本发明公开了一种锂离子电池用非水电解液,包括锂盐、添加剂和有机溶剂,按在锂离子电池用非水电解液中的质量百分含量计,所述添加剂的组成为:磺酸吡唑化合物0.1‑5%,其它添加剂0.1‑11%。本发明还公开了一种锂离子电池。本发明的锂离子电池电解液中加入了磺酸吡唑化合物,吡唑中的氮原子存在一对孤对电子,未参与共轭,因此具有一定的碱性,从而可以与H+结合,降低电解液的酸性;此外,磺酸吡唑化合物能够形成磺酸锂盐类的SEI膜,具有很好的高温耐受性,改善电池的高温效果;同时,该膜对锂离子的通透性较好,能够有效的降低由于成膜造成的阻抗的增加,提高锂离子电池的循环性能。
本发明属于电池领域,公开了一种三盐体系的锂离子电池非水电解液及锂离子电池。本发明三盐体系的锂离子电池用非水电解液包含锂盐、非水有机溶剂和添加剂,其中,所述锂盐为LiPF6、LiBF4和LiDFOB,且所述锂盐中LiBF4和LiDFOB的总加入量为锂盐质量的0.05‑0.15%;所述添加剂中包含氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3‑丙烷磺内酯(1,3‑PS)、碳酸亚乙烯酯(VC)、碳酸乙烯亚乙酯(VEC)、硫酸乙烯酯(DTD)、二氟磷酸锂(DFP)中的一种或多种。这种锂离子电池用非水电解液中含有三种锂盐组成的混合锂盐和独特的组合添加剂,在低温和常温环境下可有效防止电解质在阴极表面的氧化和电解液的分解,能够提高锂离子电池的低温性能和循环寿命。
本发明提供了一种双氟磺酰亚胺锂/1,3‑二氧五环锂电池凝胶电解液及其制备方法和电池,属于锂电池技术领域。以双氟磺酰亚胺锂和1,3‑二氧五环作为前驱体,将双氟磺酰亚胺锂溶解于1,3‑二氧五环中混合均匀,混合液中双氟磺酰亚胺锂浓度为3‑4molL‑1;然后密闭放置,使混合液中的1,3‑二氧五环在双氟磺酰亚胺锂催化作用下逐渐发生聚合反应,形成凝胶电解液。此凝胶电解液具有电化学窗口宽,对锂金属负极稳定,且具有抑制锂枝晶生长效果好等优点,可极大地提高锂金属负极的循环效率。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,对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,锂‑空气电池等也是适用的。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种三元锂离子电池电解液及含有该电解液的锂离子电池。本发明所述三元锂离子电池电解液包含非水有机溶剂、锂盐及添加剂,所述添加剂中含有第一类含硼锂盐添加剂和第二类含硫有机物添加剂,所述第一类含硼锂盐添加剂为式M:或式N:中的一种或多种;且所述第一类添加剂和第二类添加剂中至少存在一种添加剂中含有不饱和官能团。本发明中第一类添加剂既可以在石墨负极发生还原反应形成致密的SEI,也可以参与正极CEI膜的形成;第二类含硫有机物添加剂与第一类含硼锂盐添加剂的配合使用既可以实现高镍或高电压锂离子电池的循环稳定性,又能满足高能量密度动力电池对高低温性能的要求。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池用硅负极片的锂化方法,通过辊压将锂箔厚度方向上的1/3~2/3的部分嵌入硅负极片,并通过电池活化使锂箔释放锂浸润硅负极片以实现硅负极片的锂化,辊压温度25~40 ℃,锂箔的厚度为3~25 um,锂箔的质量为提升目标首次效率所需的理论计算用量的1.0~1.2倍。锂箔厚度方向上部分嵌入硅负极片中既保证锂箔与硅负极片之间紧密固定,同时避免锂箔与硅负极片贴靠的一侧不能被硅负极片完全利用,导致锂的枝状结晶出现,造成锂利用率低。经锂化后的硅负极片可将锂离子电池的首次效率提升10~15%,循环50次后的库伦效率为99.5~99.9%。
本发明涉及锂离子电池领域,旨在提供一种聚硫化铝锂有机溶液及以其为阴极液的聚硫化铝锂电池。该聚硫化铝锂电池包括接有正极端子的正极、隔膜和接有负极端子的负极,正极与隔膜之间、负极与隔膜之间分别设氟橡胶密封圈;隔膜为Li+型全氟磺酸树脂膜;负极为压合了金属锂片的铜膜,且金属锂片表面具备氢化锂层;正极以泡沫镍为正极材料,泡沫镍中充填了聚硫化铝锂有机溶液作为阴极液。本发明具有很好的充放电循环稳定性和高倍率充放电性能,极大提高了电池的能量密度和功率密度。负极的氢化锂保护层在干燥的空气中稳定,有利于提高电池生产的安全性。锂负极能抑制电池充放电过程中负极上锂枝晶的产生,提高电池的可靠性和使用安全性。
本发明实施例提供一种锂电池的控制方法,所述方法包括:实时获取所述锂电池的荷电状态,并判断所述荷电状态是否满足预设的第一荷电条件;若所述荷电状态满足所述预设的第一荷电条件,则进入第一控制模式;若所述荷电状态不满足所述预设的第一荷电条件,则所述荷电状态是否满足预设的第二荷电条件;若所述荷电状态满足所述预设的第二荷电条件,则进入第二控制模式。本发明可以应对电动滑板车在不同骑行环境的动力需求,不需要用户手动来控制电动滑板车的电池输出,使电动滑板车更加智能,提高用户的骑行体验。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高压实磷酸铁锂锂离子电池非水电解液及锂离子电池。本发明的高压实磷酸铁锂锂离子电池非水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)结构的氟代醚类添加剂。该高压实磷酸铁锂锂离子电池非水电解液中的添加剂具有良好的浸润性能和耐氧化性能,可有效解决高压实磷酸铁锂锂离子电池因正负极片压实密度过大,导致极片和隔膜吸液量不足和活化时间过长,从而影响磷酸铁锂电池的循环性能、高温储存性能和低温放电性能以及生产效率的问题。
本发明涉及一种从锂矿的一次提锂溶液中提取锂的方法,(a)将无机盐与一次提锂溶液混合,除去沉淀得到二次提锂溶液;(b)将二次提锂溶液进行纳滤处理,将一价阳离子盐溶液与多价阳离子盐溶液进行分离;(c)从一价阳离子盐溶液中提取锂盐。其他一价和多价盐分离液可以经浓缩结晶或沉淀得到相应盐类。本发明提供了一种从锂矿中经济、有效地回收锂的新技术,原料资源贮量丰富,工艺流程简单合理、操作可靠、能耗低,达到降低成本、降低耗能的目的。
本发明提供了一种从废旧磷酸铁锂电池中回收锂的方法,以及回收锂和磷酸铁的方法。本发明提供的回收锂的方法中,将废旧磷酸铁锂电池经前处理后,获得正负极粉,再将正负极粉与水、浓硫酸及氨水反应,形成含锂溶液和铁磷渣,经固液分离将二者分离,获得一次浸出液和含碳铁磷渣;将正负极粉再与一次浸出液、浓硫酸及氨水反应,经固液分离,获得二次浸出液和含碳铁磷渣;所得二次浸出液经加碱调节pH后、固液分离除去铁、铝等杂质,得到除杂液,所得除杂液直接与碳酸钠反应,形成碳酸锂产品。本发明提供的上述方法能够简化回收过程,提高含锂溶液中的锂浓度,无需蒸发浓缩便可沉锂生成碳酸锂,回收率较高;且碳酸锂产品符合电池用碳酸锂行业标准。
本发明涉及一种具有准分子紫外灯辐照修饰ZnO的腈纶基锂锂硫电池夹层材料及其制备方法,属于储能体系器件材料技术领域。具有准分子紫外灯辐照修饰ZnO的腈纶基锂锂硫电池夹层材料的制备方法方法包括以下步骤:腈纶纱线溶解在DMF中,充分搅拌,静电纺丝,高温碳化,得到碳纤维膜,再通过在锌盐的水溶液中进行准分子紫外灯辐照,干燥退火后得到修饰有ZnO的碳纳米纤维薄膜。本发明制备材料来源环保,流程短且绿色安全,高效清洁。所制备的修饰有ZnO的碳纳米纤维薄膜做为锂硫电池的夹层,该夹层不仅可以物理阻挡多硫化物且能通过高效有力的化学吸附固定多硫化物,使得活性物质能高效利用,从而提高锂硫电池的电化学性能。
本实用新型涉及一种12V磷酸铁锂锂离子启动电池,属于一种启动电池。目前没有新型环保、高能、长寿命、无障碍替换能力强的启动电池。本实用新型包括盒体,固定在盒体上的盖体,固定在盖体上的正极端子和负极端子;其特征是:还包括设有正极和负极的电池组合体,一端固定在正极端子上、另一端固定在正极上的正引线,一端固定在负极端子上、另一端固定在电池组合体的负极上的负引线,安装在盒体中的电池支架,至少三个支撑垫;电池组合体由四块锂离子电池串联而成,电池组合体安装在电池支架上,相邻两块锂离子电池之间均垫有支撑垫。本实用新型结构设计合理,节能环保,使用寿命长,放电性能好,能够与设备中现有使用的启动电池无障碍替换。
锂电池盒的内部联接机构,内装的二十个锂电池之间无任何易发热的大电流的导线,均由所述锂电池六个阳极接板以及到锂电池第十一阴极接板的多接板在锂电池外部与所述锂电池插座相连以形成排列有序且经久可靠的锂电池盒。锂电池盒的内部联接机构的压接触头上开有槽,所述槽是用一个直槽连接两个对称的弧形槽,以形成两个凸出,并在所述凸出上各设两个通孔,而形成压接触头。材料用弹性板其经正火热处理或用钛记忆合金。
本发明公开了用于锂离子电池正极材料的锰酸锂及掺杂锰酸锂的制备方法。本发明的方法是将四氧化三锰或掺杂其他元素的四氧化三锰与碳酸锂按一定比例球磨混合后,经预烧、加热、退火、混合、过筛、除铁而得到富锂锰酸锂锂离子电池正极材料及掺杂锰酸锂。与传统方法相比,本发明显著提高了锰酸锂锂离子电池正极材料的压实密度和循环性能。
本发明提供了一种锂离子电池硅基负极粘结剂、锂离子电池硅基负极及其制备方法、锂离子电池。粘结剂包括硅烷偶联剂或硅烷偶联剂与水系粘结剂的复合物。锂离子电池硅基负极包括硅基材料、导电添加剂、石墨材料及粘结剂。硅基负极的制备方法为将向原料中添加水做成浆料,涂覆在集流体上,经烘干获得。锂离子电池包括锂离子电池硅基负极。本发明由于硅烷偶联剂的羟基可与硅颗粒形成一定的化学键,从而保证与硅颗粒之间的有效接触;也可与铜箔集流体形成弱的化学键,使硅颗粒与铜箔之间也有较好的粘附力,因此该粘结剂具有良好的粘结性及一定的柔性,在循环过程中可在一定程度上抑制极片的体积变化,并有效保持活性材料与集流体之间的粘附力。
本发明公开一种用磷酸铁直接锂化制造锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的方法,将氢氧化锂溶于水,与符合化学计量比的市售磷酸铁配成均匀的悬浊液,将该液体烘干去掉水分后加入导电剂,用混料机粗混。然后经气流粉碎机混合。将混合好的物料用压力机紧密压合,在还原气氛下烧结,即得到目标产物。产物过筛、分级得到磷酸亚铁锂成品。该产品避免了纯粹机械混合时容易出现的混料不均匀问题,且用还原性气体实现物料的整体均匀反应,产品粒径均一,晶相纯净,电化学性能稳定,且可实现稳定的大批量生产。
本发明公开了一种氮、硫共掺杂金属氧化物、其制备方法和锂离子电池。本发明所述氮、硫共掺杂金属氧化物的制备方法包括:1)将金属氧化物、氮源和硫源在压力1MPa~30MPa且密闭的条件下反应,干燥;2)将所得产物在惰性气氛中进行热处理,得到氮、硫共掺杂金属氧化物。本发明还提供了采用上述氮、硫共掺杂金属氧化物改性的磷酸铁锂,其克服了磷酸铁锂正极材料面临的锂离子扩散系数低,倍率性能和循环稳定性差等突出问题。采用上述改性磷酸铁锂制成的电池具有优异的电化学性能,其0.1C倍率下的放电比容量在157mAh/g,首次充放电效率在96.5%以上,其倍率性能(1C/0.1C保持率)在96.8%以上。
本发明公开了一种锂离子电池预锂化装置及预锂化方法,包括盛装有电解液的容器、电源、计时器、调节器、铜板、铜网以及锂箔,铜网一侧与铜板转动连接,另一侧与铜板卡扣连接,锂箔设置在铜板与铜网之间,铜板、铜网设置在电解液中,电源负极端与铜板电连接,电源正极端与待预锂电芯连接,计时器、调节器分别串联在电路中。本方案中调节器用于调节充电电流的大小,铜板起到集流体作用,铜网具有大的比表面积和宏观孔洞结构,使得锂离子流均匀化,降低局部电流密度,锂箔通过铜板与铜网卡扣固定,锂箔更换简单便捷,操作方便且易于在产业化中大规模应用;计时器在充电达到指定值时断开电路,避免过度嵌锂。
本发明公开了苯胺黑作为锂离子电池负极材料的应用以及锂离子电池负极、锂离子电池。本发明提供的苯胺黑用作锂离子电池负极材料,具有成本低、容量高的特点。本发明提供了一种以苯胺黑作为锂离子电池负极材料的锂离子电池负极,改善了有机物导电性差的问题,进一步提高了容量。本发明还提供了一种以苯胺黑作为锂离子电池负极材料的锂离子电池,具有良好的循环性能和优异的倍率特性。
本发明提供一种集金属空气电池、常规储能电池以及高温固态燃料电池为一体的新型储能电池——高温固态锂金属‑锂氧化物‑锂离子储能电池。该电池正极材料选用高温固态燃料电池的阴极材料,负极材料选用金属锂、锂的氧化物或者锂盐,电解质材料选用常规金属储能电池所选用的固态锂电解质。该电池结合金属空气电池和常规金属储能电池原理,以及高温燃料电池电极材料特点,具有成本低、安全性高的优点。
本发明提供了一种锂离子电池用低钴三元正极材料及其制备方法、锂离子电池正极极片和锂离子电池。低钴三元正极材料的化学组成为Lia(NixCoyM1‑x‑y)1‑bM’bO2‑cAc,0.75≤a≤1.2,0.5≤x<1,0
本发明公开了一种采用碳酸氢锂为锂源的锂电池正极专用材料的制备方法,采用高纯碳酸氢锂为锂源,首先将M金属的氢氧化物M(OH)x(x=1,2,3……)按一定摩尔比加入高纯碳酸氢锂溶液中,进行搅拌,保持一定的真空度,控制搅拌时间和蒸发温度,待溶液变成浓稠状态时,升温常压蒸发,待前驱体完全干燥后,进行高温焙烧。本发明的有益效果为:直接采用高纯碳酸氢锂溶液作为锂源,制备的出的前驱体中活性组分分布均匀,结晶性能好,充放电比容量大。
本发明公开了一种锰酸锂锂离子电池非水电解液及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。本发明采用的锰酸锂锂离子电池非水电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂,其中,所述成膜添加剂中包含式(Ⅰ)或式(Ⅱ)结构所示新型化合物添加剂中的一种或多种。本发明中的新型添加剂,主要能够络合电解液中的二价锰离子,防止二价锰离子在负极石墨表面沉积,阻碍锂离子迁移通道,同时抑制二价锰离子对电解液的催化还原,从而改善锰酸锂电池容量的衰减问题,提升电池的常温循环性能、高温循环性能和高温存储性能。
本发明公开了一种可用作锂离子电池负极材料的纳米SiC的制备方法,属于锂离子电池技术领域。一种可用作锂离子电池负极材料的纳米SiC的制备方法,将SiO2、石墨,异丙醇、聚乙烯醇、聚乙二醇混合干燥烧结成SiO2/石墨混合物,再通过熔融的CaCl2进行电脱氧合成纳米SiC材料,该材料具有独特的纳米线形态和均匀的元素分布,表现出稳定的充放电性能,比容量和体积容量也高于石墨材料,可以成为锂离子电池具有潜在竞争力的负极材料,可以实现制备工艺流程简单、成本相对低廉和能耗较低的效果,且通过控制工艺条件能够高选择性地实现大规模生产,解决了当前常规碳热还原法制备SiC时生产温度较高、产物杂质含量偏高且难以批量生产等问题。
本发明属于纳米材料技术领域,涉及锂离子电池的制造方法,公开了一种制备碳纤维改性锂离子电池正极磷酸铁锂材料的方法,包括以下具体步骤:冷冻步骤:将纤维素冷冻;混合步骤:将冷冻的纤维素和磷酸铁、碳酸锂混合;加热步骤:将混合后的纤维素碳酸锂和磷酸铁加热得到用于制备正极的磷酸铁锂材料,还公开了一种使用上述方法制得的磷酸铁锂材料,以及使用该磷酸铁锂材料制得的电池正极以及相应的电池。本发明的优点在于,提出了一种可用于锂离子电池的具有良好的倍率和低温性能的碳纤维改性磷酸铁锂材料的制备方法,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种钴酸锂高电压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式(Ⅰ)结构的苯并咪唑类化合物。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,能够有效地在锂离子电池负极成膜,抑制电解液的分解,防止高温环境下锂离子电池电解质在阴极表面的分解和电解液的氧化,从而明显改善锂离子电池的循环寿命和高低温性能。
本发明涉及一种锂电池单体,其特征在于,所述锂电池单体包括锂电池、双金属片、第一绝缘片、第二绝缘片以及弹性片,所述第一绝缘片和第二绝缘片分别设置在锂电池的两端,所述双金属片和弹性片分别设置在锂电池的两端,所述第一绝缘片设置在锂电池与双金属片之间,且第一绝缘片上设有供双金属片向锂电池方向延伸的第一通孔,所述第二绝缘片设置在锂电池与弹性片之间,且第二绝缘片上设有供弹性片与锂电池相抵触的第二通孔。采用上述技术方案,本发明提供了一种锂电池单体,该锂电池单体上设有双金属片,在锂电池发生短路等情况时,双金属片自动与锂电池断开,起到保护作用,防止锂电池发生爆炸等情况。
本发明提供了一种用于锂二次电池的补锂浆料,包括:含锂化合物、导电剂、粘合剂和有机溶剂,所述粘合剂为可溶于非水电解质溶液的粘合剂。本发明所得的锂二次电池在保证电池的循环性能不变,显著的提高了锂二次电池的能量密度。
本发明公开了一种锂铌钛负极‑磷酸锰铁锂正极锂离子电池,包括正极、负极和电解液;所述正极中的活性材料为磷酸锰铁锂;所述负极中的活性材料为双壳层锂铌钛‑磷酸钛铝锂复合中空微球,制备步骤为:单分散SiO2微球的制备;SiO2@锂铌钛微球制备;SiO2@锂铌钛@SiO2微球制备;SiO2@锂铌钛@SiO2@LATP微球的制备;一次煅烧;去除模板;碳包覆。本发明采用双壳层锂铌钛‑磷酸钛铝锂复合中空微球作为负极材料,可显著提升负极材料的电子电导率和离子电导率,提升电池的倍率性能及在高倍率下的循环性能。
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