本发明提供一种粘合剂,该粘合剂能够制作锂离子电池用电极,该锂离子电池用电极具有能够保持电极的形状、并且电极的能量密度不会降低的构成。一种锂离子电极用粘合剂,其为在锂离子电极中使活性物质彼此粘接的粘合剂,其特征在于,上述粘合剂的玻璃化转变温度为60℃以下,溶解度参数为8~13(cal/cm3)1/2,在频率10‑1~101Hz的范围内在20℃测定的储能剪切模量和损耗剪切模量为2.0×103~5.0×107Pa,上述粘合剂是以来自(甲基)丙烯酸烷基酯单体的结构单元作为必要部分的丙烯酸系聚合物,构成上述粘合剂的单体中的上述(甲基)丙烯酸烷基酯单体的比例以单体的总重量为基准计为50重量%以上,含氟单体的比例以单体的总重量为基准计小于3重量%。
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本发明提供了一种锂离子电容器负极预锂化方法、复合负极及锂离子电容器。本发明的锂离子电容器负极预锂化方法包括:第一步:准备锂离子电容器负极和具有担载层的通孔锂膜;第二步:以通孔锂膜一侧与负极表面接触的方式将具有担载层的通孔锂膜与所述负极叠置,通过压力复合,将通孔锂膜转移至负极表面;第三步:分离担载层,并收集附有锂膜的负极,获得锂离子电容器复合负极;第四步:将所述复合负极、正极和隔膜按照复合负极|隔膜|正极的结构叠放或卷绕在一起;和第五步:注入电解液并封装,进行预锂化,获得负极预锂化的锂离子电容器。
本发明提供了一种为锂离子储能器件负极预制锂的方法及电解池装置、锂离子储能器件,采用锂离子半电池型设计,用凝胶聚合物电解质贴覆于锂电池负极材料和陶瓷基固态电解质薄膜之间,提供良好的离子传导,预制锂后凝胶聚合物电解质能够同锂电池负极一起装入全电池,制造聚合物锂电池。其次,该电解池阳极采用锂离子水溶液作为电解液和锂源,该锂源取材广泛,可以是锂卤水或废旧锂电池锂回收水溶液,环境友好,无毒,化学性质稳定,不需要严格的储存和运输设备,降低了预制锂的成本。
本专利公开了一种用金属片作为基底的硅酸锰锂/碳复合纳米材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用,通过模板法首先得到Li2MnSiO4/C反蛋白石结构,在进行包裹、填充、二次煅烧得到了金属片上该Li2MnSiO4/C材料小球嵌入的Li2MnSiO4/C复合纳米材料,应用于锂离子电池正极极材料。本发明针对三维多孔结构负载量低的缺陷,提供了一种工艺简单、产率高、成本低的复合材料制备方法,能量密度高、循环稳定性好。
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本发明公开了一种锂‑二氧化锰电池正极用造孔剂、采用其制备多孔正极及锂‑二氧化锰电池。所述造孔剂为相对分子量在200~750的脂肪酸聚氧乙烯酯类,脂肪醇聚氧乙烯醚类及其同分异构体,聚氧乙烯醚类中的任意一种或至少两种的组合。本发明通过添加合适种类的造孔剂、调整其添加量,并在合适的温度下干燥,可制备得到具有合适孔隙的多孔正极,改善正极的吸液性能的同时使其具有很好的强度,从而提升锂‑二氧化锰电池的大电流放电性能。
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本发明以提供一种抑制了由枝晶引起的短路发生的锂固体电池为课题。本发明提供通过一种锂固体电池来解决上述课题,该锂固体电池的特征在于,具备含有硫化物玻璃且通过水银压入法求出的平均细孔半径为0.0057μm以下的固体电解质层,该硫化物玻璃具有含有Li元素、P元素和S元素的离子传导体。
本发明提供一种可以实现具有优异的充放电循环特性的锂二次电池的粘合剂,该锂二次电池具备具有负极活性物质层的负极,该负极活性物质层包含硅和硅合金中的至少一种作为负极活性物质并且包含粘合剂,该锂二次电池用粘合剂含有通过将四羧酸或四羧酸的酐与二胺进行酰亚胺化而形成的、具有水解性甲硅烷基的聚酰亚胺树脂。
本发明涉及一种具有蛋黄‑壳结构的粒子和其制备方法,所述具有蛋黄‑壳结构的粒子包含:碳壳;和硅(Si)核,所述硅(Si)核被设置在碳壳的内部,其中所述壳的至少一部分与所述核间隔开,并且所述具有蛋黄‑壳结构的粒子具有0.15cm3/g以下的微孔体积。
本发明涉及一种锂离子电池正极的匀浆方法。该方法是以生物质的糠醇聚合物为具有粘结性和导电性的双功能添加剂辅以少量聚丙烯酸接枝改性纤维素纳米纤维(PAA‑CNF)的水系匀浆工艺,取代了现有浆料中起到导电剂、粘结剂和分散剂作用的碳基材料(碳黑,Super P,CNT等),PVDF(聚偏氟乙烯),和NMP(氮甲基吡咯烷酮)等。该工艺不仅保证了正极浆料的导电性与粘结性的要求,大大提升了电池的体积能量密度,PAA‑CNF的使用可以消除由于水系匀浆所带来的团聚、腐蚀、锂析出等弊端,平衡了成本优势与环保理念。
本发明的锂离子二次电池用负极具有片状的集电体以及附载在该集电体上的活性物质层。所述集电体包括基材部以及比基材部容易塑性变形的表层部。表层部具有凹凸,活性物质层包括含硅的多个柱状粒子,所述柱状粒子附载在表层部上。
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本实用新型设计了采用一种采用氯化焙烧法从锂云母矿中提取锂制造碳酸锂的设备包括:炉体、第一进料装置、第一出料装置、内衬、第一进气管、第一出气管、内腔体、第二进料装置、第二出料装置、第二进气管、第二出气管、输送机、温控装置。本实用新型能够提高反应的效率,实现气体和固体物分别排出,并利用气体的余热,反应充分,节约能源,对后期反应物处理更架方便,具有运行可靠,设备产能高,成本低,操作简单,易维护等特点,因此本实用新型具有较强的实用型和推广性。
提供了对于锂金属的稳定性优异的电池用电解液及其制造方法、以及具备该电解液的锂电池。锂电池用电解液的特征在于,含有由通式(1)表示的介离子化合物。
本发明提供一种可以得到具有优异的循环特性及输出特性的二次电池及具有优异的密合性的电极的锂离子二次电池负极浆料组合物。本发明的锂离子二次电池负极用浆料组合物为含有负极活性物质、水分散性粘合剂及水的锂离子二次电池负极用浆料组合物,其特征在于,负极活性物质的比表面积为3.0~20.0m2/g,水分散性粘合剂由含有含二羧酸基的单体单元及含磺酸基的单体单元的聚合物构成,所述聚合物中的含二羧酸基的单体单元的含有比例为2~10质量%,含磺酸基的单体单元的含有比例为0.1~1.5质量%,所述浆料组合物中的钾离子的含量相对于浆料组合物100质量%为1000ppm以下。
本发明涉及锂离子电池负极活性材料和使用该负极活性材料的锂离子电池负极,该负极活性材料包含Si-Sn-Fe-Cu基合金,其中在全部负极活性材料中,Si相所占的面积比率为35%至80%,Si相分散于基质相中,基质相包含在所述Si相周围结晶的Si-Fe化合物相,并且还包含Sn-Cu化合物相,该Sn-Cu化合物相结晶以包围Si相和Si-Fe化合物相,以在全部基质相中所占的面积比率计,Si-Fe化合物相的结晶比率为35%至90%,其中基质相中还包含不可避免地在基质相中结晶的Sn相,以在全部基质相中所占的面积比率计,该Sn相的结晶比率为15%。本发明的负极活性材料能够使活性材料具有较大的初始放电容量并能够增强循环特性。
本发明涉及电池用非水电解液、锂二次电池前体、锂二次电池、及锂二次电池的制造方法。电池用非水电解液,其含有包含含氟锂盐的电解质、包含羧酸酯的非水溶剂和包含下述式(I)表示的环状硫酸酯的添加剂。式(I)中R1表示式(II)表示的基团或式(III)表示的基团,R2表示氢原子、碳原子数1~6的烷基、式(II)表示的基团或式(III)表示的基团。式(II)中R3表示卤素原子、碳原子数1~6的烷基、碳原子数1~6的卤代烷基、碳原子数1~6的烷氧基或式(IV)表示的基团。式(II)、式(III)及式(IV)中的波浪线表示键合位置。式(I)表示的环状硫酸酯中包含2个式(II)表示的基团时2个式(II)表示的基团可以相同也可以彼此不同。
本发明涉及一种锂硫二次电池用粘结剂和包含所述锂硫二次电池用粘结剂的锂硫二次电池。所述粘结剂包含具有衍生自第一单体的第一聚合单元和衍生自第二单体的第二聚合单元的共聚物。所述第一单体是具有至少一个官能团的丙烯酸烷基酯或甲基丙烯酸烷基酯。所述第二单体是丙烯酸或甲基丙烯酸。所述第一单体中的所述官能团是具有被C1至C4的烷基取代或未取代的羟基、巯基或氨基的单一或重复结构的官能团。所述第二聚合单元具有锂化形式。
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本发明公开了一种生物质炭气凝胶改性锂硫电池专用隔膜,包括隔膜本体和涂覆在隔膜本体靠近正极一侧表面的改性涂层,改性涂层包括柚皮基生物质炭气凝胶、导电剂和粘结剂,改性涂层具有多孔结构。该专用隔膜的改性涂层柚皮基生物质炭气凝胶材料与导电剂的多孔阻挡层可以让锂离子穿过,还可以对正极氧化还原反应过程中产生的多硫化物有一定的阻挡和吸附作用,对电池电化学性能以及循环性能更具有优势。本发明还公开了一种生物质炭气凝胶改性锂硫电池专用隔膜的制备方法,方法较为简单,不需要开发新型的隔膜,只需要在现有的商业化正常隔膜上涂覆一层改性材料即可使用,大大节省了时间以及费用。本发明还公开了采用该专用隔膜组装的锂硫电池。
本发明提供了一种以钛酸锂(Li4Ti5O12)为负极的锂离子电池的化成方法和用该方法制得的锂离子电池。通过在化成阶段初始的1-5个充放电循环过程中采用5C以上的大电流充电或(和)放电,提高了化成后电池的循环寿命,同时缩短了电池的生产周期。下列两个步骤的单独或同时实施,可以进一步提高化成后电池的循环寿命:(1)在前述初始充放电循环过程前经过40℃~60℃、12~48小时的高温搁置。(2)在前述初始充放电循环过程后经过-20℃~0℃、12~48小时的低温搁置。
本发明的目的是提供一种具有耐水性、能够维持高放电容量、具有优良的循环特性、高输出性能,并且即使在低温下充电也不会析出锂枝晶的锂二次电池用负极材料。本发明提供的锂二次电池用负极材料含有硫化物玻璃,该硫化物玻璃含有硫、以及下述成分(i)和成分(ii),其中,成分(i)为选自由Sb、As、Bi、Ge、Si、Cu、Zn、Pd、In、Zr组成的组中的至少一种以上的元素,成分(ii)为选自由Se、Te、Ga、Sn、Pb、Cd、Al、Fe、Mg、Ca、Co、Ag、Sr、P、Ba组成的组中的至少一种以上的元素;上述各成分的比例为,硫:40-80摩尔%、成分(i):1-50摩尔%、成分(ii):1-50摩尔%。
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本申请公开了一种锂离子电池的正极片及其制备方法和锂离子电池。本申请的一种正极片,包括正极集流体及位于正极集流体上的正极材料,上述正极材料包括正极活性材料、粘结剂、导电剂和添加剂,添加剂包括结构式一所示的化合物中的至少一种;结构式一中,R的单体是R1,R1为烯烃基化合物或含烯烃基的醚类化合物,n为正整数。本申请的一种正极片中含有结构式一所示化合物,在正极活性材料的颗粒表面形成一保护层,降低了高电压下正极活性材料和电解液之间的副反应,从而提高了锂离子电池在高电压下的性能。含有本申请的结构式一所示化合物的正极片,能够进一步改善锂离子电池的循环性能和存储性能。
本发明涉及一种锂离子二次电池负极材料用石墨粉的制造方法,其包括将石墨前驱体粉碎的工序以及将粉碎后的石墨前驱体与碱性化合物的混合物在2800~3500℃加热、进行石墨化处理的工序,本发明提供兼具高的容量和循环特性、且由充放电引起的电极的膨胀小的锂离子电池、以及用于实现所述锂离子电池的兼具高容量和低取向性的锂离子电池用负极和负极材料。
本发明的课题是提供正极集电箔和正极活性物质层之间的导电性降低和正极活性物质层的剥离等被抑制、且电池容量时效性降低被抑制了的锂离子二次电池用正极板、使用该正极板的锂离子二次电池、使用该电池的车辆、电池搭载设备、以及这种锂离子二次电池用正极板的制造方法。锂离子二次电池用正极板(20)具备由铝形成的、构成主面(23A、23B)的主面部(25A、25B)形成多孔状的正极集电箔(23)和在正极集电箔的主面部上形成的正极活性物质层(21A、21B),在正极集电箔和正极活性物质层之间具有直接被覆正极集电箔的主面的、具有导电性和耐蚀性的被覆层(28A、28B)。
本发明提供用于锂离子二次电池的负极,所述负极包括负极活性材料层。所述负极活性材料层包含能够可逆地吸收和解吸锂的负极活性材料和粘合剂。所述粘合剂包括至少一种选自聚丙烯酸和聚甲基丙烯酸的聚合物,并且所述聚合物包括酸酐基团。
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本发明公开了一种钛酸锂材料的制备方法、钛酸锂材料和钛酸锂电池,该制备方法包括:使用去离子水,对钛源、锂源和铌源进行湿法混合,得到掺铌钛酸锂浆料;对所述掺铌钛酸锂浆料进行干燥、烧结和粉碎,得到所需克容量的掺铌钛酸锂负极材料。本发明的方案,可以克服现有技术中克容量低、制备工艺复杂和成本高等缺陷,实现克容量高、制备工艺简单和成本低的有益效果。
本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种纳米球形磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括:三氧化二铁合成步骤和磷酸铁锂合成步骤,由此获得碳包覆的磷酸铁锂正极材料;所述碳包覆的磷酸铁锂正极材料为纳米球形颗粒。本发明实施例提供的纳米球形磷酸铁锂正极材料的制备方法,以球形纳米级别的三氧化二铁颗粒为原料和模板来制备碳包覆的磷酸铁锂正极材料,产物可以获得模板的形貌,为均一性较好的纳米球形颗粒,颗粒较小,由此具有较高的充放电性能和较好的倍率性能。
一种LiMnO2预锂化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米Mn2O3;(2)将步骤(1)中得到的纳米Mn2O3和无水Na2CO3混合均匀后在惰性气氛下进行烧结得到α‑NaMnO2;(3)将步骤(2)中得到的α‑NaMnO2加入卤化锂溶液中,加热回流后冷却至室温,再过滤、洗涤、干燥得到LiMnO2预锂化剂。本发明还提供一种采用LiMnO2预锂化的锂离子电容器的制备方法。本发明中LiMnO2对环境要求不苛刻,可以和正极材料一起进行涂覆,操作简单,负极极片的预锂化程度可控,效果明显,并且可在现有锂电制造条件下实现,可大大降低生产成本。
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本发明涉及一般固废利用技术领域,具体涉及一种锂矿石生产碳酸锂副产锂渣的综合利用方法,首先使用锂渣和液体碱制备水玻璃,然后使用制成水玻璃后的残渣与粉煤灰、赤泥、水泥和砂石混合,经压制成型、养护,制备免烧砖。本方法在制备不同模数水玻璃的同时,又可以将剩余的废渣制成免烧砖,变废为宝,大大降低了生产成本,提高了生产效率,同时减少废渣堆存的污染和土地的占用,有益于环境保护,具有广阔的市场应用前景。
一种锂离子二次电池负极材料用粉末,其特征在于,是在低级氧化硅粉末的表面附加有氯的锂离子二次电池负极材料用粉末、或者在低级氧化硅粉末的表面具有富含硅的层且在上述富含硅的层的表面附加有氯的锂离子二次电池负极材料用粉末,其中,表面氯浓度为0.1mol%以上。该负极材料用粉末优选在上述附加有氯的表面具有碳覆膜。由此,可提供用于放电容量大且循环特性良好、并且可耐受实用水平上的使用的锂离子二次电池的负极材料用粉末。
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