溶剂添加剂10~20份、无机添加剂5~10份及其他助剂1~3份。本发明提供的一种锂离子电解液及锂离子电池,选用的材料与锂离子电池电极材料具有良好的相容性,同时具有较高的热稳定性、较强的耐氧化还原能力、无铝箔腐蚀性等特点。如在未使用任何非水电解液功能性添加剂的情况下,比使用现有LiPF6电解液制备的锂离子电池,具有更加优异高温循环和储存性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂/石墨烯复合负极材料,其中复合负极材料是由钛酸锂与氧化石墨烯混合后经还原剂还原得到的,其制备方法是首先通过水热法制备纯相钛酸锂,然后与氧化石墨烯充分混合,再加入适量还原剂,一起移至反应釜中在一定温度下反应一定时间得到钛酸锂/石墨烯复合负极材料。本发明采用工业上广泛使用的水热反应来合成钛酸锂/石墨烯复合材料,操作简单,设备要求不高,适合工业化生产,且制备的钛酸锂/石墨烯复合材料具有较高比容量,大倍率性能良好,循环性能优越,可应用于各种便携式电子设备和电动汽车、储能设备等领域。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂离子动力电池正极片以及采用该正极片制成的锂离子动力电池。锂离子动力电池正极片通过以下步骤制得:将LiMn2O4与粘结剂、导电剂、无机纳米颗粒混合,制成正极浆料A;将LiFePO4与粘结剂、导电剂混合,制成正极浆料B;在集流体上涂布正极浆料A,之后烘干、辊压,得正极片基体,然后再在正极片基体上涂布正极浆料B,之后烘干、辊压、烘烤,制得锂离子动力电池正极片。本发明提供的锂离子动力电池正极片制备工艺简单,改善锂离子动力电池性能和电池组性能效果明显,易于实现工业化生产。
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本发明涉及一种电池用正极材料,具体涉及一种锂离子电池用改性锰酸锂正极材料及其制备方法。该锂离子电池用改性锰酸锂正极材料,其特殊之处在于:由以下重量份数的原料制成:锰酸锂90-99.9份,二氧化钛-B纳米带,0.1-10份。本发明制备的锂离子电池用改性锰酸锂正极材料,循环性能及电化学稳定性好,而且满足制备简单的要求。
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一种锂离子电池正极及其锂离子电池,锂离子电池正极是在锂离子电池的正极片或制作正极的浆料中含有锂盐,锂盐含量为正极活性物质重量的0.01~15%。锂盐为磷酸锂、磷酸氢二锂、硫酸锂、亚硫酸锂、钼酸锂、草酸锂、钛酸锂、四硼酸锂、偏硅酸锂、偏锰酸锂、酒石酸锂、柠檬酸三锂中的一种或一种以上的混合物。将锂盐引入锂离子电池正极是将锂盐溶液喷涂在正极片表面或将极片浸渍在锂盐溶液中,然后对极片进行真空干燥;或将上述锂盐混合在正极浆料中,然后再均匀涂布在正极集流体上。锂离子电池包括正极、隔膜、负极及非水电解液,其中正极采用上述锂离子电池正极。本发明可有效提高锂离子电池的高温循环性能和储存性能。
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一种磷酸锂钒/磷酸锂铁/碳复合材料,采用水热法、固态法、溶胶-凝胶法及喷雾干燥法制备方法合成制得,含有磷酸锂钒及磷酸锂铁二种不同阴极材料,且使用呋喃(Furan)树脂、聚乙烯醇(PVA)、聚苯乙烯(PS)高分子及聚苯乙烯球(PS球)碳源或导电碳材经过煅烧后成为磷酸锂钒及磷酸锂铁之间的均匀性好的碳层涂布,可以有效改善复合材料本身的电化学性能,使得磷酸锂钒/磷酸锂铁/碳复合材料具有高电压平台及高能量密度性能,同时也具有非常优异的高倍率充/放电时的循环稳定性,使用用途适合制备成锂离子电池的阴极电极。
可充锂电池用硅酸锰铁锂/碳复合正极材料及其 制备方法,涉及一种可充锂电池正极材料,尤其是涉及一种可 充锂电池用的硅酸锰铁锂/碳复合正极材料及其制备方法。提供 一种在较大电流条件下能提供高比容量和高比功率的可充锂 电池用硅酸锰铁锂/碳复合正极材料及其制备方法。复合正极材 料表示为 Li2MSiO4 (M=Mn1- xFex,0≤x≤ 1)/C。硅酸盐97%~84%,碳3%~16%。制备时将锂盐、锰 盐、亚铁盐和正硅酸酯在水—乙醇体系中混合,加热后烘干得 混合前驱体,再与糖一起球磨混合后在氮气下高温热处理。可 用于可充锂电池的正极。以廉价的糖为碳原料,实现原位碳化 复合,工艺简单,操作容易,具有较高的性价比。
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本发明实施例提供了一种高电压钴酸锂正极材料,包括锂位取代掺杂的钴酸锂,所述锂位取代掺杂的钴酸锂的通式为Li1‑xMaxCoO2;其中,0<x≤0.05,所述Ma为掺杂元素,Ma选自离子半径范围在68pm‑90pm,且离子价态≥1的元素中的一种或多种。该高电压钴酸锂正极材料通过对钴酸锂的锂位进行取代掺杂,从而缓解了钴酸锂在高电压下由于锂脱出引发的静电相互作用和钴溶出,提高了材料的结构和循环稳定性,使得高电压下材料具有高容量和良好的循环稳定性。本发明实施例还提供了一种高电压钴酸锂正极材料的制备方法和锂离子电池。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高功率锂离子电池正极片及含其的锂离子电池。本发明公开了一种高功率锂离子电池正极片,包括集流体和正极材料,正极材料包括正极活性物质、粘合剂及导电剂,其特征在于所述正极活性物质由层状钴酸锂和层状镍钴锰酸锂组成,所述钴酸锂与镍钴锰酸锂的重量比为1~7∶1~9。本发明还提供含有该正极片的锂离子电池。本发明解决了因层状镍钴锰酸锂材料所存在的电导率和振实密度偏低缺陷而导致其用于高功率锂离子电池出现的大电流放电不良和高倍率循环性能差的问题,并提高了正极活性物质的比容量,且降低了正极材料成本。本发明所述锂离子电池具有良好的大电流放电性能和高倍率循环性能,25C持续放电容量达到0.5C放电容量的88%,且电芯20C倍率循环120周容量保持率为85%。
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本发明公开了一种针对高镁锂比卤水中使用新型复合沉淀剂进行锂镁分离提锂的方法,所述方法包括:模拟镁试剂结构合成辅助沉淀剂—取代偶氮苯酚,其与氢氧化物构成复合沉淀剂,对高镁锂比卤水进行锂镁分离,继而将除镁后的卤水浓缩,再用碳酸钠沉淀锂,得到碳酸锂产品。迄今,高镁锂比卤水的锂镁分离方法中沉淀法是最简单的,可此法用氢氧化物沉淀镁生成的沉淀为凝胶状,极难过滤,且凝胶夹带及吸附锂离子,使锂的回收率降低。本发明提供的镁离子的复合沉淀剂能有效改善沉淀的结构,得到易于过滤的沉淀物。使用本发明的复合沉淀剂对高镁锂比模拟老卤进行锂镁分离,滤液浓缩至含锂2wt%,用4wt%碳酸钠沉淀锂离子,得到回收率达到98%以上的碳酸锂。
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本发明公开了一种以钛酸锂为负极的锂离子电池抑制胀气的工艺,包括以下步骤:1)以一定压力(0~10mpa)、一定温度(0~70℃)加热,真空(0~-0.1MPa)化成。2)以红外加热和加压搁置(时间2h~72h,远红外线加热方式60℃~85℃,直接辐射至电池,电池所处环境真空)。3)红外加热一次抽气封装(温度50~70℃)。本发明采用红外加热、真空以及压力在锂电工艺中的使用,充分的将钛酸锂所产气体排出,彻底解决了钛酸锂在电池产气的问题,并实现了钛酸锂材料”零“应变的性能,提高了钛酸锂电池的倍率性能和使用寿命。所述钛酸锂电池5C循环3000周容量剩余90.1%,厚度膨胀1.8%。
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本发明涉及一种磷酸亚铁锂锂离子电池用低温电解液,属于锂电池低温电解液技术领域。该电解液包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、成膜添加剂、多金属氧酸锂盐;所述的多金属氧酸锂盐为磷钼酸锂Li3PMo12O40、磷钨酸锂Li3PW12O40、硅钨酸锂Li4SiW12O40或者硅钼酸锂Li4SiMo12O40。本发明解决了现有技术电解液锂离子传输受阻,速度慢,效率低,低温性能差的问题提供一种新型不含氟磷酸亚铁锂锂离子电池用低温电解液,通过使用具有三维骨架结构的非氟多金属氧酸锂盐为电解质锂盐,选择性采用低粘度碳酸酯溶剂,优化配比,提高锂离子的迁移速率,能显著改善磷酸亚铁锂电池的低温特性。
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一种制备锂离子电池正极材料磷酸锂铁粉体的方法,属于电极材料的制备技术领域。现有的磷酸锂铁粉体的制备方法很难防止由Fe2+到Fe3+的转变,使得原料容易在制备过程中氧化变质。本发明方法是将磷酸、七水合硫酸亚铁以及氢氧化锂按摩尔比为1∶1∶3混合后,经过水热、离心、洗涤、烘干后得到锂离子电池正极材料磷酸锂铁粉体。本发明利用水热合成法,应用纯净铁粉的还原作用,在制备磷酸锂铁过程中得到很好的应用效果。在各种防氧化保护措施中,此方法价格低廉,易于操作,环保无污染,是一种制备磷酸锂铁最为理想且经济实用的新路径。
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本发明提供了一种含氮杂环化合物,具有式(I)所示结构。该化合物可以用于锂离子电池预锂化的有机补锂过程,补锂方法属于正极补锂中的有机锂盐补锂。该含氮杂环补锂剂结构中含有含氮五元环、氰基和‑OLi基团。本发明还公布了含氮杂环补锂剂的使用方法,包括含有该补锂剂的正极极片以及该正极极片组装的软包电池。本发明公开的含氮杂环补锂剂具有化学性质比较稳定、不产气、脱锂容量高、能不可逆嵌锂、补锂后无残余的优点,同时兼容现有锂离子电池制造工艺。
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本发明涉及一种钛酸锂复合极片及其制备方法、锂电池,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的钛酸锂复合极片,包括集流体以及设置在集流体表面的内层、中间层、外层;所述内层为钛酸锂层;所述中间层为硅酸锂层或硫酸锂层;所述外层为有机锂层。本发明的钛酸锂复合极片,在不影响极片能量密度的同时,利用硅酸锂或硫酸锂的锂离子导电率高的特性及利用致密的纳米沉积层降低极片内阻,同时硅酸锂或硫酸锂层具有柔韧性高的特点,提高极片辊压及其卷绕过程中的加工性能,进而提高极片合格率;另外利用外层形成的有机锂层,进一步提高极片的电化学性能。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中回收锂的方法,该方法为向废旧锂离子电池湿法回收系统产生的含锂萃余液中加入正磷酸盐,过滤,得到粗制磷酸锂;将粗制磷酸锂与水制浆后,加入无机酸,使磷酸锂溶解,使用萃取剂萃取磷酸,使磷酸与锂盐溶液分离,得到锂盐溶液和负载磷酸的有机相;负载磷酸有机相使用碱溶液进行反萃,得到正磷酸盐溶液,回收用于制取粗制磷酸锂;同时向锂溶液加入碱试剂除杂后得到纯锂盐溶液;纯锂盐溶液加入碳酸盐沉淀剂,过滤烘干后得碳酸锂产品或直接蒸发得锂盐产品。本发明的方法提高了资源的综合回收率,且工艺简单,设备要求低,能耗成本低廉,得到的产品纯度高,产品价值高,具有极大地经济效益。
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本发明属于新能源电池制备技术领域,解决了现有装钵机及其控制方法的成本高、自动化率和准确率很低的技术问题,提供了一种制备锂电池材料用装钵机,该制备锂电池材料用装钵机包括:机架;料仓,其设置在机架之上且包括设有入料口的盖板和在底端设有排料口的仓主体;用于将仓主体中的物料向匣钵中供应的物料供应装置,其包括:搅送电机,其设置在盖板上且包括驱动轴;转动轴,其在仓主体中延伸且与驱动轴驱动连接;搅拌机构,其与转动轴周向固定连接且在转动轴的驱动下沿仓主体的内侧壁做滑动运动;送料机构,其与转动轴轴向固定连接且将物料输送至排料口。本发明制备锂电池材料用装钵机具有成本降低、自动化率和准确率大幅提高的优点。
本发明提供一种含氟代丙二酸二氟磷酸亚胺锂的电解液、含有该电解液的锂离子电池,所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述添加剂包括如下式Ⅰ所示的氟代丙二酸二氟磷酸亚胺锂。应用该电解液的锂电池拥有较低的阻抗、较高电导、良好的热稳定性和化学稳定性,可以解决目前锂离子电池非水电解液的安全性及高低温无法兼顾的问题。
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本申请涉及锂电池灭火剂技术领域,尤其是一种锂电池灭火剂及利用其制备的锂电池。一种锂电池灭火剂,主要是由全氟C5‑C8酮类物质搭配全氟C5‑C10烷、烯混合物组成;全氟C5‑C8酮类物质为全氟C5‑C8酮中的至少一种或者全氟C5‑C8酮对应的氟化物中的至少一种或者全氟C5‑C8酮对应异构体中的至少一种;全氟C5‑C10烷、烯烃的混合物由全氟C5‑C10烷类物质、全氟C5‑C10烯类物质任意比混合而成。当遇锂电池事故,在锂电池温度上升过程中,前段全氟C5‑C8酮类物质已汽化,且又可以作为气体助推剂,将全氟C5‑C10烷、烯混合物更好地在液态情况下雾化然后汽化,起到更好快速灭火效果。
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