本发明涉及一种能超低温放电的锂离子电池的电解液及其锂离子电池,该能超低温放电的锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述电解液采用六氟磷酸锂、四氟硼酸锂和溶剂混合而成,溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、二甲氧基乙烷,六氟磷酸锂、四氟硼酸锂的重量比在1∶5~10∶1之间,六氟磷酸锂、四氟硼酸锂混合后所形成的复合盐的浓度为0.7~1.2摩尔/升,碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯之间成比例,二甲氧基乙烷占六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯混合物总重量的0.5%~10%。本发明的锂离子电池与现有技术相比,具有在-40℃的环境中也能正常工作且性能平稳、循环指标优良等特点。
本发明涉及一种锂离子电池的负极及其制备方法和使用该负极的电池,通过在氧化性气氛中加热的热氧化法,在集流体Cu箔表面原位生长有CuO薄膜,集流体Cu箔与其表面原位生长的CuO薄膜直接用于锂离子电池的负极,无需采用传统制备锂离子电池负极所需的繁琐复杂的涂覆工艺。该电极容量高,循环稳定性好,解决了商业用锂离子负极材料高容量和良好循环稳定性不能兼得的问题。本发明的制备方法简单易控,对环境要求低,电极比容量高,循环性能优异,非常适用于锂离子电池的产业化应用。
本发明公开了一种从磷酸铁锂废旧电池中回收制备磷酸铁锂的方法,包括:1)将回收的废旧磷酸铁锂电池拆解后剥去电池外壳,然后浸泡,并通过超声和机械搅拌交替的方法将极片与正负极粉料分离,取出极片和隔膜,得到混合液;2)将混合液初步球磨,初步球磨混匀后的浆料烘干;3)将烘干后的材料在氧化性的气氛下煅烧,得到回收材料,添加铁源和磷源以及可选择性地添加新的磷酸铁锂原料,再加入碳源高能球磨,经干燥后得到回收废料预烧料;4)将回收废料预烧料在保护性气氛下利用微波烧结或固相烧结处理得到磷酸铁锂产品,该制备方法环保、无污染,简单易行,产品利用率高,工序简单,生产可以做到零排放。
本发明公开了一种离网式太阳能-磷酸铁锂锂离子蓄电池供电系统,包括:太阳能电池、磷酸铁锂锂离子蓄电池、智能充电控制器、电池监控测量系统和DC-AC逆变器,DC-AC逆变器连接交流负载并对其供电。本发明利用磷酸铁锂锂离子蓄电池作为离网式储能设备;同时优化了光伏系统中蓄电池充放电方式,检测采集由光能转化为电能的能量。本发明克服了传统系统中铅酸蓄电池的缺点,使储能电池的使用寿命增长、充放电容量增加、所用的单个电池少、蓄电池统一性较好、系统稳定、采集光能增加、系统利用率提高以及无污染等特点。
本发明提供了一种黑滑石衍生氟化碳包覆磷酸锰锂的锂离子电池正极材料及其制备方法,所述黑滑石衍生氟化碳包覆磷酸锰锂的锂离子电池正极材料按如下方法制备:将源于江西广丰区黑滑石矿物材料进行破碎和球磨处理后,采用超声剥离的方式制备薄的黑滑石纳米片,将黑滑石纳米片采用三次酸法处理得到衍生出的氟化碳,另一方面,采用溶剂热法合成磷酸锰锂,将氟化碳包覆在磷酸锰锂颗粒表面,合成出新型的氟化碳/磷酸锰锂正极材料;该方法制备得到的正极材料具有高比容量和良好的倍率性能。
一种从废旧三元锂电池中回收锂的方法,涉及到锂离子电池回收技术领域。先将锂电池放入饱和盐水中放电完全,物理拆解分离得到涂覆有正极材料的集流体,再进行超声振荡分离得到含锂的正极材料,经氧化焙烧除碳等杂质后在微波辐射加热搅拌下用草酸溶解分离其中的锂,正极材料中的锂转化为可溶于水的草酸锂,而其他杂质如镍钴锰等的化合物都难溶于水,碳酸盐沉淀锂得到纯的锂盐;溶出锂的滤饼配入配方比例的镍、钴、锰和锂的盐后经球磨焙烧制成活性三元正极材料。本发明提供了一种工艺简单、反应时间短、环境友好、成本低、回收率较高的回收提纯方法。
本发明涉及锂电池检测技术领域,针对锂电池负极析锂的判定方法存在很大的主观性及不确定性,提供了一种软包锂离子电池极片析锂的判定方法,包括以下步骤:先将待测锂离子电池进行放电,然后在手套箱中对放电完成的锂离子电池进行拆解,取出负极极片,刮下负极片上的缺陷位置上的负极料作为测量样品,最后采用固体核磁共振仪来检测步骤S2得到的测量样品来判断电池极片的析锂程度。本发明利用固体核磁对锂进行检测,可对微观无法用肉眼观察到的析锂通过检测得到直观的数据从而进行析锂程度判定,检测数据外干扰性小;针对电池拆解设计的手套箱,通过操作一端暴露在外的转轴、挤压杆和盖帽杆,完成样品管的填充过程,相比于通过手套操作更方便灵活。
本发明公开了一种锂电池正极的多孔层状改性硅酸镁锂的制备方法,该方法在于使用碳纳米管(CNT)作为制备多孔材料的硬模板,使用水热法合成了硅酸镁锂与CNT的复合材料,在空气气氛中经过高温焙烧后去掉CNT模板从而制备出多孔层状的硅酸镁锂,其拥有较大的比表面积,用于锂电池正极材料其表现出较小的电荷转移电阻和较大的充放电比热容,电化学表现良好。
本发明公开了一种锂离子电池电解质锂盐和电解液中酸度的检测方法。将叔丁醇钠溶解在有机溶剂中,作为滴定剂,以溴百里酚蓝为指示剂,将待测锂离子电池电解质锂盐和电解液试样溶解在电池级酯类溶剂中,用自动电位滴定仪进行滴定分析。本发明滴定剂叔丁醇钠不与待测试样中的主要成分锂盐发生反应,使滴定过程更加稳定,滴定终点容易判断。这种方法适用于易与水反应的六氟磷酸锂电解液体系,及易与氢氧化钠反应的含硼酸酯类锂盐电解液体系中微量的酸度检测,操作方法简便易行,结果具有较好的重复性。
本发明公开的锂离子动力电池磷酸钒锂正极材料的制备方法,其制备过程是将LiOH·H2O水溶液加入到NH4VO3的白色浑浊水溶液中搅拌至溶液变清,再逐滴加入球化剂水合肼直至溶液变为淡黄为止;然后将(NH4)2HPO4水溶液加入到上述淡黄色溶液中,使溶液逐渐变为棕黑色;再将1,4-丁炔二醇加入到上述棕黑色溶液搅拌,并调节pH值在10~14,随后将所得溶液在反应釜中反应后烘干得到前驱体粉末;最后在700~800℃、氩气保护下煅烧前驱体粉末,得到多孔球形磷酸钒锂正极材料。采用本发明方法制得的磷酸钒锂正极材料制成的锂离子电池具有比容量高、循环寿命长、高倍率充放电性能佳等特点。
本发明公开了一种用于提高正极材料性能的锂离子电池电解液和锂离子电池,该锂离子电池电解液包括锂盐、无水有机溶剂和添加剂,所述添加剂选自LiBH4、LiAlH4和NaBH4中的至少一种。本发明通过简单添加的形式制备了一种用于提高正极材料性能的锂离子电池电解液,有效提高了正极材料,尤其是富锂锰氧化物正极材料及其锂离子电池的循环性能、容量和首次库伦效率,且不降低材料的放电中点电压。
本发明涉及一种电解质锂盐二氟草酸硼酸锂的合成方法,包括如下步骤:1)硅烷化合物与草酸进行反应,得到硅烷草酸的缩合物;2)四氟硼酸锂与硅烷草酸的缩合物在溶剂中反应,得到粗品;3)粗品经重结晶,得到二氟草酸硼酸锂。该合成方法不仅能够得到高纯度的二氟草酸硼酸锂,还能够有效地降低二氟草酸硼酸锂的酸度及Cl含量。
本发明涉及锂离子电池正极材料锰酸锂的一步 直接制备法,其步骤如下:按反应得到3.5价锰,以摩尔比取 不同化合价的锰盐,将锰盐以最终产物 LiMn2O4的化学计量比与过量10~50%的锂盐充分混合,加入 去离子水搅拌,然后在150~300℃水热反应24~48h,将所得 产物洗涤,过滤或离心分离,干燥。本发明采用一步法直接合 成了锰酸锂,不需要使用除锰盐以外的其它氧化剂或还原剂, 也不用化学预处理和后续的煅烧处理。工艺过程简单,反应条 件温和,所用原料价廉易得,生产成本低。制得的锂离子电池 正极材料锰酸锂晶型完整,结构稳定,颗粒均匀且电化学性能 优良。
本发明涉及电池制备技术,旨在提供一种钛酸锂包覆铝的锂离子电池负极材料的制备方法。包括:将钛酸锂溶胶置于水热反应釜中,加入球形铝粉搅拌后密封;反应之后取出并过滤离心分离,真空干燥后得到钛酸锂-铝复合材料前驱体;将钛酸锂-铝复合材料前驱体置于马弗炉中,氮气氛保护下设定煅烧温度为500℃,升温速率设定为4℃ min-1,达到设定温度后保温5小时,得到钛酸锂包覆铝复合材料,即钛酸锂包覆铝的锂离子电池负极材料。本发明具有平稳的充放电电压平台使有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染。
本发明涉及电池技术领域,且公开了一种补锂正极片及锂离子电池,包括集流体,集流体的一侧或两侧涂布有活性材料层,所述活性材料层远离所述集流体的一侧涂布有功能层,所述功能层包括二氧化锰、三烷醇锂铵、导电剂、粘接剂。该一种补锂正极片及锂离子电池,三烷醇锂铵是一类富含锂的有机盐,很容易被氧化,在功能层中作为补锂材料,提供活性锂。二氧化锰在功能层中作为氧化剂,在高温化成时氧化三烷醇锂铵。补锂发生在高温化成阶段,二氧化锰作为氧化剂氧化三烷醇锂铵,释放出锂离子以及其他产物(三烷基铵、二氧化碳、水),二氧化锰被还原成一氧化锰,释放出来的锂可用于负极的SEI膜的形成,大幅度提高电池的首效。
本发明公开一种抑制产气的锂电池正极极片及锂电池,该锂电池正极极片中含有即如结构式A或B所示的锂盐类化合物:化合物A化合物B本发明提供的锂电池正极极片,可以有效抑制锂电池循环和存储能等长期使用场景中造成的产气问题,进而有效延长电池使用寿命和提升电池安全性。
一种有机酸锂‑L‑脯氨酸盐的制备工艺,涉及有机锂盐小分子药物的合成制备领域,本发明通过采用单一溶剂法和混合溶剂法制备出异丁酸锂‑L‑脯氨酸盐,以此来达到对新有机锂盐的开发和临床应用的目的,使有机酸锂‑L‑脯氨酸盐对双相情感障碍中躁狂、抑郁的反复发作有肯定的疗效和预防作用,而且具有独特的预防自杀风险的效应,同时能够有效的缓解焦虑抑郁等情绪异常,并且可以延缓中枢神经系统退行性病变,改变了现有无机锂盐的体内分布缺陷,另外,采用药物共晶或成盐技术无需改变药物分子的公价结构,即可达到修饰药物理化性质的目的,加强中枢神经系统疾病疗效的同时,降低锂盐的临床用量,避免外周不良反应的发生。
本发明涉及电池领域,旨在提供一种长寿命锂硫电池正极及锂硫电池的制备方法。该正极是以导电高分子聚苯胺为粘结剂,表面覆盖了Li+型Nafion树脂。将正极切割成圆片置于扣式电池外壳中,使正极的基材铝膜与电池外壳接触;将微孔聚丙烯隔膜置于正极之上,取表面氮化处理的锂负极置于聚丙烯隔膜之上,金属锂片的含氮化锂层朝向隔膜;再垫上泡沫镍片后,加入电解液,封装密封圈和电池盖实现密封,即得到扣式锂硫电池。使用本发明的高性能聚苯胺修饰硫电极,能够有效提高锂硫电池的循环寿命和高倍率放电性能,既可用于电动车等作为动力电池,也可广泛应用于风力发电、太阳能发电、潮汐发电等大型非稳态发电站,起到电力调节的作用。
本发明涉及一种采用复合吸附树脂从锂云母中提取制备锂产品的方法,包括:将锂云母与硫酸盐混合并依次进行焙烧、粉碎和浸出,分离得到浸出液;先采用复合吸附树脂对浸出液进行吸附处理,饱和后再进行脱附处理,得到含锂解析液;从含锂解析液中制备得到锂产品。本发明在锂云母与硫酸盐混合并进行焙烧时,没有使用固氟剂进行固氟处理,可以提高浸出液中锂离子的浓度,然后采用复合吸附树脂直接从浸出液中提取出锂离子,脱附后得到含锂解析液,不需要经历复杂的除杂过程,方法简单,可以降低生产成本和缩短生产时间,且可以有效提高锂的回收率,以沉锂母液循环利用,无锂损失计算,该方法锂的整体回收率能达到96%左右。
一种镍钴锰酸锂材料正极的软包锂离子电池的化成方法,涉及锂离子电池制造技术领域。其具体包括低温小倍率充放电、加压排气、静置和大倍率充放电等步骤。本发明中的镍钴锰酸锂材料正极软包锂离子电池化成方法能够使生成的SEI膜结构更加稳定致密,减少锂离子的消耗,改善镍钴锰酸锂材料正极锂离子电池的循环性能,电池的容量得到更好发挥,电池的自放电现象减弱。
本发明涉及有色金属冶金技术领域,尤其涉及一种碳酸锂循环提锂工艺,包括有如下步骤:将富锂卤水进入一次分离罐后与碱液、回流碳酸锂泥浆充分搅拌,清液抽吸,泥浆外排,经一次分离后,卤水中的大部分镁、钙离子被去除,为后续二次分离固体中提高锂含量提创造有利条件;将s1步骤中的清液经纳滤进入二次分离罐与碳酸盐混合充分均匀搅拌,清液抽吸,混浊液被截留浓缩为泥浆,经二次分离后滤水中的锂离子以碳酸锂形式沉淀,实现锂离子与钾、钠可溶性离子分离;将s2步骤中浓缩泥浆部分回流至s1步骤中,用于卤水中硬度的去除;其余部分进入清洗式压滤使得碳酸锂泥浆固态化,本发明提锂工艺在常温情况下进行,可连续自动化生产,劳动环境友善。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种用于负极补锂的锂膜及其制备装置、制备方法和应用。本发明所述锂膜包括基膜和锂层,所述锂层厚度为1‑10μm;所述基膜厚度6‑20μm,通过本发明提到的制备锂膜的装置及方法制备,同时还提出了一种在负极应用本发明所述锂膜的锂电池。本发明的锂膜具有厚度均匀,易于生产,基膜循环利用的特点;锂膜制备过程中可以通过对电压、注射泵的推进速率、溶剂的选择、喷头喷射液剂的时间等控制锂层的均匀性与厚度,调控锂层表面形貌;同时本发明提到的制备方法还能解决现有锂膜均匀性差,精度难以控制且局部富余锂残留带来后续负极卷制过程中的安全隐患问题等。
本发明公开了一种锂离子电池用隔膜及其应用的锂离子电池,所述隔膜为陶瓷纤维隔膜,所述隔膜包含有陶瓷纤维、无机填料以及无机胶和/或有机胶。本发明公开的一种锂离子电池用隔膜及其应用的锂离子电池,其性能稳定可靠,可以解决电极隔膜融化所导致的电池短路问题,避免安全事故的发生,能够具有良好的安全性能,保证锂离子电池的长时间正常使用,延长锂离子电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
本发明提供一种锂离子电池正极材料及其制备方法:该正极是由基材与表面改性层或表面包覆层或两者兼有组成;其制备方法是将金属的硝酸盐或其他低熔点的共熔盐与正极材料的基材混合,通过升高到温度1使低熔点的盐熔融而在基材颗粒表面形成完全浸润和包覆。然后在温度2使之分解为氧化物并包覆于基材的表面及向颗粒内部扩散形成表面改性层,得到锂离子电池正极材料。本发明在采用熔融浸渍方法在基材颗粒的表面包裹上一层氧化物及其扩散而成的表面改性层,有效地防止正极材料在电解液中的溶解和相变的发生,从而有效地改善了锂离子电池正极材料的循环可逆性能和高温性能而又不降低其充放电容量。
本发明涉及一种可快充的超高倍率磷酸铁锂聚合物锂离子电池及制备方法。目前 还没有一种可快速充电和超高倍率功能的磷酸铁锂聚合物锂离子电池。本发明包括正 极片、负极片、隔离膜和铝塑复合膜,其特征在于:正极片由正极集流体和正极浆料 制造而成,正极浆料包括重量配比为88%~93%的磷酸铁锂、0.2%~2.5%的导电石 墨、1%~5%的纳米碳纤维、0.1%~0.4%的分散剂和3.8%~6%的聚偏氟乙烯,分 散剂为非离子型表面活性剂,浆料的固含量为46%~52%,浆料均匀的分布在正极集 流体的上下表面,浆料的面密度在15~20mg/cm2之间。本发明结构设计合理,性能稳 定,使用寿命长,具可快速充电和超高倍率的功能。
本发明公开了一种高浓度双氟磺酰亚胺锂‑硝酸锂‑1,3‑二氧五环电解液及其制备方法和相应的电池。本发明的电解液为由双氟磺酰亚胺锂锂盐和硝酸锂‑1,3‑二氧五环组成的双电解质,以双氟磺酰亚胺锂锂盐作为电解液中的锂离子传输电解质,同时作为锂金属负极稳定性的改善剂,浓度在2.5‑3molL‑1;硝酸锂作为锂金属负极表面钝化剂,浓度在0.5‑0.8molL‑1;1,3‑二氧五环作为有机溶剂,用于溶解双氟磺酰亚胺锂锂盐和硝酸锂。本发明的电解液具有非常良好的抑制锂枝晶形成及改善锂金属负极循环稳定性的效果。本发明的制备工艺简单、原材料价格便宜、能耗低,适合于大规模工业化生产,适用于多种正极材料的锂金属电池,如:锂‑硫电池、锂‑磷酸铁锂电池、锂‑钴酸锂电池等。
本发明涉及锂电池领域,具体的说是一种薄膜锂电池保护壳及薄膜锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的两端分别一体连接有第一接头板和第二接头板,第一接头板的顶部沿长度方向设置有卡槽,第二接头板的底部沿长度方向连接有与卡槽相适配的卡板。使得锂电池在寒冷的环境中也能保持较高的使用性能。且在寒冷环境下外壳套内部的加热板能对锂电池进行加热,使得锂电池能在适应的温度中进行工作,保持较高的存放电功能,避免了寒冷环境下对锂电池造成的不利影响。
本发明涉及锂电池技术领域,具体地说,涉及一种极耳端板、锂电池及锂电池的pack方法。该极耳端板包括端板本体,端板本体用于实现多组电芯间的连接;端板本体包括中央连接部,中央连接部两侧分别设有第一电芯安装部和第二电芯安装部,第一电芯安装部和第二电芯安装部用于分别实现所述多组电芯的极耳的固定;该锂电池包括上述极耳端板;该锂电池的pack方法采用上述的极耳端板对实现锂电池的pack。本发明能够较佳利于实现锂电池的pack。
粒状锂离子筛吸附剂提锂的装置,包括底座、外壳和液体再分布器,所述的外壳底部固接在所述的底座上,所述的外壳顶部设有出水口,外壳下部设有进水口,并且进水口和出水口处均配有相应的阀门;所述的外壳内部从下到上依次设有液体再分布器和吸附层,所述的液体再分布器的进水端通过外壳进水口与外界加液装置连通,所述的液体再分布器的出水端指向吸附层;所述的吸附层包括双层支撑网和粒状锂离子筛,所述的粒状锂离子筛填充在双层支撑网之间,并且所述的支撑网的孔径小于粒状锂离子筛的粒径。本实用新型的有益效果是:装置成本低,操作方法简单,吸附速率快、吸附容量大、循环使用率高、可连续性操作的吸附装置,可以实现大规模应用。
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