775
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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、及使用了该锂离子二次电池用电极的锂离子二次电池,所述锂离子二次电池用电极是用以获得以泡沫金属作为集电体的高能量密度的锂离子二次电池的电极,进一步,能够提高耐久性以及输出入特性(输出密度)。为了解决上述问题,以分割成多个电极分割体的方式来构成锂离子二次电池用电极的电极层,并缩短各个电极分割体中的电子的移动距离和离子的移动距离,所述锂离子二次电池用电极使用了由泡沫金属构成的集电体。
本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体公开了一种锂电池极片纳米有机硅交联球微粉涂层工艺在锂电池制造中的运用和制作方法,所述的涂层包括粘合剂和紧密排列的纳米有机硅交联球微粉。本发明创新地在锂离子电池极片表面采用有气热喷的方法均匀涂覆有机硅交联球粉涂层以替代锂电池隔膜隔离正负极片,并利用纳米有机硅交联球微粉颗粒缝隙吸收电解液传导锂离子,以此法制作无隔膜锂离子电池,彻底解决因电池高温度导致隔膜收缩引发电池短路起火爆炸的安全性问题。
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本发明属于电池电解液领域,涉及一种锂电池电解液和锂电池。该锂电池电解液包括有机溶剂、锂盐、有机硅氧烷;所述有机硅氧烷为特定结构的化合物。本发明中有机硅氧烷具有强吸附性,可吸附在负极表面形成一层稳定的电解质界面膜,同时有机硅氧烷还具有柔性Si‑O链,可被锂还原生成柔性的SEI膜,改变了原始生成的SEI膜成分,增强了SEI膜的机械模量和柔韧性,稳定的电解质界面和优良的SEI膜,有效抑制了界面锂枝晶的生长,对负极材料的循环膨胀有明显抑制作用,延长锂金属电池的循环寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高电压锂离子电池电解液,包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括二氟磷酸代含硼锂盐,二氟磷酸代含硼锂盐的R1~R4取代基为二氟磷酸基‑PO2F2或‑F,且R1~R4中至少有一个为二氟磷酸基‑PO2F2。相比于现有技术,本发明的电解液不仅能改善高电压下锂离子电池的高温性能,而且其对电池循环性能及低温性能也都有很大的提升。另外,本发明还提供一种使用该电解液的高电压锂离子电池。
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本发明公开了一种高电压三元材料掺杂锰酸锂的锂离子电池,涉及锂电池领域,该电池包括正极片、负极片、电解液、纤维隔膜,正极片包括铝箔集流体和正极浆料,正极浆料中各组分质量比为:三元材料48~49%、锰酸锂48~49%、导电剂1.5~2.0%、聚偏二氟乙烯1.0~2.0%,负极片包括铜箔集流体及负极浆料,负极浆料中各成分的质量百分比为:负极活性材料96~98%、羧甲基纤维素1~2%、丁苯橡胶1~2%;负极活性材料为人造石墨。本发明还公开了该电池的制备方法。本发明的有益效果是采用锰酸锂与三元材料制备复合正极,通过提高三元掺杂锰酸锂体系的电压范围,提高了锂离子电池的倍率特性;同时降低正极材料的生产成本。
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本发明公开了一种锂离子电池用镍酸锂类正极材料前驱体的光氧化方法及应用,步骤如下:将锂离子电池用镍酸锂类正极材料前驱体置于高能量光辐射环境中处理,使其表面进行光辐射反应,得到光氧化处理正极材料前驱体;其中,所述高能量光为紫光,紫外线或X射线。本发明还提供了利用上述光氧化处理方法制备得到的光氧化处理前驱体在制备锂离子电池用镍酸锂类正极材料中的应用。本发明以正极材料前驱体为基体,以高能量光辐射进行氧化处理,将前驱体中Ni2+氧化成Ni3+,降低烧结过程中锂镍离子的混排度,提高了材料的电化学性能。
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本公开涉及一种锂离子电池电解液和锂离子电池,该锂离子电池电解液为含有锂盐、有机溶剂和正极保护添加剂的液体,该电解液还含有第一负极成膜添加剂和第二负极成膜添加剂,第一负极成膜添加剂包括氟代碳酸丙烯酯和1,3‑丙烷磺酸内酯或者1,3‑丙烯磺酸内酯,第二负极成膜添加剂包括碳酸酯添加剂和锂盐型添加剂。本公开的锂离子电池电解液中,适量的第二负极成膜添加剂与第一负极成膜添加剂互相协同,能在负极表面形成致密性良好、弹性良好且耐酸腐蚀的SEI膜,可以减轻正极保护添加剂对SEI膜的劣化作用,有助于改善高压锂离子电池的高温循环性能,同时满足高温储存性能要求。
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本发明的锂离子二次电池用电极1具备:电极活性物质层10,以及设置在电极活性物质层10的表面上的绝缘层20,其中,绝缘层20含有高分子固体电解质,绝缘层20的孔隙度为10%以下。本发明的锂离子二次电池具备本发明的锂离子二次电池用电极及电解液。根据本发明,可以提供一种具备绝缘层的锂离子二次电池用电极,以及具备该锂离子二次电池用电极的锂离子二次电池,所述绝缘层即使进行了薄层化也可以使电子绝缘性良好,并可以提高锂离子二次电池的体积能量密度。
本发明属于锂金属电池技术领域,具体涉及一种不可燃锂金属电池电解液及其制备方法、锂金属电池及其制备方法。本发明采用乙基磷酸二乙酯和氢氟醚类溶剂作为锂金属电池电解液的有机溶剂,一方面能够提高电池负极材料的稳定性,有效调控负极材料表面锂沉积的均匀性,抑制锂枝晶的生成,提高锂金属电池的循环寿命;另一方面,使得电解液具有不可燃的特性,提高电池的安全性能。
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本发明涉及锂电池控制的技术领域,尤其涉及一种锂电池输出控制电路及多串锂电池保护板。包括充放电控制电路和电源板控制电路;所述充放电控制电路包括控制电路和关断控制模块;所述关断控制模块设置在电源负端和负载接入端之间,且控制端与所述控制电路控制连接,所述控制电路通过关断控制模块实现锂电池与负载之间的导通与关断;所述电源板控制电路的两端分别与电源正端和所述关断控制模块的输出端连接,并通过关断控制模块实现电源板控制电路中USB接口的启闭。本发明能够有效提高锂电池的使用效率,解决了锂电池保护板和电源板自耗电高、容易出现触电和打火的问题,保证了锂电池的续航以及安全可靠性。
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本发明提供了锂硫电池正极材料及阳离子型锂硫电池粘结剂。所述的锂硫电池正极材料,其特征在于,包括集流体金属铝箔以及涂布在集流体金属铝箔表面的电极浆料,所述的电极浆料含有碳硫复合物和锂硫电池粘结剂,其中,所述的锂硫电池粘结剂包含N,N‑亚甲基双丙烯酰胺与氨乙基哌嗪进行聚合反应所得的聚合物。所制备的阳离子型粘结剂作为锂硫电池粘结剂组装的锂硫电池可直接用于混合动力车中。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种锂电池用纳米纤维素锂的制备方法,先制备纳米纤维素酸,然后利用纳米纤维素酸制备纳米纤维素锂。具体通过将2,2,6,6‑四甲基哌啶氧化物诱导催化氧化法制得的纳米纤维素钠分散在有机溶剂中,加入盐酸水溶液混合,在20℃~50℃下反应,然后脱液,在用体积浓度为80%~95%的有机溶剂洗涤,然后处理得到纳米纤维素酸。接着将纳米纤维素酸分散在有机溶剂中,加入LiOH·H2O水溶液,反应后用冰醋酸中和,然后用有机溶剂洗涤,脱液、烘干、粉碎得纳米纤维素锂。通过本制备方法,可以得到不同取代度、不同黏度的水溶性优良的纳米纤维素锂,为锂电池提供一种价格低廉、性能优良的新型水溶性粘结剂。
本发明涉及其上形成有双保护层的锂二次电池用负极,更具体地涉及其上形成有聚合物保护层和碳基保护层的锂二次电池用负极,以及包含其的锂二次电池。包括本发明的负极的锂二次电池中形成的稳定氟化锂(LiF)膜防止了固体电解质界面(SEI)层的损失,能够提高电池性能并展示出稳定性能。另外,吸收惰性锂或锂枝晶防止了电池内部短路的发生,由此改善了电池的充电/放电循环寿命特性。
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本发明公开了一种锂电池盖板用补液结构及其补液方法、锂电池盖板,该锂电池盖板用补液结构,包括开设在电池盖板本体上的注液孔、下铝片、下密封垫及密封件,所述注液孔为孔径自上向下逐渐减小的阶梯孔;该锂电池盖板用补液结构的补液方法,包括以下步骤:将密封件取出,将电解液注液设备的注液针头依次穿过下密封垫、下铝片的通孔一,通过注液针头将电解液注入锂电池内,将密封件放置在密封槽内,即可完成补液过程。一种锂电池盖板,包括电池盖板本体、正极极柱、负极极柱及上述锂电池盖板用补液结构。本发明的优点是由于将注液孔设计成阶梯孔,在未启用前能够有效起到密封作用,且密封效果较好;当电池容量衰减需要补入电解液,补液过程方便。
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本发明涉及于钛酸锂电池生产制造技术领域,特别涉及一种锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。针对现有技术中钛酸锂电池负极材料制造工艺复杂和制造成本较高的问题,本发明提供了一种锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。通过原料混合、多次焙烧、多次球磨、多次砂磨、多次离心和多次造粒等工艺步骤,实现了钛酸锂电池负极材料的制备,制备成本约为70000元/吨,较现有技术的制备成本降低4~5成。
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本发明一种锂离子动力电池用负极材料纳微米形貌锌掺杂钛酸锂的制备方法,其特征在于其工艺步骤为:A称取锂化合物和锌化合物,溶于20~100倍锂化合物质量的二次水中;B称取二氧化钛放入步骤A中的溶液,然后高能球磨,球磨时间为5-10小时;C将步骤B中得到的浆料烘干后在空气中进行煅烧,煅烧升温速度为3-10℃/分钟,煅烧温度为500-900℃,煅烧时间为5-24小时,自然降温后得到锌掺杂的钛酸锂粉末。其采用锌掺杂热处理的工艺过程,锌掺杂能够有效抑制钛酸锂的长大,又提高了钛酸锂材料的导电性,制得的材料具有优异的循环和倍率性能。
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本发明提供一种高性能锂离子电池正极材料锰酸锂及其制备方法,所述锰酸锂为掺杂有一种或者多种其它金属元素X的掺杂锰酸锂LiMn2-yXyO4,其中,X元素为铝(Al)、锂(Li)、氟(F)、银(Ag)、铜(Cu)、铬(Cr)、锌(Zn)、钛(Ti)、铋(Bi)、锗(Ge)、镓(Ga)、锆(Zr)、锡(Sn)、硅(Si)、钴(Co)、镍(Ni)、钒(V)、镁(Mg)、钙(Ca)、锶(Sr)、钡(Ba)和稀土元素镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)中的至少一种,0
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本发明公开了从锂云母中提取碳酸锂的方法,按如下步骤进行:1)除氟,将锂云母粉与硫酸溶液按质量比,得含Li+的硫酸盐溶液,分离除去含氟溶液;2)分离,将含Li+的硫酸盐溶液进行过滤分离,得母液1;3)冷冻,将母液1在-30~40℃,分离出固体铷、铯、钾矾,滤液为母液2;4)中和,于母液2中加入氢氧化钙,得中和的固、液混合溶液;5)分离,将固、液混合溶液,过滤分离,回收滤液得母液3;6)浓缩过滤,将母液3进行蒸发浓缩,得滤液母液4;7)沉锂分离制产品,于母液4中加入碳酸钠溶液,沉锂反应,分离得碳酸锂粗品,烘干碳酸锂产品,该方法具有工艺条件温和,生产周期短,生产成本低,三废排放少。
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本发明公开了一种锂离子电池用高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法,步骤包括:将磷酸、草酸锂和氯化铁源混合,再在其中掺杂硝酸钴和硝酸钒在聚乙烯醇溶剂和去离子水中混合均匀,调节pH值,形成溶胶前驱体;将蔗糖和柠檬酸溶于去离子水中,得到碳源混合物;将碳源混合物倒入上述前溶胶驱体中,反应溶胶,再将水分蒸发得到干凝胶;将上述干凝胶球磨后,干燥,烧结,研磨成粒径小于200nm的高性能磷酸铁锂复合材料。本发明制备的锂离子电池正极材料,由于在磷酸铁锂上均匀包覆了碳,且掺杂了钴和钒,因此在具有高比容量的同时,充放电性能好,具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,比容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
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锂离子电池复合正极材料碳包覆的磷酸铁锂的 微波合成方法,将含Li盐的原料、含亚铁盐的原料、含磷酸 根的原料以及有机碳源按化学计量比Li∶Fe∶P∶C=1∶1∶ 1∶0.2-2的配比,用乙醇或丙酮作为分散剂球磨3-6小时, 混合好的料干燥,压片,装入盛有活性炭的氧化铝坩埚中,然 后将坩埚置于微波炉中,调节微波炉功率至中高档,加热5- 12分钟。含Li的原料可采用无机原料 Li2CO3、LiOH,或者有机原料乙酸锂、乳酸锂、草酸锂、柠檬 酸锂或甲酸锂;含Fe(II)的原料选择有机亚铁盐;含磷酸根的 原料采用(NH4) 2HPO4或 (NH4)H2PO4;做包覆用的碳,采 用有机碳源。
本发明提供了一种复合镍锰酸锂正极材料及其制备方法与锂离子电池正极片,所述复合镍锰酸锂正极材料包括包覆有锂离子导体的镍锰酸锂,其中,所述锂离子导体与所述镍锰酸锂的质量比为(0.01至1):(99.99至99);所述锂离子导体包括锂的金属盐,且所述锂离子导体的锂离子扩散速率大于10‑5mS/cm。本发明提供的复合镍锰酸锂正极材料中,包括具有锂离子传输性能的锂离子导体,加快了锂离子的迁移速率,改善了材料的动力学性能,降低了电池的直流内阻值。
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本发明提供了一种负极片化学补锂装置及其补锂方法,所述负极片化学补锂装置包括依次连接的放卷装置、化学补锂装置、清洗装置、烘烤装置和收卷装置,所述负极片化学补锂装置用于石墨负极片或石墨/硅复合负极片的化学预锂化。在本发明中,负极片化学补锂装置用化学锂化试剂进行补锂,补锂均匀性较好,可避免锂离子在充放电过程局部析锂风险,装置简易,对设备要求较低,且补锂区无需人操作,补偿了石墨和石墨/硅复合极片首次充电过程中SEI膜的损耗,极大地提高了补锂技术制成过程中的安全性能、电池的首效和能量密度,可以实现负极化学批量补锂生产。
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本实用新型公开了一种锂电池启动的发动机,包括发动机本体,所述发动机本体安装有用于该发动机的锂电池,所述锂电池的芯轴平行于发动机本体的气缸轴;通过将锂离子电池单元的芯轴设置为与气缸轴平行,使得因振动而产生的沿主振动轴方向的较大应力与正、负电极层平行,利于减小振动应力导致的正、负电极层的形变,保证正、负电极层对活性物质的附着力强,减小振动而造成对锂电池的不利影响,保证锂电池能够长期正常使用;并且锂电池与发动机本体之间的电极接触面垂直于芯轴,利于通过振动去污保证接触面的导电顺畅,保证接触电极有效电连接,减小接触电阻,保证对发动机本体的启动电压稳定。
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本实用新型公开了一种内燃机锂电池混合动力汽车锂电池组温度控制系统。其包括内部带有热交换器的电池组1;锂电池内部的温度传感器2;与锂电池组热交换器腔体1相连的以实现冷热传递的空调系统5;与进出气管道和电脑控制器相连的阀系;与电池组1、空调系统5、电动机控制器9相连的电脑控制器3。本实用新型温度控制系统能够通过汽车尾气对锂电池组热交换器腔体1输送热量,使锂电池组热交换器腔体1温度升高,当锂电池组热交换器腔体1温度过高时而通过空调系统5对锂电池组热交换器腔体1输送冷气,可以使得锂电池组热交换器腔体1温度降低,实现了锂电池组在不同环境下始终处于一个恒温状态下工作,有效延长锂电池组的使用寿命。
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一种使用锂电池的机顶闪光灯及其锂电池,包括灯头部、灯体部,所述灯头部枢接在所述灯体部上,可以绕灯体部转动,所述灯体部内设置有控制单元和锂电池,所述锂电池向控制单元提供电力,所述控制单元驱动灯头部内的闪光灯管,其特征在于所述锂电池内置在灯体内,所述锂电池包括若干个锂电池芯,还包括若干路限流单元,各锂电池芯与一路限流单元串联形成锂电单元体,若干个锂电单元体的输出端并联后联接到控制单元,本实用新型解决了锂电池作为机顶闪光灯电源的问题。
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本发明公开一种锂离子电池及其补锂方法,包括:正极片和负极片以及至少一个锂源,锂源和正极片、负极片相互隔离;壳体,壳体用于容纳正极片、负极片、锂源;其中,壳体为电导体,且壳体内填充有电解液;锂源连接于壳体的内壁,当壳体与正极片或负极片同时接通外接电源时,锂源往电解液析放锂离子。该锂离子电池的锂源固定于壳体的内壁,且与正极片、负极片无接触,安全性较高,有效避免因锂源与极片直接接触而带来的补锂效果差、反应速度快不可控的问题,而且本锂离子电池结构简单,可直接应用于现有的锂离子电池上;再者,在补锂的过程中,对外接电源的电流进行相应的调整,即可控制锂离子的补充量,提高了补锂操作的可控性、精确度以及效率。
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本发明涉及一种支撑液膜提锂装置及膜法卤水提锂工艺。支撑液膜提锂装置由提锂液槽(A1)、萃取剂液槽(A2)、反萃取剂液槽(A3)、“三明治”膜组件(B)、第一计量泵(C1)、第二计量泵(C2)和第三计量泵(C3)组成;膜法卤水提锂工艺由卤水的预处理、支撑液膜提锂和锂盐精制三个单元组成,卤水进入预处理室进行沉降、超滤、真空膜蒸馏后,进入支撑液膜提锂装置进行提锂得到反萃取剂锂液,再进入锂盐精制室进行浓缩、沉淀、干燥得到锂盐。本发明采用支撑液膜提锂技术对高镁锂比卤水进行提锂,该方法打破了传统的溶剂萃取化学平衡、强化了传质,实现了提锂过程中萃取与反萃取的耦合,使提锂过程能够连续进行,减少萃取剂的用量,是一种环保且高效的分离方法。
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本发明公开了一种高油分硫酸锂浓缩卤水直接制备电池级碳酸锂的方法,具体步骤为:高油分硫酸锂浓缩卤水经除油工序,得除油后硫酸锂溶液;除油后硫酸锂溶液经精制除杂,得到精制后硫酸锂混合液;精制后硫酸锂溶液经沉碳酸锂工序,得到电池级碳酸锂。本发明提纯制取备电池级碳酸锂的方法,能有效去除原料中带来的高油分等有机物,并有效控制了硫酸锂中硫酸根的浓度,经一次去离子水洗涤既可以去除钠离子和硫酸根离子,产出碳酸锂达到电池级碳酸锂标准。这大大简化从杂质较高锂原料制备电池级碳酸锂生产流程,提高了单次锂回收率,也较大的降低了电池级碳酸锂的生产成本。
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本发明涉及锂金属负极领域,公开了锂金属负极及其制备方法和锂离子电池。锂金属负极,包括基底和排布在所述基底的表面上的锂丝。本发明提供了具有全新结构的锂金属负极。锂丝排布在非泡沫基底的表面,可以具有更好机械强度,有效地减小负极体积变化和锂枝晶的产生,提高制得的锂离子电池的能量密度。
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本发明涉及具有不同的硫化物型锂离子导体的锂电池阴极。本发明涉及用于锂电池1的阴极10,其10包括阴极活性材料颗粒11。为了以成本有利的方式提供具有改进的循环稳定性和日历存储时间的锂电池1,将阴极活性材料颗粒11至少用第一硫化物型锂离子导体12涂覆,其中经涂覆的阴极活性材料颗粒11、12嵌入与第一硫化物型锂离子导体不同的第二硫化物型锂离子导体13中,其13是二元硫化物型锂离子导体。此外,本发明涉及其制造方法以及相应的锂电池1。
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