本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂‑NCM三元材料动力锂离子电池,正极材料包括正极活性物质91‑93份,正极导电剂4‑6份,正极粘合剂2‑4份,溶解剂15‑25份;正极活性物质为磷酸铁锂与镍钴锰NCM三元材料的复合材料;负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
本发明公开了一种高电压锂离子电池非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质和添加剂,按在锂离子电池非水电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:硅烷基异氰酸酯类添加剂0.1‑5%,低阻抗添加剂0.1‑5%。本发明还公开了包括正极、负极、隔膜和该高电压锂离子电池非水电解液的锂离子电池。本发明的高电压锂离子电池非水电解液通过各组分的协同作用,可以提高锂离子电池的电化学性能,尤其是降低高温下的阻抗和产生气体,大大提高了循环寿命。
本发明公开了一种复合型锂离子电池电解液及包含该电解液的锂离子电池。该复合型锂离子电池电解液包含有机溶剂、锂盐和添加剂。所述有机溶剂为碳酸丙烯酷(PC)、碳酸甲基乙基酯(EMC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二丙酯(DPC)、烯丙基乙基碳酸酯(AEC)和烯丙基甲基碳酸酯(AMC)等中的至少两种;所述添加剂选自不饱和碳酸酯、含硫有机物、双草酸硼酸锂、二氟磷酸锂和氟代酰亚胺盐中的至少两种。本发明针对有机溶剂和添加剂的各自物化特点,对添加剂种类筛选组合,通过调整电解液添加剂,找到其中既能发挥各自优点又能相互抑制各自缺点的配比,提高了电池的高电压容量及循环寿命。
本发明涉及一种改性锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。其特征在于:将锂源和二氧化钛按0.84的摩尔比混合,且以锂盐、二氧化钛、掺杂物三种原料的总重量为基准,掺杂物占总重量的0.01-5%,湿磨,经过滤和干燥,煅烧程序按2-8℃的升温速率,在空气气氛中升温至400-800℃预烧2-10h,再升温至600-950℃反应10-24h,得到改性锂离子电池负极钛酸锂材料。本方法合成过程易于控制,适合产业化生产,所制得的材料颗粒均匀,放电容量好,循环性能稳定。
本实用新型提供一种锂电池极片及锂电池,其中,锂电池极片包括:集流体,集流体包括涂膜集流体区;涂膜集流体区至少一面涂覆有活性物质涂膜层;活性物质涂膜层的表面间隔涂覆有涂层。本实用新型的锂电池极片表面增加具有一定厚度,且间隔涂覆的涂层后,可提前制备反弹空间,应力释放,在极片反弹时挤压涂层,极片间的挤压减小,可有效改善因极片褶皱所引起的电池黑斑析锂,容量减少的现象;同时,极大地提升了基于本实用新型的锂电池极片而制备的锂电池电芯、锂电池及用电装置的安全性及可靠性,还可延长其使用寿命。
本实用新型涉及电池技术领域,公开一种锂电池垫片绝缘件及锂电池。该锂电池垫片绝缘件包括上垫片和中心针,所述上垫片上开设有中心孔和极耳孔,所述上垫片上还均匀布满有第一微渗透孔,所述中心针呈中空状,所述中心针垂直连接于所述上垫片的中心孔处并与所述中心孔连通,所述中心针的管壁上均匀布满有第二微渗透孔,且所述中心针与所述上垫为一体成型件。该锂电池垫片绝缘件的所述上垫片与所述中心针一体设计,互相支撑,能够避免所述上垫片歪斜和掉落;同时便于电解液流通,缩短极组浸润时间。锂电池安全性较高。公开的锂电池包括上述的锂电池垫片绝缘件,安全性较高。
本发明涉及新能源电池技术领域。锂电池贴条码装置,包括安装基板、走条码组件、条码移取组件、调节组件、动力组件和条码检测器;调节组件用于调节安装基板的位置;条码检测器安装在安装基板上,条码检测器用于控制条码移取组件运行;走条码组件、条码移取组件和动力组件均安装在安装基板上。该锂电池贴条码装置可以自动完成锂电池贴条码的操作。
本发明涉及液流电池领域,旨在提供一种表面氢化处理的锂负极及其溶液型半液流锂硫电池。该锂硫电池的负极为表面氢化处理的锂负极,负极外侧设负极板,正极外侧设正极板;正极板上刻有流路,流路中充满溶液型阴极液,流路两端分别设阴极液导入管和阴极液导出管;隔膜为Li+型全氟磺酸树脂隔膜;正极以Li+型Nafion树脂粘结剂制备得到。本发明的溶液型半液流锂电池具有很好的充放电循环稳定性和高倍率充放电性能,极大提高了锂硫电池的能量密度和功率密度。可广泛用于大型非稳态发电电站,起到电力调节的作用;也可平衡用电的峰谷电,提高发电效率,降低发电成本。由于溶液型半液流锂电池的能量密度远远大于传统液流电池,也能用做电动车动力电源。
本发明公开了一种处理铌酸锂或钽酸锂晶片的方法,是将待处理的铌酸锂或钽酸锂 晶片分别置于坩埚中,加入预先按质量比例混合均匀的铁粉和碳酸锂粉,完全覆盖晶片, 然后将此刚玉坩埚置于热处理炉中,在流量为0.5~1L/min的氮气气氛下,以450~550 ℃温度条件进行热处理3~20小时,制得成品铌酸锂或钽酸锂晶片。本发明方法制备的 晶片电阻率在109~1012Ω·cm量级,相比于常规未处理晶片,电阻率大幅度降低,并 且本发明的方法能够以短时间的热处理有效地制备SAW器件所需要的晶片,增加了元件 制造过程中的成品率,成为工业化的优选方法。
本发明提供了一种从磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣中回收磷酸铁的方法。先将磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣与水混合调浆后,与酸反应,固液分离后,获得含铁磷离子的浸出液,再经过加铁置换除铜、树脂除铝后得到净化液,通过添加七水磷酸铁或磷酸调配磷铁比,获得一定P∶Fe的合成原液,加入双氧水和氨水,调节pH获得磷酸铁前驱体沉淀,经过后处理,得到电池级磷酸铁前驱体产品。本发明提供的回收方法能够对废旧磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣进行回收,原料适应性较好,无论是否含正负极碳粉及铜铝杂质的铁磷渣均能实现回收,而且,铁和磷的回收率高,所得磷酸铁前驱体材料纯度高,另外,该回收方法流程简单、生产成本低,且环境友好。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4的锂离子电池负极材料,经过高温石墨化处理,再以氨水为氮源,经过水热,得到氮掺杂高比表面积石墨烯,降低电荷转移电阻和传输阻抗,有利于Li离子的快速传输和电解液的浸润,以硝酸钴、硝酸铁的醇溶液对胶晶模板填充,经过热处理,得到多孔纳米CoFe2O4,与氮掺杂高比表面积石墨烯混合后经过水热和冷冻干燥,得到氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4复合材料,构成三维网状多孔结构,增强复合材料的导电性,减小复合材料的阻抗,增加离子和电子的传导率,使得氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4的锂离子电池负极材料具有优异的导电性、倍率性能、循环性能以及较高的比容量。
本发明公开了一种锂离子电池用非水电解液及使用该电解液的锂离子电池。该锂离子电池用非水电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,所述锂盐可以选自LiPF6、LiBF4、LiClO4等中的一种或多种,所述有机溶剂选自链状碳酸酯类、环状碳酸酯类、羧酸酯类中的一种或多种与如通式(I)所示的氟代醚类化合物的混合有机溶剂,还可包含常用的高电压类型添加剂。本发明的锂离子电池用非水电解液中加入了氟代醚类溶剂,氟代醚类的加入,提高了有机溶剂的氧化分解电压,改善了电解液在高电压的条件下的工作性能。
一种提高软包锂离子电池保液量的方法:在极群靠极群极耳的一面上粘贴一定宽度和厚度的泡棉。应用所述提高软包锂离子电池保液量的方法制得的锂离子电池产品:包括外壳,软包锂离子电池的极群、极群极耳和泡棉均封装在外壳内,外部极耳则伸在外壳外。本发明结构简单,可以很好地解决软包锂离子电池的保液量由于在抽气封口时被抽出而降低的问题,进而可以很好地解决软包锂离子电池的循环寿命等性能也相对较差的问题。
本发明涉及一种用于锂离子电池的离子液体(A)、其制备方法、该离子液体(A)制备的电解液及使用该离子液体(A)的锂离子电池,特别是一种二苯基膦酸季铵盐或二苯基膦酸季鏻盐的离子液体(A)、其制备方法、该离子液体(A)制备的电解液及使用该离子液体(A)的锂离子电池。用于锂离子电池的离子液体(A),其特征在于:所述离子液体(A)的化学结构式为:本发明提供的离子液体(A)的生产方法可以批量进行,成本低;使用该离子液体(A)制作的电解液能确保锂电池在高温下安全工作,消除锂电池易燃、易爆的安全隐患。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种兼顾高低温性能的锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明兼顾高低温性能的锂离子电池电解液包含非水有机溶剂、电解质和添加剂,其中,所述添加剂中含有结构式I所示的芳基含硫酯类添加剂和结构式II所示的腈类添加剂。该电解液有效解决了锂离子二次电池的性能差和高电压下的容量衰减问题,所述电解液通过改善电极/电解液界面的碳酸酯溶剂,协同芳基含硫酯类添加剂和腈类添加剂及其他添加剂的共同作用,可确保高电压LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/AG锂离子电池获得优良的常温循环性能和低温循环性能。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池负极的碳包覆纳米硼锂复合材料的制备方法。包括:将葡萄糖、尿素和偏硼酸锂加入去离子水中,超声振动混合溶解;溶液经喷雾干燥后,在106℃下固化6小时形成前驱体;在氮气氛围保护下升温至500℃,恒温碳化2小时后,在900~1300℃下加热2~10小时,得到碳包覆纳米硼锂复合材料。本发明中以碳包覆纳米硼锂为负极材料形成的锂硫电池,其电芯可在干燥的空气中生产,极大地提高了锂硫电池生产的安全和可靠性,以及生产效率,降低了设备成本和生产成本。能极大地提高硼锂电极的充放电循环稳定性,提高锂硫离子电池的高倍率充放电循环寿命。
本发明涉及电池领域,旨在提供一种抑制聚硫离子穿梭的高锂离子传导锂硫电池。该锂硫电池是通过粘结剂将正极的电极材料层粘结到具备氮化锂层的负极上,使正极的电极材料侧和负极的氮化锂层相对粘结,形成一体化锂硫电池;粘结剂为PVP改性Li+型Nafion树脂粘结剂或纳米二氧化硅掺杂PVP改性Li+型Nafion树脂粘结剂。本发明具有耐温高,安全性好。充放电过程中不发生聚硫离子的迁移,具有极好的循环寿命。大孔碳材料的高导电性有效提高了硫电极的导电性,具备很好的大电流充放电性能。既可广泛用于小型电子装置,也可用于大型非稳态发电电站,起到电力调节的作用,平衡用电的峰谷电,提高发电效率,降低发电成本。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行。
本发明涉及一种磷酸铁锂动力聚合物锂离子电池的制造方法,本发明的工艺步骤主要包括制作电极料浆、集流体处理、正极片的制备、负极片的制备、隔膜的制备、电池单片的制作,由于本发明中采用磷酸铁锂作为正极材料,采用叠片式的制作工艺,使电池的安全性能、循环性能等得到显着提高,十分符合动力电源的性能要求。
本发明公开了一种锂离子电池用高电压电解液以及使用该电解液的锂离子电池。该锂离子电池用高电压电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;其中,有机溶剂包含链状碳酸酯类、环状碳酸酯类、羧酸酯类、硅代有机溶剂中的一种或多种,添加剂包含多腈基化合物,锂离子电池的制备方法包括将本发明的锂离子电池用高电压电解液注入到经过充分干燥的4.45V的钴酸锂/石墨软包电池,经过45℃搁置、高温夹具化成和二次封口工序。本发明的锂离子电池用高电压电解液能够有效抑制金属溶出、减少电解液分解产气、保护正极,提高电池的高温循环性能和高温存储性能,同时能够降低阻抗的增加,改善锂离子电池的低温性能。
本实用新型公开了锂电池正极片、卷绕品和卷绕式锂电池,包括正极片本体,正极片本体的至少一个表面涂覆有至少一条沿正极片本体的长度方向连续延伸的带状阻隔涂层,带状阻隔涂层通过对正极片本体表面相应部位的遮蔽,以阻隔或减缓相对应部位的锂负极表面的电极反应,从而在锂负极片上的相应部位形成一条被抑制的锂金属带,成为电池放电过程中锂负极的导电通道,该带状阻隔涂层对锂电池正极片的厚度影响更少,带状阻隔涂层可以渗入到正极中,与正极的附着力牢靠,形状更灵活,不易脱落。
本发明涉及一种单晶型锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)以小粒晶球状的NCM三元前驱体、锂盐、含A元素的纳米助熔剂为原料,采用干法高速混料的方式混合均匀,在富氧的气氛条件下,进行一次烧结;(2)将烧结后的材料进行鄂破、对辊、粉碎、过筛,得到单晶一烧基材;(3)将一烧基材与含B元素的纳米包覆剂进行混合,在富氧的气氛条件下,再次进行烧结,然后将其进行颚破、对辊、粉碎、过筛,得到大单晶镍钴锰酸锂正极材料。本发明专利制备的正极材料,具有颗粒尺寸大、分散性好、比表面积适中、压实密度高、高电压、高温循环性能好等特点。
本发明公开了一种新的钛酸锂‑碳纳米管电极材料的制备方法,其步骤包括:S1:将含有4wt%碳纳米管的NMP混合物、二元醇和钛酸酯混合加入到均相反应器中,搅拌发生聚合反应后形成带有碳纳米管的聚合物混合浆体A,抽滤浆体A,用甲醇溶液洗涤后得到带有碳纳米管的聚合物M;S2:将所述带有碳纳米管的聚合物M和锂的化合物混合溶于水中,然后置于均相反应器中,在搅拌发生水解反应后得到混合物浆体B,抽滤浆体B,用甲醇溶液洗涤后得到固体N;S3:将所述固N置于高温炉中在惰性氛围中烧结处理后,得到钛酸锂‑碳纳米管电极材料。本发明所述制备方法制得的钛酸锂‑碳纳米管电极材料,能在大电流下实现充放电,克服了大电流下充放电时的容量衰减,倍率性能差的问题。
本发明公开了一种含氰基环状不饱和烃类化合物的锂离子电池非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括功能添加剂和具有特定结构的氰基环状不饱和烃类化合物。本发明通过优化电解液配方,采用独特组合的添加剂、混合锂盐和混合溶剂,各组分协同作用,能够有效提高锂离子电池的循环性能和放电性能。
本发明涉及锂离子电池领域,针对现有锂电池中缺乏优异的锂电池负极保护层的问题,公开了一种锂电池负极保护层聚甲基丙烯磺酸锂的制备及应用,包括:(1)将甲基丙烯磺酸溶解在水中,在冰浴和氮气条件下,加入氢氧化锂水溶液反应,反应结束后加入稀盐酸直到有固体析出,在充分搅拌后,过滤,收集固体得到甲基丙烯磺酸锂;(2)将甲基丙烯磺酸锂,三乙基铝和固体催化剂加热反应,加入酸化乙醇终止反应,过滤,干燥后得到聚甲基丙烯磺酸锂。在锂负极上旋涂有聚甲基丙烯磺酸锂功能性保护层,有效提高锂电池循环性能,降低由于电化学反应产物与锂金属负极腐蚀反应而造成的活性物质流失,防止锂枝晶的生长,提升锂电池的循环性能并延长其使用寿命。
本发明涉及苗木技术领域,具体是一种锂电子电池正极材料磷酸铁锰锂材料及其制备加工设备,包括以下材料:磷酸铁锂70‑100份,导电材料5‑10份,粘结剂5‑10份,改性银粉5‑10份,去离子水25‑50份,金属氧化物1‑3份,分散剂2‑5份、低温电阻材料1‑3份,导电材料包括碳类导电剂、金属离子导电剂,且碳类导电剂、金属离子导电剂比例为1:1,碳类导电剂包括碳黑、无定形碳、碳纳米管、碳纳米线、碳凝胶、石墨烯当中的一种或多种。本发明的有益效果在低温环境下使用该电池时,低温电阻材料会因温度降低电阻值升高,从而使得该锂电池发热量提高,使得该锂电子电池因温度升高可以正常导电,使得该磷酸铁锂电池可以继续工作。
本发明属于锂电池电极材料技术领域,具体涉及一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料及锂离子电池。本发明通过简单的分步水热反应方法,以水为溶剂,以一定量的可溶性钴盐为原料在室温下先合成前驱体,后加入一定量的碳酸盐作为沉淀剂和一定量的石墨烯和小分子有机酸,密封后一定温度下水热一步反应一定时间即合成了亚微米尺度的一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料。本发明制备得到的亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料形貌规整、尺寸均一、粒度分布均匀,具有高结构稳定性、大比表面积、高表面活性和短离子传输距离,从而能够为锂离子电池提供更高的容量和更好的循环稳定性。
本发明公开了一种含不饱和键硅烷添加剂的锂离子电池电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂,所述成膜添加剂包括具有式(Ⅰ)结构的含不饱和键硅烷添加剂。本发明还公开了一种锂离子电池,所述锂离子电池包括正极片、隔离膜、负极片和本发明的含不饱和键硅烷添加剂的锂离子电池电解液。本发明通过优化电解液配方,各组分协同作用,既能发挥各自的优点又能相互抑制各自的缺点,显著提高了锂离子电池的循环性能以及高温存储后的容量保持率。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:LiFePO4‑LiNiO2复合材料,三聚氰胺、联苯四甲酸二酐、缩合剂。该一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,LiNi0.85Co0.09‑0.11Mn0.04‑0.06O2中,Co掺杂减少了LiNiO2分子内的阳离子混排,改善了LiNiO2层状六方体的结构稳定性,Mn掺杂降低LiNiO2中Li+的脱嵌程度,减小了正极材料的充电电压,LiFePO4纳米球包裹住了LiNiO2中Ni3+的活性位点,避免了镍离子与电解液发生副反应,富氮超支化聚合物之间孔道结构包覆LiFePO4‑LiNiO2,煅烧形成N掺杂多孔碳材料具有优异的导电性能,多孔碳材料包覆LiFePO4‑LiNiO2,避免了LiNiO2与H2O、CO2反应生成Li2CO3,而降低正极材料的基体损耗和容量衰减。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的微波快速固相烧结方法,该方法将锂盐,Fe3+化合物,磷酸盐和添加剂按比例混合,然后在惰性气氛保护下在1.5~5KW的微波烧结炉中快速固相烧结,最后进行粉碎处理。该方法使用Fe3+化合物为铁源,成本低,工艺参数容易控制,批量稳定性好,容易实现工业化生产,采用1.5~5KW微波烧结炉快速固相烧结,将反应所需时间从传统的6-30小时降低到20-60分钟,可以大大简化了生产工艺,提高了生产效率,节约能耗。
本发明涉及一种磷酸铁锂电池混合型正极浆料及使用该正极 浆料的磷酸铁锂电池,本磷酸铁锂电池混合型正极浆料包括以下 重量份的成分组成:LiFePO4:0.5~2份;LiCoxNiyMnzO2:0.5~2 份;导电剂:0.05~0.3份;水性黏合剂:0.1~1.0份;去离子 水:0.5~2份;极性溶剂:0.05~0.25份。本磷酸铁锂电池的正 极片为涂覆有上述混合型正极浆料的铝箔。本发明的磷酸铁锂电 池混合型正极浆料采用磷酸铁锂材料和镍钴锰酸锂材料进行配伍 生产的磷酸铁锂电池功率高、生产成本低、重量轻、体积小、放 电平台稳定、自放电小、无记忆效应、用途广泛。
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