本发明公开了一种锂离子电池隔膜的涂布液、锂离子电池隔膜和锂离子电池,所述涂布液的原料包括:纳米线、陶瓷粉、胶黏剂和溶剂;所述纳米线为纳米纤维素、碳纳米管、纳米银线、碳化硼纳米线、氢氧化铜纳米线、芳纶纳米纤维、一氧化硅纳米线和羟基磷灰石纳米线中的至少一种;所述纳米线的直径为1~100nm,长度为0.1~100μm;所述陶瓷粉为氧化铝、氧化硅、氧化钛、勃姆石和凹凸棒中的至少一种。本发明将采用纳米线、陶瓷粉及胶黏剂等混合得到涂布液涂布在隔膜本体的表面,并固化,得到由隔膜本体和负载在所述隔膜本体上的涂层组成的锂离子电池隔膜,该锂离子电池隔膜具有良好的热稳定性和抗穿刺性能等。
本发明涉及一种锂离子电池用集流体及其制备方法,锂离子电池用极片及锂离子电池。该集流体包括铝箔,所述铝箔的一面或两面附着有PTC层;所述PTC层中含有正温度系数材料,所述正温度系数材料为掺杂金属氧化物的钛酸锶烧结体或钛酸铅烧结体,所述金属氧化物为Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La中任意一种的氧化物或氧化物的组合。该集流体在电池内部温度上升到临界点时,PTC(正温度系数电阻)层电阻急速变大甚至绝缘,从而能够有效控制锂离子电池在大倍率充放电时的电池温度;当电池受到穿刺等伤害时可以有效阻止负极与铝箔的直接接触,从而避免负极与铝箔短路放电的可能,减缓了短路时电池放热反应,进一步提高锂离子电池的安全性。
用洗净液对作为正极具备含有锂镍氧化物等锂过渡金属氧化物的正极活性物质层的锂离子电池用正极进行洗净,所述洗净液包含含有碳酸亚丙酯等的非质子性溶剂、以及选自LiPF6等含氟锂盐和氟化氢等卤化氢中的至少任1种。通过采用该洗净液洗净正极,在正极活性物质的表面,相对于1g正极活性物质附着300~4000μg的卤化锂。
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本实用新型提供了一种锂电池保护电路,包括:用于连接锂电池的两端口B+端和B-端、用于连接负载的两输出端口P+端和P-端以及第一保护电路,所述B+端与P+端相连接,所述B-端通过两电容C5和C6连接至P-端,所述P+端通过一稳压电容连接P-端,所述第一保护电路分别连接所述B+端、B-端以及P-端,所述第一保护电路包括相互连接的一电池保护芯片和一集成MOS管芯片。所述锂电池保护电路具有过充保护、过流保护以及短路保护功能。本实用新型还提供了一种采用该锂电池保护电路的防爆锂电池,其能有效防止因锂电池外部短路引发的爆炸以及因过充导致内部短路引发的爆炸,具有更高的稳定性和安全性。
本发明提供一种改性石墨及其制备方法、锂电池负极材料、锂电池负极片和锂电池,该改性石墨的制备方法包括:对石墨进行氧化预处理,得到预处理石墨;将含有预处理石墨与含羟基聚合物的混合物与氯化锌进行络合反应,然后干燥,得到前驱体;将所述前驱体进行碳化处理,得到改性石墨。本发明通过对石墨进行氧化预处理后将其和含羟基聚合物的混合物与氯化锌络合反应,干燥得到凝胶状前驱体,再将前驱体进行碳化处理得到sp2+sp3无定型碳包覆sp2石墨的核壳结构的多孔改性石墨;该改性石墨应用于锂电池中为电子传导、锂离子存储和电解液浸泡提供了新的方式,大大提升了锂电池的电化学性能。
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本发明公开了一种锂电池材料体系、锂电池组件及锂电池。该锂电池材料体系包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、正极集流体和负极集流体,正极集流体为具有导电碳黑涂层的铝箔,负极集流体为具有导电碳黑涂层的铜箔,正极材料为磷酸铁锂LiFePO4,负极材料为石墨、硬碳或软碳中的一种或多种,隔膜为涂覆氧化铝的聚烯烃隔膜;电解液为LiPF6有机溶液。应用本发明的技术方案,通过各种电池材料的组合可使该材料体系发挥各个材料特性,可在‑30℃时正常使用,‑40℃时才达到绝对放电温度,相比于传统电池材料体系,采用该体系制作的锂离子电池在低温方面性能更加优良,放电性能出色,低温循环性能好。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂盐电解液添加剂,其结构式为
本发明涉及一种锂离子电池负极片的制备方法、锂离子电池负极片及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。该锂离子电池负极片的制备方法,包括如下步骤:将负极材料与水混合均匀制得负极浆料;所述负极材料包括负极活性物质、导电剂、粘结剂、添加剂,负极活性物质、导电剂、粘结剂、添加剂的质量比为85.5‑95.5:1‑3:1.5‑3.5:2‑8;所述添加剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯中的至少一种;将制得的负极浆料涂布在负极集流体上,烘干即得。本发明的锂离子电池负极片的制备方法在合浆过程中加入了添加剂,能够最大程度地减少涂布烘干后极片开裂、卷边等问题,大幅度提高了极片的合格率,减少因为极片质量导致的电池性能下降。
本发明提供一种能够对锂二次电池赋予优异的循环特性和工作电压等的性能的锂二次电池用正极活性物质的制造方法以及循环特性和工作电压优异的锂二次电池。该锂二次电池用活性物质的制造方法的特征在于,包括:得到含有锂化合物、钴化合物、锶盐、二氧化钛和根据需要添加的含添加元素(M)的化合物的混合物的原料混合工序;接着将该混合物进行烧制而生成平均粒径为15~30μm的锂钴类复合氧化物的烧制工序。
本发明提供一种从粗品磷酸锂回收锂磷制备电池级碳酸锂和磷酸铁的工艺,属于资源回收利用技术领域。包括磷酸锂浆化:将粗品磷酸锂加纯水或洗水调制成浆料,经高速分散、研磨分散得到均匀的磷酸锂浆料;铁溶液配制:将铁盐溶液过滤后得到精制的铁溶液;正磷酸铁制备:在纯水底液中加无机酸调节pH为2~3,升温后加入磷酸锂浆料和精制的铁溶液,反应完成后固液分离,固体经纯水初洗、调浆再洗、干燥、粉碎得到正磷酸铁;电池级碳酸锂制备:将制备正磷酸铁得到的含锂母液除杂输入碳酸钠和EDTA的混合溶液中进行沉锂反应,经分离、洗涤、烘干、粉碎后得到碳酸锂。通过本发明工艺对磷酸锂粗品处理,可得到满足锂电池质量要求的正磷酸铁和碳酸锂产品。
本发明公开了一种从高镁锂比盐湖卤水中直接制取出氢氧化锂和碳酸锂的方法,包括以下工艺步骤:(1)将盐田提钾后卤水在稳定池内进一步稳定形成低钾钠的硼锂卤水;(2)硼锂卤水经过提硼处理后形成硼酸产品与锂卤水;(3)~(5)锂卤水经过三次精制后得到三次精制液;(6)三次精制液经过双极膜电渗析器形成氢氧化锂溶液;(7)将氢氧化锂溶液通过蒸发结晶器得到一水合氢氧化锂固体与蒸发母液;(8)将所述一水合氢氧化锂固体通过洗涤重结晶而形成电池级氢氧化锂与洗液;(9)将蒸发母液与洗液通过气液反应器与二氧化碳气体反应形成碳酸锂。本发明具有良好的可操作性,大幅提高了锂离子的回收率。
本发明提供与现有的锂离子二次电池相比不可逆容量小、输入输出特性和寿命特性优异的锂离子二次电池以及用于获得该锂离子二次电池的锂离子二次电池用负极材料,和使用该负极材料而形成的锂离子二次电池用负极。一种锂离子二次电池用负极材料,其为在成为核的碳材料的表面具有碳层的锂离子二次电池用负极材料,(A)由XRD测定求得的碳002面的面间隔为(B)前述碳层相对于前述碳材料的比率(质量比)为0.005~0.1,(C)由77K下的氮吸附测定求得的比表面积为0.5~10.0m2/g,(D)由273K下的二氧化碳吸附求得的比表面积Y和前述碳层相对于前述碳材料的比率(质量比)X满足下述式(I)。0
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本发明涉及一种电池正极材料的制备工艺及相关的车用电池,具体公开了一种锂离子电池正极材料锰酸锂的制备方法,该方法是以锂源、Mn3O4和纳米级掺杂金属添加物作为原料并同时进行配料,然后对Mn3O4或者经过球磨处理后的Mn3O4预烧,将预烧后的Mn3O4与配好的锂源及金属添加物进行混合;对混合原料进行一次烧结、二次烧结,最后对烧结后产物进行分级、筛选,得到所需粒径的尖晶石型锰酸锂产品。本发明还公开了一种车用锂离子电池,其是以本发明方法制得的尖晶石型锰酸锂作为正极、以石墨作为负极进行组装后得到。本发明的制备方法操作简单、环境友好,且制得的锰酸锂产品性能优异。
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本发明提供了一种锂离子电池正极脉冲预锂化方法及锂离子电池,该方法包括S1、将预锂电极贴合在电芯外侧,且预锂电极与电芯主体之间由隔膜隔开,再将电芯置于盛有电解液的装置中;S2、将导线与预锂电极连接后引出装置,再将装置抽真空并使电芯于电解液中浸润一段时间;S3、对电芯进行化成;S4、化成结束后,将电芯的正极和预锂电极进行连接作为第一通道,将电芯的正极和负极进行连接作为第二通道,并使第一通道和第二通道以交替循环的方式进行放电和充电;S5、对S4预锂后的电芯进行入壳、组装,分容。本发明所提供的该方法预锂速度快,预锂化效果好,可以有效地提高锂离子电池的容量、能量密度、首次充放电效率及循环性能等等。
本发明涉及一种锂电池用可溶解型双氟磺酰亚胺锂/硅酸镁锂涂覆隔膜及其制备方法,所述隔膜包括基膜和涂覆在基膜上单面的涂层,所述基膜单面为隔膜对着负极一侧的表面,所述涂层包括双氟磺酰亚胺锂、硅酸镁锂、聚甲基丙烯酸甲酯以及溶剂;制备方法具体为先制备硅酸镁锂/聚甲基丙烯酸甲酯复合颗粒,再与双氟磺酰亚胺锂混合溶于溶剂中得到稳定分散液,最后将制备完成的稳定分散液喷涂到卷绕时对着负极一侧的隔膜基材表面,烘干。本发明的锂电池用可溶解型双氟磺酰亚胺锂/硅酸镁锂涂覆隔膜具有减轻卷芯变形和增加电解液锂离子迁移数的特点,隔膜的制备方法原料易得,操作简便,易于实现工业化操作。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法、锂离子电池正极材料以及锂离子电池。本发明提供的镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:配制重量浓度为45%~60%的三元材料前驱体的水溶液;配制重量浓度为20%~30%的锂源化合物的水溶液;将所述三元材料前驱体的水溶液和锂源化合物的水溶液分别用泵输送到搅拌机中,混合搅拌均匀,得到悬浮液;将所述悬浮液进行喷雾干燥,得到配锂混合粉体;将所述配锂混合粉体进行烧结,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明能够提高前驱体与锂源化合物的混合效率及混合粒径的均匀性,同时操作方便,反应条件温和、易于控制,制得的正极材料具有优异的电化学性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及锂电池正极材料、锂电池正极及其制备方法和锂电池,所述锂电池正极材料包括正极活性材料、导电剂、粘结剂;其中,所述正极活性材料包括碳包覆型磷酸铁锂材料,所述碳包覆型磷酸铁锂材料的体积平均粒径分布D50为1~5μm;所述磷酸铁锂的振实密度为0.9~1.3g/cm3;所述磷酸铁锂的比表面积为7.5~11.3m2/g。本发明通过调节正极活性材料的粒径,提高了锂离子在充放电过程中的脱嵌效率和迁移速率,减小电极的极化,提高锂电池在高温下的充放电性能和循环性能。
本发明提供一种制备锂二次电池用正极材料的方法、锂二次电池用正极材料和包含所述正极材料的锂二次电池。具体地,本发明涉及一种制备锂二次电池用正极材料的方法,通过以上述方法制备的锂二次电池用正极材料,和包含所述正极材料的锂二次电池,所述方法包括:第一步:合成由化学式1表示的锂过渡金属氧化物;第二步:通过研磨所述锂过渡金属氧化物而制备锂过渡金属氧化物粉末;第三步:通过在氧化铝纳米溶胶中混合以及分散所述锂过渡金属氧化物粉末而制备包含氧化铝涂层的正极材料;以及第四步:干燥所述正极材料,[化学式1]Li(1+a)(Ni(1-a-b-c)MnbCoc)On其中0≤a≤0.1,0≤b≤1,0< c≤1,且n为2或4的整数。
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本发明公开了钛酸锂及使用该钛酸锂负极活性物质的锂离子电池,锂离子电池用活性物质是用化学式为LixTiyMzOc表示的钛酸锂,其中M为Cu、Mg、Nb、Mo、Ga、Ge、Sb、Te、Ta、W、Zn、Ni和Al等金属元素中至少一种,1.3
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本实用新型涉及一种锂金属负极预制件、锂金属负极和锂金属二次电池。锂金属负极预制件具有由塑料基底层、固态电解质层和锂金属层依次层叠而成的一体结构。其制作过程简单易行,有效的改善锂金属负极与固态电解质的接触界面,防止锂枝晶的形成,显著改善了全固态电池的性能。
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本发明涉及环境保护技术领域,具体而言,涉及一种从磷酸铁锂正极材料中回收锂的方法及碳酸锂产品。本发明从磷酸铁锂正极材料中回收锂的方法工艺简单,锂的浸出率和回收率高,能够有效实现废旧磷酸铁锂正极材料的回收和利用,适于大规模生产推广。本发明碳酸锂产品的浸出率和回收率高,纯度高,成本低。
本发明公开了一种UPS锂电池浮充控制电路、锂电池系统、UPS锂电池充电控制方法。所述UPS锂电池浮充控制电路包括:第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端、第一开关单元、浮充电阻及控制单元;控制单元用于在充电阶段根据锂电池的当前电压、预设浮充电压及进入浮充的电压控制UPS锂电池浮充控制电路为恒充状态或浮充状态;第一开关单元的第一端与所述第一输入端电连接,第一开关单元的第二端与所述浮充电阻的第一端电连接,所述第一开关单元的第三端与所述第一输出端电连接;所述浮充电阻的阻值由所述预设浮充电压、进入浮充的电压、UPS锂电池浮充控制电路的功耗及预设公式确定。本发明实施例能够使得锂电池能够长期处于浮充且不过充的状态。
本发明的目的之一在于,提供容易地制造高性能的锂硫电池的阴极材料的方法。本发明的锂硫电池的阴极材料的制造方法依次具备以下工序:制作在硫酸锂溶液中分散有碳颗粒的第1分散液的工序;在前述第1分散液中添加不溶解硫酸锂的溶剂的工序;从添加有前述溶剂的前述第1分散液分离前体颗粒的工序;以及,在非活性气氛下加热前述前体颗粒、制成阴极活性物质颗粒的工序。
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一种锂云母精矿混合碱压煮法制取碳酸锂,是将精矿通入水蒸汽进行焙烧,然后将焙料配入混合碱(如氧化钙、碳酸钠或氢氧化钠)进行研磨调浆、溶液净化、蒸发浓缩、碳酸化提锂,混合碱回收循环使用,钾、铷、铯综合回收等过程。本发明具有溶出过程压力、温度低,生产过程简单,生产设备易解决,操作安全可靠,能耗低,碱用量少(每吨碳酸锂仅消耗0.6吨碳酸钠),生产成本低,金属回收率高等特点,在工业生产中值得推广应用。
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本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种负极补锂的方法、补锂负极片及锂电池。负极补锂的方法为:S1:将粉末状的锂源、熔融态的EC以及负极片三者接触,通过对熔融态的EC冷却形成固态,使锂源被EC包裹并固定在负极片上;S2:对负极片进行加热以使EC挥发除去,即完成负极补锂并得到补锂负极片。采用本方案的补锂过程更易于控制安全性问题,能降低锂源与水发生反应的概率,即提高了补锂过程的安全稳定性,同时也降低对加工环境的要求。采用该方法得到的补锂负极片应用到锂离子电池中,能提升锂离子电池的能量密度。
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本发明基于硅化锂复合材料对锂离子电池补锂的结构和方法,在电池壳体内底部设置一硅化锂极片,硅化锂极片通过镍带连接导通至电池芯的正极极耳或者负极极耳上;在首次充放电过程中,硅化锂复合材料释放锂离子到电解液中弥补不可逆容量对应的锂离子,提升电池首次库伦效率;在后续充放电循环过程中,硅化锂复合材料不断的释放锂离子到电解液中,锂电池体系始终保持一定可逆容量的锂,减少电池容量衰减,能够持续释放锂离子对锂电池进行补锂,补锂更加安全、便捷,对工艺设备和环境条件要求较低,操作简单,安全性好,易于规模化生产。
本公开涉及一种锂离子电池阻燃材料及其制备方法、锂离子电池正极、负极、隔膜、锂离子电池及电池模组,该阻燃材料包括核壳结构的复合材料颗粒,所述复合材料的颗粒包括内核和包覆在所述内核的外表面的外壳,所述内核含有阻燃剂,所述外壳含有聚合物。本公开的阻燃材料具有较宽的防止锂离子电池发生热失控的温控范围,在保证锂离子电池电化学性能良好的同时可以有效地避免锂离子电池发生热失控的问题。
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本发明的课题在于提供一种电极,该电极即使在使用含有硅的活性物质的情况下,也能够得到优异的充放电容量。本发明涉及“一种锂电池用粘结剂,其以来自丙烯酸的单体单元和1~2种来自通式(I)、通式(II)或通式(III)所表示的化合物的单体单元作为构成成分,包含利用选自下述通式[1]~[13]记载的化合物和下述通式[14]记载的聚合物中的交联剂进行交联而得到的聚合物”、“一种锂电池的电极制作用组合物,其包含1)含有硅的活性物质、2)导电助剂和3)上述电池用粘结剂而成”、“一种锂电池用的电极,其具有1)含有硅的活性物质、2)导电助剂、3)上述电池用粘结剂和4)集电体”。
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本实用新型涉及金属锂复合结构负极与锂盐类正极匹配的锂离子电池,其特征在于:1)正极采用锂离子电池所用的锂盐正极材料制备的薄板;2)采用金属锂片作为锂离子电池负极核心材料,在金属锂片与离子膜相对的外表面包覆有阻隔锂枝晶朝阻隔层方向长大、防止刺穿离子膜作用的阻隔层,在阻隔层中设有能导通电解液的孔洞,在负极金属锂片上开设有孔洞,该孔洞用于容纳首次充电时从正极转移过来的锂;3)正极与负极重叠在一起,之间设有离子膜。本实用新型能大幅度提高锂离子电池容量。
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本发明涉及一种锂离子电池的补锂盒制备工艺,包括以下步骤:补锂锂箔制作;封装;凝固;包膜。本发明采用绝缘槽对补锂锂箔进行防护,且采用EC将补锂锂箔封装起来,阻止其与空气直接接触,因而对其起到了防护作用,制作完成的补锂盒可以在空气氛围中,在低于EC熔点的温度范围内安全使用,且设置有焊接引脚,焊接引脚通过引线与补锂锂离子电池的正极或负极连接起来,进行补锂。
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