本发明涉及领域,具体涉及一种回收利用钛酸锂电极片的方法,包括以下步骤:(1)去除钛酸锂负极极片上的杂质,保留含有负极活性物质和铝箔的极片部分;(2)将含有负极活性物质和铝箔的极片部分在300‑600℃下做一次烧成处理,分离得到负极活性物质和铝箔,铝箔做废旧金属回收处理,然后将负极活性物质粉碎、筛分,得到钛酸锂负极材料。本发明回收利用钛酸锂电极片的方法具有环境污染小,回收率高,便于实现产业化的特点,而且本发明方法简单,操作成本低,对降低锂电池的生产成本、节约资源、保护环境都具有积极作用,对促进锂电池的应用发展更是具有重要意义。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种偏钛酸为钛源的钛酸锂电极材料及其制备方法,原料包括偏钛酸TiO(OH)2、锂盐LixM和金属硝酸盐添加剂RyNO3,其中,Li:Ti=0.8?0.85:1,R:Ti=0.015?0.025:1,所述M为碳酸根离子或氢氧根离子,R为金属离子,x为1?2,y为0.25?1;通过将偏钛酸、锂盐和金属硝酸盐添加剂混合搅拌均匀,干燥,煅烧,冷却,得到钛酸锂电极材料。本发明以二氧化钛的中间体偏钛酸为钛源制备钛酸锂电极材料,使制得的钛酸锂电极材料具备优异的充放电循环性能,满足锂离子电池负极材料的要求,而且制备方法简单,制备成本低,制得的钛酸锂电极材料性能优异,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
本发明公开了一种提高尖晶石镍锰酸锂与碳负极体系锂离子电池循环性能的化成方法,主要采用不同电流分阶段化成,采用高温老化后预抽气封口,采用浮充后高温老化。本发明能够形成稳定的镍锰酸锂/电解液界面和紧凑的电池界面,进而提高锂电池的循环性能,倍率性能和安全性。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种正极极片以及含有该正极极片的钛酸锂电池,包括正极集流体和附着于正极集流体表面的正极材料层,所述正极材料层包括导电聚合物,导电聚合物具有嵌锂活性,嵌锂电位为3‑4.5V;一种钛酸锂电池,包括正极极片和负极极片,所述正极极片为上述的正极极片,负极极片为钛酸锂或改性钛酸锂。本发明将活性导电聚合物加入正极极片,可以吸收正极进入负极中不可逆的锂,减少正极锂损失,从而提高钛酸锂电池首次效率,进而提高电池容量,而且本发明的方法操作简洁,成本低廉,可以提高钛酸锂电池的首次效率及容量,对促进钛酸锂电池的应用发展具有重要意义。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种正极极片及含有该正极片的无定形碳锂电池,正极极片包括正极集流体和附着于正极集流体表面的正极材料层,所述正极材料层包含钒酸锂,钒酸锂具有电化学脱锂活性,脱锂电位(VS.?Li+/Li)为1?3V。本发明无定形碳锂电池在正极极片的正极材料层中加入钒酸锂,在充电时,钒酸锂脱出的锂用于负极活性物质表面SEI膜(固体电解质界面膜)的形成,放电时,锂离子不会回到脱锂态的钒酸锂中,从而避免正极活性物质中锂的不可逆消耗,提高电池的首次充放电池效率和电池容量;而且本发明正极极片和无定型碳锂电池结构简单,制备成本低廉,可以提高锂电池的首次效率及容量,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
本发明公开了一种钛酸锂负极浆料的制备方法,其步骤包括:将钛酸锂、导电剂、粘结剂烘烤后称重,环境露点控制范围Td≤-10℃;在浆料制备过程中加入一种非离子型高分子表面活性剂,以浆料固体粉料为100%计,非离子型高分子表面活性剂的加入量为0.1%-1%(W/W)。非离子型高分子表面活性剂的加入方法为:钛酸锂,导电剂,粘结剂,非离子型高分子表面活性剂先干料混合均匀后,再加入溶剂抽真空高速搅拌制成钛酸锂负极浆料。浆料过筛环境露点控制范围Td≤-10℃;本发明提供的一种高分散性能的钛酸锂负极浆料的制备方法,从而有效提高了钛酸锂的电容量。
本发明公开了一种减少钛酸锂电池产气量的电解液,用于解决现有钛酸锂电池电解液持续在负极表面反应产气,尤其在高温下钛酸锂电池产气量急剧增大的问题。本发明电解液包括有机溶剂、锂盐、I型添加剂和II型添加剂。本发明能够能大大减少钛酸锂电池产气量,尤其是在高温下的产气量,有利于钛酸锂电池的循环寿命和储存寿命的提高。
本发明涉及电池负极材料技术领域,具体涉及一种安全简易的金属锂粉制备方法,包括如下步骤:(1)在无水惰性气氛条件下,将金属锂和固体有机物混合后进行粉碎,得到含有金属锂粉的混合物。(2)在无水惰性气氛条件下,将步骤(1)得到的混合物置于能够溶解所述固体有机物的溶剂中,待固体有机物溶解后进行过滤,再用同种溶剂洗涤、过滤,得到固体产物。(3)将步骤(2)得到的固体产物干燥,即得金属锂粉。本发明的制备方法利用高速机械破碎可在短时间内使金属锂表面形成大量裂纹而破碎,极大提高金属锂粉的制备效率和缩减金属锂粉的副反应时间,具有得到的产品纯度高、操作简单、处理温度低、成本低、效率高、设备要求低等优点。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种正极极片及含有该正极片的无定形碳锂电池,正极极片包括正极集流体和附着于正极集流体表面的正极材料层,所述正极材料层包含过渡金属锂硫化物,过渡金属锂硫化物具有电化学脱锂活性,脱锂电位(VS.?Li+/Li)为1?3V。本发明无定形碳锂电池在正极极片的正极材料层中加入过渡金属锂硫化物,在充电时,过渡金属锂硫化物脱出的锂用于负极活性物质表面SEI膜的形成,放电时,锂离子不会回到脱锂态的过渡金属锂硫化物中,从而避免正极活性物质中锂的不可逆消耗,提高电池的首次充放电池效率和电池容量;而且本发明正极极片和无定型碳锂电池结构简单,制备成本低廉,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
本发明公开了一种水热法改性的表面包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,所述材料为采用水热法在LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一层尖晶石结构的LiM0.5Mn1.5O4,其中,LiM0.5Mn1.5O4中的M为正二价金属离子;本发明提供了一种水热法改性的表面包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,表面包覆有LiM0.5Mn1.5O4的镍锰酸锂材料粒径小而均匀,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能,制备的LiNi0.5Mn1.5O4正极材料表面包覆有电化学惰性的LiM0.5Mn1.5O4,不但可以保证LiNi0.5Mn1.5O4在充放电过程中具有良好的锂离子迁移率和良好的结构稳定性,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4与电解液发生副反应;本发明方法原料来源广泛,价格低廉,且以水为反应介质,降低了制备成本,工艺过程简单,操作易于控制。
本发明公开了一种表面改性的包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,所述材料为LiNi0.5Mn1.5O4表面改性的包覆一层尖晶石结构的Li4Ti5O12。本发明的材料粒径小而均匀,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能,制备的材料表面改性的包覆有电化学惰性的Li4Ti5O12,不但可以保证LiNi0.5Mn1.5O4在充放电过程中具有良好的尖晶石结构,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4与电解液发生副反应,相比包覆一些金属氧化物,本发明材料更有利于锂离子的传导;本发明方法具有操作简单,制备方便、成本低,适用于工业化大规模生产。
本发明公开了一种水热法表面改性的包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,所述材料为采用水热法在LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一层尖晶石结构的Li4Ti5O12。本发明提供了一种水热法表面改性的包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,表面改性的包覆有Li4Ti5O12的镍锰酸锂材料粒径小而均匀,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能,制备的表面改性的包覆型镍锰酸锂材料表面改性的包覆有电化学惰性的Li4Ti5O12,不但可以保证LiNi0.5Mn1.5O4在充放电过程中具有良好的尖晶石结构,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4与电解液发生副反应;制备该表面改性的包覆型镍锰酸锂材料的方法具有操作简单,制备方便、成本低,适用于工业化大规模生产。
本发明公开了一种表面包覆型镍锰酸锂材料、锂电池及其制备方法,所述材料为LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一层尖晶石结构的LiM0.5Mn1.5O4,其中,M为正二价金属离子。本发明的材料粒径小而均匀,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能,制备的材料表面包覆有电化学惰性的LiM0.5Mn1.5O4,不但可以保证LiNi0.5Mn1.5O4在充放电过程中具有良好的锂离子迁移率和良好的结构稳定性,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4与电解液发生副反应;本发明方法具有操作简单,制备方便、成本低,对促进LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的应用发展具有重要意义。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种钛酸锂负极锂电池的化成浮充方法,包括以下步骤:(1)化成:以0.05~1C的电流对钛酸锂负极锂电池恒流充电至截止电压,再恒压充电至截止电流;(2)一次活化:在50~80℃下,将钛酸锂负极锂电池高温活化24~72h,静置,真空抽气;(3)浮充:采用小电流和微电流交替循环对钛酸锂负极锂电池进行恒流充电至截止电压,交替循环次数为50~200次,所述小电流为0.05~0.5C的电流,微电流为0.005~0.05C的电流;(4)二次活化:在50~80℃下,将钛酸锂负极锂电池高温活化24~72h,静置,真空抽气。本发明的方法操作简洁,成本低廉,在保证不过充、易操作的条件下,解决钛酸锂胀气问题,并提升电池循环性能,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
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