765
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本发明中,一种锂离子电池用极芯和使用该极芯的锂离子电池,该极芯包括正极片、负极片以及正极片和负极片之间的隔膜,其特征在于,在正、负极片与隔膜之间设置有粘接剂层,使正、负极片与隔膜紧密贴合,所述粘接剂层具有多孔结构,粘接剂层孔隙率35%-80%,所述粘接剂层的成分为含硅氧烷的氟树脂,使用本发明锂离子电池用极芯,得到的电池,在具备良好的安全性能的同时,仍保持有优良的电池常规性能。
本发明涉及一种无机寡聚体含锂物复合金属氧化物材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述无机寡聚体含锂物复合金属氧化物材料的外层为非晶结构的无机寡聚体含锂物,内层为金属氧化物;所述金属氧化物与无机寡聚体含锂物的质量比1:(0.01~0.5),优选为1:(0.01~0.1);所述金属氧化物的结构通式为NuOv,其中N选自铁元素、钴元素、锰元素、镍元素、钛元素和铌元素中的至少一种,且1≤u≤3,1≤v≤4;所述无机寡聚体含锂物的结构通式为LixMOy,其中M选自磷元素、硅元素、硼元素、铝元素中的至少一种,且1≤x≤3,1≤y≤5。
972
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本发明提供一种锂离子电池用正极材料磷酸钴铁锂的制备方法,所述的磷酸钴铁锂的化学式为LiFexCo1?xPO4/C,0.1≤x≤0.2,首先将磷酸加入去离子水中配制成磷酸溶液,在搅拌状态下加入还原铁粉,反应后得到澄清混合溶液。然后将氢氧化锂溶液加入到上述混合溶液中,待溶液冷却后加入纳米球磨机中,加入氢氧化钴。球磨后加入焦糖溶液,将球磨产物搅拌均匀,喷雾干燥,得到球形磷酸钴铁锂/碳复合材料前驱体粉体,将该前驱粉体在600~700℃氮气气氛中煅烧后,得到锂离子电池用正极材料。本发明获得的锂离子电池用正极材料表现出了较高的能量密度和良好的循环性能,有望成为新一代高能量密度锂离子电池正极材料。
1102
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本发明公开了一种由磷酸锂直接制备电池级碳酸锂的方法,包括如下步骤:磷酸锂固体用硫酸溶液溶解除杂后,溶解后的锂盐转移至带有搅拌搪瓷反应釜中进行蒸发、浓缩,再经冷却后得到硫酸锂粗品;将硫酸锂粗品在搪瓷反应釜中加入纯水溶解后二次除杂,再加入氢氧化锂、碳酸锂或金属锂,将溶液的pH调至7.5后,再经蒸发、浓缩、冷却后离心分离得到单水硫酸锂;将单水硫酸锂经过除杂后的碳酸钠溶液的沉淀反应成碳酸锂,分离洗涤后得到电池级碳酸锂湿料;将电池级碳酸锂湿料烘干、粉碎后得到电池级碳酸锂产品。本发明避免了现有技术当中由于碳酸锂母液经多次循环后,母液中的钙、镁、硫酸根等离子高度富集、无法继续生产碳酸锂而导致的收率低的问题。
919
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本发明提供了动力锂电池隔膜用涂料、动力锂电池隔膜及其制备。所述的以湿法无纺布为基材的动力锂电池隔膜用涂料,其特征在于,包括氯化聚偏氟乙烯5~20%(wt)、丙三醇10~20%(wt)、N,N-二甲基甲酰胺60~80%(wt)、次氯酸钠2.5~5%(wt)以及纳米碳化硅晶须2.5~5%(wt)。所述的以湿法无纺布为基材的动力锂电池隔膜用涂料的制备方法,其特征在于,具体步骤为:按比例将氯化聚偏氟乙烯溶解到丙三醇、次氯酸钠与N,N-二甲基甲酰胺的混合液中,形成粘稠状透明液体,将纳米碳化硅晶须加入所述的粘稠状透明液体中,搅拌直至完全均化、分散,即得到以湿法无纺布为基材的动力锂电池隔膜用涂料。本发明可显著增加动力锂电池隔膜的吸液率、电学性能、耐高温收缩性能、抗拉强度。
936
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本发明提供一种锂离子电池隔膜浆料及其制备方法和锂离子电池隔膜,以所述浆料的总重量为100份计,所述浆料至少包括重量份数如下的组分:30份~35份填充物、5.5份~6.5份粘结剂、0.5份~1.5份阻水剂、0.5份~1.2份增稠剂以及55份~65份水。对本发明所提供的浆料进行涂布烘干所制备的隔膜表面涂层具有超低水分的特点,将该隔膜应用于锂离子电池,可以提升锂离子电池的电化学性能,例如容量、内阻、循环性能等,也为客户极大地节约了隔膜烘烤成本,达到降低成本和优质性能的双赢的目的。
本发明提供了一种具有双层活性物质结构的锂离子电池用负极和使用该负极的锂离子电池。所述负极由碳活性物质材料层、钛酸锂活性物质材料层和金属箔集流体构成,其中碳材料层涂布于金属箔集流体表面,钛酸锂材料层涂布于碳材料层表面。本发明利用了钛酸锂材料安全性高、循环性能好,以及与碳材料存在嵌锂电位差的特点,有效地改善了碳材料在循环性能、安全性等方面的缺陷,并且使得电池具有较好的耐过放电特性。
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本发明公开的一种从盐湖卤水中提锂的吸附塔群,包括洗脱剂调节储罐、废液罐、M个洗脱剂储罐和N个吸附塔,其中,所述N个吸附塔中填充锰系锂离子筛吸附剂,所述洗脱剂调节储罐的出口连接至M个洗脱剂储罐,每个吸附塔与其中一个洗脱剂储罐形成循环连接,同时每个吸附塔的出口均连接至废液罐;初步过滤之后的盐湖卤水经过N个吸附塔进入废液罐中,洗脱剂储罐中的洗脱剂通过N个吸附塔,并循环至对应的洗脱剂储罐中,得到位于洗脱剂储罐中的解析液;所述解析液浓缩得到含锂溶液。本发明提供的一种从盐湖卤水中提锂的吸附塔群及提锂方法,工艺简单,操作容易,极大得缩减了提锂的成本和时间。
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本发明提供一种锂离子二次电池负极材料钛酸锂复合材料,其特征在于,钛酸锂复合材料的分子式为LixMpTiyOz,式中M为掺杂改性金属离子,其中0<x≤8,0<p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2。本发明还提供一种锂离子二次电池负极材料钛酸锂复合材料的制备方法,本方法采用球形二氧化钛为初始原料,以水或乙醇为反应溶剂,通过水热反应以及煅烧处理,制备得过渡金属掺杂的钛酸锂。该材料具有优异的大倍率放电特性,适合于动力电池使用。
762
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本发明公开了一种空间用镁锂合金锂离子蓄电池组,该蓄电池组包含:若干个蓄电池单体;左端板和右端板,设置于蓄电池组两端,用于紧固所述的蓄电池单体;压条,设置在蓄电池组底部,用于承托蓄电池单体,并与空间飞行器的舱板连接;支架,位于蓄电池组上部,两端与所述的左端板和右端板连接;其中,所述的左端板、右端板、压条和支架为镁锂合金材料。蓄电池组还包含:连接所述左端板和右端板的拉杆。所述的拉杆为钛合金材料。本发明的空间用镁锂合金锂离子蓄电池组,结构设计简约高效,所需的零部件较少,质量比能量高;结构件大部分采用镁锂合金材料,有效减轻了蓄电池组重量并增加了结构强度,降低发射成本,增加有效载荷。
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本发明提供一种锂离子电池负极极片、其制备方法以及锂离子二次电池。锂离子电池负极极片包括纯锡金属箔和锡基合金箔制成。使用方法包括如下步骤:步骤1,选取预定厚度的纯锡金属箔或锡基合金箔作为负极用金属箔;步骤2,对负极用金属箔的表面进行酒精擦拭和烘干,并根据锂离子二次电池的极片大小对烘干后金属箔进行裁剪得到电池极片;步骤3,将电池极片放置在真空烘箱中80℃烘6h‑12h后得到锂离子电池负极极片。
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一种锂离子二次电池技术领域的用于锂电负极材料的尖晶石型钛酸锂的制 备方法,包括:采用钛酸丁酯为钛源,碳酸锂作为锂源,按照钛源∶锂源为5∶4~ 5∶4.4的摩尔比,通过溶胶凝胶法得到表面包覆有TiO(OH)2的碳酸锂,将其干燥脱 水后煅烧得到尖晶石型钛酸锂粉末。本发明与现有钛酸锂的制备方法相比具有制 备工艺简单,制备周期短,适合工业化批量生产,产物纯度高、性能优良等特点。
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本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,尤其是涉及锂离子电池电解液及其制备方法、锂离子电池。本发明将LiPF6溶于碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯或碳酸甲乙酯中的任意两种或三种混合后得到的溶液中,得到混合液;然后将赤藓糖醇双(碳酸盐)加入上述混合液中,搅拌处理得到锂离子电池电解液。然后将锂离子电池电解液进一步制备得到锂离子电池。本发明制备得到的锂离子电池不仅能在低温条件下大倍率充放电,还具备较高的安全稳定性和较长的循环寿命,并且具有更高的能量密度来满足移动设备、动力电池及储能设备的更高需求。
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本发明涉及一种避免析锂的锂离子电池充电方法,包括以下步骤:1)采用预设电流进行电池充电,并进行实时在线的电池阻抗测量,得到在频率集f不同频率下不同的SOC对应的电池阻抗;2)提取频率集f下的电池阻抗Z的阻抗特征,并以此阻抗特征作为判断是否析锂的依据;3)根据阻抗特征在频率集f下的变化趋势进行判断,若发生析锂,则减小充电电流,否则继续以预设电流进行充电;4)重复执行步骤2)和3),直至收到充电中止或结束指令。与现有技术相比,本发明具有实施方便高效、实现全生命周期的无析锂充电等优点,对于缓解充电诱发的析锂所导致的电池寿命衰减和安全问题具有重要意义。
本发明公开一种固体电解质/金属锂界面的缓释改性方法以及固态锂金属电池。所述缓释改性方法包括:将包含自降解性聚合物和活性物质的溶液涂覆于锂金属负极表面并干燥以在锂金属负极表面形成前驱体保护层;将表面具有前驱体保护层的金属锂负极在40~80℃活化至聚合物以凝胶态附着在金属锂负极表面;随后在固体电解质的至少一侧组装具有凝胶态前驱体保护层的金属锂电极以形成固态电池;其中,前驱体保护层在固态电池的充放电循环中释放负载的活性物质与锂金属反应诱导锂金属负极表面原位构建稳定的界面保护层。
1175
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本发明公开了一种无水碘化锂的制备方法,其操作步骤包括如下:将碘化锂水溶液脱水至含有0.5-1个结晶水的碘化锂粉末,然后再经真空加热脱水处理,即得到无水碘化锂。本发明还公开一种掺杂的碘化锂闪烁晶体的制备方法,其操作步骤包括如下:将碘化锂水溶液脱水至含有0.5-1个结晶水的碘化锂粉末,将其与掺杂化合物混合,然后再经真空加热脱水处理,之后在真空状态下采用坩埚下降法进行晶体生长,即得掺杂碘化锂闪烁晶体。所述的无水碘化锂的制备方法操作简单,无环境污染,易于规模化工业生产;所述的掺杂碘化锂闪烁晶体的制备方法工艺简单,制备过程中不易高温氧化,可批量生产优质掺杂碘化锂晶体。
752
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本发明公开了一种锂离子电池用锂硅合金薄膜电极的制备方法,采用电沉积法,在氩气 保护下通过多电流阶跃技术,以含有硅化合物和锂盐的无水有机溶剂或离子液体为电解液, 在金属集流体上通过电化学还原实现硅和锂的共沉积,获得一种锂离子电池用锂硅合金薄膜 电极;通过改变电解液组成及多电流阶跃技术的参数,可有效调控锂硅合金薄膜电极的循环 容量和首次循环效率,所得锂硅合金薄膜电极作为锂离子电池负极,首次循环效率为 45.0%~150.0%,充放电容量为50.0~1000.0μAh cm-2,循环稳定性较好。
912
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本发明涉及电化学储能元器件技术领域,具体来说是一种锂离子电容器负极极片和锂离子电容器及其制备方法,本发明提供的一种锂离子电容器负极极片,包括负极集流体,其特征在于,所述负极集流体上涂有硬炭底涂层,所述硬炭底涂层上进一步涂布有石墨电极层。本发明提供的一种锂离子电容器负极极片和锂离子电容器及其制备方法通过简单的制备方法,改变了电容器的负极结构,因此具有高功率高能量密度、长寿命、负极不掉料等优点,且制备方法简单易行。
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本发明涉及一种循环性能优异的锂离子电池用安全电解液及锂离子电池,电解液采用内酯和不可燃氟化醚作为溶剂,以二氟草酸硼酸锂作为锂盐,混合制备而成,溶剂中,内酯的质量百分含量为50‑85%,其余为不可燃氟化醚,所述的内酯为γ‑丁内酯,所述的不可燃氟化醚为1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚,1H,1H,5H‑八氟戊基‑1,1,2,2‑四氟乙基醚,2H‑六氟丙基2,2,3,3‑四氟醚,2,2,3,3,3‑五氟丙基‑1,1,2,2‑四氟乙酯。本发明电解液的安全性好,表面张力低,对隔膜以及电极材料的浸润性好,且电解液电导率高,氧化稳定性好,适用于商业化的锂离子电池体系。将电解液用于实验用全电池,电池展现了卓越的循环性能,电解液因而具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种磷酸铁锂锂离子电池用电解液,由电解质锂盐、非水有机溶剂均匀混合配制而成,电解质盐是由二(三氟甲基磺酸)亚胺锂(LiTFSI)和双乙二酸硼酸锂(LiBOB)均匀混合而成的混合锂盐,且两种锂盐的摩尔比为95~75%∶5~25%,电解质盐与非水有机溶剂组成的混合鋰盐浓度为0.8~1.3mol/L;非水有机溶剂由常规基体溶剂和低熔点溶剂均匀混合而成,且所述常规基体溶剂和低熔点溶剂的体积百分比为10%~50%∶90%~50%。本发明提供一种兼顾磷酸铁锂电池高温性能和低温性能的具有较宽温度窗口、较好的充放电性能以及良好的循环稳定性的电解液。
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本发明公开了一种镍钴铝酸锂大容量高功率锂离子蓄电池,包括正极片、负极片、将正负极分开的隔膜、电解液,上述的正极片包括正极集流体以及涂覆于正极集流体表面的正极活性物质层,按质量百分比计,上述的正极活性物质层包括以下组分:正极活性物质:85%~95%;正极导电剂:0.1%~10%;正极粘接剂:0.1%~10%;上述的正极活性物质为镍钴铝酸锂材料。与现有技术相比,本发明所研制的锂离子蓄电池具有大容量、高比能量以及大电流脉冲放电性能,兼顾超级电容器的高倍率放电特性。
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本发明公开了一种锂离子电池高比能复合富锂正极材料及其制备方法,该复合富锂正极材料的通式为Li2MnO3·Li2/3M4/3MnO3,M为一价或二价金属离子或二者的混合物。该制备方法为:步骤1,合成Li2MnO3纳米晶体;步骤2,在酸溶液中处理该纳米晶体,生成复合结构前驱体;步骤3,在含金属离子M的溶液中处理该复合结构前驱体,形成复合结构中间体;步骤4,热处理该复合结构中间体,使其晶化形成复合富锂正极材料。本发明提供的锂离子电池高比能复合富锂正极材料及其制备方法,可以控制纳米微区的大小及其复合形态,从而提高材料的充放电性能,最终达到组装高性能锂电池的目的。
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本实用新型实施例公开了一种锂电池管理系统的充放电保护电路和锂电池管理系统,该锂电池管理系统的充放电保护电路包括第一电源电路、启动电路、DC/DC变换电路、控制电路和电压反馈电路;第一电源电路用于将交流电压转换为直流电压并从其输出端输出;电压反馈电路用于将采集到的DC/DC变换电路的输出电压反馈至控制电路,控制电路用于根据DC/DC变换电路的输出电压调节输出至DC/DC变换电路输入端的驱动控制信号。本实用新型实施例提供的技术方案实现了对锂电池的充电保护,且电路结构简单,有利于降低成本。
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本发明属于电池回收领域,具体地说是一种磷酸铁锂/三元‑钛酸锂电池的回收处理方法,包括以下步骤:拆解、放电、粉碎、分离粉体、分离隔膜、分离塑料、分离金属,以及若正极材料为磷酸铁锂,则分离钛酸锂、分离碳酸锂和磷酸铁,或者若正极材料为三元材料时,则分离二氧化钛、分离氢氧化锰氢氧化镍氢氧化钴、分离碳酸锂;本发明同现有技术相比,在全放电后基于各种有价值物料的物理特性和化学性质的不同,实现了分别回收,其优势在于将磷酸铁锂/三元‑钛酸锂电池从系统级别到电芯级别,全部可以实现所有有价值元素的回收;此外,本发明所述方法基于简单的物理特性和酸碱沉淀等化学反应,该方法简单,易于实现,适用于工业化生产。
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本实用新型提供了一种新型锂离子电池负极和使用该负极的锂离子电池。所述负极由碳活性物质材料层、钛酸锂活性物质材料层和金属箔集流体构成,其中碳材料层涂布于金属箔集流体表面,钛酸锂材料层涂布于碳材料层表面。本实用新型利用了钛酸锂材料安全性高、循环性能好,以及与碳材料存在嵌锂电位差的特点,有效地改善了碳材料在循环性能、安全性等方面的缺陷,并且使得电池具有较好的耐过放电特性。
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本发明涉及一种锂离子电池析锂无损检测方法,该方法通过分别测量待测锂电池以及同型号新鲜锂电池的电化学阻抗,以计算不同频率下两者的相位角变化量,采用基于阈值的判断方法,对待测锂电池析锂进行无损检测。与现有技术相比,本发明的方法不会对锂离子电池造成二次伤害,且解决了现有测试方法对高精度测试设备的依赖,测试时间短,准确性高,能大大降低检测时间及成本。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。该方法采用纳米二氧化钛和锂 盐为原料,具体步骤为:将纳米二氧化钛和锂盐按5∶4~5∶4.5的摩尔比溶于溶剂中进行充 分混合,干燥除去溶剂,将所得的预混物加热至盐熔融,浸渍2~5小时,然后在600℃~1000℃ 温度下煅烧6~16小时,得到粒径为0.3~2μm的尖晶石结构的锂离子电池负极材料钛酸锂 Li4Ti5O12。本发明方法原料廉价易得,成本低;制备工艺简单,能耗少,易于工业化;制备过 程中没有三废产生,不会对环境造成损害,是一种绿色制备工艺,具有广阔的应用前景。并 且本发明方法中采用低共熔混合物作为熔融介质,实现了在较低温度下合成高分散、高比表 面积的高性能Li4Ti5O12纳米材料。
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本发明提供了一种硬岩型锂矿直接制备硫酸锂盐的方法,所述方法包括以下步骤:将锂矿与焙烧助剂混合均匀,得到混合料,所述焙烧助剂包括硫酸盐助剂;将得到的混合料置于马弗炉中焙烧,得到包含硫酸锂盐的焙烧料。本发明以硬岩型锂矿为原料,将锂矿和焙烧助剂混合均匀焙烧,直接生产硫酸锂盐,工艺流程简单,同时为硬岩型锂矿的利用开发和硫酸锂盐的制备提供了一条新思路。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的正极材料的硅酸钴锂(Li2CoSiO4)材料。该材料为薄膜形式,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,由硅酸钴锂(Li2CoSiO4)薄膜制成的电极的可逆比容量为60mAh/g左右。电极经100次循环后容量仍有50mAh/g。硅酸钴锂(Li2CoSiO4)电极材料化学稳定性好、平台电位高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本申请提供了一种锂离子电池电极嵌锂量检测方法、装置及电池管理系统,检测方法包括步骤:获取正极材料的电势和正极嵌锂量的第一特征曲线上至少一第一特征点、负极材料的电势与负极嵌锂量的第二特征曲线上至少一第二特征点;在小电流倍率充放电过程中测量锂离子电池的端电压曲线作为开路电压曲线;根据充放电电流积分获取电池充电量曲线;获取电池充电量和开路电压曲线的与第一特征点对应的第三特征点,以及与第二特征点对应的第四特征点;求解方程组计算得到正负电极嵌锂量参数。特征点的获取均通过相关曲线的微分曲线获取。装置和电池管理系统应用了上述方法。本申请可实现无需拆解、可重复进行的锂离子电池正负电极嵌锂量检测。
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