本发明涉及一种锂镧锆氧/钴酸锂复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括锂镧锆氧和包覆所述锂镧锆氧的钴酸锂层。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种三元高电压锂离子电池非水电解液及三元高电压锂离子电池。该电解液包括非水性有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂包括常规添加剂和具有式(Ⅰ)所示结构的硫酸酯类添加剂。相比于现有技术,本发明通过组合的常规添加剂和具有式(Ⅰ)所示结构的硫酸酯类添加剂的共同作用,既能在正极材料表面成膜,抑制正极材料颗粒在循环过程中颗粒内裂纹的产生,减少过渡金属元素在高温下的溶出,又可以在负极材料表面形成SEI膜,抑制溶剂在负极界面的还原反应,同时还能降低界面阻抗,从而有效提升三元高电压锂离子电池的循环性能、高温储存性能和低温性能。
本发明公开了一种叠片式锂离子电池的负极极片及叠片式锂离子电池。所述负极极片包括负极集流体层以及涂覆于负极集流体层两侧的负极活性物质层,在两侧的负极活性物质层的外侧还各自设有一层陶瓷涂层,在两侧的陶瓷涂层的外侧还各自设有一层高分子聚合物微孔层,在两侧的高分子聚合物微孔层的外侧还各自设有一层聚偏氟乙烯类涂层。使用本发明叠片式锂离子电池的负极极片与正极极片叠片成锂离子电池裸电芯,经热冷压过程,使得聚偏氟乙烯类涂层热熔后将负极极片与正极极片之间直接粘合,有效的避免电芯在周转及后续的组装中正、负极极片发生错位导致正极极片和负极极片之间发生短路。
本发明涉及锂电池生产技术领域。锂电池载具,包括主基座、支撑板、电池套管、压紧组件、底板、连接竖板、推升组件;主基座处于底板上方,主基座与底板之间通过支撑板和连接竖板相连。该锂电池载具的优点是结构简单合理,电池套管的电池可以被横向推动定位和纵向顶起上升,便于锂电池实现从竖直方向完整进行检测,提高了检测的准确率。
本发明公开了一种废旧锂离子电池正负极粉料焙烧法选择性提锂的方法,包括以下步骤:通过流化床进行流化焙烧;将粉料收集仓中还原后的镍钴锂粉进行一段浸出,经一段浸出后的镍钴锂粉料经过滤,分出一段浸出渣和滤液;将一段浸出渣进行二段浸出,经二段浸出后的镍钴锂粉料经过滤,分出二段浸出渣和滤液,滤液加入硫酸调节Ph值,作为一段浸出液;将二段浸出渣进行三段浸出,经三段浸出后的镍钴锂粉料经过滤,分出镍钴料和滤液,滤液加入硫酸调节Ph值,作为二段浸出液。本发明废旧锂电池正负极粉料经流化床流化焙烧、多段弱酸性浸出、碳酸钠沉锂及MVR蒸发结晶,实现了锂元素的高效选择浸出,锂的回收率达95%以上,不会产生二次污染及废水和废渣排放。
本发明公开了一种磷酸铁锂锂离子电池低温电解液,解决了现有技术的磷酸铁锂锂离子电池电解液低温性能差的问题,它由六氟磷酸锂、四元体系有机溶剂及添加剂组成,其中,四元体系有机溶剂由γ-丁内酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯及乙酸乙酯按体积比1~2:1~2:1~2:1~2混合而成,所述添加剂为乙二醇二甲醚,电解液中,六氟磷酸锂的浓度为1~1.2mol/L,六氟磷酸锂与乙二醇二甲醚的物质的量比为1:3~4。本发明的电解液与正极材料磷酸铁锂的相容性好,且低温下粘度小,介电常数高,能有效改善电解液的低温导电性并保证电池电化学性能的发挥。本发明还提供了一种磷酸铁锂锂离子电池低温电解液的制备方法,该制备方法工艺步骤简单,成本低,适合工业化生产。
本发明属于电池领域,公开了一种包含含硫锂盐衍生物添加剂的非水电解液及锂离子电池。本发明包含含硫锂盐衍生物添加剂的非水电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述有机溶剂包含链状碳酸酯、环状碳酸酯、羧酸酯中的一种或多种,所述添加剂中包含含硫锂盐衍生物。本发明锂离子电池用非水电解液中含硫锂盐衍生物的加入提高了SEI膜对锂离子通透性,所以阻抗低,循环性能好;同时,磺酸类的添加剂形成的磺酸锂盐的膜,高温效果也好,使用该电解液的锂离子电池能够在高电压及工作环境温度变化大的条件下稳定工作。
本发明涉及锂离子二次电池制造及能源存储领域,具体为一种锂离子电池负极材料、其制备方法及锂离子二次电池。本发明提供一种锂离子电池用负极材料,所述负极材料包括纳米高容量活性材料、包覆于所述纳米高容量活性材料外表面的硬碳层及包覆于所述硬碳层外表面的软碳层。本发明提供的锂离子电池用负极材料经过沥青软碳二次包覆,可减小复合材料的比表面积,提高材料的首次效率及循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料,特别涉及一种氧化锡表面改性锰酸锂的清洁简单制备方法及其制得的改性锰酸锂正极材料。一种氧化锡表面改性锰酸锂的清洁简单制备方法,该方法包括以下步骤:(1)采用分散介质使锡盐均匀分散;(2)采用分散介质使锰酸锂均匀分散;(3)将分散后的锡盐与锰酸锂混合,在空气搅拌下行反应;(4)对步骤(3)得到的混合物进行分离和干燥,得到改性锰酸锂正极材料。该锰酸锂正极材料是将锡源水解并在空气中氧化产生的,工序简单,成本低廉、环保无公害、易于大规模生产。
本发明公开一种锰酸锂包覆镍钴锰酸锂正极材料的制备方法。配料,将醋酸钴、醋酸镍、醋酸锰加入纯水中搅拌溶解并混合均匀,然后通过喷雾干燥;将颗粒加入纯水,然后加入聚乙二醇4000,搅拌分散均匀得到浆化料,然后将锰溶液、铝盐溶液、氨水、氯酸钠对加到浆化料中,然后进行固液分离,经过洗涤后烘干筛分除铁后得到前躯体;煅烧,将前躯体与纳米氧化镁、锂盐混合,在斜混机内混合均匀,然后放入烧结炉内烧结,降温至温度为70℃以下出料得到煅烧料;将煅烧料粉碎后筛分、除铁和真空包装得到锰酸锂包覆镍钴锰酸锂正极材料。本发明实现锰酸锂包覆镍钴锰酸锂的结构,也降低了烧结难度,同时也避免了高镍材料的高pH和吸水问题。
本发明公开了一种锂离子电池用铽掺杂锰酸锂材料的制备方法,其包括以下步骤:a)按化学计量比称取碳酸锂、氧化锰和氧化铽;b)向步骤a称取的原料中加入无水乙醇,并在球磨后取出烘干得到铽掺杂锰酸锂原料;c)向由步骤b制得的铽掺杂锰酸锂原料中加入醋酯纤维和氯化钾氯化钠混合熔盐,再加入无水乙醇,并球磨,然后烘干;d)将经步骤c处理后的原料,进行烧结,烧结完成冷却后,用水清洗所得的粉体,并烘干,制得铽掺杂锰酸锂材料。本发明中的锂离子电池用铽掺杂锰酸锂材料具有更高的放电容量;铽掺杂锰酸锂材料为中空管状结构,管壁疏松,缓解充放电中的体积膨胀问题;利用了醋酯纤维中的无机填料钛白粉,改善铽掺杂锰酸锂材料的稳定性。
本发明涉及锂离子电池,尤其涉及一种锂离子电池隔膜。为了解决现有技术中锂离子电池隔膜制造工艺复杂或生产成本较高的缺点,本发明提供一种锂离子电池隔膜,它的特点是,所述隔膜是多孔性聚酯薄膜,该多孔性聚酯薄膜的孔径为0.01μm-0.1μm,孔隙率为5%-50%。本发明提供的多孔性聚酯薄膜具有较高的拉伸强度和耐穿刺强度。
本发明涉及一种锂离子电池及光辅助激活死锂的方法。一种锂离子电池,包括透明的软包电池包装膜,所述软包电池包装膜内设置有顺次连接的半导体材料层、第一电解液层、隔膜、第二电解液层、三维负极、固态电解质层和正极;一种光辅助激活死锂的方法,包括以下步骤,先将锂离子电池进行充放电循环,再采用光源照射所述软包电池包装膜靠近半导体材料层的一侧,直至所述锂离子电池内部不再有气体产生,完成死锂的激活。本发明的锂离子电池能实现死锂激活和锂离子的重复利用,进而能提高锂离子电池的使用寿命;另外,本发明的方法具有操作简单安全、快速高效、可重复使用等优势,能适应中、大批量锂离子电池中死锂的激活。
本发明公开了一种以浸矿尾液为铁源制备磷酸铁锂、焦磷酸铁锂的方法。将磷酸盐或焦磷酸盐溶液喷洒至浸矿尾液中,沉淀完全后加入有机絮凝剂,沉淀物脱水并烘干,得到磷酸铁或焦磷酸铁。磷酸铁与甲酸锂或乙酸锂或草酸锂混合均匀并共同研磨,在保护气氛中加热,冷却后即得到磷酸铁锂或焦磷酸铁锂。焦磷酸铁与焦磷酸钠、甲酸锂或乙酸锂或草酸锂混合均匀并共同研磨,在烘箱中烘干,然后在保护气氛中加热,冷却至室温,淋洗,烘干即得到焦磷酸铁锂。本发明提出的方法在实现浸矿尾液无害化处置的同时,实现了对其中所含溶解铁的资源化利用。制得的磷酸铁锂、焦磷酸铁锂易于沉淀回收,是制作电池阳极的材料,价格不菲,市场前景广阔。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种石墨化多孔碳‑B掺杂Li2MnSiO4的锂离子电池正极材料,包括以下配方原料及组分:B掺杂Li2MnSiO4负载碳纳米管、苯酚、甲醛、表面活性剂。该一种石墨化多孔碳‑B掺杂Li2MnSiO4的锂离子电池正极材料,纳米形貌的B掺杂Li2MnSiO4负载碳纳米管均匀负载到碳纳米管的表面,减少了纳米B掺杂Li2MnSiO4的团聚和聚集,暴露出更多的电化学活性位点,B的掺杂改变了Li2MnSiO4各个方向的晶胞参数,加速了Li2MnSiO4的成核过程,形成粒径更小的纳米形貌,同时增大了晶胞体积,在晶体内形成更宽的锂离子扩散通路,通过原位聚合法和热裂解炭化,形成石墨化多孔碳包覆B掺杂Li2MnSiO4,石墨化的多孔碳提高了正极材料的导电性能。
本发明公开了一种锂离子电池用镁、钡掺杂磷酸铁锂正极材料及其制备方法:将氢氧化锂、磷酸二氢铵、碳酸钡、草酸亚铁、氧化镝按混合后球磨,得到纳米前驱体;将丙烯醇镁与助溶剂甲苯相溶形成的镁盐溶胶,得到镁盐溶胶包覆液,将上述前躯体粉料加入到包覆相乙酮中混合,加入上述镁盐溶胶包覆液,球磨机;烘干后烧结,得到掺杂镁、钡的磷酸铁锂正极材料。本发明制备的锂离子电池用掺镁、钡的磷酸铁锂正极材料,在掺杂了镁和钡来改性的同时,还特别添加了Dy使其改性,采用特定的掺杂、包覆及烧结工艺,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明涉及锂电池技术领域。锂电池贴膜装置,包括移动贴膜台、送膜组件和压膜组件;移动贴膜台包括定位板、中间调整座和第二移动线组;送膜组件包括置料架、送膜电机、驱动滚筒、送膜架、剥膜刀、送料检测器、纵调组件、横调组件和固定底座;压膜组件包括横梁架、第一电动推杆、固定横板、第一圆柱直线轴承、连接横板、滚压柱和第一移动光轴。该锂电池贴膜装置可以自动完成在锂电池上贴绝缘膜的操作。
本发明公开了一种锂离子电池钛酸锂的制备方法,包括以下具体步骤:A:按照一定重量比分别称取锂源,称取后分别溶于无水乙醇溶剂中,将溶于乙醇溶剂的原料分别缓慢滴加在85℃的水浴中,匀速搅拌使其充分混合;B:得到均匀搅拌充分混合后的溶液,放置溶液,待溶液蒸发干后,得到透明的溶胶,烘干、研磨,烧结即得到锂离子电池钛酸锂。本发明的一种锂离子电池钛酸锂的制备方法,制备过程中化学均匀性好,得到金属盐制成的溶胶,实现原子级均匀分布;化学程度高,化学计量比可精确控制;热处理温度降低、时间缩短;可制备纳米粉体和薄膜;通过控制溶胶凝胶工艺参数,有可能实现对材料结构进行精确地控制。
本发明实施例公开了一种活性炭钛酸锂锂离子电容器化成方法,包括步骤:提供注液口未封闭的待处理电容器并将待处理电容器激活;对待处理电容器进行充放电并循环数次;对完成上述步骤的待处理电容器进行减压抽气并在注液口处进行封口处理。本发明利用上述步骤对活性炭钛酸锂锂离子电容器进行预处理,先激活,然后对活性炭钛酸锂锂离子电容器多次循环充放电使得锂离子电容器内部水分和活性炭的表面含氧官能团充分消耗,最后将生成的气体排出,以防止活性炭钛酸锂锂离子电容器胀气现象,保证锂离子电容器容量,提高循环稳定性,且上述步骤操作简单,成本低,能够在成规模的产业化中进行实际应用。
本发明提供了一种金属锂复合负极的制备方法,包括以下步骤:A)将锂合金与助熔剂混合加热,得到液态锂,B)将结构构筑材料与助熔剂加入至所述液态锂中,通入氩气作为保护气体和气相加压手段,后续加热,得到熔融浆料;C)将所述熔融浆料冷却成型,得到金属锂复合负极。本发明中采用熔点较低的锂合金金属,一方面可以进一步降低金属锂熔点,提升熔融体系的复合均匀程度;一方面可以利用合金中其他金属原子对锂原子表面迁移能垒的影响来提升复合负极的性能,并且,特定的助熔剂不仅能进一步降低表面张力,同时还可以作为功能性助剂加入到熔融体系。另外,采用氩气气体加压,降低了锂熔融时的熔点和表面张力。
本发明公开了微型锂离子电池、微型锂离子电芯及其封装工艺,其中微型锂离子电芯的封装工艺,包括以下步骤:拉伸铝塑膜,使铝塑膜上形成多个容纳槽;将微型锂离子电芯浸泡电解液;用铝塑膜包装吸有电解液的微型锂离子电芯,使微型锂离子电芯一部分容纳于所述容纳槽内;通过封口机同时对多个微型锂离子电芯进行侧封和顶封。相对于现有技术中,对微型锂离子电芯在顶封侧封的时候多采用一次封口一个微型锂离子电芯的方式,本方案通过拉伸铝塑膜,使铝塑膜上形成多个容纳槽,每个容纳槽内均放置一个微型锂离子电芯,进而通过封口机同时对多个微型锂离子电芯进行侧封和顶封,提高了封口效率。
本发明涉及一种碳包覆铌掺杂磷酸铁锂-钴酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)湿法干法混合制备碳包覆铌掺杂磷酸铁锂;(2)将上述碳包覆铌掺杂磷酸铁锂和层状结构的纯度为99.5wt%以上的钴酸锂机械混合后,在300-500r/min的转速下球磨20-30h,过100目筛,后得到碳包覆铌掺杂磷酸铁锂-钴酸锂复合正极材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,将磷酸铁锂掺杂铌改性以提高其离子扩散性能,然后再在其表面包覆碳层,以提高其导电率,最后在其中掺杂电位差与磷酸铁锂电位差互补的钴酸锂。
本发明公开一种磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料及其制备方法和应用其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤S1,制备氧化铁/多层石墨烯复合材料;步骤S2,将氧化铁/多层石墨烯复合材料中的氧化铁转化为磷酸铁锂,形成磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料。采用本发明的技术方案,能够在柔性多层石墨烯表面制备磷酸铁锂且磷酸铁锂的粒径较小,主要在100至200纳米之间,从而解决磷酸铁锂不能弯曲、导电率差的问题,适合用于柔性锂离子电池。
本发明属于电池技术领域,公开了一种高镍锂离子电池非水电解液及锂离子电池。本发明的高镍锂离子电池非水电解液包含非水有机溶剂、电解质和添加剂,其中,所述添加剂中包含结构式I所示锂盐添加剂,式I:
本发明公开了一种利用废旧钴酸锂制备磷酸钴锂的方法。将废旧钴酸锂电池拆解,将正极片取出,加入碱液,经过过滤滤渣经过洗涤后烘干,然后气流粉碎后筛分和电磁铁除磁性异物,得到钴酸锂料;将钴酸锂、磷酸二氢铵、纳米氢氧化钛和纳米氢氧化锡混合后,球磨然后取出得到混合料,将混合料放入回转窑内煅烧,得到一次煅烧料;将一次煅烧料加入葡萄糖、导电石墨和磷酸溶液,研磨然后喷雾干燥,得到喷雾干燥料,将喷雾干燥料放入辊道炉内煅烧,得到二次煅烧料;粉碎、筛分、电磁铁除磁性物质和真空包装,即得。本发明的一种利用废旧钴酸锂制备磷酸钴锂的方法,产品附加值高,成本低,且废水产生量少,流程短,磷酸钴锂的电性能优越。
本发明公开了一种磷化锂基复合材料的制备方法及其作为补锂材料的应用。该制备方法如下:一、将氢氧化锂溶液置于微波环境中,使得溶液中的水蒸发,析出氢氧化锂纳米颗粒。二、将氢氧化锂纳米颗粒置于腔室内,并通入磷化氢与保护气体的混合气体,加热使得氢氧化锂纳米颗粒转化为磷化锂纳米颗粒。三、以甲烷与保护气体的混合气体作为等离子体源,在装有磷化锂纳米颗粒的腔室内进行等离子放电,使得甲烷分解,在磷化锂纳米颗粒表面形成碳壳,得到磷化锂基复合材料。本发明通过甲烷分解在磷化锂颗粒表面形成碳壳,该碳壳既能进一步增强磷化锂颗粒的电子导电性,又能隔绝磷化锂与外界环境,从而改善磷化锂的化学稳定性。
本发明涉及储能材料领域,公开了一种高温循环稳定的锂离子电池电解液和锂离子电池,包括锂盐、有机溶剂、电解液添加剂;所述的电解液添加剂为(3‑(N,N‑二取代氨基)双乙氧基)五烷基二硅氧烷类化合物,所述电解液添加剂占电解液总质量的0.01‑10%。本发明所述的电解液能够在正极材料表面形成一种均匀、致密的保护膜,减小正极阻抗,吸收HF,抑制正极材料中金属离子的溶解,从而提高电池的高温循环稳定性。
本发明公开了一种缓解全固态锂离子电池充电时负极析锂的方法,包括以下步骤:(1)将硫化物无机固体电解质粉体溶解于醇溶剂中,形成澄清溶液;(2)将澄清溶液与负极粉体混合,形成均匀的前驱体溶液;(3)将前驱体溶液在惰性气体中高温热处理,使电解质析出并重结晶,得到复合粉体;(4)将该复合粉体作为负极材料应用于全固态锂离子电池。该复合粉体具有核壳结构,作为负极材料增强了大倍率下的锂离子快速嵌入/脱出的能力;采用该复合粉体作为负极材料的全固态锂离子电池可以消除室温下充电时负极析锂的问题,且循环稳定性好。
本发明公开了一种氟代草酸硼酸锂和氟代草酸磷酸锂的联产制备方法,所述联产制备方法为:在非质子溶剂中,六氟磷酸锂和二草酸硼酸锂在Lewis酸催化剂的作用下制备获得氟代草酸硼酸锂和氟代草酸磷酸锂的混合物。本发明具有操作简便,原子利用率高,无三废,产品纯度高等优点。
本实用新型涉及一种锂离子电池盒及锂离子电池组,锂离子电池盒包括匹配的下盒、上盒,下盒上设置有放电导线引出孔、平衡充电插座孔。本实用新型还设置有压板,压板与下盒固定连接。本实用新型还包括一种锂离子电池组,包括如上所述的锂离子电池盒、安装在锂离子电池盒中间的电池芯和放电导线,电池芯与放电导线连接,放电导线与放电导线孔匹配。本实用新型还可设置平衡充电插座和可插拔的平衡充电排线。本实用新型锂离子电池盒具有充分可靠地保护锂离子电池的作用,提高电池组的机械强度、稳定性以及可靠性。使用方便,外表美观。本实用新型锂离子电池组在电池盒内设置插拔式平衡充电插座,方便充电,外表整洁美观。
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