本发明涉及锂二次电池用电极浆料及其制备方法、采用该电极浆料制备的电极及锂二次电池;更特别地,本发明涉及补锂用的电极浆料及其制备方法。本发明的预聚体作为补锂用粘结剂,其制作过程简单,且使用成本低;使用该预聚体进行的补锂方法操作简单,成本低,补锂量易控制。
一种有机酸锂‑L‑脯氨酸盐的制备工艺,涉及有机锂盐小分子药物的合成制备领域,本发明通过采用单一溶剂法和混合溶剂法制备出异丁酸锂‑L‑脯氨酸盐,以此来达到对新有机锂盐的开发和临床应用的目的,使有机酸锂‑L‑脯氨酸盐对双相情感障碍中躁狂、抑郁的反复发作有肯定的疗效和预防作用,而且具有独特的预防自杀风险的效应,同时能够有效的缓解焦虑抑郁等情绪异常,并且可以延缓中枢神经系统退行性病变,改变了现有无机锂盐的体内分布缺陷,另外,采用药物共晶或成盐技术无需改变药物分子的公价结构,即可达到修饰药物理化性质的目的,加强中枢神经系统疾病疗效的同时,降低锂盐的临床用量,避免外周不良反应的发生。
本发明涉及一种前置提锂的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉的回收方法,包括如下步骤:步骤1,前端除铝:回收的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉,采用液碱浸出铝,去除混粉材料中的铝杂质;步骤2,优先提锂:除铝后的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉,采用稀硫酸和氧化还原剂浸出锂和氧化二价铁及还原高价钴锰;步骤3,酸浸磷铁:浸锂后的磷铁渣,采用高浓度硫酸浸出铁和磷;步骤4,调值沉淀:分离的磷铁浸出液,采用液碱调整pH值,沉淀出粗磷酸铁;步骤5,转化提纯:分离的粗磷酸铁,采用硫酸重新浸出磷酸铁,液碱调值沉淀,完成转化。本发明采用前端除铝‑优先提锂‑酸浸磷铁‑调值沉淀‑转化提纯五步,实现废旧磷酸铁锂粉的全组分资源化再生利用。
本发明公开了一种新型的锂离子电池电解液及其加工工艺,该锂离子电池电解液包括非水溶剂、导电锂盐、添加剂A和添加剂B,该加工工艺为添加剂A的制备,非水溶剂的纯化,将导电锂盐加入纯化过的非水溶剂中,搅拌均匀,得到基础电解液,在基础电解液中加入添加剂A和添加剂B,超声分散,即得锂离子电池电解液;实验结果表明本发明所制得的锂离子电池电解液中能够同时改善电池的低温性能和高温性能;能够抑制非水溶剂分解产生气体,减小电池的膨胀;能有效提高锂离子电池的循环寿命,电池的循环稳定性好;该制备方法简单高效,原料成本低,适于大规模应用。
一种钛酸锂复合材料及包含该材料的锂离子电池。本发明提供了一种用于锂离子电池的钛酸锂复合材料,该钛酸锂复合材料中含有钡,其拉曼光谱图在110~200cm-1之间存在至少三个峰。本发明还涉及一种使用钛酸锂复合材料作为负极材料的锂离子电池,其循环稳定性好、能快速充放电且安全性能高。
本发明涉及电池领域,旨在提供一种长寿命锂硫电池正极及锂硫电池的制备方法。该正极是以导电高分子聚苯胺为粘结剂,表面覆盖了Li+型Nafion树脂。将正极切割成圆片置于扣式电池外壳中,使正极的基材铝膜与电池外壳接触;将微孔聚丙烯隔膜置于正极之上,取表面氮化处理的锂负极置于聚丙烯隔膜之上,金属锂片的含氮化锂层朝向隔膜;再垫上泡沫镍片后,加入电解液,封装密封圈和电池盖实现密封,即得到扣式锂硫电池。使用本发明的高性能聚苯胺修饰硫电极,能够有效提高锂硫电池的循环寿命和高倍率放电性能,既可用于电动车等作为动力电池,也可广泛应用于风力发电、太阳能发电、潮汐发电等大型非稳态发电站,起到电力调节的作用。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硅溶剂和单烷烃硫酸酯锂盐的电解液及锂离子电池。本发明所述含硅溶剂和单烷烃硫酸酯锂盐的电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂;其中,所述有机溶剂中包含链状碳酸酯类有机溶剂、环状碳酸酯类有机溶剂、羧酸酯类有机溶剂、硅代有机溶剂中的一种或多种,所述添加剂中包含单烷烃硫酸酯锂盐类化合物。使用本发明提供的电解液,既可以保证锂离子电池高低温稳定性能、安全性,又可提高锂离子电池的高温循环性能和高温存储性能。
本发明公开了一种锂离子电池的正极材料及其制备方法,具体涉及一种掺杂硫元素富锂锰酸锂材料及其制备方法。所述掺杂硫元素富锂锰酸锂材料的通式为:Li1.2MxMn2-xO4-ySy,其中0>x≥0.2, ?0>y≥0.2。采用溶胶-凝胶法和螯合剂将掺杂的阳离子和硫原子均匀地按照一定的比例掺杂到锰酸锂材料的晶格中,有效地抑制了锰酸锂材料的Jahn-Teller效应,克服了目前尖晶石型锰酸锂只能利用4V区的容量从而导致其比容量低的缺点,所发明的材料可以同时发挥出其4V区和3V区的容量,其放电比容量大于180mAh/g。该材料可以用作小型和大型锂离子电池的正极材料。
本发明涉及一种采用复合吸附树脂从锂云母中提取制备锂产品的方法,包括:将锂云母与硫酸盐混合并依次进行焙烧、粉碎和浸出,分离得到浸出液;先采用复合吸附树脂对浸出液进行吸附处理,饱和后再进行脱附处理,得到含锂解析液;从含锂解析液中制备得到锂产品。本发明在锂云母与硫酸盐混合并进行焙烧时,没有使用固氟剂进行固氟处理,可以提高浸出液中锂离子的浓度,然后采用复合吸附树脂直接从浸出液中提取出锂离子,脱附后得到含锂解析液,不需要经历复杂的除杂过程,方法简单,可以降低生产成本和缩短生产时间,且可以有效提高锂的回收率,以沉锂母液循环利用,无锂损失计算,该方法锂的整体回收率能达到96%左右。
本发明提供了一种低温锂离子电池正极材料的制备方法和锂离子电池,制备方法包括:将锂源、导电剂和粘结剂混合均匀,再加入碳酸类物料,得到低温锂离子电池正极材料;所述碳酸类物料占锂源的质量含量大于0且小于40%。本发明提供的制备方法制备的正极材料中碳酸锂在高电压下分解产生CO2并在低温下液化,与电解液混合之后降低其凝固点,而且还能够作为锂补充添加剂。本发明制备的正极材料比容量高,首次充放电的库伦效率高、低温性能优异。在高电压平台下,正极材料的低温循环性能要优于正常的电池的循环性能。该正极材料制备工艺简单,原料来源广泛,适合大规模产业化应用,能够满足寒冷区域对于锂离子低温性能的要求。
一种镍钴锰酸锂材料正极的软包锂离子电池的化成方法,涉及锂离子电池制造技术领域。其具体包括低温小倍率充放电、加压排气、静置和大倍率充放电等步骤。本发明中的镍钴锰酸锂材料正极软包锂离子电池化成方法能够使生成的SEI膜结构更加稳定致密,减少锂离子的消耗,改善镍钴锰酸锂材料正极锂离子电池的循环性能,电池的容量得到更好发挥,电池的自放电现象减弱。
本发明公开了一种用于锂离子电池的硅酸钴锂正极材料的制备方法,其包括以下步骤:将氢氧化锂加入到咪唑类离子液体中,搅拌20~50分钟后加入二氧化硅,再搅拌2~7小时后加入乙酸钴,再搅拌1~5小时,使其均匀混合;将混合物质倒入高压反应釜中,在120~200℃下反应5小时到7天,待高压反应釜自然冷却至室温后,取出产物;用蒸馏水或/和乙醇清洗产物;将清洗后的产物放入烘箱内以80~100℃进行干燥,得到硅酸钴锂正极材料;优点在于本发明方法无需惰性气体的保护,无烧结工艺,使得操作更为简便,同时使得制备得到的正极材料的纯度高、重现性高;本发明方法能够实现正极材料的物相、形貌的可控,同时制备得到的正极材料具有良好的电化学性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种新型混合体系富锂锰基正极片及包含该正极片的锂离子电池,所述正极片包括正极集流体和涂覆在所述正极集流体上的正极涂层,正极涂层包括正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂,正极活性物质为锰酸锂、镍钴锰酸锂和富锂锰基正极材料组成的混合物。本发明采用的正极片将镍钴锰酸锂、锰酸锂、富锂锰基正极材料混合搭配使用,锰酸锂低成本、高安全,镍钴锰酸锂三元材料提供高容量,长循环,富锂锰基正极材料改善锰酸锂的高温性能和高温循环性能。使用该正极片的锂离子电池,能量密度、高温性能、常温和高温循环性能明显优于纯锰酸锂材料电池。因降低了三元材料的含量,也显著降低了锂离子电池的制造成本。
本实用新型提供了一种圆柱形锂离子电池盖帽及圆柱形锂离子电池,所述圆柱形锂离子电池盖帽包括设有防爆线凹槽的防爆铝片,所述防爆线凹槽表面设置沥青胶层。所述圆柱形锂离子电池包括所述电池盖帽。所述圆柱形锂离子电池盖帽的防爆线凹槽表面设置沥青胶层,降低了因电解液腐蚀导致的漏液隐患,能有效改善电解液对圆柱形锂离子电池盖帽产生的穿孔的影响,从而提高了电芯的安全性能。
本发明提供一种防止锂枝晶沉积的锂电池负极集流体表面改性剂的制备及其应用方法,本方法提供的一种防止锂枝晶沉积的锂电池负极集流体表面改性剂为一种该含有大量亲锂基团酰胺键的链状聚合物溶液,该种溶液在引发剂溶液和催化剂作用下,基于原子转移自由基反应原理,在铜箔表面修饰上一层“刷子”型的聚合物层,该层聚合物层能帮组金属锂成核的均质化和金属锂偏平化生长,酰胺键的亲锂性有助于锂离子均匀化传质,使锂金属的成核位点均匀分布,防止锂金属枝晶的生成。本发明改性方法简单可行,成本低,改性效果明显,对抑制锂枝晶的形成有重大意义。
本发明涉及有色金属冶金技术领域,尤其涉及一种碳酸锂循环提锂工艺,包括有如下步骤:将富锂卤水进入一次分离罐后与碱液、回流碳酸锂泥浆充分搅拌,清液抽吸,泥浆外排,经一次分离后,卤水中的大部分镁、钙离子被去除,为后续二次分离固体中提高锂含量提创造有利条件;将s1步骤中的清液经纳滤进入二次分离罐与碳酸盐混合充分均匀搅拌,清液抽吸,混浊液被截留浓缩为泥浆,经二次分离后滤水中的锂离子以碳酸锂形式沉淀,实现锂离子与钾、钠可溶性离子分离;将s2步骤中浓缩泥浆部分回流至s1步骤中,用于卤水中硬度的去除;其余部分进入清洗式压滤使得碳酸锂泥浆固态化,本发明提锂工艺在常温情况下进行,可连续自动化生产,劳动环境友善。
本发明提供了一种锂金属负极、其制备方法及金属锂二次电池。本发明提供的锂金属负极包括:锂金属负极片和复合于所述锂金属负极片表面的保护层;所述保护层包括主料;所述主料选自式(Ⅰ)环状化合物和其光学异构体中的一种或几种。该环状结构能够有效促进锂离子穿越,诱导锂离子沉积在金属锂表面,从而抑制锂枝晶;且上述物质在电解液中不溶解,能够很好的抑制电解液与金属锂在电池充电状态下的副反应;通过上述作用能够明显提升电池的循环性能。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种用于负极补锂的锂膜及其制备装置、制备方法和应用。本发明所述锂膜包括基膜和锂层,所述锂层厚度为1‑10μm;所述基膜厚度6‑20μm,通过本发明提到的制备锂膜的装置及方法制备,同时还提出了一种在负极应用本发明所述锂膜的锂电池。本发明的锂膜具有厚度均匀,易于生产,基膜循环利用的特点;锂膜制备过程中可以通过对电压、注射泵的推进速率、溶剂的选择、喷头喷射液剂的时间等控制锂层的均匀性与厚度,调控锂层表面形貌;同时本发明提到的制备方法还能解决现有锂膜均匀性差,精度难以控制且局部富余锂残留带来后续负极卷制过程中的安全隐患问题等。
本发明公开了一种锂金属界面保护,主要由氟化碳材料、基体材料和功能性添加材料组成;所述氟化碳材料的化学式可表示为CFx,其中,x为氟碳比,0<x<4;所述氟化碳材料为氟化石墨烯、氟化碳纳米管、氟化富勒烯、氟化乙炔黑、氟化科琴黑、氟化碳纤维、氟化碳布、氟化碳纸中的一种或多种;本发明作为锂金属负极的界面保护,起到均匀化界面锂离子流、抑制锂枝晶生长、阻挡电解液持续与锂金属接触的作用,使锂金属负极的循环稳定性和使用寿命大大提升。
本发明公开了一种锂离子电池用隔膜及其应用的锂离子电池,所述隔膜为陶瓷纤维隔膜,所述隔膜包含有陶瓷纤维、无机填料以及无机胶和/或有机胶。本发明公开的一种锂离子电池用隔膜及其应用的锂离子电池,其性能稳定可靠,可以解决电极隔膜融化所导致的电池短路问题,避免安全事故的发生,能够具有良好的安全性能,保证锂离子电池的长时间正常使用,延长锂离子电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
本发明提供一种锂离子电池正极材料及其制备方法:该正极是由基材与表面改性层或表面包覆层或两者兼有组成;其制备方法是将金属的硝酸盐或其他低熔点的共熔盐与正极材料的基材混合,通过升高到温度1使低熔点的盐熔融而在基材颗粒表面形成完全浸润和包覆。然后在温度2使之分解为氧化物并包覆于基材的表面及向颗粒内部扩散形成表面改性层,得到锂离子电池正极材料。本发明在采用熔融浸渍方法在基材颗粒的表面包裹上一层氧化物及其扩散而成的表面改性层,有效地防止正极材料在电解液中的溶解和相变的发生,从而有效地改善了锂离子电池正极材料的循环可逆性能和高温性能而又不降低其充放电容量。
本发明公开了一种具有良好低温放电特性的锂离子电池电解液和锂离子电池,包括锂盐、溶剂和添加剂,添加剂包括至少一种如结构式1所示的碳酸亚乙烯酯衍生物以及至少一种如化学式2所示的络合物,所述络合物为硫的氧化物与含氮杂环化合物反应形成;所述锂离子电池采用本发明的电解液。本发明的制备的锂离子电池电解液中含有结构式1和化学式2所示的化合物,提高了锂离子电池常温循环性能、低温放电率,降低了低温环境下的电池阻抗,提高了锂离子电池低温性能,增加了锂离子电池使用的安全性。
本发明涉及电解液分析检测领域,具体涉及一种锂离子电池电解液中锂盐含量的测定方法。该方法用电感藕合等离子体发射光谱仪测定锂离子电池电解液中锂盐含量,包含以下步骤:(1)设置锂盐含量分析仪器ICP分析条件;(2)配制P标准样品溶液;(3)配制待测样品溶液;(4)分析待测样品。本发明的方法高效准确,不会发生仪器熄火问题,回收率为98.26%‑103%;操作简单,不需要对样品进行消解前处理;不需要额外的配置加氧测试系统或配置低温进样系统,采用常规测试方法即能对样品进行准确测试,显著降低了成本。
本发明涉及一种可快充的超高倍率磷酸铁锂聚合物锂离子电池及制备方法。目前 还没有一种可快速充电和超高倍率功能的磷酸铁锂聚合物锂离子电池。本发明包括正 极片、负极片、隔离膜和铝塑复合膜,其特征在于:正极片由正极集流体和正极浆料 制造而成,正极浆料包括重量配比为88%~93%的磷酸铁锂、0.2%~2.5%的导电石 墨、1%~5%的纳米碳纤维、0.1%~0.4%的分散剂和3.8%~6%的聚偏氟乙烯,分 散剂为非离子型表面活性剂,浆料的固含量为46%~52%,浆料均匀的分布在正极集 流体的上下表面,浆料的面密度在15~20mg/cm2之间。本发明结构设计合理,性能稳 定,使用寿命长,具可快速充电和超高倍率的功能。
本发明公开了一种高浓度双氟磺酰亚胺锂‑硝酸锂‑1,3‑二氧五环电解液及其制备方法和相应的电池。本发明的电解液为由双氟磺酰亚胺锂锂盐和硝酸锂‑1,3‑二氧五环组成的双电解质,以双氟磺酰亚胺锂锂盐作为电解液中的锂离子传输电解质,同时作为锂金属负极稳定性的改善剂,浓度在2.5‑3molL‑1;硝酸锂作为锂金属负极表面钝化剂,浓度在0.5‑0.8molL‑1;1,3‑二氧五环作为有机溶剂,用于溶解双氟磺酰亚胺锂锂盐和硝酸锂。本发明的电解液具有非常良好的抑制锂枝晶形成及改善锂金属负极循环稳定性的效果。本发明的制备工艺简单、原材料价格便宜、能耗低,适合于大规模工业化生产,适用于多种正极材料的锂金属电池,如:锂‑硫电池、锂‑磷酸铁锂电池、锂‑钴酸锂电池等。
本发明公开了一种能够实现安全充电的锂电池包充电方法及锂电池包,该方法中过充检测切换电路在默认状态输出第二锂电池组中第1节锂电池的正极电压至充电器,过充检测切换电路实时检测第一锂电池组中是否存在任意一节锂电池过充,当第一锂电池组中任意一节锂电池存在过充时,如果当前充电器对第一锂电池组进行过充检测,此时过充检测切换电路才进行切换,输出代表第一锂电池组存在任意一节锂电池过充的电压至充电器,充电器停止对锂电池包充电,实现过充保护;优点是在兼容原有充电器的基础上,仅在第一锂电池组存在过充时才进行开关切换,不会频繁进行开关切换,充电噪音较小,且使用寿命较长,降低发生安全事故的风险。
本发明涉及锂电池领域,具体的说是一种薄膜锂电池保护壳及薄膜锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的两端分别一体连接有第一接头板和第二接头板,第一接头板的顶部沿长度方向设置有卡槽,第二接头板的底部沿长度方向连接有与卡槽相适配的卡板。使得锂电池在寒冷的环境中也能保持较高的使用性能。且在寒冷环境下外壳套内部的加热板能对锂电池进行加热,使得锂电池能在适应的温度中进行工作,保持较高的存放电功能,避免了寒冷环境下对锂电池造成的不利影响。
本申请公开了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料,包括:磷酸钛锂;以及包覆在所述磷酸钛锂表面上的石墨烯,所述石墨烯中含有多孔结构,所述多孔结构的孔径介于1~10μm的范围内。本申请还提供了一种石墨烯/磷酸钛锂复合材料的制备方法和一种锂离子电池。本申请提供了一种高效、简单的合成海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料的方法,合成的海绵状石墨烯/磷酸钛锂复合材料可作为负极用于水系锂离子电池。该合成的负极材料涵盖各种海绵状石墨烯/磷酸钛锂。该水系电池具有绝对安全、不起火、不爆炸、环境友好、成本可控等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种宽温型锂离子电池电解液及含该电解液的锂离子电池。本发明的宽温型锂离子电池电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂中包含具有式I所示结构的链状酰基磺酸酯类化合物或具有式II所示结构的环状酰基磺酸酯类化合物,该酰基磺酸酯类添加剂可以简单的看做羧酸与磺酸基团脱水形成的酸酐化合物,其既具有酸酐基团,又具有磺酸基团,可形成具有烷基磺酸锂或烷基硫酸锂结构的SEI膜组分,不仅耐高温,可以提高锂离子电池的高温稳定性,而且阻抗低,具有较好的低温效果,可以改善锂离子电池的常温和低温循环性能。
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