本发明的电气设备用负极活性物质具有含有大于27质量%且小于100质量%的硅、大于0质量%且小于73质量%的铝、及大于0质量%且小于58质量%的铌、余量为不可避免的杂质的合金。该负极活性物质可通过例如将硅、铝及铌作为靶,使用多元DC磁控溅射装置而得到。另外,使用该负极活性物质的电气设备能够在保持高放电容量的同时、发挥出优异的循环特性。
本发明要提供具有优良的初始充放电效率、快速充电性、快速放电性和长期的循环特性中的至少一种特性的负极材料、使用该负极材料的负极和锂二次电池。一种锂离子二次电池负极材料用石墨质粒子,其是在赋形为球状或大致球状的球化石墨质粒子(A)的该粒子内部和/或该粒子表面的至少一部分具有碳质材料(B1)的复合石墨质粒子(C1)与在赋形为球状或大致球状的球化石墨质粒子(A)的该粒子内部和/或该粒子表面的至少一部分具有石墨质材料(B2)的复合石墨质粒子(C2)的混合物,该混合物满足下述(1)~(5)。(1)碳网面层的面间距(d002)为0.3360nm以下、(2)振实密度为1.0g/cm3以上、(3)平均粒径为5~25μm、(4)平均长径比为1.2以上且小于4.0、以及(5)利用压汞仪得到的细孔径0.5μm以下的细孔容积为0.08ml/g以下。
本发明涉及一种用于带有至少一个锂离子电芯的锂离子蓄电池的负电极的导电箔。所述导电箔(10)具有铝箔(11),所述铝箔在两侧覆盖有由铜或镍构成的金属涂层(12)。此外还涉及一种锂离子蓄电池和一种带有锂离子蓄电池的机动车辆。
本发明提供一种锂离子二次电池用正极,其兼具优异的导电性和电极活性物质对集电体的粘附性,且与以往相比可以飞跃性地提高电池特性。锂离子二次电池用正极具备:集电体和设置于所述集电体上的电极活性物质含有层,所述电极活性物质含有层包含活性物质颗粒和将活性物质颗粒彼此连接的导电材料,所述电极活性物质含有层中的所述活性物质颗粒:所述导电材料:其他成分的质量比为95~99.7:0.3~5:0~1,所述导电材料包含具有第一长度的第一长形碳材料和具有第二长度的第二长形碳材料,所述第二长度大于所述第一长度,所述第二长度与所述第一长度之比为2以上且50以下。
一种石墨系材料满足下列特性 : (A)d002为 0.336nm以下; (B)CI为0.019以上; 式中D为密度, CO及Lc分别为C轴方向的晶格常数及微晶大小, a0及La分别为a轴方向的晶格常数及微晶大小, 上标“i”为理想的石墨值; (C)放电容量超过372Ah/kg。通过用以该石墨系材料或者以低结晶碳覆盖该石墨系材料的碳材作负极用碳材料, 可提供具有高放电容量初期效率的锂蓄电池。低结晶性碳覆盖碳材可通过将浸渍在有机化合物中的石墨系材料用有机溶剂洗涤后进行碳化制备。
本发明提供一种具有良好特性的、具有层状岩盐结构的多成分系(钴-镍-锰三元系)的锂二次电池的正极活性物质。锂二次电池的正极活性物质用的板状粒子或膜由通式:Lip(Cox,Niy,Mnz)O2表示,上述通式中,0.97≤p≤1.07,0.1
本发明提供用于锂电池的橄榄石型正极活性材料前体,其包括MXO4-zBz颗粒(其中M为选自由Fe、Ni、Co、Mn、Cr、Zr、Nb、Cu、V、Ti、Zn、Al、Ga、Mg、B和它们的组合组成的组中的一种元素,X为选自由P、As、Bi、Sb和它们的组合组成的组中的一种元素,B为选自由F、S和它们的组合组成的组中的一种元素,且0≤z≤0.5),且所述前体具有1至20μm的粒径、0.8至2.1g/cm3的堆积密度和1至10m2/g的比表面积。使用所述橄榄石型正极活性材料前体制备的所述橄榄石型正极活性材料具有优异的颗粒结晶度、大粒径和高堆积密度,由此表现出优异的电化学特性和单位体积容量。
本发明提供一种能够得到可提高低温下的输出特性的锂离子电池的锂离子电池用正极材料、使用了该锂离子电池用正极材料的锂离子电池用正极、及具备该锂离子电池用正极的锂离子电池。一种锂离子电池用正极材料,其由被碳质覆膜包覆的1次粒子或者其凝聚体构成,粉体电阻Y为500Ω·cm以上且50000Ω·cm以下,每单位比表面积的碳质覆膜的质量X为0.7mg/m2以上且1.1mg/m2以下,且满足下述式(1)。Y≥4.91×106×e‑9.021X (1)。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂离子电池芯包及锂离子电池及锂离子电池的制备方法包括电池箱和电池芯,所述电池箱的顶部固定安装有散热箱,所述散热箱的外壁开设有散热孔。本发明能够在锂离子电池内部温度升高时通过第一导热柱和第一导热块对电池箱外壁的内腔中进行导热,进而使内部液体的温度升高至临界高度或超过临界高度时,进而带动封堵球进行膨胀,使其脱离原有的弧形槽内,对电池芯的外壁进行急降温,进而防止其发生爆炸,该装置有效地提高了其使用的效果,有效地防止其内部电池温度过高导致的锂离子电池发生爆炸,且并未采用直接将冷却液放置在锂离子电池的外壁,防止其急冷造成电池亏电,达不到使用效果。
本发明提供一种锂离子电池用梯度结构的多元材料、其制备方法、锂离子电池正极以及锂离子电池。本发明提供的锂离子电池用梯度结构的多元材料的平均组成如式(Ⅰ):LiNixCoyMnzGdO2 式(Ⅰ)其中,0.4≤x≤0.9,0≤y+z≤0.6,0≤d≤0.1,x+y+z+d=1,G为Li、Cr、Fe、Mg、Ca、Sr、Ba、B、Al、Y、Sm、Ti、Zn、Zr、V、Nb、Ta、Mo、W中的一种或几种元素,所述锂离子电池用梯度结构的多元材料,Ni元素含量从颗粒中心到表面连续递减。本发明提供的锂离子电池用梯度结构的多元材料用于锂离子电池容量高,同时改善其循环性能和安全性能,且成本相对低廉。
本发明涉及用于锂电池的复合正极活性材料、其制备方法、用于锂电池的正极和锂电池。所述用于锂电池的复合正极活性材料包括:锂复合氧化物;以及包括金属氧化物和氟化锂(LiF)的包覆层,其中所述包覆层设置于所述锂复合氧化物的表面的至少一部分上。
本发明涉及一种偏钛酸锂包覆锂离子电池富锂层状正极材料的制备方法,属于无机材料技术领域。本发明方法通过简单的共沉淀、水热和高温固相烧结反应制备出了偏钛酸锂包覆的富锂层状正极材料。本发明方法合成工艺简单,生产效率高,适宜规模化生产。并且本发明方法反应物所需要的原料易得、无毒、成本低廉,生产过程无需特殊防护,反应条件容易控制,所得到的产物具有产量大、结果重复性好等优点。本发明方法制备的偏钛酸锂包覆的富锂层状正极材料相比于未包覆的材料,在电池比容量和倍率等电化学性能方面都有了很大的提高和改进。
本发明提高锂二次电池负极用碳材的充放电循环特性。本发明的锂二次电池负极用碳材,包含:含有能够吸藏、释放锂离子的碳、金属或半金属、或者该金属或半金属的合金、氧化物、氮化物或碳化物的粒子;包围该粒子的树脂碳材;以及,与该粒子的表面结合且由包围该粒子的碳纳米纤维和/或碳纳米管构成的网状结构体。
本发明涉及一种有机锂化合物,使用所述有机锂化合物制备改性的基于共轭二烯的聚合物的方法,以及改性的基于共轭二烯的聚合物。本发明可以提供与无机填料具有良好相容性和改善的加工性的改性的基于共轭二烯的聚合物,并且通过使用包含所述改性的基于共轭二烯的聚合物的橡胶组合物,可以提供具有优异的生热特性、拉伸强度、耐磨性,低燃料消耗和抗湿滑性同时具有低滚动阻力的轮胎。
本发明公开了一种含有磷酸铁锂的锂离子电池的复合负极活性材料,所述复合负极的活性材料包括磷酸铁锂与常规负极材料,该复合电极具有低体积膨胀、高比容量、高循环稳定性以及优良的倍率性能,安全无污染,并且原料成本低,制备方法简单易行,适合工业规模化生产。
本发明的一锂离子电池的负极材料具有将晶体硅粉碎而成的硅微粒。本发明的另一锂离子电池的负极材料如下:利用X射线衍射可测得由晶体硅形成的多个硅微粒在2θ=28.4°附近归属于Si(111)的衍射峰的强度,该强度大于其他衍射峰的强度。通过采用上述各种负极材料,能够得到一种锂离子电池,即使反复对其充放电,充放电容量也难以发生变化。
本发明的锂离子二次电池用正极集电体,其特征在于,具有由纯铝或铝合金构成的铝箔和形成于铝箔的一面或两面的表面层,表面层含有10~95原子%的C,此外还含有第四族元素~第六族元素之中的任意一种或二种以上为5~90原子%。另外,本发明的锂离子二次电池用正极,其特征在于,具有覆盖所述锂离子二次电池用正极集电体的表面层的正极活性物质层。由此,集电体向电解液的溶出得到防止,集电体与活性物质在界面的密接性提高,能够使电池寿命增长。
本实用新型提供一种利用碳酸锂沉锂母液回收制备电池级碳酸锂的设备,涉及碳酸锂制备技术领域,包括底板,所述底板的顶部一侧固定连接有支撑杆,所述支撑杆的顶部固定连接有加热装置,所述加热装置的顶部设置有蒸发框,所述蒸发框的顶部一侧设置有排气窗,所述蒸发框的外表面顶部固定连接有连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有过滤框,所述过滤框的内部设置有过滤网,所述过滤框的顶部设置有进料管,所述过滤框的底部设置有传输管。解决了现有的碳酸锂制备用设备,在使用时会产生碳酸锂沉锂母液,其母液中含有一定量的碳酸锂,所以不能将其直接放弃,这样对于原料的利用不够充分,降低了碳酸锂的生产转化率的问题。
本发明提供一种锂电池隔膜浆料的制备方法:在室温下,将对苯二胺溶解至溶剂中形成第一混合溶液;2)将第一混合溶液放入恒温装置中,然后向第一混合溶液中加入对苯二甲酰氯形成第二混合溶液;3)继续搅拌第二混合溶液,使对苯二胺与对苯二甲酰氯反应,生成含有聚对苯二甲酰对苯二胺及盐酸的聚合液;4)将氧化钙加入聚合液,从而制得锂电池隔膜浆料。本发明的锂电池隔膜浆料的制备方法,具有较高的耐热性能及良好的透气性能,其容易于回收再利用。
本发明涉及锂二次电池的正极活性材料,其包括含有尖晶石相和层状岩盐相的初级粒子,尖晶石相由包括锂、镍和锰的具有尖晶石晶体结构的含镍和锰的复合氧化物形成,层状岩盐相由包括锂和至少一种过渡金属元素的具有层状岩盐晶体结构的过渡金属复合氧化物形成,含镍和锰的复合氧化物含有氧和氟,过渡金属复合氧化物包括氧和氟。
本发明公开的了一种从锂辉石提锂制备单水氢氧化锂的方法,包括转型焙烧、冷却球磨、酸化焙烧、浆化中和、分离洗涤及净化、调配转型、冷冻析钠、深度除杂、蒸发结晶、离心分离及淋洗、干燥的步骤。由于本发明采用了DTB结晶器、FC结晶器或OSLO结晶器,实现了连续冷却结晶和蒸发结晶,设备产能提高了50%以上,提高了设备利用率,所以工艺简单实用,设备产能大,生产成本低,资源利用率高,能耗低,三废少。
本发明公开了一种锂云母添加磷酸铁锂提锂的工艺,包括“锂云母配混‑静态逆流焙烧‑球磨浸出后加磷酸铁锂粉调PH值等”九个步骤。本发明的目的是提供一种锂云母添加磷酸铁锂提锂的工艺,该工艺方法环境友好、能耗低、生产成本低、排污量少,高效地实现资源综合利用,满足工业化生产。
本发明公开了一种提高锂离子电池高温循环性能的磷酸铁锂材料、锂电池正极,涉及锂离子电池技术领域。该磷酸铁锂材料,按重量百分数计,包括以下组分:96‑97%LiFePO4,0.1‑1%碳纳米管导电胶液,0.1‑1%导电碳黑,2‑3%粘合剂。本发明提供的提高锂离子电池高温循环性能的磷酸铁锂材料,制成锂电池的正极材料,具有成本低,内阻小、高温循环性能好、安全质量好、充电快、设计容量提高,可满足高质量性能安全需求的优点。
本发明提供一种锂硫电池用隔膜及其制备方法,所述锂硫电池用隔膜包括隔膜基材和涂覆在所述隔膜基材的一面或两面的功能性涂层,所述功能性涂层包括过渡金属氮化物包覆氮化硅复合颗粒。本发明还提供一种锂硫电池,包括如上所述的锂硫电池用隔膜和所述的制备方法制备的锂硫电池用隔膜。本发明提供的一种锂硫电池用隔膜及其制备方法,制备工艺简单;将本发明的隔膜用于锂硫电池,具有较高多硫化锂催化转化活性。
本发明公开一种磷酸铁锂/硫碳复合正极材料及其制备方法、锂离子电池正极和锂离子电池,该制备方法包括以下步骤:将硫单质分散到溶剂中;向得到的溶液中加入导电炭黑,并超声搅拌8‑12小时;将得到的混合溶液在50‑160℃进行热处理,去除溶剂,得到硫碳复合物;将磷酸铁锂前驱体和硫碳复合物进行湿法球磨混合,干燥,得到磷酸铁锂/硫碳复合材料的前驱体;将磷酸铁锂/硫碳复合材料前驱体在保护气体中热处理8‑12h,得到磷酸铁锂/硫碳复合正极材料。本发明提供用于锂离子电池体系的复合正极材料的制备方法,提高正极材料的能量密度和压实密度,制备工艺简单、易于规模化生产。
本发明公开了一种锆酸锂包覆的锂离子电池富锂正极材料及其制备方法,以0.4Li2MnO3·0.6LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2作为复合粒子的内核,并以Li2ZrO3作为富锂正极材料的复合粒子的外壳,组成粒径为50nm~300nm的复合粒子的LMO-LZO核壳结构,形成LMO-LZO纳米复合材料,其中LZO在LMO-LZO富锂正极材料中的重量百分比含量为1wt%~10wt%。利用本发明电池富锂正极材料能实现了更高的充放电倍率、更高的比容量、更好的循环性能和更低的电池生产成本。本发明制备工艺简单,重复性好,为高倍率锂离子电池的制造和应用提供了高容量、长寿命的富锂正极材料,适用于工业化生产。
本实用新型提供的一种锂电池顶盖板、锂电池多级防爆装置和防爆安全锂电池,锂电池顶盖板包括基板、顶板、负极上塑料、正极上塑料、负极密封圈、正极密封圈、负极极柱、正极极柱、负极绝缘板、正极绝缘板、负极引片、正极引片、自动断电装置、多级防爆装置。该锂电池顶盖板成本低廉、使用方便,安全性高。
本发明的目的在于提供一种即使电极的厚度增厚的情况下,电子传导性也良好的锂离子电池用电极,本发明的锂离子电池用电极包括:设置于锂离子电池的隔膜侧的第1主面、以及设置于集电体侧的第2主面,其特征在于,上述电极的厚度为50~5000μm;在上述第1主面与上述第2主面之间,含有平均纤维长度为50nm以上且小于100μm的短纤维(A)、平均纤维长度为100μm以上且为1000μm以下的长纤维(B)以及活性物质粒子(C);上述短纤维(A)以及上述长纤维(B)为导电性纤维。
本发明提供一种锂吸留释放材料,其能够适于用作在制造过程中无需高速冷却即可稳定地具有优异的充放电特性的锂离子二次电池的电极材料。所述锂吸留释放材料的特征在于,具有含有Si及Ni的组成、具备Si相及NiSi2相,根据所述锂吸留释放材料的X射线衍射谱图中的Si峰并利用谢乐公式计算出的晶体的平均直径为100nm以下。
本发明的目的在于提供一种即使在使电极的厚度较厚的情况下电子传导性也优异的锂离子电池用电极,本发明的锂离子电池用电极是具备配置在锂离子电池的隔板侧的第1主面和配置在集电体侧的第2主面的锂离子电池用电极,其特征在于,上述电极的厚度为150~5000μm,在上述第1主面与上述第2主面之间包含由电子传导性材料构成的导电部件(A)和大量活性物质颗粒(B),上述导电部件(A)的至少一部分形成了使上述第1主面至上述第2主面进行电连接的导电通路,上述导电通路与上述导电通路的周围的上述活性物质颗粒(B)接触。
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