本发明公开了一种锂离子电池绝缘涂料、制备方法及使用该绝缘涂料的极片和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明锂离子电池绝缘涂料,有效成分由无机粉体、粘结剂和分散剂组成,三者协同作用,提高绝缘涂料的均匀稳定性,同时提高绝缘涂料形成的绝缘涂料层的电阻一致性,与极片用铝箔基体的结合强度高,不易脱落。本发明锂离子电池绝缘涂料的制备方法,易于操作,适于工业化推广应用,采用高速搅拌分散的方式混合无机粉体、粘结剂和分散剂,提高绝缘涂料的均匀稳定性,长期放置不出现分层、沉降等现象。采用本发明绝缘涂料制备的锂离子电池,安全性能好,电化学性能稳定。
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本发明的课题是提供锂二次电池用隔板用基材,其是低单位面积重量薄膜的基材,同时具有复合化处理时难以破损等优点。还提供复合化处理即使为水系处理也难以产生起伏的锂二次电池用隔板用基材。锂二次电池用隔板用基材,其包含含有原纤化的溶剂纺丝纤维素纤维和合成纤维的无纺布,其特征在于,无纺布含有上述原纤化的溶剂纺丝纤维素纤维10~30质量%、和作为合成纤维的、平均纤维直径为2.0~3.5μm的取向结晶化聚酯短纤维40~50质量%和平均纤维直径为5.0μm以下的未拉伸粘合剂用聚酯短纤维30~40质量%,它们的质量%的总计为100以下,单位面积重量为10g/m2以下,且厚度为15μm以下。
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本发明公开了一种以废旧锂离子电池为原料制备锰酸锂正极材料的方法。本发明的技术方案要点为:一种以废旧锂离子电池为原料制备锰酸锂正极材料的方法,主要以柠檬酸溶液为浸取剂和凝胶剂,采用溶胶-凝胶的方法制备锰酸锂正极材料,并且公开了具体的制备步骤。本发明避免了传统方法采用无机酸为浸取剂产生的S、N以及氯气等气体的污染,以及金属离子分离过程中的副产物和废水的产生,绿色环保,成本低,制备的锰酸锂正极材料可以直接返厂继续使用。
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本发明公开了一种检测锂电池自放电的工艺,具体包括以下步骤:待测的锂电池和已知自放电率的标准锂电池充满电,并联静置;用电流表测量并分别记录从标准锂电池流向每个待测锂电池的流入电流,通过流入电流挑选出自放电大的锂电池。本发明通过简单快速的方法将自放电过大电池在成组之前挑出,可避免其影响整组电池的一致性,提高电池组性能,延长电池寿命。
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本发明提供在LixMPO4(M为过渡金属)中,作为M为廉价且能够得到高的工作电位的Mn,该Mn的原子比即便为85%以上,也能够得到高的放电容量的锂二次电池用正极活性物质。所述锂二次电池用正极活性物质包含具有橄榄石型晶体结构且至少含有Ni、Fe及Mn作为过渡金属元素的锂过渡金属化合物,其特征在于,在所述锂过渡金属化合物所含有的过渡金属元素中Ni、Fe及Mn的摩尔原子的总和设为1,其中,Ni、Fe及Mn分别占有的摩尔原子比率设为a、b及c(a+b+c=1,a>0,b>0,c>0)时,0.85≤c≤0.92,0.3≤a/(a+b)≤0.9,且使用了该正极活性物质的锂二次电池的第7次循环的放电容量为60mAh/g以上,或者在NiaFebMnc系三角相图中,(a,b,c)用存在于8边形ABCDEFGH的线上或内部的范围的值表示。另外,锂二次电池具备含有该正极活性物质的正极、负极以及非水电解质。
本发明涉及一种锂离子动力电池组的充电方法及使用该方法的锂离子动力电池组系统,该方法包括:步骤1,构成基本电池单元;步骤2,构成电池模组;步骤3,设置电磁变压器充电电能配置系统,分别给电池模组各层级基本电池单元提供均衡的充电电压;步骤4,通过电池组控制管理系统与各基本电池单元的独立充放电管控单元组网,实现电池组的充放电控制管理,并对所有单体锂离子电池的充放电工作条件进行管控和保护。本发明锂离子动力电池组系统,降低了基本电池单元整流和稳压电路器件承受的工作电压,从而降低了电池组系统的成本,并为各种交直流充电电源的引用和兼容性适配提供良好的技术途径,尤其适合大数量单体锂离子电池成组、大容量、高电压输出的锂离子动力电池组系统。
1142
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本发明提供锂二次电池用正极及锂二次电池,所述锂二次电池用正极使用橄榄石Mn系正极活性物质和最适于橄榄石Mn系正极活性物质的粘结剂,防止电极的剥离或浆液的凝胶化,能量密度大,速率特性或循环特性优异。所述锂二次电池用正极为由至少包含正极活性物质及粘结剂的正极复合材料和正极集电体所形成的锂二次电池用正极,其中,所述正极活性物质包含用化学式L?iMnxM1-xPO4(0.3≤x≤1,M为选自Li、Fe、Ni、Co、Ti、Cu、Zn、Mg及Zr中的一种以上的元素)表示的具有橄榄石型结构的锂复合氧化物,所述粘结剂包含丙烯腈系共聚物。
本发明涉及聚合物电解质、含其的锂电池、该电解质及锂电池的制法。该聚合物电解质包含:锂盐;有机溶剂;氟化合物;和下式1所示单体的聚合物。在式1中,R是C2-C10亚烷基,n为约1至约1000。式1H2C=C-(OR)n-OCH=CH2
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本发明涉及一种锂镍钴锰氧化物复合材料颗粒,其包括正极活性物质颗粒及包覆于该正极活性物质颗粒表面的磷酸铝层,该正极活性物质颗粒的材料由化学式LixNiaCobMncMdO2表示,其中0.1≤x≤1.1,0
本公开涉及用于可再充电锂电池的负极及其制造方法和包括该负极的可再充电锂电池。所述负极包括集流体和形成在所述集流体上的活性材料层。所述活性材料层包括金属组分的固溶体与能形成含锂化合物的活性材料,所述金属组分选自由Cu、Ti、Cu-X合金、Ti-X合金和它们的组合组成的组中。在所述合金中,X选自由碱金属、碱土金属、第13族元素、第14族元素、第15族元素、第16族元素、除Cu以外的过渡元素、稀土元素和它们的组合组成的组中,且X不为Ti。
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本发明提供锂二次电池用正极活性物质,其特征在于,其为含有Al原子的正极活性物质,其含有:由下述通式(1)表示的锂复合氧化物、和α-LiAlO2,式中,x表示0.98≤x≤1.20,y表示0<y≤0.5,z表示0<z≤0.5,其中,y+z<1。根据本发明,可以提供使用了能够赋予锂二次电池特别优异的循环特性的锂镍钴锰系复合氧化物的锂二次电池用正极活性物质、将该正极活性物质通过工业上有利的方法进行制造的方法及使用了该正极活性物质的特别是循环特性优异的锂二次电池。LixNi1-y-zCoyMnzO2(1)。
822
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本发明公开了一种锂离子电池电解液及含有该电解液的锂离子电池,涉及电池领域,能够有效控制电解液的酸度,进而显著提高锂离子电池的循环性能和高温存储性能。所述锂离子电池电解液包括:一种锂离子电池电解液,其特征在于,包括:锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂、稳定添加剂,所述稳定添加剂为式(1)所示的氮硅烷衍生物:式(1),其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6各自独立地为碳原子数1-20的直链或支链烷基;R7、R8、R9各自独立地为原子数为1-20的直链或支链烷基或含卤基团。本发明可用于电池领域。
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本发明提供含水率低,机械强度强,内阻、内部短路不良率、特别是在高倍率下的放电特性及其偏差、循环特性优异的锂离子二次电池用隔板及使用所述隔板而成的锂离子二次电池,所述锂离子二次电池用隔板由含有10~90质量%的变法游离度为0~250ml的溶剂纺纤维素纤维、10~90质量%的合成纤维的多孔质片材形成,所述变法游离度除使用线径为0.14mm、孔径为0.18mm的80目金属网作为筛板,将试样浓度设为0.1%以外,根据JISP8121测定。
本发明提供一种锂离子二次电池负极材料钇掺杂钛酸锂的制备方法,取锂的化合物,二氧化钛和钇的化合物,按照目标产物为LixYpTiyOz中的金属元素的化学计量比称量,加入球磨罐中;其中,0<x≤8,0≤p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2;再向球磨罐加入一定的碳源添加剂,在均匀的介质中球磨,烘干;其中所述的碳源添加剂为混合物总质量的10%~50%;将将烘干的粉末在空气或惰性气氛下煅烧,即制得掺杂钇的钛酸锂复合材料。该钛酸锂复合负极材料显示出优异的倍率性能。该方法制备的含钇离子的钛酸锂复合材料,显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。
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本发明提供一种聚合物电解质隔膜及用该膜制造笔记本电脑超高比能量锂电池的技术。聚合物电解质隔膜的特点是,该聚合物电解质隔膜中使用了一种厌硫增塑剂。聚合物电解质膜主要由50wt.%的聚合物基体、5-30wt.%的导电锂盐、5-35 wt.%的厌硫增塑剂和1 0wt.%的纳米陶瓷添加剂组成。应用此聚合物电解质膜所制造的超高比容量聚合物锂电池,能使笔记本电脑持续工作8小时。
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本发明涉及一种用于锂电池的电解液以及包括该电解液的锂电池。所述电解液包含非水有机溶剂、锂盐和能够与过渡金属形成螯合络合物的第一添加剂,该第一个添加剂在约2.5~4.8V的电压下稳定。
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本发明涉及一种利用能被锂抑制活性的酶比色法及酶联法技术的锂诊断/测定试剂盒,同时本发明还涉及测定锂浓度的方法原理、试剂的组成及成分,属于医学/工业/环境检验测定技术领域。本发明的试剂盒主要成分包括:缓冲液、还原型辅酶、氯化镁、肌醇-1-磷酸、腺苷二磷酸、草酰乙酸、肌醇-1-磷酸酶、丙酮酸羧化酶、甲酸脱氢酶及稳定剂;通过分别将对照及锂样品与试剂按一定的体积比混合,使之发生一系列的酶促反应,再将反应物置于紫外/可见光分析仪下,检测主波长340NM处吸光度下降的程度/速度,比较对照及锂样品吸光度下降的程度/速度的差别,从而测算出锂的浓度大小。
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一种锂离子电池负极,该负极包括负极集流体以及负载在该集流体上的负极材料,所述负极材料为两层:一层为位于所述集流体上的连续层;另一层为位于该连续层上的非连续层。所述负极的制作方法包括将含有负极材料的浆料连续地负载在负极集流体上,干燥;将含有负极材料的浆料间隔地负载在所述连续层上,干燥,在连续层上形成非连续层;然后压延,得到负极。该结构既能够为活性材料的体积变化提供充足的空间,有效抑制活性材料充放电过程中体积变化对电极内集电性能的破坏,又能够防止集流体直接暴露而沉积锂枝晶的问题。使用该负极制成的锂离子二次电池在保持高容量的同时,循环性能也得到很大改善。
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本实用新型公开了一种可防止锂离子电池损坏的锂离子电池生产用夹持装置,包括底座,所述底座的上端连接有圆盘,所述圆盘的后侧连接有第一电动伸缩杆,所述第二电动伸缩杆的顶端连接有悬挑臂,所述第一夹持件的右表面固定有垫片,所述垫片的右表面设置有防滑纹,所述传送带的下方安装有承台板,所述底座和第一挡板的下表面均与承台板的上表面相连接,所述承台板的下表面固定有支撑腿。该可防止锂离子电池损坏的锂离子电池生产用夹持装置,垫片的设置避免了当第一夹持件和第二夹持件夹持锂离子电池的时候对锂离子电池的表面产生刮伤或损坏的问题,防滑纹的设置避免了在夹持锂离子电池的过程中发生滑落的情况。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池隔膜以及一种锂离子电池。该锂离子电池中的锂离子电池隔膜包括聚合物基底层和所述聚合物基底层上附着的导电层,其中,所述导电层在所述聚合物基底层上呈非连续性分布。本实用新型提供的锂离子电池隔膜,具有较高浸润性、散热性和机械强度,所得形成的锂离子电池成本更低,具有更高的安全性。
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本发明公开了属于二次电池技术领域的一种减缓锂盐消耗的复合金属锂负极及其制备方法。所述复合金属锂负极包括金属锂和骨架材料,骨架材料的孔结构内填充凝胶电解质,凝胶电解质为固定有锂盐的凝胶聚合物;随着电池循环反应的进行,凝胶聚合物能控制锂盐从中逐渐释放出来,补充电解液中锂盐的消耗。本发明提供的具有固定锂盐的凝胶电解质的复合金属锂负极,在进行金属锂循环的时候,通过凝胶聚合物,将固定其中的锂盐释放出来,弥补了现有技术中金属锂的沉积以及锂盐与金属锂反应消耗的大量锂离子电解质。
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本发明公开了一种锂离子电池负极补锂复合膜及其制备方法和用途。本发明的锂离子电池负极补锂复合膜,按质量百分比计,由金属锂和有机粘结剂组成,所述有机粘结剂的质量分数为10~90%。本发明的锂离子电池负极补锂复合膜,可实现硅氧负极材料高效、安全的补锂,经补锂后的锂离子电池具有较高的首次充放电效率和放电容量,具有高的能量密度和良好的循环稳定性。本发明的锂离子电池负极补锂复合膜的制备方法,其补锂方法与现有锂离子电池制备工艺兼容性好、补锂均匀、效率高、无安全问题,适用于产业化大批量生产。
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本发明提供一种从锂矿中提取高纯氯化锂的工艺,属于高纯锂盐制备领域。本发明所述工艺将锂辉石粉末与氯化铵和氯化钙的混合物氯化焙烧后通过去杂质得到粗氯化锂溶液,然后将氯化锂溶液蒸干后依次进行有机溶剂萃取、微滤及蒸馏后得到高纯氯化锂粉;或者将粗氯化锂溶液浓缩后加入沉淀剂得到碳酸锂沉淀,并向沉淀中加入盐酸溶解后蒸馏得到高纯氯化锂粉。本发明工艺提纯得到的氯化锂纯度达到99.9%,有机溶剂萃取法提纯氯化锂中,可以采用乙醇作为溶剂,整个工艺过程无有毒物质添加,可以实现无毒无污染生产。本发明以氯化焙烧法提锂工艺为基础,提供一种工艺简单、易操作、成本低、无毒、无污染、适用于锂矿石高纯度氯化锂提取的成套工艺技术。
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本发明公开一种锂电池正极材料,所述锂电池正极材料包含钴酸锂,所述钴酸锂的粒径D50为2~16μm,所述钴酸锂的比表面积为0.2~1.0m2/g。本发明所述锂电池正极材料,通过发明人对钴酸锂粒径和比表面积的大量研究,最终发现当钴酸锂的粒径和比表面积在上述范围时,可使得锂离子嵌入的路径短,阻力小,使得电池的阻抗低,达到锂电池的低温放电要求。另外,本发明还公开了一种含有如上所述正极材料的锂电池,所述锂电池由于采用含有小粒径钴酸锂的正极材料,离子阻抗小,有利于锂离子的嵌入,使得所述锂电池的在低温下的放电容量保持率得到有效的提高。
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本发明属于碳酸锂制备技术领域,特别涉及一种利用氟化锂母液制备碳酸锂的方法,该方法包括主要包括浆化搅拌、钙镁渣洗涤、蒸发浓缩、碱化除杂、冷冻析钠钾和碳化沉锂等步骤。本发明相对于现有技术而言,不仅氟化锂母液中锂得到了很好的回收,而且氟离子得到很好去除,且钙镁渣的锂元素同样得到很好回收利用。工艺简单,环境污染少,资源浪费减少,经济效益明显。但锂回收率高(综合回收率>90%),制备碳酸锂杂质少,产品质量稳定。因此,本工艺具有工艺简单、环境污染少,资源浪费减少,经济效益明显增加等优点。
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磷酸亚铁锂锂离子电池正极材料的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明解决了现有固相法制备磷酸亚铁锂锂离子电池正极材料的比容量低、循环稳定性差、成本高的问题。方法:先将氢氧化锂、草酸亚铁、磷酸二氢铵、导电剂和分散剂经双辊开炼机辊压后粉碎、烧结,然后加入沥青辊压粉碎后再烧结;方法:先将氢氧化锂、草酸亚铁、磷酸二氢铵和分散剂经双螺杆挤出机挤压后粉碎、烧结,然后加入沥青辊压粉碎后再烧结。本发明的磷酸亚铁锂锂离子电池正极材料比利用蔗糖做碳源的材料成本降低40%~55%,比容量为100mA·h/g~120mA·h/g,循环稳定性良好,可以应用于移动电话、笔记本电脑和电动车用电池中。
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本发明公开了一种锂离子电池阳极活性材料,锂离子电池阳极活性材料包括硅合金颗粒,其中,硅合金颗粒内部呈中空的蜂窝状,外层包覆有无定形碳层。本发明锂离子电池阳极活性材料为内部呈中空的蜂窝状、外层包覆有无定形碳层的硅合金颗粒,不仅可以通过蜂窝的孔隙来减缓充放电过程中的体积膨胀,还可以通过中空结构减少颗粒的相对膨胀,减少对颗粒表面SEI膜的破坏,提高锂离子电池的电化学性能,延长锂离子电池的使用寿命。此外,本发明还公开了一种锂离子电池阳极活性材料的制备方法以及使用本发明锂离子电池阳极活性材料的锂离子电池阳极片和锂离子电池。
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本发明提供一种硫酸锂料液回收制备氢氧化锂的方法,向硫酸锂料液中加入酸液调节pH至2.5‑5.0,再加入除氟剂和活性炭反应,固液分离,向滤液中加入碳酸钠溶液进行沉锂反应,得到的第一碳酸锂固体与氢氧化钡溶液混合反应,得到的第二碳酸锂固体制浆,加入氢氧化钙进行苛化反应,得到氢氧化锂溶液和苛化渣。本发明同时加入活性炭和除氟剂进行除氟除油,不需要将除油和除氟工序分开,为锂电池回收后端的锂产品制造提供了一个除氟的新思路;在碳酸锂中加入少量Ba(OH)2生成硫酸钡,固液分离后与碳酸锂混在一起,后续苛化反应以固体形式存在于苛化渣中,能有效降低后端氢氧化锂产品中硫的含量。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种复合负极结构、全固态锂电池电芯、全固态锂电池及其制备方法。所述复合负极结构包括一负极层及形成于所述负极层一表面的钝化膜层,所述负极层包括金属网格骨架及通过热压复合于所述金属网格骨架中的锂金属;所述全固态锂电池电芯包括如上所述复合负极结构;所述全固态锂电池包括一个或多个如所述的全固态锂电池电芯,多个全固态锂电池电芯之间串联和/或并联连接;本发明所提供的上述技术方案所提供的全固态锂电池在充放电过程中具有锂金属负极体积变化小、电沉积均匀的优点,并且可以有效抑制锂枝晶的形成,进而有效的提高全固态锂电池的循环寿命和使用寿命。
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本发明公开了一种柔性提锂装置,所述柔性提锂装置包括由柔性封装膜制成的具有密封腔体的壳体,所述密封腔体中填充有缓冲层;所述壳体上开设有窗口,所述窗口被一固定于壳体上的无机/聚合物复合锂离子筛膜完全覆盖;所述壳体的内表面上固定有一锂沉积电极,所述锂沉积电极上连接一极耳,所述极耳从所述密封腔体中伸出;所述壳体上相对于所述锂沉积电极的另一侧固定有阳极催化层。本发明还提供了所述柔性提锂装置的制备方法以及提锂方法。本发明的柔性提锂装置,解决了现有的利用固态电解质从含锂离子的液体中回收锂的方法中,提锂器件质脆、不可弯折等问题。
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