本发明提供一种碳/硅酸铁锂/磷酸铁锂复合材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。所述方法包括如下步骤:将碳/硅酸铁锂与碳/磷酸铁锂混合加入去离子水制备成浆料,在喷雾干燥器中进行喷雾,得到混合物,将此混合物在惰性气体保护下高温烧结,保温处理后,自然冷却至室温,即可得到球形结构碳/硅酸铁锂/磷酸铁锂复合材料。本发明的制备方法所用原料成本低廉、工艺过程简单、经济环保,适合规模产业化生产和应用,促进电动汽车的发展。本发明制备所得的球形结构碳/硅酸铁锂/磷酸铁锂复合材料循环性能好,倍率性能好,放电曲线斜坡化,实现通过简单地测量电压就可以准确测算磷酸铁锂锂离子电池的SOC的目标。
本发明公开了一种纳米MoO2-MoSe2@SFC锂离子电池负极材料及其制备方法。纳米MoO2-MoSe2@SFC复合材料以具有多级孔状结构的剑麻纤维炭(SFC)作为基体材料,MoO2和MoSe2均匀分散在其表面及孔内。以四水合钼酸铵、二水合钼酸铵或二氧化钼为钼源,以二氧化硒、亚硒酸钠或硒粉为硒源,以经过炭化、球磨、过筛后的剑麻纤维炭作为基体材料,同时以水合肼和聚乙二醇400分别做还原剂和分散剂,利用高压反应釜进行水热反应,通过改变不同的反应条件可以得到粒径不同的分散体材料。本发明得到的纳米MoO2-MoSe2@SFC复合物粉体在用作锂离子电池负极材料时可逆容量较高、循环性能较稳定,充放电倍率性能较好,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种添加锂锡合金和银卤族化合物的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5‑4.0:0.5‑1.0:0.02‑0.1:0.01‑0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷锡混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷锡混合物、碘化银、溴化银和氯化银,置于球磨罐中球磨,得到含碘化银、溴化银和氯化银的非晶态锂硫磷锡混合物;3)将步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至60‑180℃进行热处理,即得。本发明通过添加锂锡合金和银卤族化合物以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种溶胶-凝胶法制备锂离子电池正极材料氟磷酸钒锂的方法。向五氧化二钒粉末中加入体积比为10-25%的H2O2,搅拌反应4-16h形成棕红色溶液,然后往溶液中加入磷酸盐、有机酸、锂盐和氟盐混合均匀后,在惰性气体的保护下于400℃-700℃烧结4-16h,冷却后即为成品LiVPO4F;本发明简单方便、易于控制、成本低;降低了合成温度,提高了样品的充放电性能和循环性能。
本发明公开了一种溶胶-凝胶法制备锂离子电池正极材料磷酸钒锂的方法。将五氧化二钒粉末加热到600-900℃,并恒温1-4h使其熔融后迅速倒入装有水的容器中形成棕红色溶液,然后往溶液中加入锂盐、磷酸盐和有机酸,混合均匀后,在惰性气体的保护下于400℃-700℃烧结5-20h,冷却后即为成品Li3V2(PO4)3。本发明解决了钒离子容易氧化问题,降低了烧结温度,降低了成本,提高了样品的充放电性能和循环性能。
本发明公开了一种新型圆柱锂离子电池电芯,其正极材料是由按质量百分比计的以下原料组成:镍钴铝酸锂95.5-98.8%,导电石墨0-0.5%,导电剂0.5-2%,聚偏氟乙烯0.7-2.0%;其负极材料是由按质量百分比计的以下原料组成:石墨94.5-97.5%,SP?0-1.0%,CMC1-2%,SBR?1.5-2.5%。本发明提供的新型圆柱锂离子电池电芯,具有成本低、容量高2800mAh、循环性能优越(0.5/0.5C?200周保持率80%以上)的特点。本发明还提供了该新型圆柱锂离子电池电芯的制备方法,该方法具有溶剂使用量少、涂布的效率高和能耗低的特点。
本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li3-xNaxV2(PO4)3的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V5+完全还原成V3+并且同时生成产物Li3-xNaxV2(PO4)3。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li3V2(PO4)3具有更大的锂离子运输通道,能提高Li3V2(PO4)3的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
本发明的铍、钡参杂磷酸铁锂纳米正极材料及其制备方法,其特征在于:其锂源、铁源、磷酸根源、铍源、钡源的原料,按照1mol Li:0.00002-0.00005mol Be:0.0003-0.003mol Ba:1mol Fe:1mol P比例混合后,在5-120℃密封搅拌反应器中,反应0.5-24小时,过滤、洗涤、烘干后得到纳米前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧16-24h,即得本发明的参杂磷酸铁锂纳米粉末正极材料,其粉末粒度在30-85nm范围,其首次放电容量大大提高,达160.21mAh/g以上,生产成本可降十倍以上。
本发明的铋、钡参杂磷酸铁锂纳米正极材料及其制备方法,其特征在于:其锂源、铁源、磷酸根源、铋源、钡源的原料,按照1mol?Li:0.00002-0.00005mol?Bi:0.0003-0.003mol?Ba:1mol?Fe:1mol?P比例混合后,在5-120℃密封搅拌反应器中,反应0.5-24小时,过滤、洗涤、烘干后得到纳米前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧16-24h,即得本发明的参杂磷酸铁锂纳米粉末正极材料,其粉末粒度在30-85nm范围,其首次放电容量大大提高,达160.21mAh/g以上,生产成本可降十倍以上。
本发明公开了一种磷酸铁锂锂电池正极材料,其包括正极活性物质,其为其为掺杂有质量百分比为0.1%的钛、质量百分比为0.2%的镁和质量百分比为0.1%的银的改性磷酸铁锂;正极活性物质的制备方法具体为:1)制得第一磷酸铁锂;2)将第一磷酸铁锂均分为两等份,分别制得第一预制磷酸铁锂和第二预制磷酸铁锂;3)制得第二磷酸铁锂,并将第一预制磷酸铁锂、第二预制磷酸铁锂和第二磷酸铁锂混合均匀,得正极活性物质。本发明能够提高磷酸铁锂锂电池正极材料的导电性能和振实密度,从而提高电池的发电电压的稳定性,延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种微波快速反应制备锂离子电池正极材料氟磷酸钒锂的 方法。将摩尔比分别为0.95-1.1∶1.9-2.1∶0.95-1.1∶1.9-2.1∶1.9-2.1的五氧化二钒粉 末、磷酸盐、有机酸、锂盐和氟盐混合均匀后,在惰性气体的保护下于微波反 应器中450℃-750℃烧结10-40min,冷却后即为成品LiVPO4F;本发明简单方便、 易于控制、成本低;简化了合成工艺,提高了样品的充放电性能和循环性能。
本发明公开了一种氧化物包覆锂离子电池正极材料镍锰酸锂的制备方法,将锰盐、镍盐材料混合通过溶胶凝胶法制备镍锰前驱体,镍锰前驱体与锂盐采用三维斜式混合机混合,经过预烧结、高温烧结,再选择含金属氧化物进行湿法包覆,最后经低温烧结、气流粉碎和分级获得镍锰酸锂成品。本发明通过采用金属氧化物并通过特殊的湿法包覆工艺对镍锰酸锂材料表面进行包覆,改善镍锰酸锂的循环性能及高温性能。
本发明公开了一种微波快速反应制备锂离子电池正极材料磷酸锰锂的方法。将锂盐、锰盐、磷酸盐和有机碳源按摩尔比为1∶1∶1∶1混合均匀后,在惰性气体的保护下于微波反应器中400℃-700℃烧结10-40min,冷却后即为LiMnPO4;所述锂盐为醋酸锂、硝酸锂和氟化锂中的一种;所述锰盐为碳酸锰、乙酸锰和硝酸锰中的一种;所述磷酸盐为磷酸二氢铵、磷酸氢二铵和磷酸铵中的一种;所述有机碳源为苹果酸、丙二酸和柠檬酸中的一种;所述的惰性气体为氮气和氩气中的一种。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,提高了LiMnPO4的充放电性能和循环性能。
本发明的硒、钡参杂磷酸铁锂纳米正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、硒源、钡源的原料,按照1mol?Li:0.00002-0.00005mol?Se:0.0003-0.003mol?Ba:1mol?Fe:1mol?P比例混合后,在5-120℃密封搅拌反应器中,反应0.5-24小时,过滤、洗涤、烘干后得到纳米前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧16-24h,即得本发明的参杂磷酸铁锂纳米粉末正极材料,其粉末粒度在30-85nm范围,所得粉末正极材料,粒度在30-85nm范围,其首次放电容量大大提高,达160.21mAh/g以上,生产成本可降十倍以上。
本实用新型公开了一种锂离子电池组件电阻测试夹具,其特征在于:包括底板、用于绝缘的绝缘片、动力机构、传动部、测试电极和控制开关;所述动力机构包括支架、电磁铁、弹簧和衔铁,所述控制开关用于使所述电磁铁通电或断电,所述电磁铁用于使所述衔铁动作,所述弹簧用于所述电磁铁断电后所述衔铁的复位,所述衔铁连接于所述传动部,所述衔铁用于带动所述传动部动作。通过电磁铁控制测试电极,由于弹簧的弹力作用使测试电极的移动更加柔和,可以避免对锂离子电池组件的强力冲击,避免由于测试对锂离子电池组件的伤害。本实用新型还公开了一种锂离子电池测试设备。
本发明公开了一种锂离子电池钴酸锂正极材料及制备方法,本正极材料包括以下原材料:碳酸锂、四氧化三钴、碳酸氢钠、硫酸铝。利用碳酸锂和四氧化三钴湿法制备得钴酸锂后,将钴酸锂分散在碳酸氢钠溶液中,震荡搅拌,搅拌时加入硫酸铝溶液,过滤、洗涤、干燥后,放置马弗炉中在300℃下烧结3小时,然后在600℃下煅烧8小时,研磨过筛后,得到最终氧化铝包覆后的产物。经过包覆改性后的钴酸锂正极材料,产品的形貌好、杂质含量少、放电容量高、循环性能好。
本发明公开了一种锂离子电池包覆钴酸锂正极材料及制备方法,本正极材料包括以下原材料:钛酸四丁酯、钴酸锂和无水乙醇。制作步骤为:通过化学计量比计算,称量钛酸四丁酯,溶于无水乙醇中;然后将钴酸锂加入到已溶有钛酸四丁酯的乙醇溶液中,搅拌四小时;加热蒸干无水乙醇,在400℃下烧结五个小时,研磨并过分子筛后即得到二氧化钛包覆的钴酸锂正极材料。经过包覆改性后的钴酸锂正极材料,产品的形貌好、杂质含量少、放电容量高、循环性能好。
本实用新型适用于锂电池生产技术领域,提供了一种高导电锂电池电极片、锂电池及电子设备,其中一种高导电锂电池电极片包括:集流体箔片;电极浆料层,所述电极浆料层涂敷于所述集流体箔片的上端;高导电沉积层,所述高导电沉积层镀设于所述电极浆料层上端;所述电极浆料层的上端设有多个通孔,所述高导电沉积层通过多个所述通孔与所述集流体箔片连接。上述高导电锂电池电极片,因高导电沉积层通过多个通孔与集流体箔片连接,使得多个通孔内部的高导电沉积层会使集流体箔片与高导电锂电池电极片的表面连通,降低高导电锂电池电极片的电阻,最终在锂电池使用时减少发热,提高首次效率和高导电锂电池电极片的循环稳定性。
本发明涉及一种锂离子电池用锰系镍钴锰酸锂三元材料的制备方法。锰系镍钴锰酸锂三元材料的化学式为LiNixMnyCo1-x-yO2,其中x=0.1~0.5,y=0.1~0.6,1-x-y≥0。用本发明方法制备的锂离子电池用锰系镍钴锰酸锂三元材料,通过提高镍钴锰三元前驱体材料的密度提高了最终产品的体积比容量,通过复合包覆提升了镍钴锰酸锂的高温性能,有效解决了镍钴锰酸锂高温循环性能不好、储存性能差的问题。实现了振实密度高、比容量大、循环性能好、品质稳定、成本低、制备工艺简单、易于实现产业化。
本发明公开了一种添加锂锡合金粉末的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?4.0:0.5?1.0:0.02?0.1:0.01?0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到非晶态的锂硫磷锡混合物;2)所得非晶态的锂硫磷锡混合物在气氛保护下密封,之后于真空或气氛保护条件下升温至120?260℃进行热处理,即得。本发明通过添加含锂量高且容易形成非晶态的锂锡合金粉末来提升硫化锂系固体电解质中可迁移的锂离子浓度,从而提升锂离子传导率。
本发明公开了一种锂离子电池锂钛氧化物负极材料及制备方法,原料包括Li2CO3、TiO2、碳源,负极材料的制作步骤为:将原料置于研钵中加适量无水乙醇研磨2.5小时;混合均匀后在85℃温度下干燥,干燥后用分样筛进行过筛;将过筛后混合物置于马弗炉中在空气气氛中加热到700℃预烧5小时,然后升温到850℃空气气氛中烧结保温24小时,自然冷却至室温;将混合物粉碎,研磨,用分样筛进行过筛,置于干燥处,完成负极材料制备。对锂钛氧化物进行碳掺杂,有效改善了锂钛氧化物负极材料的电化学性能,循环性能得到了改善,充放电效率高,容量保持率有较大的提高。
本发明涉及一种还原焙烧‑水淬法回收废旧锂离子电池中锂的方法,属于废旧电池回收技术领域。本发明包括以下步骤:将废旧锂离子电池进行放电后再经过机械破碎筛分得到正极废料粉;将正极废料粉与还原剂均匀混合,得到混合物;将混合物进行还原焙烧;将还原焙烧后的混合物迅速投入水中进行水淬,混合物中锂进入水中得到富锂溶液,废旧锂离子电池中锂的回收率为92%‑98%。本发明可实现废旧锂离子电池中锂的高效、选择性分离,工艺流程简单、操作方便,解决了以往工艺过程复杂、投资费用大、回收成本高等问题。
本发明公开了一种锂离子电池用尖晶石型掺杂锂锰氧化物的制备方法,它是将锂盐、硝 酸锰和含掺杂元素的硝酸盐放入有机酸与有机溶剂溶解形成的透明溶液中螯合,螯合物经干 燥、烧结而成,用作充电电池的正极材料,本发明的积极效果是:用该方法制成的产品,不 仅能够保持较好的尖晶石结构,有效的防止放电过程中相结构的变化,保持较高的充放电和 循环性能,而且还可以在制备的过程中降低约25%的能耗,节约15%~30%的成本。本产品 首次充放电量可达到122.6mAh·g-1,经过30个循环以后放电量还保持在113.1mAh·g-1,容量 保持率可达91.3%,可广泛应用于扣式、方形、圆柱形锂离子电池具有非常广阔的工业化前 景。
本发明公开了一种改性锂离子电池正极材料镍锰酸锂的制备工艺,将锰盐、镍盐材料混合通过溶胶凝胶法制备镍锰前驱体,镍锰前驱体、锂盐、再掺杂F-或F-与金属阳离子,采用三维斜式混合机混合,经过预烧结、高温烧结,加入金属氧化物进行混合包覆,最后经低温烧结、气流粉碎和分级获得镍锰酸锂成品。本发明能有效的改善电池正极材料镍锰酸锂的高温性能、电化学循环性能和放电比容量。
本发明公开了一种从黏土型锂矿中提取锂的方法,涉及锂矿加工领域,包括研磨、焙烧、反应、混合、调节酸碱值、蒸发和干燥,且提取锂的方法步骤具体如下:步骤一:获取锂黏土,然后将锂黏土加入至混合容器内部,并往混合容器中加入碱、熔出剂进行混合;本发明通过设置有步骤六,将步骤三获得废渣重新在高温条件下进行焙烧,得到熟料,然后再将该熟料置于水中,经过滤分离后得到反应液,并再通过步骤四和步骤五的方式得到沉淀物和碳分母液,从而可提高对废渣中熟料的提取效率,防止废渣中夹杂的熟料一起被排出从而造成熟料资源浪费,并使得该部分熟料中的锂资源难以在后续步骤中被提起出来,继而提高了锂资源的提取效率。
一种锂电池专用纳米钛酸锂复合材料,包括:二氧化钛、铝盐、碳源、锂盐、镁盐,其中钛、铝、镁、锂、碳元素的摩尔比为5∶(0.05~0.3)∶(0.1~0.4)∶(4.95~4.7)∶(2~20)。
本发明涉及无机盐化工领域,公开了一种高锂盐湖卤水提取氯化锂的方法。本发明在盐湖卤水中加入无机盐除去钙镁离子和硼离子,通过加入螯合剂除去微量的钙镁离子,通过喷雾干燥处理得到氯化锂固体颗粒。本发明采用无机酸碱除杂,降低了生产成本,减少了工业污染;通过喷雾干燥处理得到的氯化锂产品粒径均匀、团聚少、纯度高。
本发明涉及一种锂离子电池用掺杂锰酸锂正极材料及制备方法。本发明的技术方案是:一种锂离子电池用掺杂锰酸锂正极材料,其化学式为Mn1-1.2Li1-1.05Ni0-0.5Al0-0.2,其中,镍和铝不同时为零。本发明掺杂锰酸锂正极材料由硫酸锰、碳酸锂、硫酸镍和硫酸铝按摩尔比为:1~1.2∶1~1.05∶0~0.5∶0~0.1的比例混合,其中,硫酸镍和硫酸铝不同时为零;然后按程序升温和程序降温的方法制备。本发明提供了一种既能够改善锰酸锂正极材料的循环功能,又能够保持或提高原有放电容量的掺杂锰酸锂粉体材料。
本发明提供了一种添加锂硅合金、碘化银和氯化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?3.5:0.5?1.0:0.05?0.20:0.01?0.1的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂硅合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷硅混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷硅混合物、碘化银和氯化银,置于球磨罐中球磨,得到含碘化银和氯化银的非晶态锂硫磷硅混合物;3)步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?180℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂硅合金、碘化银和氯化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种含补锂剂的磷酸铁锂复合材料及其制备方法、应用和含其的电池。该含补锂剂的磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将锂源、磷源、铁源、碳源、补锂剂和溶剂混合,制备成磷酸铁锂浆料;所述补锂剂的D50为0.15μm‑0.65μm;所述磷酸铁锂浆料中固体颗粒的D50为0.30μm‑1.70μm;S2.将所述磷酸铁锂浆料经过干燥得到磷酸铁锂前驱体;S3.将所述含补锂剂的磷酸铁锂前驱体通过烧结得到磷酸铁锂复合材料前驱体,所述烧结的温度为500℃‑800℃。本发明将补锂剂均匀的分散在磷酸铁锂材料中,所得到的磷酸铁锂复合材料的首效和循环保持率得到明显提高。
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