本发明公开一种含硝酸锂的碳酸酯类电解液及其制备方法与在锂金属电池中的应用。所述含硝酸锂的碳酸酯类电解液包括硝酸锂、有机溶剂和碳酸酯类电解液。本发明通过将硝酸锂溶解于有机溶剂中直至饱和状态,在保护气体的保护下,加入碳酸酯类电解液,搅拌,得到含硝酸锂的碳酸酯类电解液。本发明在金属锂表面形成富含Li3N的保护层,提高锂离子传导率,显著抑制了锂枝晶的生长。同时抑制金属锂与电解液之间的副反应,最终提高了锂金属电池的循环寿命和稳定性。本发明制备过程简单,可实现规模化生产,达到高能量密度的可充电电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池用电极材料镧掺杂钛酸锂的制备方法,该材料以碳酸锂等锂盐为锂源,聚乙二醇为分散剂,同时添加螯合剂,通过溶胶凝胶法制备得到。本发明方法所用原料来源丰富,制备工艺简单;所制得的镧掺杂钛酸锂材料粒径小且分布均匀;所制得的镧掺杂钛酸锂材料不仅具有良好的可逆性,且导电性得到明显提高,显示出良好的循环性和倍率性。
本发明提供了锂离子电池负极及其制备方法、锂离子电池以及车辆。其中,锂离子电池负极的制备方法包括:将钛酸四丁酯和磷酸正十八酯加入N,N‑二甲基三氟乙酰胺中,得到负极处理液;将锂离子电池负极浸泡于负极处理液中,通过分子自组装使所述锂离子电池负极表面形成包括钛酸锂、磷酸锂和有机烷基类锂的保护层。通过分子自组装的方式在金属锂负极表面附着包含钛酸锂、磷酸锂和有机烷基类锂的保护层,从而可以有效地避免金属锂负极直接与空气中的氧气以及水分接触,有效地提高了金属锂作为负极的锂离子电池的稳定性。同时包含钛酸锂、磷酸锂和有机烷基类锂的保护层可以采用较为简便的制备方法完成制备,降低了生产的成本以及生产门槛。
本发明涉及锂离子电池钒酸锂负极材料的溶胶-凝胶制备方法,其包括:将含钒化合物和含锂化合物的前驱体依次加入水中并充分搅拌,然后加入水溶性碳材料兼做螯合物和碳源,将该水溶液搅拌至形成干凝胶,真空干燥将水分完全烘干后,胶体至于瓷舟中,还原性气氛或惰性气氛中进行预处理,在惰性气氛或还原性气氛中烧结反应,得到所述材料。该方法工艺简单,操作容易,并且碳材料和还原气氛的存在不会使钒酸锂的结构和钒的价态发生改变。通过该方法合成的碳包覆的钒酸锂材料,作为锂离子电池负极材料性能优异,嵌锂电位低,有希望成为下一代锂离子电池负极材料。该合成方法适用于生产高性能锂离子电池负极材料钒酸锂。
本发明提供了一种基于[Zn(BIBBA)2]n的新型锂电池负极材料的制备方法,以及依据该制备方法制得的新型锂电池负极材料;本发明还涉及一种纽扣锂电池及其制备方法,该纽扣锂电池包含上述新型锂电池负极材料。所述制备方法首先合成一维链状的金属有机框架化合物[Zn(BIBBA)2]n,再煅烧得到多孔碳活性材料,最后经后处理制得新型锂电池负极材料;而包含该新型锂电池负极材料的纽扣锂电池表现出了优越的循环性能、高比容量和高倍率性能,并且其制造成本较低,因此,均具有广阔的应用前景与巨大的市场潜力。
本申请公开了一种锂电池和模组的析锂检测装置,其中,锂电池的析锂检测装置包括:实时检测特定气体浓度的检测模块、到达析锂预警等级生成预警信息的电池管理系统、和进行预警提示的预警模块,所述电池管理系统与所述检测模块和所述预警模块相连。本申请能够准确检测到锂电池是否析锂。
本发明涉及一种复合锂金属负极及其制备方法与锂二次电池,属于二次电池技术领域。本发明的复合锂金属负极包括金属锂和具有空腔的三维骨架;所述三维骨架包含导电层和包裹于所述导电层外的绝缘层,所述绝缘层与所述导电层紧密贴合;所述三维骨架的边缘为开孔结构;所述金属锂填充于所述三维骨架的空腔内且与所述导电层紧密贴合。本发明的复合锂金属负极既可延迟锂枝晶出现时间,也可以控制枝晶生长方向,从而使得锂枝晶的生长受到抑制和调控,电化学充放电过程中安全隐患消除;并且,由于绝缘层包裹于导电层的外部,锂金属在操作环境中得到保护,锂金属在操作环境中的稳定性得到提高。
本发明公开了一种用工业级氢氧化锂和硼酸生产高纯高清四硼酸锂晶体技术,属高纯四硼酸锂的生产技术领域。方法是分别将氢氧化锂和硼酸提纯至99.99%以上,然后在反应槽内制成饱和水溶液,常压下加热至沸反应2~2.5小时,冷却后进行液固分离,将固体进行脱水干燥即得;其中工业级氢氧化锂的提纯采用低温溶解、快速过滤、酸化提纯、重结晶工艺;工业级硼酸的提纯采用重结晶、吸附法。本发明的方法具有工艺简单,流程短,成本低廉,无污染,产出率高的优点,产品的技术质量指标全面达到国际先进水平。
本发明公开了一种利用有机金属锂试剂制备双氟磺酰亚胺锂的方法,包括以下步骤:S1以有机金属锂试剂为原料,与双氟磺酰亚胺酸进行混合反应得到双氟磺酰亚胺锂粗品。S2对粗品进行减压抽干,加入双氟磺酰亚胺锂的不良有机溶剂洗涤多次,再真空抽干得固体。S3向固体中加入有机溶剂萃取,过滤,浓缩,向浓缩液中加入低极性非质子溶剂,静止结晶,过滤,晶体真空干燥便得到双氟磺酰亚胺锂盐。以上制备步骤在惰性气体保护下进行无水操作。本发明提供的制备方法能制备高纯度的双氟磺酰亚胺锂,产率高,而且产品质量稳定,有效降低产品中的钾离子、钠离子、钙离子、氟离子、氯离子、硫酸根离子和水份等杂质含量。
本发明公开了一种紫外分光光度计测定锂离子电池电解液中六氟磷酸锂含量的方法,所述的方法具体为:将锂离子电池电解液消解后用紫外分光光度计进行磷钒钼黄比色法对消解后的样品进行检测,测定消解后的样品的磷酸根的质量浓度进而得到锂离子电池电解液中六氟磷酸锂含量,本发明的目的是提供一种锂离子电池电解液中六氟磷酸锂含量的简便检测方法,该方法无需昂贵的仪器设备,检测成本低廉且检测精度高,重复性优良。
本发明公开了一种球形锂离子电池正极材料磷酸锰锂/碳的制备方法,含以下步骤:取锂源、磷源、锰源和碳源混匀后,分散于液体介质中,经搅拌获得分散均匀的前驱体溶液;将前驱体溶液进行喷雾干燥,获得前驱体粉末,将前驱体粉末进行热处理,经冷却至室温获得球形锂离子电池正极材料磷酸锰锂/碳。该方法通过喷雾干燥结合热处理过程制备的材料,提高了原料混合的均匀性,有利于缩短反应过程,并且工艺简单易控,无污染,成本低,且耗时短,制备获得的锂离子电池正极材料磷酸锰锂/碳颗粒尺寸分布均匀,粒径可达微米级。
一种新颖的层状斜方六面体结构富锂材料,作为锂离子二次电池负极材料,其制备方法及其应,其通式为:Li1+xVO2(0.01
本发明公开了一种多功能锂离子电池电解液添加剂其制备方法与锂电池电解液,旨在提供一种可以抑制电解液的氧化分解可以使得锂电池在高温高压下循环稳定性能有所提高的添加剂;以及一种可以降低电解质与正极和负极之间的界面阻抗,提高活性材料的利用率,从而进一步提升离子电导率等相关性能的电解液;其多功能锂离子电池电解液添加剂,名称为四乙烯基硅烷(Tetravinylsilane,TVS),具有如式(I)所示的结构:属于锂电池技术领域。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料金属镁掺杂的磷酸锰锂/碳制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体制备:取锂源、磷源、锰源、镁源及碳源化合物,球磨混料至均匀;(2)球磨粉碎前驱体:将步骤(1)得到的混合物干燥,球磨成微粒;(3)焙烧处理:将混合物于500~800℃惰性气氛下煅烧1~12h,得到碳包覆镁掺杂的磷酸锰锂颗粒。通过碳包覆和镁掺杂,可改善磷酸锰锂电子电导性、阻止颗粒团聚、稳定磷酸锰锂结构;颗粒粒径明显减小,尺寸可达300~500nm,形态有近似球形、菱形或块状。该材料制成的锂离子二次电池,具有4V左右放电电压、高充放电容量、优异循环稳定性。
本发明提供了一种掺杂Ti4+、Cr3+的三氟化铁复合材料,所述掺杂Ti4+、Cr3+的三氟化铁复合材料的化学式,如式(I)所示,Fe1?x?yCrxTi0.75yF3(I);x=0.02~0.07,y=0.02~0.06,且x+y< 1。本发明通过掺杂Ti4+、Cr3+调节晶体晶格参数,使得锂离子扩散性能显著提高,同时导带中导电电子增多,导电性能增强。本发明的复合材料具有较大的比表面积,从而增加了活性材料和电解液的接触面积,增加了电化学活性;减小Li+的扩散通道,提高充放电速率,提高倍率性能;而且纳米化的复合材料能够明显改善材料在脱嵌锂过程中体积变化产生的内应力,使活性材料的循环性能提高。
本发明公开了一种具有亲疏锂梯度结构的锂金属复合负极及其制备方法,为三层结构:底层为3D多孔基体骨架,中间层为复合在3D多孔骨架上的亲锂层,顶层为复合在亲锂层表面的疏锂层。包括(1)制取3D多孔基体骨架,清洗;(2)将3D多孔基体骨架转移至配制好的前驱体溶液;(3)采用溶剂热的方法使得3D多孔基体骨架上原位形成一层亲锂层;(4)在亲锂层上修饰一层疏锂层;(5)最后采用电沉积的方法填充锂即得。本发明利用亲锂层可以降低锂金属成核和沉积过程中的过电位,同时利用疏锂层促进锂离子扩散的特点,实现了锂金属持续循环过程中均匀的沉积和溶解,有效避免枝晶的生长,大幅度提高锂金属电池的循环寿命。
本实用新型公开了一种具有铜基锂片的高倍率半固态聚合物车载锂电池,包括锂电池主体,所述锂电池主体内部设置有电解液室,所述电解液室内部分别设置有正极柱和负极柱,所述正极柱和负极柱之间设置有隔膜,所述正极柱和负极柱底端均连接有铜基锂片,所述电解液室内部装有半固态聚合物电解液,所述正极柱和负极柱贯穿锂电池主体的一端均设置有防护组件,所述防护组件包括与正极柱、负极柱相匹配的金属套筒,所述金属套筒内壁均匀设置有若干个绝缘垫片,且所述锂电池主体表面设置有固定筒,采用铜基锂片和半固态聚合物电解液有效增强了锂电池的性能,同时通过可调节的防护组件对正负极的极耳起到保护作用,使用方便且安全。
本发明多串磷酸铁锂锂离子电池保护方法属于电池领域,当电池串联的数量大于等于二,可以将电池组分解为少于电池组串联电池数量的电池组的组合,即任意N≥2的电池组均可以按照以下公式分解,N=2A+3B+4C+5D+6E+7F,A、B、C、D、E、F为0或正整数,表示将N串电池组分解为A个2串、B个3串、C个4串、D个5串、E个6串、F个7串的电池组的组合。对A个2串、B个3串、C个4串、D个5串、E个6串、F个7串电池组的电压进行检测。电池组分解为2~7串电池组的组合,通过电压检测模块检测2~7串电池组的电压。将检测结果通过逻辑运算模块,输出到MOS管对电池组进行保护。本发明用于安全性较高的电池组的保护,特别适合磷酸铁锂锂离子电池的保护,或用于对电池组的二级保护。
本发明的锂离子电池极片贴胶装置,包括极片底模、贴胶模头和控制器,所述极片底模上设有能够容纳和定位极片的极片腔,所述贴胶模头下端与极片腔配合,使贴胶模头下端能嵌入极片腔内;贴胶模头下端面具有封闭的凸起贴胶面,所述贴胶模头设有发热元件,所述发热元件与控制器电连接。贴胶时,先将热熔胶圈放置在极片腔内,然后将锂离子电池极片设有电极膏的一面朝下定位在热熔胶圈上方,开启发热元件,将贴胶模头下压到凸起贴胶面压至极片底模的电池极片上并施加一定的压力,这时贴胶模头将热熔胶圈上表面熔融,在压力的作用下热熔胶圈上表面与锂离子电池极片贴紧。本发明还提供了应用上述贴胶装置的贴胶机,以及提供了应用该贴胶机的贴胶方法。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料多孔磷酸钒锂/碳的制备方法,包括以下步骤:将锂源、钒源和磷源溶于去离子水中得到前驱体溶液,在搅拌条件下向其中络合剂、氧化剂和助燃剂,加热,恒温搅拌得到前驱体凝胶;将前驱体凝胶点燃,充分燃烧得到前驱体粉体;将前驱体粉体与碳源混合均匀,在惰性气体中煅烧、冷却、研磨、过筛,得到本发明的磷酸钒锂/碳。通过本发明制备的磷酸钒锂/碳正极材料,以金属锂为负极制备成电池,电化学性能优越,循环性能良好。本发明成本低廉,工序简单,易于产业化发展,得到的高性能产品可广泛应用于电子产品及动力电池领域。
本发明属于锂离子电池材料领域,尤其涉及一种锂离子电池用隔膜及其制备方法和锂离子电池。本发明提供了一种锂离子电池用隔膜,包括:含卤素元素的聚合物基体和锑氧化物粒子;所述含卤素元素的聚合物基体上涂覆有所述锑氧化物粒子。本发明锂离子电池用隔膜使用了含卤素元素的聚合物基体,并在含卤素元素的聚合物基体的表面涂覆了锑氧化物粒子。性能测试表明,该锂离子电池用隔膜热稳定性强、吸液率高、离子导电率高、自熄灭时间短,能够解决现有锂离子电池用隔膜与电解液的浸润性差、安全性低等问题。
本发明公开了一种兼顾高低温性能的高容量锂离子电池电解液,所述的电解液包括非水溶剂和六氟磷酸锂,所述的电解液还包括负极成膜添加剂、抑制气胀添加剂、低阻抗添加剂;其中,负极成膜添加剂由占电解液总质量3~15%的氟代碳酸乙烯酯组成;抑制气胀添加剂由占电解液总质量0.3~5%的1,3‑丙烯磺酸内酯或酸酐类化合物中的一种或两种组成;低阻抗添加剂由占电解液总质量0.2~3%的二氟磷酸锂或二氟草酸磷酸锂中的一种或两种组成。该电解液适用于高镍正极和硅碳复合负极锂离子电池,兼顾常温循环性能的同时,改善该锂离子电池的高温存储性能和低温放电性能,同时本发明还提供该电解液的制备方法以及采用该电解液的高容量锂离子电池。
本发明公开了一种锂电池隔膜用涂覆浆料,包括陶瓷颗粒和多巴胺功能化的埃洛石纳米管;所述多巴胺功能化的埃洛石纳米管的长径比为5~20;固含量为6%~10%,其中,多巴胺功能化的埃洛石纳米管的含量在0.8%~2.5wt%。本发明还公开了上述锂电池隔膜用涂覆浆料的制备方法及锂电池隔膜。采用本发明的锂电池隔膜用涂覆浆料制备得到的锂电池隔膜在保证热稳定性的同时,具有更高的离子电导率和锂离子迁移数。
本发明公开了一种水系空气电池及利用其分离回收钴酸锂中锂钴元素的方法、应用。所述水系空气电池,由正负极电解液、正负极材料和中间反应仓电解液组成,其中,正负极电解液均为锂盐或钠盐溶液,中间反应仓电解液为含Li+和Co2+的溶液,正极材料为氧气,负极材料为锂盐或钠盐,负极材料反应电位低于正极材料的反应电位,且高于析氢电位;所述中间反应仓电解液通过阴阳离子膜与负正极电解液连接,所述正负极材料分别置于正负极电解液中。在水系空气电池基础上,通过自发的氧化还原‑双离子耦合过程,实现锂、钴离子的分离。该方法不使用沉淀剂、绿色环保,可降低成本。此外,在放电回收锂、钴离子的同时能释放电能。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸锰锂/碳的合成方法,包括以下步骤:1)混料:取原料:锂源化合物、磷源化合物和锰源化合物,加入到球磨罐中,然后加入碳源化合物,再加入液体介质至将所述原料和碳源化合物浸没,球磨至均匀;2)球磨后的混合物干燥:将步骤1)得到的混合物取出放在蒸发皿,干燥,研磨成粉末;3)高温煅烧:将步骤2)得到混合物粉末,于500-800℃惰性气氛下,煅烧1-12h,得到碳包覆的磷酸锰锂。本方法的合成工艺过程简单,实验条件容易控制,且降低了磷酸锰锂的生产成本,有利于实现工业化生产,制备得到的锂离子电池正极材料具有良好的电化学性能。
本发明软包装磷酸铁锂水性正极锂电池的预化成方法属于锂电池生产技术领域,由以下几个充放电阶段组成:小电流恒流充电阶段,电流范围:0.005C~0.5C;高电压恒压充电阶段,电压范围:3.9V~4.5V,恒压至0.005C~0.5C;小电流恒流放电阶段,电流范围:0.1C~1C;小电流恒流半充电阶段,电流范围:0.1C~1C。该方法针对磷酸铁锂水性正极使用水性粘结剂的特点,使磷酸铁锂和水性粘结剂相互配合,适用于由磷酸铁锂水性正极和碳负极,以及含有机溶剂和锂盐的电解液组成的软包装磷酸铁锂水性正极锂电池,化成时适当过充,使副反应充分产生,真空二封时抽出副反应产物,能制造出低成本、高安全、长寿命的磷酸铁锂电池。
本发明属于锂离子电池材料及电解铝废料资源化利用技术领域,公开了一种利用含氟锂尾料回收制备碳酸锂的方法。所述方法包括将含氟锂尾料与硫酸混合反应,收集氟化氢,剩余溶液经过滤分离不溶物后加入碳酸氢钡反应,得到混合沉淀和含锂溶液,将混合沉淀采用氢氧化钠溶液溶解,得到含铝溶液;将含锂溶液与氢氧化钠反应或热解,得到碳酸锂和纯碱溶液;再将所得氟化氢和不溶物、含铝溶液和纯碱溶液混合反应,得到冰晶石产品。本发明方法实现了含氟锂尾料中锂元素的回收利用,将其转化为锂离子电池材料用的碳酸锂,并能够实现含氟锂尾料的全资源化利用和完全无害化处理,对于缓解锂资源缺乏及实现绿色低碳转型具有显著意义。
本发明公开了一种磷酸铁锂型锂离子电池正极片及其制造方法,正极活性物质涂层由纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层、纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层组成,纳米磷酸铁锂正极活性物质浆料涂覆在集流体上,纳米磷酸铁锂正极活性物质浆料涂覆在纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层上,极耳点焊于集流体的预留空白处。其步骤:A、将磷酸铁锂正极活性物质,分别与纳米炭黑导电剂、聚偏氟乙烯粘结剂和N-甲基吡咯烷酮溶剂,按比例混合,制成纳米磷酸铁锂正极活性物质浆料;B、将磷酸铁锂制备的浆料,单面或者双面涂覆于厚度为正极集流体上,形成涂层;C、制成涂层的正极极片。制造的磷酸铁锂型锂离子电池容量高、高倍率,效果好,有效地延长锂离子电池的使用寿命。
本申请公开了一种汽车锂电池析锂量的定量检测方法,所述汽车锂电池析锂量的定量检测方法包括以下步骤:获取所述汽车锂电池的负极极片的表面的待测材料粉末;将所述待测材料粉末与电解液混合,得到第一待测混合物;通过差示扫描量热仪对所述第一待测混合物进行检测,确定所述汽车锂电池的析锂量。本申请解决了现有技术对汽车锂电池的析锂量进行定量检测的检测成本较高的技术问题。
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