1040
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本发明公开了一种基于锂离子固体电解质的锂空气电池的制备方法,包括电解质骨架的制备、空气电极的制备、金属电极的制备以及电池引线的制备;得到的全固态锂?空气电池使用了石榴石型或钙钛矿型锂离子固体电解质材料制作多孔支撑体,空气电极催化剂和锂金属阳极渗透孔内,拓展电池反应三相界面,降低了电池极化电阻,缩短锂离子传输路径,减少了电池欧姆电阻;电池为一端封闭的管式结构,锂金属阳极灌注在管内,电池密封简易,易于在不同条件下进行工作;具有充放电容量高、倍率性能好、循环稳定性高、工作温度范围广等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
1076
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本发明属于锂离子储能器件技术领域,旨在解决现有锂离子储能器件预嵌锂时间长,效率低的问题。为此目的,本发明提供了一种锂离子储能器件的预嵌锂方法,所述预嵌锂方法包括:S1、制作待预嵌锂的电芯组件,且在制作所述电芯组件的过程中包括向所述电芯组件的外壳内注入电解液的步骤;S2、使所述电芯组件与预嵌锂电路连通形成闭合回路,并向所述电芯组件的至少一侧反复施加垂直于所述电芯组件的极片的压力,其中,所述预嵌锂电路中具有电源。本发明能够通过预嵌锂电路进行预嵌锂的同时对电芯组件反复施加压力,促进了电解液中锂离子的扩散和迁移,提高了预嵌锂的效率,缩短了预嵌锂所需花费时长。
791
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本发明公开了一种二氟草酸硼酸锂与双草酸硼酸锂的合成工艺,包括如下步骤:1.将含氟的化合物、含硼的化合物、含锂的化合物以及含草酸根的化合物在10~120℃、反应压力为0.1~1Mpa、及反应介质中反?应,其中锂元素、氟元素、硼元素与草酸根离子的摩尔比为5~8∶5~9∶2~3∶?3~4;生成含有二氟草酸硼酸锂与双草酸硼酸锂的反应液;2.对反应液中的二氟草酸硼酸锂与双草酸硼酸锂进行初步分离,然后用能萃取二氟草酸硼酸锂或双草酸硼酸锂的有机溶剂进行进一步的萃取分离;3.分别进行重结晶并真空干燥得到电池级的二氟草酸硼酸锂与双草酸硼酸锂。本发明适合于工业化生产两种性能优良的、用于锂离子电池的锂盐。
1055
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本发明公开了一种锂离子电池电芯的含浸可实现规模化作业的柱形锂离子电池电芯含浸方法,其特征是它包括装料、注入电解液、含浸、封装步骤;装料时,锂离子电池电芯有序或无序放置在含浸缸中,含浸时,采用对含浸缸交替循环施加抽真空与正压或者对含浸缸内的电解液交替循环注入和抽出;本发明应用于锂离子电池的生产,实现了锂离子电池电芯含浸的规模化作业,特别是解决了大尺寸锂离子电池电芯(电池的容量达到10Ah,直径达到35㎜以上)的含浸问题;含浸装置结构简单,使用、操作方便;电解液可完全渗透入隔膜及正、负极主材涂覆层,从而获得极佳的主材SEI膜,达到电池内阻、容值、循环寿命、倍率性能超高稳定性作用;同时,大大缩短了锂离子电池电芯吸收电解液的时间。
901
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本发明提供锂二次电池用负极,其为在集电体上具有含有石墨粒子和有机粘结剂的混合物层的锂二次电池用负极,所测定的该混合物层的X射线衍射的衍射强度比(002)/(110)小于等于500。本发明还提供具有该锂二次电池用负极和含有锂化合物的正极的锂二次电池。由此,在提高锂二次电池的负极密度时不会降低快速充放电特性和循环特性,因此可以提供提高了二次电池的单位体积能量密度的高容量锂二次电池。
1094
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本发明涉及一种磷酸铁锂和磷酸钒锂复合正极材料及其制造方法,复合正极材料由纳米钒源化合物、纳米磷源化合物、纳米锂源化合物和纳米铁源化合物为原料,纳米钒源化合物、纳米磷源化合物、纳米锂源化合物和纳米铁源化合物按照钒、磷、锂、铁元素摩尔比为1∶1-1.5∶1-2∶1-1.5的比例混合。本发明制得的磷酸铁锂和磷酸钒锂复合正极材料,其电化学性能好,加工性能优良,制造方法工艺和反应设备简单,条件容易控制。
978
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本发明公开了一种同时得到性能优异二氟草酸硼酸锂与四氟硼酸锂的合成工艺,包括如下步骤:(一)将含氟的化合物、含硼的化合物、含锂的化合物以及含草酸根的化合物在0~100℃、反应压力为0.1~1MPa、及反应介质中反应,其中锂元素、氟元素、硼元素与草酸根离子的摩尔比为2~3∶5~6∶2∶1;生成含有二氟草酸硼酸锂与四氟硼酸锂的反应液;(二)对反应液中的二氟草酸硼酸锂与四氟硼酸锂进行初步分离,然后用能萃取二氟草酸硼酸锂或四氟硼酸锂的有机溶剂进行进一步的萃取分离;(三)分别进行重结晶并真空干燥得到电池级的二氟草酸硼酸锂与四氟硼酸锂。本发明适合于工业化生产两种性能优良的、用于锂离子电池的锂盐。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种向锂离子电池正极片补锂的方法,在惰性气氛中,将有机锂溶液喷洒或滴加于正极片表面,使有机锂溶液中的锂离子被还原成金属锂并嵌入正极片中,然后干燥正极片。相对于现有技术,本发明通过将均匀有机锂溶液喷洒或滴加在正极片的表面,实现了“湿法补锂”,从而有效地避免干法补锂时金属锂粉在空气中的漂浮,保证生产安全,而且整个工序简单,成本较低,补锂的量可以通过喷洒或滴加的有机锂溶液的量、喷洒或滴加的时间来加以准确控制,以达到均匀补锂的目的,防止正极片的析锂和变形,提高电池的首次效率,进而提高电池的能量密度。此外,本发明还公开了另外一种向锂离子电池正极片补锂的方法。?
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本发明就是要提供一种利用余热烘干锂云母提取锂盐的方法,是以锂云母为原料,采用回转窑焙烧锂云母,包括原料粉碎、余热烘干、回转窑内焙烧、浸出、过滤、浓缩、沉锂等工艺,其充分利用回转窑的余热,对烘干锂云母与盐及其他辅料混合后其水分的含量为4—5%的有利于与酸混合均匀,且不易扬尘;充分利用回转窑余热而不用额外燃料烘锂云母,可节约20—30%的能耗;铷、铯回收率高可达现有工艺的5‑6倍;从而提高了锂云母的综合开发利用率。
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一种用于锂金属电池的多功能电解液及锂金属电池,其中,用于锂金属电池的多功能电解液包括有机溶剂,以及浓度为0.1‑100.0mM的活性添加剂和浓度为0.1‑2M的锂盐,其中,所述活性添加剂由苯环胺类整平添加剂、平面大环金属盐调控添加剂和酯类成膜添加剂组成。本发明以苯环胺类整平添加剂、平面大环金属盐调控添加剂和酯类成膜添加剂三组分组成的活性添加剂,其中,酯类成膜添加剂通过范德华键连接苯环胺类整平添加剂和平面大环金属盐调控添加剂并形成三维网络结构,能够防止形成的SEI膜被破坏和脱落,可有效抑制锂枝晶生长,同时三维网络结构能够促进锂离子的传输,达到提高锂金属电池的电化学性能和锂金属电池安全性能的目的。
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本发明公开了一种废弃磷酸铁锂电池和废弃镍钴锰锂系电池协同回收与再生方法,该方法将废弃磷酸铁锂电池正负极粉、废弃镍钴锰锂系电池正负极粉和硫源混合进行硫化焙烧,硫化焙烧产物进行水浸,得到锂盐溶液与含铁氧化物和镍钴锰硫化物的富集渣;将含铁氧化物和镍钴锰硫化物的富集渣采用磷酸浸出,得到磷酸铁溶液和含镍钴锰硫化物的浸出渣;含镍钴锰硫化物的浸出渣通过浮选分离或湿法分离,得到镍钴锰硫化物。该方法不必对废弃电池进行分类,可以多种废弃电池统一处理,且同时实现锂、铁、磷、镍、钴、锰等有用资源的高效回收和再生获得LiOH、磷酸铁锂和镍钴锰锂产品,且工艺简单、成本低、不易造成环境污染,有利于大规模生产。
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本发明涉及一种以工业级碳酸锂为原料生产高纯氟化锂的新方法,本发明以工业级碳酸锂为原料,经碳酸氢化,离子交换除杂,得到高纯碳酸氢锂溶液。往溶液中加入氢氟酸,直接沉淀氟化锂,经过滤、洗涤、烘干,得到高纯氟化锂。与传统的裂解得到高纯碳酸锂再与氢氟酸反应得到高纯氟化锂相比,极大地提高了产品的直收率和降低了生产成本,值得推广。
本发明提供一种含双草酸磷酰亚胺锂的电解液及使用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,所述添加剂包括式I所示的双草酸磷酰亚胺锂。本发明的电解液中使用双草酸磷酰亚胺锂作为添加剂,可以解决目前锂离子电池在高温存储胀气,低温放电容量衰减过快,长循环保持率低易跳水及倍率充放等问题,进一步提高锂离子电池的性能和安全性。应用该电解液的锂电池拥有较低的阻抗、良好的热稳定性和电化学稳定性,在高温存储,长循环及倍率充放,低温放电等方面表现优异。
1009
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一种利用硫酸钠从中高镁锂比老卤中提取氢氧化锂的方法,通过老卤多次与硫酸钠反应,排出老卤中的镁,将锂富集于清液中,再通过冷冻析盐,碱法除镁,加入氢氧化钠,固液分离,得氢氧化锂沉淀。本发明方法工艺流程简单,设备简单,操作简便,能耗低,绿色环保,生产周期短;硫酸钠原料易得,成本低,在本发明中可回收利用;适用性广,能大幅度降低老卤中的镁锂比,通过本工艺处理后的富锂母液中锂质量百分含量达到1.5%以上,大幅度降低了提锂过程中除镁的成本;除镁率高,可除去老卤中85%以上的镁。
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本发明公开了一种锂电池半成品的热管理方法、锂电池的制作方法,所述锂电池半成品的热管理方法包括步骤:获取锂电池半成品;其中,所述锂电池半成品的温度为第一预设温度;采用冷却夹具夹持所述锂电池半成品并冷却至第二预设温度;其中,所述第二预设温度低于所述第一预设温度,所述冷却夹具采用复合相变材料制成,所述第二预设温度为所述复合相变材料的相转变温度。本发明通过采用复合相变材料制成的冷却夹具,并在锂电池半成品进行高温干燥或感温烘烤后利用冷却夹具进行冷却,可在短时间内迅速吸收大量的热能,从而达到温度控制的目的。而且这种冷却方法不会造成凝露,确保了锂电池的合格率。
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本发明公开了一种用于金属锂电池的电解液及金属锂电池,所述用于金属锂电池的电解液由锂盐、阻燃溶剂、成膜添加剂组成,所述阻燃溶剂为磷酸三甲酯。本发明中电解液采用的锂盐分解或暴露在空气中不会产生剧毒的PF5和强腐蚀性的氢氟酸,环境友好;以阻燃溶剂为主体溶剂,能够起到充分有效的阻燃效果,有效解决金属锂电池短路起火的问题;加入了成膜添加剂有助于金属锂电池形成良好的的固态电解质膜,同时能够提高电解液的电化学稳定窗口,保证电解液拥有卓越的稳定性能,金属锂电池具有优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂硫电池用涂层隔膜的制备方法以及采用该涂层隔膜的锂硫电池,该涂层隔膜的制备方法包括以下步骤:将导锂聚合物分散于水中,得到第一浆料;将碳类导体、蒽醌混合均匀并分散在加入分散剂的无水乙醇中,得到第二浆料;将所述第一浆料和第二浆料按质量份数(1~8):(2~10)混合均匀得到第三浆料,将所述第三浆料与粘结剂混合均匀得到涂层浆料,将所述涂层浆料涂在聚烯烃膜的正极侧,干燥即得到锂硫电池用涂层隔膜。采用该方法所制备的锂硫电池可以抑制锂硫电池充放电过程中锂硫聚合物的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性和库伦效率,增加电池的寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种兼顾高低温型锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明的电解液包括非水性有机溶剂、锂盐及添加剂,所添加剂至少包括无机锂盐添加剂M,非金属氧化物添加剂X和硫系有机添加剂S。本发明中的无机锂盐型添加剂M可以在极片界面参与界面保护膜的形成;非金属氧化物添加剂X可以与六氟磷酸锂及上述无机锂盐M进一步作用,原位形成新型阴离子基团,参与构成SEI膜无机成分的基本组成;硫系化合物S可以形成有机结构的多维SEI膜组成,本发明通过上述三类添加剂的有机组合形成复合膜,通透性好,具有高温不易溶解、低温不收缩的优良特性,兼顾高低温和循环特性,能广泛适用于各类电池体系。
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本发明公开了一种锂离子电池用电解液及锂离子电池,该锂离子电池用电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,该添加剂选自结构式1所示的化合物,其中R1选自碳原子数为3-6的不饱和烃基,R2选自碳原子数为2-5的亚烃基。该添加剂分子结构中由于同时含有不饱和碳碳键和氰基,能够在电极表面发生聚合反应形成含有多个氰基的化合物,该化合物能够与正极材料表面的金属离子络合,从而抑制电解液在电极表面发生分解,提高电池的高温储存及循环性能。
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本发明公开了电池拆解领域的一种锂电池外壳的拆解方法及其装置,包括顺序连接形成口字形状的上支架、右支架、下支架及左支架,还包括竖直驱动装置、水平驱动装置、夹持装置、切割装置A及切割装置B;所述水平驱动装置及所述竖直驱动装置各为两个,两个所述水平驱动装置前后交错并分别固定在所述上支架及所述下支架相对的侧壁上,两个所述竖直驱动装置前后定在所述水平驱动装置上,所述切割装置A与所述切割装置B分别固定在两个所述竖直驱动装置上;本发明提供的一种锂电池外壳的拆解方法及其装置可以实现锂电池的流水线作业,有利于提高锂电池的壳体剥离效率。
本发明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、方型锂离子电池及目视识别方法;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。本发明所公开的目视识别锂离子电芯寿命的装置、方型锂离子电池及目视识别方法,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。
一种利用ZIF‑8多孔碳材料抑制锂枝晶生长的锂电池负极,属于锂电池负极技术领域。ZIF‑8多孔碳材料:沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8在惰性气氛下退火制得的多孔碳材料。利用简单的物理涂覆将ZIF‑8多孔碳材料涂于金属锂片表面,形成多孔碳包覆的金属锂负极。该锂电池能有效抑制充放电期间负极表面锂枝晶的生长,不仅具有优越的循环性能,而且降低了电池使用中的安全隐患。可用于商业化大型锂电池的负极。
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本发明提供了一种磷酸锰锂/碳复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。本发明提供的制备方法包括:(1)对含锰反应混合物进行水热反应,固液分离,得到含锰化合物;(2)将含锰化合物、含磷锂盐与碳源在溶剂中混合得到反应前驱体,将所述反应前驱体在惰性气体下煅烧,得到所述磷酸锰锂/碳复合正极材料。本发明还提供按上述方法制备的磷酸锰锂/碳复合正极材料以及含有此种正极材料的锂离子电池。本发明的制备方法工艺简单、过程易控、成本低、产率高,实现了对磷酸锰锂形貌的有效控制;本发明提供的磷酸锰锂/碳复合正极材料形貌多样,比容量和循环稳定性都很好。
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本发明提供一种三元正极材料锂离子电池电解液及包含该电解液的锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。本发明三元正极材料锂离子电池电解液由有机溶剂、非水性有机溶剂、锂盐、添加剂组成,其中,各组分占锂离子电池电解液总质量的百分比分别为:有机溶剂15%‑25%,锂盐17%‑23%,添加剂1%‑4%,余量为非水性有机溶剂。本发明使用有机溶剂、非水性有机溶剂作为溶剂体系,该溶剂体系对锂盐溶解度高,粘度低,同时配合低温添加剂的作用,实现了电解液在兼顾容量、内阻等电化学性能的同时,也使得三元正极材料电池具有优异的循环性能,低温条件下电池循环时间延长。
本发明属于能源材料及能源转换技术领域,尤其涉及一种硅基锂离子电池复合负极材料、使用该材料的负极和锂离子电池。一种含双乙二酸硼酸锂的硅或硅合金复合锂离子电池负极材料,该负极材料按质量百分比含有1%~20%双乙二酸硼酸锂(LiBOB)。采用本发明的负极材料通过在硅或硅合金‑碳复合锂离子电池负极材料中添加双乙二酸硼酸锂获得,或在制备该电池负极材料过程中同时引入双乙二酸硼酸锂获得。该电池负极材料,其首次充放电容量最高可达1800~2000毫安时每克,100次循环后容量可达1200~1500毫安时每克,容量保持率达到69%~85%。
本发明涉及一种镍锂金属复合氧化物的制造方法、镍锂金属复合氧化物粉体及其应用。本发明在于实现锂离子电池正极活性物质的高性能化和低成本化。本发明的镍锂金属复合氧化物的制造方法中,所述镍锂金属复合氧化物由式LiaNi1‑x‑yCoxMyOb表示,所述方法包括:原料及前体的混合工序;以小于碳酸锂的熔点的温度进行烧成的低温烧成工序;及以碳酸锂的熔点以上的温度进行烧成的高温烧成工序。在烧成之后紧接着获得没有凝聚和粘固的细粒状的镍锂金属复合氧化物。
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本发明公开一种锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料,由下列重量份的原料制成:锐钛矿TiO2?360~390、石墨烯类材料80~90、镓粉6~8、铯粉4~6、钴酸锂4~6、氧化铈2~4、过硫酸铵2~3、离子液体70~80。通过配合采用锐钛矿TiO2和石墨烯类材料,并选用本发明配方,制备得到锐钛矿TiO2混合石墨烯的锂离子电池材料,取代了传统之二氧化钛(B)负极材料,本发明的导电性能和机械性能得到了更大的提升,由于导电性能和机械性能的提升,作为锂离子电池材料时,循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率都得到进一步的提升;并且,本发明制备方法工艺简单,生产成本较低,制备过程简单易行。
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本发明涉及一种磷酸铁锂锂离子电池正极用浆料,包括87~95份掺杂磷酸铁锂、2~7份导电剂、3~6份粘结剂和82~127份溶剂,所述掺杂磷酸铁锂中掺杂有三元材料,其中,磷酸铁锂与三元材料的质量配比为:磷酸铁锂∶三元材料=94.5~96∶4~5.5;所述三元材料为镍钴锰酸锂,其化学通式为LiNixCoyMn1-x-yO2,0.2≤x≤0.8,0.1≤y≤0.4。采用本发明浆料制作的锂离子电池,其容量和平台电压得到提升,可充电电压得到提高,内阻和倍率性能明显改善,电子导电性能得到提高,而且具有优越的高温、安检和循环性能。
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一种放电容量高、放电能量高、循环寿命长、大电流性能优秀的锂离子二次电池,包括正极、负极、电解液及隔膜,其中正极的活性材料由锂镍钴复合金属氧化物A[LiaNi1-b-cCobMcO2(0.97≤a≤1.05,0.01≤b≤0.30,0≤c≤0.10,M为Mn、Al、Ti、Cr、Mg、Ca、V、Fe和Zr中的一种或几种)]与锂钴氧化物B[LiCoO2]以20∶80~80∶20的重量比混合而成,其中A的平均粒径D50为5~40μm,I003/I104大于1.20。该电池正极的制备方法,以球形高钴氢氧化镍(Ni1-bCob(OH)2)和含锂化合物经过焙烧制备得到A,与B混合后,添加粘合剂、导电剂和溶剂,进行搅拌混合、涂敷、烘干、压片制得正极。该方法工艺简单,易于工业化。
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本发明公开了一种动力锂离子电池电解液,由六氟磷酸锂LiPF6和混合溶剂组成,六氟磷酸锂LiPF6的浓度为0.9~1.2mol/L,混合溶剂由碳酸甲乙酯EMC、碳酸丙烯酯PC、碳酸二甲酯DMC、碳酸乙烯酯EC、1,3-丙烷磺酸内酯1,3-PS和碳酸亚乙烯酯VC组成,EMC含量为40~60wt%,PC含量为5~15wt%,DMC含量为10~20wt%,EC含量为20~25wt%,1,3-PS含量为0.5~2wt%,VC含量为0.5~2wt%。本发明提供的动力锂离子电池电解液尤其适用于锰酸锂电池,采用本发明提供的动力锂离子电池电解液制得的锂离子电池高、低温性能优良,能显著改善锰酸锂电池的循环性能。
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