本发明公开了一种锂电池的生产工艺及锂电池,所述锂电池的生产工艺包括以下步骤:提供卷芯和壳体,将所述卷芯的至少部分放入所述壳体内;提供顶盖,将所述顶盖和放置有所述卷芯的壳体进行烘烤处理;将烘烤后的所述顶盖、烘烤后的放置有所述卷芯的壳体密封连接。由此,可以有效缩短锂电池烘烤时间,提高烘烤效率,降低能耗。
本发明提供一种锂电池的软包壳体及应用其的软包锂电池/组,其特征在于:软包壳体朝向锂电池芯的内侧面上设置若干个柔性凸起物,所述柔性凸起物是软包壳体上自有的或通过粘贴或热压方式附在软包壳体上,所述柔性凸起物是空心的,里面填充气体和/或固态填充物;所述柔性凸起物也可以是实心的;所述柔性凸起物是波纹状、条状、瓦楞状、点阵状、密集的圆柱形、格栅形状的一种或几种的组合;或者,所述柔性凸起物是若干条互不相交的波纹状或条状或瓦楞状凸起,所述波纹状凸起、条状凸起、瓦楞状凸起物可以是连续或不连续的,制作所述软包壳体的材料具有延展性,如铝塑膜材料,具有结构简单,思路新颖、便于安装等优点,在锂电池包装及防护方面有着广泛的应用前景。
本发明涉及一种橄榄石型锂离子电池正极材料磷酸锰锂的微波水热合成方法。该方法以氢氧化锂、锰盐、磷酸或磷酸盐为原料,配制一定浓度的溶液并通过控制氢氧化锂的量来调变溶液的pH,然后将配制的溶液进行微波水热,所得产物经过洗涤、过滤和干燥,得到橄榄石型LiMnPO4粉体。该方法工艺流程简单、反应条件温和、反应快速高效、制备成本低,同时所制备的材料纯度高,结构完善,结晶完好。
本发明公开了一种改性锂离子电池正极材料,其是在锂离子电池正极材料表面包覆有锂硼氧化物包覆层,锂离子电池正极材料的化学式为LiaNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.95≤a≤1.05,0.6≤x<1,0.01≤y<0.4。本发明通过在锂离子电池正极材料表面包覆锂硼氧化物包覆层,可使在材料比表面积没有明显增大的情况下降低其表面残锂,进而改善材料高温产气的问题,应用于锂离子电池中,可提高电池的首次放电效率和循环性能,具有良好的应用前景。本发明还公开了改性锂离子电池正极材料的制备方法和一种锂离子电池。
本发明提供一种锂离子电池正极材料、其制备方法及含有正极材料的锂离子电池,所述锂离子电池正极材料包括核心层以及形成于所述核心层表面的包覆层。所述核心层包括高镍锂正极材料,化学式为LiaNibCocMndAleMfO2,其中,0.95≤a≤1.05,0.8≤b≤0.95,0.01≤c≤0.15,0≤d≤0.1,0≤e≤0.05,0≤f≤0.02,0<b+c+d+e+f≤1,M为W、Mo、Zr、Nb、Y以及Sr中的一种或多种。所述包覆层包括含硼锂离子导体,化学式为LixByM’(1‑y)Oz,其中,M’为W、Mo、Se以及P中的一种或多种,0.1≤x≤1.5,0.1≤y<1,1.5≤z≤2.5。
本发明属于锂离子电池电极材料的技术领域。其特征在于:将含锂、炭、磷的前驱物和草酸亚铁混合并在有机相的玛瑙管中球磨,前驱物中锂离子:铁离子:磷酸根离子的摩尔数比为0.95~1.05︰0.95~1.05︰1,炭质量为合成磷酸铁锂质量的3%~15%。将球磨后的浆料干燥后压成纽扣状,并在氩气或氮气的氛围下进行烧结得到炭包覆的磷酸铁锂正极材料。将磷酸铁锂和导电炭黑混合研磨均匀后,倒入溶有黏结剂聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶液中,将其涂布于铝箔上,静置、干燥得到磷酸铁锂正极片。将磷酸铁锂正极片置于沉积腔中进行沉积。采用本方法,电池的高倍率充放电性能,尤其是高温性能和热稳定性能得到了改善。
本发明提供一种锂离子电池用单晶锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:步骤A:将小颗粒锰源,碳酸锂,添加剂按照比例球磨混合;步骤B:将球磨混合的物料低温烧结;步骤C:将低温烧结的物料,细晶锰酸锂晶种和烧结助剂按比例球磨混合;步骤D:将球磨混合后的含有细晶锰酸锂晶种的混合料装钵烧结;步骤E:将高温烧结后的物料粉碎处理,然后添加包覆剂进行包覆烧结;步骤F:将包覆烧结后的物料经过程分级,除磁、批混和包装等后处理工序制备成品。本发明与传统工艺相比制备方法简单,工艺更环保,所得锰酸锂产品容量高,寿命长。
本发明公开一种高延伸率锂离子电池用铝箔及生产方法,由以下重量百分比的组分组成:0.07~0.1%的Si;1.45~1.55%的Fe;0.003~0.01%的Cu;0.025~0.035%的Mn;≤0.003%的Mg;≤0.03%的Zn;0.02~0.025%的Ti;余量为Al和不可避免的杂质;杂质的单种重量含量不大于0.03%。并公开了其生产方法,步骤依次包括:先将原料熔铸后锯切、铣面,然后等待退火后进行热轧、冷粗轧、冷精轧等连续轧制得到坯料,坯料经切边、箔轧、再次切边最后得到铝箔成品,本案生产制备出的锂离子电池用铝箔产品具备高延伸率的优点,为锂电池不断减薄、生产高能量密度的动力电池基体提供优质的原材料。
本发明涉及包覆二氧化钛的尖晶石富锂锰酸锂正极材料的制备方法,其特征在于将尖晶石型富锂锰酸锂粉末与二氧化钛、一氧化钛、硫酸亚钛、三氯化钛、四氯化钛或钛酸丁酯按照重量比为1:0.001~0.12混合,加入湿磨介质。湿磨混合制得前驱物1。经过干燥、烧结等步骤制得包覆二氧化钛的尖晶石富锂锰酸锂。本发明的原料成本较低,改善样品在高温下及存放条件下的充放电性能,为产业化打下良好的基础。
本实用新型涉及六氟磷酸锂加工技术领域,尤其为一种锂电池用六氟磷酸锂自动搅拌结晶装置,包括进料管、伺服电机、传动杆、搅拌结晶室、搅拌架、支撑底座、分离循环装置、控制阀、继电器、变频器、伺服驱动器组、控制器、半导体制冷片控制器、计时模块,所述进料管底部与搅拌结晶室右端顶部导通连接。本实用新型的计时模块能够自动对搅拌结晶室内部反应物的反应时间进行设定,避免人工计时,提高装置的自动化程度,该装置能够对溶液中六氟磷酸锂晶体进行分离,提高分离速度,增加工作效率,该装置通过半导体制冷片对储存室内部的反应母液进行制冷保存,防止其挥发,通过水泵抽出进行循环使用,防止资源浪费。
本发明提供一种氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域。其制备方法为将五氧化二钒和水合氢氧化锂在乙醇溶液中搅拌反应,然后干燥得到前驱物。对前驱物进行研磨,得到研磨产物。将研磨产物在氮气气氛下,于550~650℃条件下烧结1~2h得到氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料。该制备方法简单易行,研磨后的产物在氮气氛围下煅烧,能够在材料表层形成氧空位,产物的比表面积高,能够降低充放电过程中相变活化能,改善Li3VO4的化学性能。
本发明涉及通过掺锆制备掺杂尖晶石富锂锰酸锂正极材料的方法,其特征在于按照锂离子、锰离子、锆离子的摩尔比为(0.95≤x≤1.06):(1.05≤y≤1.20):(0.05≤z≤0.20)分别称取锂、锰、锆的化合物。而且,1.20≤y+z≤1.25。将锂、锰和锆的化合物混合,加入湿磨介质制得前驱物1。将前驱物1干燥制备前驱物2。将前驱物2用两段烧结法制备组成为LixMnyZrzO12的尖晶石型富锂锰酸锂正极材料。本发明制备的掺锆样品的结构稳定性高,有利于锂离子充放电时嵌入和脱出,为产业化打下良好的基础。
本申请涉及储能材料技术领域,具体讲,涉及一种富锂负极片、锂离子二次电池及制备方法。富锂负极片包括初始负极片和多孔金属锂片,初始负极片包括负极集流体和负极膜片,初始负极片具有第一通孔,第一通孔贯穿负极集流体和负极膜片,多孔金属锂片具有第二通孔。本申请提供的负极片解决了负极补锂过程中大量产热导致极片温度过高的问题,有效地提高了采用该负极片的锂离子二次电池的首次库伦效率,从而较大幅度地提高锂离子二次电池的能量密度,保证锂离子二次电池具有良好的电化学性能。
可充锂电池用钛酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法,涉及一种正极材料。提供一种制 备具有良好电化学活性的可充锂电池用钛酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法。复合正极材 料为Li2-xMnTiO4/C,0<x<1,钛酸盐98%~85%,复合的碳2%~15%。将乙酸锰、碳酸锰和草 酸锰等锰盐中的至少一种和钛酸正丁酯、二氧化钛等钛化合物中的至少一种,在水-乙醇体系 中混合,加热反应后烘干,热处理得偏钛酸锰;将偏钛酸锰与乙酸锂、碳酸锂和氢氧化锂等 锂化合物中的至少一种,混合,加入糖,球磨,热处理,得Li2MnTiO4/C复合材料;将Li2MnTiO4/C 复合材料加热,进行化学脱锂,水洗,烘干,即得产物。
一种可用于锂电池的杨梅状富锂正极材料的制备方法,涉及锂电池技术领域。提供工艺简单、原料成本低和环境友好,具有良好的结构稳定性和容量与电压稳定性的一种可用于锂电池的杨梅状富锂正极材料的制备方法。包括以下步骤:1)将过渡金属盐中的至少一种溶于去离子水中,配制成混合盐溶液A;2)将碳酸盐溶于去离子水中,配制成溶液B;3)在连续搅拌反应釜中加入酒石酸盐溶液;4)将溶液A和溶液B泵入反应釜中反应;5)反应结束后收集产物,过滤、洗涤、真空干燥后制得碳酸盐前驱体;6)将干燥后的碳酸盐前驱体置于马弗炉中煅烧,制得到氧化物前驱体;7)将氧化物前驱体与锂盐混合,热处理后制备出杨梅状富锂正极材料。
本发明涉及一种锂金属电池电解液以及锂金属二次电池,更具体涉及一种包括:锂盐,所述锂盐包括硝酸锂和双氟甲基磺酰亚胺锂;成膜添加剂;非水有机溶剂;如通式(Ⅰ)所示的亚砜类化合物及其衍生物:
本实用新型涉及锂电池生产设备领域,具体而言,涉及锂电池生产的放料机械手及锂电池生产装置;该生产装置包括注液装置和上述锂电池生产的放料机械手,该放料机械手包括基架、第一横杆、升降装置和机械手组件,第一横杆设置于基架,升降装置设置于第一横杆,机械手组件连接升降装置,升降装置能控制机械手组件的升降;该锂电池生产的放料机械手还包括第二横杆,注液装置设置于第二横杆,且注液装置能沿第二横杆的长度方向滑动;该机械手能够更加稳定的取放各种尺寸、大小的锂电池,以提高锂电池的生产效率;该生产装置中放料机械手与注液装置的配合度更高,进一步减少在锂电池注液时的人工投入,以提高锂电池的生产效率。
本申请涉及电池结构技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的电芯和锂离子电池,该电芯包括膜片组,所述膜片组包括阴极膜片、阳极膜片和隔离膜,所述隔离膜贴附于所述阴极膜片和所述阳极膜片之间,所述隔离膜至少与所述阳极膜片相粘接。该电芯将隔离膜至少与阳极膜片粘接在一起,使得隔离膜至少相对于阳极膜片固定,加工电芯时,隔离膜不容易相对于阴极膜片和阳极膜片产生移动,因此在设计电芯的结构时,就不需要刻意增加隔离膜的尺寸。所以,本申请提供的电芯使得隔离膜在锂离子电池内部占用的空间变小,也就对应增加了锂离子电池的有效工作空间,以此提高锂离子电池内部的空间利用率。
本实用新型提供了一种锂电池散热结构及锂电池组,属于锂电池领域。锂电池散热结构包括壳体和多个导热板。壳体形成顶部开口的容纳空间,壳体的侧壁上设有出气口,出气口与容纳空间连通。多个导热板间隔分布于容纳空间内,多个导热板将容纳空间分隔为多个电池放置格。导热板内部形成导气通道,导热板顶部设有进气口,进气口与导气通道连通,导热板底部设有导气口,导气口的所在位置高于出气口的所在位置,导气口通向出气口。这种散热结构利用流动的气体对电池块散热,电池块上的热量可通过导热板快速的传递给气体,可实现对电池块的均匀散热,具有很好的散热效果。
本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池复合隔离膜及二次锂离子电池。本发明的锂离子电池复合隔离膜包括三层膜,第一层膜为第一聚合物微孔隔离膜,第二层膜为负载有碳酸锂微粉的聚合物微孔隔离膜,第三层膜为第二聚合物微孔隔离膜。包含本发明的锂离子电池复合隔离膜的二次锂离子电池在过冲后会产生二氧化碳,从锂离子电池泄露出去,不会造成锂离子电池过冲时内部压力一直增大,直至爆炸,具有较高的安全性。
本发明提供一种高压钴酸锂正极材料、制备方法及锂离子二次电池,高压钴酸锂正极材料为多级核壳结构,由内而外包括:α‑NaFeO2结构钴酸锂核层、复合掺杂层以及功能性壳层,构成所述高压钴酸锂正极材料的通式为:LiCoO2·D‑LiCo1‑xMxO2·S‑Li‑La‑X‑O,其中,0.01≤x≤0.06,M选自Mg、Al、Ti、Zr、La,Nb或稀土元素中的一种或多种;X选自Zr、Nb、Sc、Ga中的一种或多种。本发明通过对功能性壳层包覆后的钴酸锂核层进行高温烧结,使功能性壳层的物质掺杂进钴酸锂表层,从而稳定钴酸锂的结构,抑制钴酸锂在高电压放电过程中的相变,改善其循环性能和倍率性能。
本实用新型公开了一种锂离子电池的电芯以及锂离子电池,该锂离子电池的电芯,包括正极片、正极粘结层膜、负极片、负极粘结层膜、内隔膜和外隔膜;所述内隔膜包括第一内隔膜片和第二内隔膜片;所述第一内隔膜片与第二内隔膜片之间设置有若干个矩形阵列分布的柱体,并通过柱体相互连接;所述第一内隔膜片与第二内隔膜片和柱体之间形成的空隙设置有陶瓷涂料层;所述正极片贴合在正极粘结层膜远离内隔膜的一面上;所述负极片贴合在负极粘结层膜远离内隔膜的一面上。该锂离子电池的电芯降低由于隔膜发生收缩或熔融使正负极直接接触,引发短路及热失控的情况,增加了内隔膜的绝缘性,提高了锂离子电池的使用寿命和安全性能,确保电芯各层间隙一致。
本发明涉及包覆硅氧化物的尖晶石富锂锰酸锂材料的制备方法,其特征在于将化学组成为LixMnyOz的尖晶石富锂锰酸锂与二氧化硅、一氧化硅或硅粉按照重量比1:0.001~0.06混合,通过湿磨、干燥等步骤制备干燥的前驱物2。将前驱物2在300℃~450℃温度区间的任一温度烧结3小时~24小时,制得包覆硅氧化物的尖晶石富锂锰酸锂。本发明的原料成本较低,制备的电极材料在高温及存放条件下,具有优秀的大电流放电性能,为产业化打下良好的基础。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池阳极片,包括阳极集流体和设置于阳极集流体的阳极膜片,阳极膜片包括阳极活性物质、粘接剂和导电剂,阳极活性物质包括硅合金,阳极集流体设置有孔,孔内填充有锂金属颗粒。相对于现有技术,采用本发明的阳极片制作成电池以后,金属锂颗粒即可以锂离子的形式嵌入到阳极活性物质中去,预先将锂离子补充到阳极片中,从而可以有效地电池首次充电过程中的锂离子损耗,提高了电池的首次充电效率;同时,锂金属颗粒的溶解和消失,又使得集阳极流体留下许多孔,这些孔将成为阳极片膨胀时的内部空间,即可以有效地改善阳极片的膨胀。此外,本发明还公开了一种包含该阳极片的锂离子电池。
本发明提供一种高比容量锂离子电池材料、制备方法及锂离子电池,涉及新能源技术领域。制备步骤为:将Zn盐和咪唑类化合物在室温下反应制得Zn‑ZIF纳米片;Zn‑ZIF纳米片经煅烧得到ZnO和N掺杂的ZnO/NC纳米片。将ZnO/NC纳米片分散于葡萄糖溶液中,加入钼酸盐和硫脲,经高温水热反应后得到一种高比容量锂离子电池材料(ZnS@MoS2/NC)。该电池材料具有独特分级多孔片状结构,抑制了片层材料的团聚与堆叠,增强赝电容容量。该材料中,ZnS与MoS2形成了双金属硫化物异质界面,为锂离子的吸附提供了更多位点,也促进了锂离子的扩散传输,获得更好的倍率性能。
本发明涉及锂电池的极耳、具有该极耳的负极结构和锂电池。该锂电池为使用锂或锂合金作为负极片的电池。其中,所述极耳具有非压接区域和用于压接于负极片的压接区域,压接区域具有第一突起部,第一突起部包括至少一个第一突起。本发明的极耳具有第一突起部,因此其与负极片相接触的时候可以压入负极片,从而增强两者之间接触的可靠性。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体讲,涉及锂电池正极材料,其制备方法,以及含有该锂电池正极材料的动力用锂离子电池。锂电池正极材料包括基材和包覆于基材表面的包覆层,包覆层中含有硼元素,基材的结构式为LixNiaCobMncO2,其中,0.99< x≤1.1,0.3< a< 0.9,0.1< b< 0.4,0.1< c< 0.4,且a+b+c=1;基材由大颗粒基材和小颗粒基材组成。本申请通过大颗粒基材和小颗粒基材的级配,提高了电池的容量,提高压实密度,改善材料的能量密度,并改善室温和高温循环性能和低温放电性能。
本发明提供了一种锂离子二次电池及其电解液,所述锂离子二次电池的电解液,包括:非水有机溶剂;锂盐,溶解在非水有机溶剂中;以及添加剂,溶解在非水有机溶剂中。所述添加剂包括具有下列式I结构式的不饱和环状亚磷酸酯类化合物,所述不饱和环状8类化合物质量为所述非水有机溶剂总质量的0.3%~2%,其中,R1分别独立地选自烷基,含有不饱和键的基团,卤代烷基、卤代烯烃基、卤代苯基、卤代联苯基中的一种,所述卤素为F、Cl或Br,所述卤代为单取代、部分取代或全取代;n选自0~3内的整数。本发明通过改变添加剂的组成的可以使得在锂离子二次电池的正负极上能够形成高温稳定和循环稳定的SEI膜。从而提高电芯在高电压的综合性能。
本申请公开了一种锂离子电池电解液抑酸剂、电解液及锂离子电池,所述抑酸剂包括如下所示结构的化合物A或化合物B中的至少一种:根据本申请的抑酸剂能够与水、HF反应,并与Lewis酸PF5配位络合,从而能够充分降低电解液中的水和HF含量。此外,根据本申请的锂离子电池电解液包含六氟磷酸锂、有机溶剂和上述抑酸剂,相对于未添加上述抑酸剂的电解液,所述电解液在添加上述抑酸剂并密封放置后,能够有效降低其中的水和HF的含量。
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