本发明涉及一种锂电池用金属锂‑氧化铝复合负极材料及其制备方法,该负极材料为金属锂和氧化铝纤维组成的复合材料。将氧化铝纤维置于金属锂片表面,形成覆盖结构的复合负极。与现有技术相比,本发明具有循环稳定性好,倍率下性能高,阻抗较低等优点。
本发明公开了一种石墨烯粉末及其制备方法,以及含有该石墨烯粉末的锂离子电池。本发明的石墨烯粉末含有吡唑啉酮结构的分子,其制备方法是由氧化石墨在具有吡唑啉酮结构的分子存在的条件下还原得到石墨烯粉末。该石墨烯粉末在极性溶剂中具有高分散性同时具有高导电性。可作为导电添加剂应用于锂离子电池的电极浆料,在电极浆料中易分散并可大幅提高电极的导电性,适用于大倍率充放电并具有较高循环保持率的锂离子二次电池。还可应用于导电材料、抗静电材料、电子产品的电磁屏蔽材料、微波吸收材料等领域。
本实用新型公开一种锂电池组保护装置及锂电池组件。本实用新型公开的锂电池组保护装置包括:上端四周具有向外延伸的延伸边的下壳体,所述延伸片具有多阶梯状突起;下端具有与所述延伸边和突起相匹配的延伸边和凹槽的上壳体;连接所述上壳体和所述下壳体的紧固件。应用上述技术方案,上、下壳体具有相互匹配的延伸边可以增大水进入壳体的路程,且两个延伸边的接触面大,通过紧固件加大两者的压力使两者之间存在间隙密封,以防止水进入壳体。当上、下壳体的连接处进入雨水时,上下壳体延伸片上相互匹配的突起和凹槽可以有效地防止水进入壳体内。与现有技术相比,本技术方案解决了现有壳体经过长时间震动后壳体密封性被破坏后,防水功能丧失的问题。
本发明提供了锂电池软包装用环氧粘合剂,由双酚型环氧树脂、胺类或酸酐类固化剂和助剂按一定配比常温混合组成,质量份数比如为:环氧树脂100,固化剂10~100,偶联剂1~5,促进剂0~10,增塑剂0~8,脂肪酸1~8,填料0~80,稀释剂0~90。本发明还提供一种锂电池软包装材料采用六层铝塑复合膜结构,包括外层基础层、中间铝箔层和内层热封层。聚氨酯粘合剂将基础层与铝箔外表面复合,铝箔内表面经铬磷化处理,通过本发明的环氧粘合剂与热封层高强度复合,不仅使得铝箔层和热封层间剥离强度高,还提高了锂电池软包装材料的阻隔性和耐电解液性能,使得锂电池具备长期使用的稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种方形锂离子电池外壳,包括壳盖、壳身和底板,壳身具有用于容纳壳盖的预定空间,壳盖和底板分别与壳身固定连接形成整体,所述壳盖具有极柱,极柱具有内螺纹和外螺纹。本发明还公开了一种使用前述电池外壳的方形锂离子动力电池。本发明特别适用于大规模串并联及长期振动使用的场合,如贮能电源汽车用动力电池/电动自行车/摩托车等。
本发明公开了一种锂离子电池负极三元化合物CuxMySz作为活性物质,和含该物质的负极材料,以及该负极材料作为负极的锂离子电池。CuxMySz式中M为化学元素周期表中第4、5周期第IVB、VB、VIB、VIII、IIB、IVA族和第3~6周期第IIIA族的金属元素中的任一金属元素,如Ti、Cr、Mo、Fe、Al、Ga、In、Tl和Sn等。该活性物质具有较高的充放电容量,约为常用石墨材料的2倍,是一种具有应用前景的高容量新型锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种锂离子电池富锂三元正极材料及其制备方法,该方法包含步骤1合成制备前驱体粉体。向反应容器内滴加等体积的锰镍钴源溶液及碳酸盐水溶液。该过程保温50℃,陈化12小时,过滤后40℃干燥,得到MCO3前驱体粉体。步骤2,将前驱体粉体在600℃~800℃温度下煅烧2~5小时,得到粒径为1μm~3μm的M3O4粉体。步骤3,将M3O4粉体与碳酸锂按质量比1 : 0.729混合,在900℃温度下保温8h,冷却后研磨得到单晶粒径为200nm、二次颗粒成球的富锂三元正极材料。本发明提供的锂离子电池富锂三元正极材料及其制备方法,原材料廉价易得,微观形貌规整均匀,所制得的富锂三元充放电性能突出,容量较高。
本发明公开了一种锂离子电池钛酸锂-碳复合材料及其制备方法:在0℃冰浴下,将纯化的石墨材料分散到浓硫酸中,搅拌下加入KMnO4,经过离心分离,用HCl溶液、去离子水和丙酮反复洗涤后得到氧化石墨纳米材料;称取草酸锂、二氧化钛、上述氧化石墨纳米材料,混合球磨得前躯体,前躯体放入装满乙炔黑的容器中热处理,热处理后取出后冷却制得掺杂石墨烯的钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂-碳复合材料,通过将质地、结构优良的石墨烯均匀掺杂在钛酸锂材料中,使得复合材料的结构稳定,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,循环性能好,使用寿命长。
本发明涉及一种锂空气电池用或锂铜电池用电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,所述添加剂为由卤素离子和有机阳离子构成的离子型有机卤素化合物,所述添加剂在所述电解液中的摩尔浓度为0.01‑1 mol/L。
本发明涉及硅酸钙锂体系新型生物活性陶瓷支架及其制备方法和用途。所述硅酸钙锂体系生物活性陶瓷支架为三维多孔支架,化学组成为LixCaySizOn,其中x+2y+4z=2n。本发明的硅酸钙锂体系生物活性陶瓷支架具有良好的降解性、力学性能和生物活性,并且具有良好的双生物活性,能同时促进骨髓间充质干细胞和软骨细胞的成骨与成软骨分化及体内骨‑软骨一体化修复。
本发明的目的在于提供一种测试锂电池外形影响锂电池热传导的方法,将相同质量的氢氧化铝粉末,作为模拟电池内芯,灌入四个柱体容器内;将干燥的黄沙,装入一个不锈钢圆形盒体里,然后进行加热,加热时不停翻动,使上下温度比较均匀;当黄沙的表面温度温度到达120℃时,使用较小的火焰保温,使黄沙表面温度不再变化;将所述容器埋入黄沙中,使黄沙和所述容器中的氢氧化铝粉末在一个平面上,并在粉末中央插入DIS温度传感器;与现在的产品相比,能够以一种相对快捷的方式在一定程度上提高高温锂电池的性能,十分实用,实现本发明的目的。
一种镍钴锰锶锂锂离子电池正极材料,具有以下化学式组成:LixNi1-y-z-iCoyMnzSriO2;其制备方法是将含镍、钴、锂的化合物研磨均匀后在空气隧道炉内600-1000℃下焙烧,经研磨再与含锰、锶的化合物混合均匀,在空气隧道炉内500-800℃下焙烧结晶即可;采用多步合成法制备的材料具有能量密度大、安全性能好,自放电小、可快速冲放电、无记忆效应等特点;该法工艺简单、重现性好、易于产业化。
本发明提供了一种从退役锂离子电池正极材料中回收锂、钴、镍、锰的方法,包括:使用浸取剂对锂离子电池正极材料进行浸出,其中浸出过程中进行加热和搅拌,所述浸取剂包含无机酸、还原剂和螯合剂;其中所述无机酸的浓度为0.2~4mol/L;所述还原剂的浓度为0.2~2mol/L;所述螯合剂的浓度为0.1~2mol/L;所述方法不包括对锂离子电池正极材料进行复杂的预处理过程。与传统的酸浸方法相比,本发明的浸取效率高,浸取容量大,传统的酸浸方法需要数小时才能达到95%以上的浸取率,而本发明能极大地提升浸取效率,本发明的脱氢抗坏血酸作为螯合剂与过渡金属以及氯离子形成协同配位效应有效加快浸取速率,避免使用无机还原剂,降低浸出后溶剂对环境的影响。
本发明公开了一种从盐湖卤水中提锂的吸附塔,包括位于吸附塔底部的进液口,连接进液口的进液单向阀和布水器,位于吸附塔顶部的出液单向阀和出液口,所述布水器均匀分布在吸附塔底部,且连接至进液口;所述出液口均匀分布在吸附塔顶部,且分别连接出液单向阀;所述吸附塔内部填充锰系锂离子筛吸附剂,过滤之后的盐湖卤水进入所述吸附塔内部,使得盐湖卤水中的锂离子吸附在所述锰系锂离子筛吸附剂上;洗脱剂进入所述吸附塔内部,并经出液单向阀和出液口流出,使得吸附在所述锰系锂离子筛吸附剂中的锂离子脱离至洗脱剂中,得到解析液;所述解析液浓缩得到含锂溶液。本发明工艺简单,操作容易,极大得缩减了提锂的成本和时间。
本发明公开了一种锂离子电池负极的制作方法,以金属氧化物材料和表面钝化的颗粒状金属单质锂作为锂离子电池的负极活性物质,并将所述颗粒状金属单质锂在粘结剂溶液中分散均匀后,涂布在由所述金属氧化物材料制得的负极电极表面,形成复合电极。本发明还公开了一种锂离子电池,所述锂离子电池负极为采用上述锂离子电池负极的制作方法所得到的复合电极。本发明将颗粒状金属单质锂在胶体溶液中分散均匀后,涂布在金属氧化物材料制得的电极表面,形成复合电极,该复合电极具有反应面积大,适应大充放电速率等优点,可使电池具有优异的循环性能,高电池比容量和快速放电能力。
本发明公开了一种锂离子电池负极水系粘结组合物剂及其制备工艺,组合物包括:亲水性单体、亲油性单体及不饱和碳链在乳化剂的作用下聚合而成,其制备方法包括:称取作为乳化剂的多元烷基盐;将乳化剂溶于水后通入保护性气体驱氧;将引化剂加入乳化剂进行均匀混合;将亲水性单体、亲油性单体及不饱和碳链混合搅拌得到混合单体;将乳化剂逐滴加入混合单体中,全部加入后持续搅拌;将最后的混合粘结剂过50到400目滤网。本发明与传统相比,通过工艺和配方的创新,改进了乳液的物化性能,改进了乳液的电性能和粘结力,提供乳液优异的延流特性,提高了粘结剂在负极表层的包覆率,使负极材料的微观有效粘结位增加,减少锂离子二次电池负极粘结剂使用量。
本发明涉及一种含有负极浆料添加剂的锂离子电池负极极片的制备方法及锂离子电池,包括以下步骤:称取100重量份负极活性物质,1~3重量份导电剂,1~3重量份增稠剂混合,搅拌均匀;0.2~2重量份浆料添加剂与去离子水混合均匀;加入上述负极材料中,搅拌1‑5小时;加入1~3重量份粘结剂,继续搅拌0.5小时,得到负极浆料;将浆料涂覆在集流体上,干燥得到负极极片;将极片辊压、裁切得到最终极片。得到的极片制备锂离子电池。本发明的有益效果是:提高电极涂层的粘合强度,从而提高电池循环性能。
本发明提供了一种锂离子电池正极极片,该正极极片包括集流体、位于集流体正反两面的正极活性膜层和位于集流体与正极活性膜层之间的导电膜层;所述正极活性膜层包含第一粘结剂、正极导电剂、稀土氧化物和正极活性物质。本发明还公开了该正极极片的制备方法和含有该正极极片的锂离子电池。本发明的锂离子电池的导电性好、结构稳定性好,容量保持率高。
本发明公开了一种用于锂硫电池的多孔硫正极、其制备方法及锂硫电池,该制备方法包含:步骤1,将单质硫、导电剂和粘结剂以(70~90):(20~2):(10~8)的比例混合,制备正极极片;步骤2,通过快速加热升华或物理溶解的方法除去正极极片表面的单质硫,从而获得多孔硫正极。本发明通过将单质硫材材、导电剂和粘结剂混合制备出高硫含量的硫正极,然后通过快速加热升华或物理溶解的方法除去表面的部分单质硫,进而实现用于锂硫二次电池的多孔的硫正极,该方法制备的硫正极具有多孔结构、易吸液、吸液量大、微观骨架结构稳定、缓解正极体积膨胀、单质硫利用率高、循环性能好等显著优点。
本发明涉及一种基于石榴石型固体电解质的盐湖提锂和测锂的一体化装置,该装置包括由石榴石型固体电解质(3)分隔阴极区和阳极区的电解池,阴极区包括预制的金属锂(2)和密封硅油(1);阳极区包括阳极(5)和盐湖卤水(4),所述阳极为惰性电极或含锂活性电极,所述的装置还包括并联连接在阳极和阴极之间的外部电源(7)和电化学工作站(6),并在两个并联电路上分别设置开关S1和S2。与现有技术相比,本发明的装置可以直接沉积金属锂单质,通过调整沉积电流可实现锂提取速率可控,得到高纯度的金属锂,可有效避免传统制备锂单质的多余步骤。同时,该装置还可以实现盐湖中锂离子含量的实时检测。
本发明公开了一种用于锂离子电池的磷酸铁锂电极及其制造方法,该电极包括:正极材料、胶粘剂以及碳纤维导电剂;该方法包括在磷酸铁锂材料的制作后期加入3-8%的碳纤维导电剂;将碳纤维导电剂与正极材料充会搅拌均匀,并进行热150-250℃处理,除去材料中的水分;将材料过筛,准备正极材料;向预处理好的正极材料中加入5%-7%的胶粘剂进行混合,充分搅拌后将浆料的粘度调整到6000-9000Pa.S;浆料进行真空消泡后即可进行涂布工艺。该电极保证了导电剂与正极材产磷酸铁锂的充分结合,克服了磷酸铁锂的导电性能差,电池内阻大的缺点。
本发明涉及一种含亚磷酸酯锂盐阻燃添加剂的电解液,包括2%‑20%的锂盐、0.1%‑10%的亚磷酸酯锂盐阻燃添加剂、0.1%‑10%的成膜添加剂、以及70%‑90%的非水有机溶剂。一种锂离子电池,包括正极、负极、隔膜和所述的电解液。本发明的电解液具有不燃的特性,且粘度较低;使用本发明电解液的锂离子电池具有较高的放电比容量,在进行热冲击试验时都未发生热失控。
本发明提供了一种基于石墨烯复合的三维自组装的锂离子电极材料,由过渡金属氧化物和碳材料组成,在所述的电极材料中,所述的过渡金属氧化物的质量分数为60~80%,余量为碳材料。本发明还提供了上述电极材料的制备方法,将碳材料预先氧化处理,再通过水热自组装成三维凝胶,然后与锡盐在低温水热条件下进行水解反应生成部分非晶化的二氧化锡与三维碳材料复合的锂离子电池负极材料。通过本发明的方法制得的二氧化锡基负极材料具有高容量、循环稳定性好的特点。本发明提供的方法,制备方法简单、成本低廉。
本发明公开了三元锂‑磷酸铁锂混合电池组均衡方法:步骤1,为两种体系的电池设定电压阈值;步骤2,当电池的单体充电电压和分别大于或等于各体系电压阈值时,计算单体的充电电流积分直至充电结束,得到每个电池单体对应的充电电量;步骤3,分别选取电池中充电电量最小的单体,使其对应的充电电量作差,获得异型电芯充电电量差异,进行充电电量差异迭代,得到迭代结果;步骤4,将迭代结果作为目标均衡放电电量;步骤5,反馈异型电芯充电电量差异的估计,判断异型电芯是否因自然演变导致充电电量差异增加或减小;步骤6,将目标均衡放电电量与放电均衡电量进行差值迭代;步骤7,根据差值与设定值的对比,判断电池组是否进行异型电芯均衡操作。
本发明公开了一种解决软锂离子包动力电池异常的化成方法,其包括如下步骤:(1)先对电芯进行第一次化成;(2)然后在第一次化成结束后的电芯的预封边处进行剪口,然后将电芯内的气体抽出,抽出后再进行封装;(3)最后再对电芯进行第二次化成。本发明操作方便,成本低,无需添加高成本设备,易于在出现异常时使用,可以使异常批次电芯最终可与正常电芯一样的效果。
本发明公开了一种锂电池过载自保护极耳及其制备方法,通过对金属导体进行异型处理,使得金属导体中间具有一载流体,通过其充当“保险丝”的功能,在主设备运行过载时,能够自动熔断,从而起到自保护作用载流体。由于采用在金属导体两侧边开三角槽的方式,以形成的斜条状载流体,能够在不改变整个金属导体长度的情况下,使得载流体达到熔断所需的宽度和长度。
本发明提出一种锂离子电池粘接剂预锂化的制备方法及其产品和应用,一种锂离子电池粘接剂预锂化的制备方法,包括如下步骤:在锂离子电池电极材料中的聚丙烯酸粘接剂中引入锂离子,所述聚丙烯酸粘接剂的分子式为:[CH2CH]nCOOH,聚丙烯酸与氢氧化锂进行酸碱滴定,使pH=7,粘接剂分子式变为[CH2CH]nCOOLi;电极混浆制备采用[CH2CH]nCOOLi,达到预锂化效果。本发明提出了通过电极材料中的聚丙烯酸粘接剂引入锂离子,通过聚丙烯酸与氢氧化锂进行酸碱滴定,制备方法简单高效,易操作,并且有效提高电池首效,增加电池循环寿命。
本发明具体是涉及一种硼酸酯锂盐电解液及锂离子电池,电解液包括硼酸酯锂盐、锂盐、非水有机溶和添加剂,硼酸酯锂盐的结构通式为:其中,R1、R2为直链烷基‑Cn。该硼酸酯锂盐热稳定性较好,对水分不敏感,在电解液中可部分取代六氟磷酸锂,降低因六氟磷酸锂水解及热分解而导致的电池内部副反应的发生,进而降低电池因水分而导致的容量衰减,无需用到除水剂,降低了成本。该硼酸酯锂盐结构中含有大量氟、磺酰等电子离域性较强的基团,故该硼酸酯锂盐电解液的电导率较高,结构中引入环状碳酸酯及硼酸酯结构,在电极表面形成稳定电解质膜,该膜的离子导通性较好,提升电池高温性能的同时极大降低电池的内阻。
本实用新型公开了一种锂离子电池锂枝晶检测装置,包括上盖板、底座、旋紧螺栓、玻璃薄片、切刀、切刀凹槽、密封圈、真空排气管。本实用新型的有益效果是:自带极片裁剪功能,拆解后的极片可快速裁剪并密封,并保持容腔内真空,快速除去残余电解液,可直接在光学显微镜下检测,而不发生化学反应,可直观准确地表征锂枝晶生成的各个阶段。
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