本发明涉及可通过在正极表面上形成稳定的膜而抑制过渡金属溶出的锂二次电池用非水性电解质溶液添加剂,包含该添加剂的锂二次电池用非水性电解质溶液以及锂二次电池,在该锂二次电池中,由于包含非水性电解质溶液抑制了导致电池故障的金属杂质的溶出,因此高电压下和高温储存期间的膨胀和容量特性得以改善。
本发明提供一种锂离子二次电池用电极、使用该正极的锂离子二次电池及锂离子二次电池用电极的制造方法,其能够实现一种如下的电池,即使体积能量密度较高、电极所保持的电解液量较少,也能够抑制因反复充放电引起的容量降低。在电极合剂层中的活性物质颗粒彼此的间隙中配置有高介电性氧化物固体与电解液的锂离子二次电池用电极中,不使用与高介电性氧化物固体具有反应性的水制作电极合剂层,并且将高介电性氧化物固体在电极合剂层中的配置设为特定的配置。
本发明公开了一种氮掺杂的硬碳锂离子电池负极材料及其制备方法及锂离子电池负极片和锂离子电池,将生物质碳源经水热处理,再与氯化胆碱型离子液体按比例均匀混合后,先进行预处理,然后高温碳化获得掺杂氮元素的生物质碳材料,可应用于锂离子电池负极材料。本发明中所采用的前驱体是生物质与氯化胆碱型离子液体均匀混合物,前驱体无毒,对环境友好;本发明方法采用的原料普通易得,制备工艺简单易行,本发明方法中涉及的反应体系成分简单,配置方便,操作简单,对设备要求低且不受地域限制,适合大规模工业生产。
本公开涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、锂离子电池正极和全固态锂电池。该正极材料包括核壳结构复合材料,核壳结构复合材料包括核材料、内壳材料和外壳材料,核材料包括正极活性物质,内壳材料为含有氟的正极活性物质,外壳材料包括氟氧化物。本公开的锂离子电池正极材料具有氟化层作为内壳及氟氧化物作为外壳,形成的两层壳体包覆的核壳结构使得包覆结构稳定,可避免正极材料与固态电解质之间发生界面反应或元素扩散,同时减少了正极材料与包覆物之间的元素扩散,从而极大地优化了正极材料的界面。本公开的制备正极材料的方法能够一步完成包覆和氟化,包覆温度低,操作简单可行,进一步降低了元素互渗的情况,优化了正极材料界面。
本发明涉及一种锂离子储能器(1),包括:具有主区段(2)和与主区段(2)电隔离的测量区段(3)的电极(2,3)、相对电极(4)和在电极(2,3)与相对电极(4)之间的隔板(5),其中构成锂离子储能器(1)的一部分的测量电池(3,4)包括电极(2,3)的测量区段(3)、相对电极测量区段和隔板(5)的布置在电极(2,3)的测量区段(3)与相对电极测量区段之间的区段,其中所述相对电极测量区段关于隔板(5)与电极(2,3)的测量区段(3)相对置,并且构成锂离子储能器(1)的一部分的主电池(2,4)包括电极(2,3)的主区段(2)、相对电极主区段和隔板(5)的布置在电极(2,3)的主区段(2)与相对电极主区段之间的区段,其中所述相对电极主区段关于隔板(5)与电极(2,3)的主区段(2)相对置,其中锂离子储能器(1)具有用于测量电池(3,4)的放电深度和/或充电状态的测量装置(110)。
本发明涉及电力系统技术领域,公开了一种锂离子电池热失控抑制剂组合物、锂离子电池热失控抑制剂及制备方法和应用、锂离子电池。该组合物中含有各自独立保存或者两者以上混合保存的以下组分:第一组分、第二组分、分散剂和驱动气体;以所述组合物的总重量为基准,第一组分的含量为10‑35重量%,第二组分的含量为15‑35重量%,分散剂的含量为10‑35重量%,驱动气体的含量为1‑25重量%。本发明将特定量的第一组分、第二组分、分散剂和驱动气体协同复配,形成的组合物用于锂离子电池中,不但能够扑灭电池可燃物的明火,还能防止发生复燃。
本发明涉及一种可充电锂电池的负极活性物质,制备该负极活性材料方法和包括该负极活性物质的可充电锂电池。该负极活性物质包括球形第一石墨颗粒,该颗粒由第一颗粒前驱、片状石墨片彼此连结,且至少一种第二颗粒分散在该球形第一石墨颗粒内部的片状石墨片之间,且其选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物组成的组中的至少一种元素颗粒;选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物中组成组中的至少一种元素复合颗粒;包括选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物组成组中的至少一种元素的复合颗粒;包括选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物组成组中的至少一种元素的碳复合颗粒;和其颗粒的组合物。
本发明公开了具有橄榄石晶体结构的锂铁磷酸盐,其中所述锂铁磷酸盐具有由下式1表示的组成,在所述锂铁磷酸盐的粒子中含有具有硫键的硫化合物作为杂质,并在所述锂铁磷酸盐的粒子表面上包覆有碳(C),Li1+aFe1-xMx(PO4-b)Xb????????????(1)(其中M、X、a、x和b与说明书中所定义的相同)。
本发明的目的是提供一种锂离子充电电池、该充电电池用电极及构成该电极的电解铜箔,所述锂离子充电电池使用了在集电体上沉积活性物质的负电极,该锂离子充电电池中,集电体上不产生皱纹,另外也不会发生集电体断裂,活性物质与集电体的贴附力高,能够维持长期稳定的性能。锂离子充电电池用电解铜箔,是通过基于电镀的粗化处理,在未处理铜箔的两个表面上,设置粒径为0.1μm~3μm的铜或铜合金的粗化面处理层,该两个表面的粗化面处理层的表面粗糙度Rz为1.0~5μm且Ra为0.25~0.7μm,表面与背面的粗糙度Rz的差为3μm以内且Ra的差为0.3μm以内。
910
0
本发明涉及一种连续流控不对称锂离子电容提锂离装置及提锂方法,装置包括腔体,所述腔体由两平行间隔设置的导电集流体及侧板围成,在其中一导电集流体的内侧面涂覆能够选择性嵌脱锂离子的锂电池正极材料,在与其相对的另一导电集流体的内侧面涂覆能够吸附溶液中阴离子形成双电层结构的超级电容电极材料,在溶液流动腔体的侧壁制有含锂溶液进口、恢复溶液进口、脱锂溶液出口、富锂恢复溶液出口。本发明在提高阳离子选择性的前提下,负极采用以活性炭,石墨烯,聚吡咯等二维长程有序材料为代表的双电层电容电极替代摇椅式电池负极,解决了负极不耐海卤水腐蚀的问题,具有循环稳定性强,方法简单,能源利用率高,提取效率高,没有污染物排放的特点。
本公开内容提供一种锂金属电池用负极、其制造方法和包含其的锂金属电池,所述负极包含:金属集电器基材、形成在所述金属集电器基材的至少一个表面上的锂金属层和形成在所述锂金属层上的预锂化层,其中所述预锂化层包含预锂化的活性材料,并且其中所述锂金属层具有1μm以上的厚度。
本发明涉及一种锂离子电池用电解液功能添加剂、锂离子电池电解液、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。一种锂离子电池用电解液功能添加剂,由以下重量份数的组分组成:碳酸亚乙烯酯0.2~2份、硫酸乙烯酯0.5~2.5份、二氟磷酸锂0.2~1份、成膜剂0.2~1份和氟代碳酸乙烯酯0.5~2.5份;所述成膜剂为三(三甲基硅烷)硼酸酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯中的至少一种。本发明的锂离子电池用电解液功能添加剂,用于高容量三元正极材料用锂离子电池时,可使正负极表面形成优良的SEI膜,能有效阻止电解液与正极表面的直接接触,同时减少金属离子的溶出,明显提升电池的循环性能。
本发明提供在低温及高速充放电时放电容量及质量能量密度高的锂离子二次电池用电极材料、锂离子二次电池用电极及锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用电极材料包含由LiFexMn1?x?yMyPO4构成的电极活性物质,其中,0.220≤x≤0.350,0.005≤y≤0.018,所述M仅为Co或者为Co和Zn这两者,所述电极活性物质的晶体结构为斜方晶,空间群为Pnma,晶格常数a、b及c的值满足及晶格体积V满足。
本发明实施例提供了一种富锂固溶体正极材料,所述富锂固溶体正极材料的化学表达式为zLiMeMO4F·(1-z)(Li2O)x(Me′O2)y,其中,x=1,2或3;y=1或2;0
本发明提供了一种富锂锰基电池体系电解液及其制备方法和含有其的富锂锰基锂离子电池。所述电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括硅基硼酸酯类功能添加剂、1,3‑丙磺酸内酯和二氟磷酸锂。本发明制备的锂离子电池通过调整电解液配方,解决了三元富锂锰基电池体系循环容量衰减和电压衰减较快的问题。
本发明的目的在于提供一种正极活性物质,能得到使耐久性和过充电时的热稳定性提高、且高水平地兼顾耐久性和热稳定性的锂离子二次电池。其特征在于,是由多个一次粒子凝集而成的二次粒子构成的锂镍锰复合氧化物形成的锂离子二次电池用正极活性物质,锂镍锰复合氧化物由通式(1):LidNi1-a-b-cMnaMbTicO2(通式(1)中,M是从Co、W、Mo、V、Mg、Ca、Al、Cr、Zr和Ta中选择的至少1种元素,0.05≦a≦0.60,0≦b≦0.60,0.02≦c≦0.08,0.95≦d≦1.20)表示,锂镍锰复合氧化物中钛的至少一部分固溶于一次粒子,且锂钛化合物存在于锂离子二次电池用正极活性物质的表面。
1124
0
本发明提供了一种锂离子电池封装膜、锂离子电池封装方法及其制备的锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。上述锂离子电池封装膜由外之内依次由尼龙层、铝层和聚丙烯层组成。其中:尼龙层能够阻止空气尤其是氧的渗透,保证包装铝箔具备良好的形变能力;铝层能够阻止空气中水分的渗透,具有一定的厚度强度能够防止外部对电芯的损伤;聚丙烯层中的聚丙烯不会被电芯内有机溶剂溶解、溶胀等,有效阻止内部电解质等与铝层接触,避免铝层被腐蚀。本发明锂离子电池封装膜对电芯进行包装后,可以在电芯内部产气较少时提前将电芯内部气体排出,释放内压,以缓解现有锂离子电池在过充条件下极易引发电芯热失控的问题。
1009
0
本发明涉及一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法,属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法。本发明的技术方案:(1)锂矿处理得到锂源溶液:(2)亚铁盐溶液、磷源溶液与步骤(1)制备得到的锂源溶液液相反应,冷却后过滤收集滤饼;(3)滤饼洗涤后加水成泥浆,再加入糖原料,混合均匀后干燥,然后在惰性气体保护下煅烧,即得碳包覆的磷酸亚铁锂。本发明以锂矿为锂源用于生产磷酸亚铁锂,很好地去除和控制了磷酸亚铁锂中的Ca2+、Mg2+等杂质含量,制备所得的磷酸亚铁锂具有纯度高、电化学性能优、稳定性、一致性好等优点,1C放电容量可达140mAh/g以上,且磷酸亚铁锂综合成本可节约12,000元/吨以上。
1092
0
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂金属负极、锂电池电解液和锂电池,所述锂金属负极包括:锂金属和在所述锂金属的表面附着的含亲锂基团有机物,其中,所述含亲锂基团有机物含有硫醇基团、羟基基团、羧基基团、氨基基团、卤素中的至少一种。所述电解液包含:电解质、溶剂和含亲锂基团有机物,其中,所述含亲锂基团有机物含有硫醇基团、羟基基团、羧基基团、氨基基团、卤素中的至少一种。所述锂电池为包含所述锂金属负极或所述锂电池电解液的锂电池。相对于现有技术,本发明的锂电池具有降低锂在沉积过程中的过电势,促进锂金属在沉积过程中形成更均匀致密的结构,延缓锂枝晶的生成的效果。
本发明涉及一种锂过渡金属氧化物、锂二次电池用正极添加剂以及包含其的锂二次电池。根据本发明,提供一种锂过渡金属氧化物,所述锂过渡金属氧化物能够使与电解质的副反应最小化,从而抑制在锂二次电池的充电和放电过程中的气体产生。
713
0
本发明涉及锂离子储能器件技术领域,旨在解决预嵌锂过程可能导致预嵌锂装置的外壳变形,需要将外壳恢复原本形状或是更换新的未变形外壳之后,才能够制成锂离子储能器件,降低生产效率的问题。为此目的,本发明提供了一种锂离子储能器件的预嵌锂装置及相应的预嵌锂方法,其中,预嵌锂装置包括:外壳、电芯组件、容器和抽气装置,电芯组件设置于外壳内,外壳设置于容器内,外壳上形成有与外部连通的开口,抽气装置通过容器与外壳间接连通,在预嵌锂过程中,电芯组件产生气体,抽气装置能够将多余气体排出,避免外壳因内部气体过多而变形,无需将外壳恢复原本形状或是更换新的未变形外壳之后再制作锂离子储能器件,提高了生产效率。
本发明公开了一种锗酸锂、锗酸锂/石墨复合负极材料及其制备方法与在组装锂电池中的应用。该方法采用简单的球磨和热处理工艺,获得锗酸锂和锗酸锂/石墨负极材料。该方法包括以下步骤:将锗源、锂金属盐(制备锗酸锂/石墨复合材料时加入碳源)放入球磨罐中球磨;将球磨产物进行热处理后即可获得锗酸锂和锗酸锂/石墨负极材料。本发明提供的制备方法,具有工艺简单、操作便捷、制备过程无污染、原材料易得及产物储锂性能优异等优点,具有潜在的工业化生产价值。
822
0
本发明提供一种富锂锰基材料的改性方法及其应用,属于电池正极材料制备技术领域。本发明依据钠掺杂的硅酸锂能更好的提升硅酸锂的电化学活性,在高温煅烧过程中,通过元素扩散等形成了富锂锰基材料表面钠离子与锂离子之间交换,形成富锂锰基材料的表面掺杂。此方法有效的避免了富锂锰基材料与电解液之间的界面副反应,抑制了首圈氧化锂的脱出,稳定了结构,提高了富锂锰基材料正极极片的离子导率,提升了其倍率性能和循环稳定性。同时,钠离子的掺杂有效的拓展的富锂锰基材料中锂层的层间距,拓展了锂离子迁移的通道,提升了锂离子的迁移速度,钠离子的存在也同样能起到稳定结构的作用,有效提升材料的电化学性能,具有良好的实际应用之价值。
1045
0
本发明属于锂二次电池技术领域,具体公开了用于锂离子电池正极的补锂添加剂,为Li2AO2、Li2BO3、Li2CO4、Li3DO4、Li5EO4、Li6FO4、LixGyO2中的一种或多种,其中1<x<2,0<y<1;A、B、C、D、E、F、G的平均价态低于其最高氧化价态的金属。本发明还提供了添加有所述的补锂添加剂的正极、以及该正极的制备方法和应用。所述正极在电池首次充电过程中可以通过所述的补锂添加剂提供过量锂源,弥补正极和负极形成SEI膜对锂的消耗,从而提升电池首圈库伦效率和循环性能。此外,本发明提供的可补锂正极制备工艺简单,对操作环境要求低;尤其适用于含高比容负极的锂离子电池体系,如合金类(硅、锡、铝),氧化物(氧化硅,氧化锡,氧化钛)和无定型碳负极。
1020
0
本发明实施例涉及一种含预锂化硅烯材料的锂电池负极材料及制备方法和锂电池,负极材料具有核壳结构,内核为预锂化硅烯材料与碳颗粒的混合物,外壳为一层或多层的含碳层;内核占负极材料的质量比为[80%,99%];内核中预锂化硅烯材料占内核的质量比为[10%,90%];外壳占负极材料的质量比为[1%,20%];预锂化硅烯材料为片状结构,物相包含纳米硅和/或氧化硅、以及硅酸锂;其中硅酸锂为Li4SiO4、Li2Si2O5、Li2SiO3中的一种或多种。负极材料以硅烯或氧化硅烯的片状特点有效缓解负极材料的膨胀问题;通过预先锂化硅烯材料,提高了负极材料的首次充放电效率;通过表层的碳包覆,使得负极材料具有长循环、高循环稳定性的优点。
1181
0
本发明涉及一种锂离子电池用磷酸铁锂中磷、铁和锂含量的测定方法,所述测定方法包括如下步骤:将待测样品烘干称样、消解,得到待测液,并配制空白液;配制ICP‑OES测试标准工作曲线;按称样质量计算磷、铁、锂含量,配制质控液;测试空白液、待测液和质控液,并按照质控液修正测试结果;归一化计算,得到所述锂离子电池用磷酸铁锂中磷、铁和锂含量。本发明通过ICP‑OES实现同时测试磷酸铁锂中三个主要的元素,提高了检测效率,有效的减少了使用化学试剂的种类;通过基体匹配和加内标,消除了基体效应和设备波动对ICP‑OES测试影响;经过归一化避免了出现总含量偏差较大的情况,提高了测试的准确度。
1158
0
本发明公开一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:将三价钴金属化合物、二价锌金属化合物和有机溶剂混匀,得到混合溶液。调节混合溶液的pH值13‑14,得到原料溶液。对原料溶液进行回流加热处理,充分反应之后进行固液分离并保留固体,得到前驱体。将前驱体进行热解反应,得到钴酸锌纳米薄笼材料。将钴酸锌纳米薄笼材料与单质硫混合,之后进行热处理,充分反应后得到锂硫电池正极材料。本方法制得的锂硫电池正极材料用于锂硫电池,在具有高硫载量的同时具有较高的比容量和循环稳定性。相应地,本发明还提供了一种由上述锂硫电池正极材料的制备方法制得的锂硫电池正极材料、锂硫电池正极和锂硫电池。
本发明属于锂离子电池二次电池技术领域,提供了一种富锂锰基前驱体的制备方法,通过双体系共沉淀法制备得到氟和镁共掺杂的富锂锰基前驱体,该制备方法工艺简单,操作方便,能够将镁离子和氟离子均匀掺杂于富锂锰基材料中。本发明的还提供了上述制备方法制备得到的富锂锰基前驱体以及由该富锂锰基前驱体制备得到的富锂锰基正极材料和包含该正极材料的锂离子电池。本发明的制备方法制备得到的富锂锰基正极材料可有效提升材料晶型稳定性和抑制电压衰减,制备得到的锂离子电池具有很好的电化学性能。
970
0
本发明涉及一种回收电池级碳酸锂沉锂母液制备锂盐的方法,包括以下步骤:A沉锂:往电池级碳酸锂沉锂母液中加入磷酸调节pH至6~8,再加入NaOH调pH至10~12,进行沉锂;B配料:将步骤A得到的磷酸锂加水或洗液配成浆料;C酸化:往步骤B配成的浆料中加入HCl酸化;D转型:往步骤C得到的酸化浆料中加入钙盐转型;E调pH:调节步骤D得到的转型溶液的pH为8~10,并陈化30~60min;F固液分离:将步骤D得到溶液过滤,得到纯度高的锂盐溶液,将滤渣洗涤后返回配料循环使用。本发明的有益效果为:具有资源综合回收利用、锂回收率高、能耗低、工艺简单等优点,适合工业化生产。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日