本发明提供一种锂离子电池负极片的制作方法,本发明提供的锂离子电池负极片的制作方法所制作的负极片比表面积大、体积变化可控且化学稳定性高。本发明还提供一种锂离子电池,包括正极片、隔膜、电解液、外壳及本发明提供的锂离子电池负极片的制作方法所制作的负极片;所述正极片、负极片及隔膜卷绕后装入所述外壳,经注电解液、封口后组成所述锂离子电池。本发明提供的锂离子电池,包括碳气凝胶包覆的硅碳复合材料的负极,锂离子电池的内阻小、倍率性能好、循环寿命长且能量密度高。
本发明提供了一种锂离子电池电解液,该锂离子电池电解液为含有锂盐、有机溶剂和添加剂的液体;其中,所述添加剂包括硫代磷酸酯类有机物。本发明还提供了一种锂离子电池,该锂离子电池包括壳体及位于壳体内的电芯和如上所述的锂离子电池电解液。通过上述技术方案,与不添加添加剂的情况相比,本发明能够在将锂离子电池的循环性能提高至少16%的同时,将阻燃性也显著地提高。
本发明提供了一种锂离子电池阴极活性材料、采用该材料的锂离子电池及制备该材料的方法。该阴极活性材料包括锂镍锰钴过渡金属氧化物和经包覆处理过的锂钴过渡金属氧化物。可在锂离子电池电芯正极片的至少一面上涂布该阴极活性材料。将锂钴过渡金属氧化物和包覆源在溶剂中混合均匀、蒸发去除溶剂、高温处理、冷却,然后与锂镍锰钴过渡金属氧化物混合可得到该阴极活性材料。采用本发明阴极活性材料的锂离子电池,在安全性能、储存性能及高温下的循环性能等几方面均得到了明显改善。
一种使用锂电池的机顶闪光灯及其锂电池,包括灯头部、灯体部,所述灯头部枢接在所述灯体部上,可以绕灯体部转动,所述灯体部内设置有控制单元和锂电池,所述锂电池向控制单元提供电力,所述控制单元驱动灯头部内的闪光灯管,其特征在于所述锂电池内置在灯体内,所述锂电池包括若干个锂电池芯,还包括若干路限流单元,各锂电池芯与一路限流单元串联形成锂电单元体,若干个锂电单元体的输出端并联后联接到控制单元,本实用新型解决了锂电池作为机顶闪光灯电源的问题。
本发明涉及锂金属负极领域,公开了锂金属负极及其制备方法和锂离子电池。锂金属负极,包括基底和排布在所述基底的表面上的锂丝。本发明提供了具有全新结构的锂金属负极。锂丝排布在非泡沫基底的表面,可以具有更好机械强度,有效地减小负极体积变化和锂枝晶的产生,提高制得的锂离子电池的能量密度。
本发明提供了一种纳米钛酸锂复合材料及其制备方法、钛酸锂电池,该纳米钛酸锂复合材料呈现空心球结构,内核为空心,外壳为钛酸锂及包覆在钛酸锂外表面含有氧化铝的有机高分子碳微球。本发明利用磺化聚苯乙烯微球为模板,添加二氧化钛形成二次模板之后加入锂化合物,混合均匀之后,干燥得磺化聚苯乙烯/钛酸锂复合材料,之后加入溶剂溶解掉磺化聚苯乙烯微球后,放入高分子碳微球混合液中分散、浸泡,过滤得纳米钛酸锂复合材料。本发明所得材料的空心结构以及外层包覆的含有氧化铝的有机高分子碳微球,两者相互协同作用,可以有效提高材料的吸液保液能力、膨胀率及克容量等,最终实现提高锂离子电池的倍率性能、循环性能和安全性能的目的。
本发明公开了一种电池析锂窗口分析方法、析锂检测方法、设备及存储介质,电池析锂窗口分析方法包括:获取不同预设荷电状态值、不同预设温度下、不同预设电流值下测试电芯发生析锂的若干测试电位值;根据不同预设荷电状态值、不同预设温度和不同预设电流值对应的若干测试电位值构建析锂关系式;接收并代入测试荷电状态值和测试温度值至析锂关系式,得到析锂窗口。本发明通过根据不同预设荷电状态值、不同预设温度和不同预设电流值对应的若干测试电位值构建析锂关系式,然后将测试荷电状态值和测试温度代入析锂关系式得到准确的析锂窗口,便于用户根据析锂窗口准确判断电芯是否发生析锂现象。
本发明公开了一种高纯度正极补锂添加剂及其制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提升锂离子电池性能。本发明的高纯度正极补锂添加剂,含xLi2O·yNiO·zMaOb质量份数在95%以上,其中,x不小于0,y不小于0,0<z≤20,2≤2x/(y+z×a)<3.2,b不小于0,x、y、z为摩尔数,所述M为Al、Co、Ti或Mn。本发明的制备方法,包括以下步骤:制备NiO·MaOb前驱体,将复合锂氧化合物与NiO·MaOb前驱体混合,成型,烧结和破碎。本发明与现有技术相比,化学式为xLi2O·yNiO·zMaOb的高纯度正极补锂添加剂,添加在锂离子正极材料里,表现出高的首次效率和较好的循环稳定性,提升锂离子电池性能,添加高纯度正极补锂添加剂少,降低锂离子电池成本,制备方法简单,容易控制,适宜于工业化生产。
一种用作锂离子电池正极材料的纳米磷酸铁锂及其制备方法,由锂化 合物、铁化合物、磷化合物、掺杂元素化合物按摩尔比相混合形成混合物A, 将混合物A与络合剂按1∶0.1~10的重量比相混合并溶于溶剂形成混合物 B,混合物B经球磨、真空干燥、预处理形成纳米磷酸铁锂前驱体C,将纳 米磷酸铁锂前驱体C与导电碳分散液D按纳米磷酸铁锂前驱体C与导电碳 重量比100∶2~30的比例混合,形成粒径为纳米级的磷酸铁锂复合物。制 备方法是将混合物B经烧结后得到磷酸铁锂前驱体,将磷酸铁锂前驱体与 导电碳分散液D按纳米磷酸铁锂前驱体C与导电碳重量比为100∶2~30的 比例混合,经球磨、干燥后烧结,得到纳米磷酸铁锂粉体材料。本发明的 用作锂离子电池正极材料的纳米磷酸铁锂粒径为30~500nm,比表面积为 1~50m2/g,振实密度为0.7~2.5g/cm3,颗粒细小、均匀、纯度高。由于添 加了掺杂元素并加入了导电碳,增强了其电化学性能。该制备方法易于实 现产业化。
本发明属于分析方法领域中的一种锂离子电池电解液中锂盐的测定方法。本发明的锂离子电池电解液中锂盐的测定方法,其特征在于先用pH小于1的水相对锂离子电池电解液进行萃取,再将水相加水稀释测定,得到锂离子电池电解液中锂盐浓度。本发明的方法是通过反萃取原理,把有机相中的锂盐反萃到水相中,再用仪器准确测量锂离子浓度。优点是分析结果精度高,操作简便,安全,成本低。
本发明涉及一种表面均匀的贫锂型钛酸锂负极材料及其制备方法和应用,所述钛酸锂负极材料包括本体掺杂钛酸锂材料和表面均匀的钛酸锂包覆层,所述本体掺杂钛酸锂是指掺杂了锂和钛之外的其他金属的钛酸锂,钛酸锂负极材料中的锂/钛摩尔比大于0.6、小于等于0.8。所述表面均匀的贫锂型钛酸锂负极材料的制备方法主要包括:先通过混合砂磨、除磁烘干和低温烧结制备本体掺杂钛酸锂材料,然后在添加钛源和锂源后再次烧结得到表面均匀的钛酸锂负极材料。该负极材料的表面均匀,稳定性好;由该钛酸锂负极材料制备的锂离子二次电池产气量少,高低温循环性能优异,倍率性能好,显著提高锂离子二次电池的安全性。
为了解决现有锂离子电池电解液在高压状态下循环性能和高温存储性能不足的问题,本发明提供了一种锂离子电池非水电解液。所述锂离子电池非水电解液,包括含氰基的化合物A和式Ⅰ所示的化合物B,本发明提供的锂离子电池非水电解液,同时含有含氰基的化合物A和化合物B,使得含有该非水电解液的锂离子电池在高压状态下同时具有较好的循环性能、高温存储性能。
本发明公开一种从含锂卤水中提取锂的方法,本发明通过利用具有嵌锂活性基质材料吸附含锂卤水中的锂离子,再依据锂离子电池充电原理,特定电压范围下电解池阴极析出金属锂,以从含锂卤水中提取锂。本发明可由含锂卤水直接制得高纯级别的锂产品,提升国内锂产品的国际竞争力。本发明提取方法适用于海水锂卤水、地下锂卤水、盐湖锂卤水等不同组成成分的含锂卤水中锂的提纯,对于分离困难的高镁锂比含锂卤水,本发明锂提取效果明显优于传统工艺。另外,本发明方法流程短,而且主要耗材嵌锂活性基质材料吸附剂可再生循环利用,降低物品损耗,成本更低。
一种二次锂电池用电解液含有锂盐、离子液体和有机溶剂,其中,所述离子液体包括两种离子液体,第一种离子液体为哌啶类离子液体,第二种离子液体选自吡唑类离子液体和咪唑类离子液体中的一种或几种。本发明还提供了使用该电解液的二次锂电池。本发明提供的电解液的抗氧化电位高、负极极限电位低于金属锂的析出电位、导电率高,而且使用该电解液的二次锂电池的安全性能高,可以实现以锂金属作为负极的高电压二次锂电池。
本发明涉及锂离子制造领域,公开了一种锂离子电池、以及锂离子电池的装配方法,该方法包括:在电芯的侧面、以及底面设置富液极片,其中所述富液极片具有吸液能力;将外部设置有富液极片的电芯封装在外壳中;往所述外壳内,注入过量的电解液,所述电解液充溢于所述电芯、富液极片;密封所述外壳。应用本技术方案,能够增强锂离子电池保液性能,提高电池安全性并大大延长电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂离子电池的卷绕极芯和锂离子电池,所述锂离子电池的卷绕极芯包括:正极卷绕层,所述正极卷绕层设有正极片;负极卷绕层,所述负极卷绕层设有负极片;隔膜,所述隔膜设于所述正极卷绕层和所述负极卷绕层之间;补锂极片,所述补锂极片设于所述正极卷绕层和/或负极卷绕层,且所述补锂极片与所在层的所述正极片和/或所述负极片间隔设置,所述补锂极片与所述正极片和/或所述负极片电绝缘。根据本实用新型的锂离子电池的卷绕极芯,不仅成本低、而且能够保证电池容量及倍率性能和循环性能,且可以实现补锂量和补锂时间的主动控制。
本实用新型公开了一种锂电池极片补锂压延覆膜装置,包括依次相互平行设置的压延活动辊、压延覆膜活动辊、覆膜活动辊,隔离膜与锂带同时进入压延活动辊与压延覆膜活动辊之间,隔离膜位于锂带的一侧并与压延活动辊接触,锂带的另一侧涂有硅油并与压延覆膜活动辊接触,压延活动辊的转动速度小于压延覆膜活动辊的转动速度,锂带在压延活动辊与压延覆膜活动辊的挤压下形成锂膜,锂膜在离心力的作用下沿着压延覆膜活动辊与极片同时进入压延覆膜活动辊与覆膜活动辊之间,锂膜在压延覆膜活动辊与覆膜活动辊的挤压下压入极片的涂布层上形成补锂极片。本实用新型生产效率高,结构紧凑,占用空间小,成本低,性能优良,可以实现产业化应用。
本发明涉及一种从盐湖卤水中提取锂并制备磷酸锂的方法及其用途,本发明采用过量草酸作为沉淀剂除去盐湖卤水中钙、镁等杂质金属离子,获得含有锂离子的滤液,滤液中的磷酸根与锂离子相互作用,并结合微波加热调节磷酸锂沉淀速率和造孔,从而得到纳米级多孔磷酸锂;本发明所述方法对盐湖卤水中锂的提取率>94%,制备得到的纳米级多孔磷酸锂的一次粒径在10‑95nm,二次粒径在100‑1000nm,孔隙率为50‑85%,各杂质元素含量在200ppm以下,且由其制备得到的磷酸铁锂/碳复合材料的电化学性能也明显提高。
一种锂离子动力电池隔离膜及其制备方法和锂离子动力电池,其中,锂离子动力电池隔离膜,包括微孔基膜,在所述微孔基膜的至少一面涂布有涂布浆料层,所述涂布浆料层包括重量百分比的如下组份,化工连接料10-25%;增稠剂1-3%;研磨浆料25-55%;消泡剂0.1-0.3%;润湿剂0.1-0.3%;分散剂0.1-0.3%;流平剂0.1-0.3%。本发明采用价格低廉资源丰富的沉淀法硫酸钡作为研磨浆料或涂布浆料的主要原料,可以大大地降低研磨浆料和涂布浆料的成本;相对于现有技术公开的锂离子动力电池隔离膜而言,用氮化铝代替了三氧化二铝,而氮化铝在做成电池后,不会与锂电池正极片中的磷酸铁锂发生化学反应,不会生成铝酸三锂(Li3AlO3),因此,在电池使用的过程中,不存在刺破隔离膜的问题,这样可以提高锂电池的安全性和延长锂电池的使用寿命。
本公开涉及一种锂电池的负极及其制备方法和锂电池,该负极包括负极基体和覆盖在所述负极基体的至少一个主表面上的隔离保护膜;所述负极基体含有负极活性材料且所述负极活性材料为锂金属负极活性材料、锂硅碳复合负极活性材料和锂合金负极活性材料中的一种或几种;所述隔离保护膜含有聚碳酸酯类聚合物和有机锂盐;所述有机锂盐为在碳酸甲乙酯中溶解度小于0.1mol/L的有机锂盐。本公开的锂电池的负极的隔离保护膜能够有效的阻隔活性金属锂与电解液溶中自由溶剂的接触,并且避免隔离保护膜本身被电解液侵蚀,从而延长了锂金属负极的锂电池的循环寿命。
本发明属于全固态锂电池领域,公开了一种锂镧锆氧固态电解质,包括60~75wt%聚合物、8~15wt%锂盐和15~30wt%锂镧锆氧三维多孔无机网络,所述聚合物原位复合于锂镧锆氧三维多孔无机网络。本发明还公开了锂镧锆氧固态电解质的制备方法以及其在锂离子电池领域的应用。锂镧锆氧三维多孔网络提供了连续的锂离子传输通道,使离子电导率更高。同时,锂镧锆氧三维多孔网络的存在为复合固态电解质提供了一定的力学性能,能够抑制锂枝晶的生长,提高电池的高温性能和安全性。从而优化和提高了固态电解质与电极间的界面相容性和稳定性,由此组成的全固态锂电池具有循环性能稳定、倍率性能高、界面阻抗低、稳定性好的优点。
本申请涉及一种车锂电池冷却方法,包括:获取车锂电池所在电路的工作电流、端路电压及开路电压,计算所述端路电压及所述开路电压的差值,得到所述车锂电池的工作电压,测量所述车锂电池的电池体积及当前工作温度,根据所述当前工作温度、所述电池体积、所述工作电压及所述工作电流计算得到所述车锂电池的生热速率,计算氟化液与所述车锂电池的总导热电阻,构建所述生热速率与所述导热电阻的能量转化公式,利用所述能量转化公式调节所述氟化液的液体体积,完成对所述车锂电池的冷却。本发明还揭露基于氟化液的车锂电池冷却装置、电子设备以及存储介质。本发明可解决氟化液注入至车锂电池过多从而导致资源浪费的现象。
本申请提供一种锂电池的析锂检测方法及装置,涉及电动汽车技术领域,用于提高析锂诊断的可靠性。该方法包括:分别使用至少两个充电倍率对锂电池进行循环充电,至少两个充电倍率包括第一充电倍率和第二充电倍率,第一充电倍率大于第二充电倍率且与第二充电倍率的差值大于预设倍率阈值;在循环充电过程中,分别检测锂电池的状态参数,对应得到至少两个压力信息;根据至少两个压力信息,确定锂电池的析锂效应所导致的压力信息,析锂效应所导致的压力信息用于指示锂电池在不同SOC下由析锂效应所导致的压力值变化;当析锂效应所导致的压力信息中存在连续的多个SOC对应的压力值大于零时,确定锂电池发生析锂。
本实用新型涉及锂离子动力电池技术领域,公开了一种锂离子电池正极极片和锂离子电池。该锂离子正极极片包括正极集流体和设置在正极集流体表面上的复合层;其中所述复合层包括内补锂层和层叠设置在所述内补锂层上的至少一层补锂活性层,所述补锂活性层包括正极材料层和层叠设置在正极材料层上的外补锂层。通过复合涂布工艺,设置内补锂层和外补锂层,可以提高正极活性锂含量,提高电池容量,同时减少容量衰减,大幅增加电池寿命。
本发明提供一种智能识别单节锂电池和双节锂电池的充电电路装置,包括:供电电源、数据充电线、电源路径管理电路、单节锂电池、充电升压电路、双节锂电池和开关控制电路,所述供电电源通过所述数据充电线分别与所述电源路径管理电路和充电升压电路相连接,所述电源路径管理电路与所述单节锂电池相连接,所述充电升压电路分别与所述双节锂电池和开关控制电路相连接;所述开关控制电路控制所述充电升压电路的开关状态,以实现所述单节锂电池和双节锂电池之间的充电切换控制。本发明能够兼容手持便携设备内置的单节锂电池和双节锂电池,能够智能识别手持便携设备内置的电池组情况,有效提高了产品的智能化设计程度、便携性和用户使用体验。
本发明涉及一种锂二次电池正极,该正极包括正极活性材料及分散于正极活性材料中的吸水剂。正极活性材料包括锂锰氧化物、锂镍氧化物、锂钴氧化物等锂与过渡金属的复合氧化物;吸水剂包括锂化分子筛、活性炭、活性氧化铝、硅胶、氧化钙、硫酸钙等,具有露点低于-56℃的强吸水性。吸水剂能完全吸附锂二次电池制程中残留及使用时水分子气透性渗入的水份,防止锂离子电池中毒,从而提高锂二次电池使用寿命。本发明还涉及一种使用该正极的锂二次电池。
本发明公开了一种钴酸锂复合正极材料及其制备方法、二次锂离子电池,要解决的技术问题是正极材料具有好的循环性能和倍率放电性能。本发明的钴酸锂复合正极材料,以钴酸锂颗粒为基体,粒度在11~16微米之间,基体外包覆有占基体质量比0.5~5%的锰酸锂包覆层。其制备方法包括:锰酸锂前驱体制备,钴酸锂包覆。二次锂离子电池的正极由正极集流器和涂覆在正极集流器上的正极活性物质构成,正极活性物质具有钴酸锂基体,基体外包覆有占基体质量比0.5~5%的锰酸锂包覆层。本发明与现有技术相比,正极材料可以表现出优越的循环性能和倍率放电性能,而采用该钴酸锂材料制作的电池表现出良好的电化学性能和更高的能量密度。
为了解决现有锂离子电池电解液难以兼顾良好的高低温性能和循环性能的问题,本发明提供了一种锂离子电池非水电解液。所述锂离子电池非水电解液,包括如下结构式1所示的化合物A和二氟磷酸锂,其中,所述式1中,R1、R2、R3、R4、R5、R6各自独立为氢原子、卤素原子或C1‑C5基团中的一种。本发明提供的锂离子电池非水电解液,通过化合物A和二氟磷酸锂的组合使用,可以赋予使用该非水电解液的锂离子电池优良的综合性能,具体包括优良的循环性能、高温存储性能和低温性能。
本发明公开了一种由正硅酸锂和碳包覆的钴酸锂复合材料、制备方法、应用,钴酸锂复合材料包括:钴酸锂基体以及包覆在所述钴酸锂基体表面的包覆层;所述包覆层的材质为碳源和硅源的复合材料。通过在钴酸锂基体的表面包覆碳源和硅源的复合材料,可以防止高电压条件下钴酸锂与电解液之间的副反应、钴离子的溶解及氧气的释放。同时包覆层中的硅材料有利于锂离子的传输,碳材料具有良好的电子电导率,碳原子的掺杂会减弱硅氧键,在碳原子取代氧原子后,形成多余的锂离子,电荷补偿以此来促进锂离子的运输,从而在整体上提升了钴酸锂复合材料的电化学性能。
本发明公开一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法与锂离子电池,所述锂离子电池复合正极材料包括富锂锰基正极材料颗粒以及负载在所述富锂锰基正极材料颗粒表面的晶态氧化物固态电解质纳米颗粒。富锂锰基正极材料颗粒与晶态氧化物固态电解质纳米颗粒形成多点紧密接触式结构,这种多点紧密接触式结构能够保证锂离子在富锂锰基正极材料颗粒与晶态氧化物固态电解质纳米颗粒之间的快速传导,富锂锰基正极材料颗粒表面的晶态氧化物固态电解质纳米颗粒提供了丰富的三维离子传输通道,提升了离子电导率,改善了富锂锰基正极材料的大电流充放电性能,改善了富锂锰基正极材料倍率性能、循环性能,最终提升锂离子电池的比容量、倍率、循环等性能。
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