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。
一种用于制备磷酸亚铁锂的铁源材料的制备方法,其中,该方法包括将含有亚铁盐和可溶性非铁金属盐的溶液与草酸盐溶液接触,所述接触的方式为使含有亚铁盐和可溶性非铁金属盐的溶液液体流和草酸盐溶液液体流接触,含有亚铁盐和可溶性非铁金属盐的溶液液体流和草酸盐溶液液体流的流速使混合后浆液的PH值为3-6;所述可溶性非铁金属盐选自元素周期表中IIA金属、IIIA金属、IVA金属、IB金属、IIB金属、IIIB金属、IVB金属、VB金属、VIB金属、VIIB金属、VIII族非铁金属的可溶性盐中的一种或几种。由本发明的方法制备的铁源材料制备得到的磷酸亚铁锂的颗粒粒径小,颗粒大小均一,导电性能好,电化学特性优异。
在具备正极且所述正极具备包含锂镍复合氧化物的正极活性物质的锂离子二次电池中,电解质使用1分子中具有至少2个磺酰基的环式磺酸酯(a1)、和1分子中仅具有1个磺酰基且通过PM3法计算的最高占据分子轨道的能级为‑11.2eV以下的化合物(a2)。此外,通过对这样的电池进行充电,从而在正极活性物质的至少一部分表面形成包含硫原子的覆膜。
一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,前述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6;前述负极活性物质颗粒的至少一部分含有晶质的Li2SiO3,并且,前述负极活性物质颗粒,其由29Si‑MAS‑NMR波谱所获得的源自Li2SiO3的峰强度A、源自Si的峰强度B、源自Li2Si2O5的峰强度C、及源自SiO2的峰强度D,满足下述式1或式2,A>B>D···(1),A>C>D···(2)。由此,提供一种负极活性物质,其在作为锂离子二次电池的负极活性物质使用时,能够增加电池容量,且能够提升循环特性和初始充放电特性。
本申请涉及锂二次电池用正极活性物质颗粒,其是至少含有Li和Ni的锂二次电池用正极活性物质颗粒,其中,在对多个颗粒求出了上述锂二次电池用正极活性物质颗粒的一颗粒整体的体积磁化率的情况下,就各自的体积磁化率来说0.004~0.04范围内的众数值为0.004以上且小于0.012。
根据本公开内容的一个实施方式的无锂电池用负极集电器是用于无锂电池的负极集电器,所述负极集电器包含:金属集电基材;导电层,所述导电层形成在所述金属集电基材的至少一个表面上,并包含导电材料;辅助层,所述辅助层形成在所述导电层上并增加锂的电沉积密度。
本发明公开了一种从低锂卤水中分离镁和富集锂生产碳酸锂的方法。以盐湖卤水为原料,通过蒸发脱水、结晶析出转化为卤盐;用磷酸三烷酯或磷酸三烷酯与一元醇的混合物直接对卤盐进行萃取,固液分离后得到有机萃取相和剩余卤盐;对有机萃取相用水进行反萃取,获得低镁锂比富锂溶液,经浓缩、碱化除镁后制得碳酸锂。本发明具有如下优异效果:固液萃取法涉及过程简单,不用共萃剂,溶质分配驱动力大,不受卤水萃取剂两相平衡影响;对卤盐进行多级萃取过程,Li+萃取率>90%,萃取相中镁锂质量比显著降低;液液反萃容易分相,Li+、Mg2+反萃率均>90%;萃取过程在中性或弱酸性条件下操作,生产成本低,特别适合于从镁锂质量比120以下的卤水中分离镁后生产碳酸锂。
本发明提供一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含硅化合物(SiOx:0.5≤x≤1.6)的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有锂,所述负极活性物质颗粒利用TPD‑MS测定的聚亚苯基化合物和多环芳香族成分的合计含有率为1质量ppm以上、4000质量ppm以下。由此,本发明提供一种负极活性物质,其在用作锂离子二次电池的负极活性物质时,可提高循环特性和初期充放电特性。
用于锂电池的复合膜、用于锂电池的正极以及包括所述复合膜的锂电池。所述复合膜包括共聚物,所述共聚物包括由式1表示的第一重复单元和由式2表示的第二重复单元,其中式1中的Ar1、R1、R2、R3、A、Y‑和m以及式2中的R4‑R7、a和n与说明书中定义的相同。
公开了用于锂二次电池的电解质添加剂、包括其的用于锂二次电池的电解质和包括电解质的锂二次电池,电解质添加剂包括由下化学式1表示的化合物:<式1>在化学式1中,R1至R6如详细说明中所定义。
一种锂离子二次电池的制造方法,包含以下的(α)和(β)。(α)准备至少包含正极、负极和电解液的锂离子二次电池。(β)向电解液中添加两性离子化合物。负极至少包含负极活性物质和被膜。被膜形成于负极活性物质的表面。被膜包含锂化合物。两性离子化合物在1个分子内包含鏻阳离子或铵阳离子、和羧酸根阴离子。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体公开了一种锂电池用注液瓶结构、锂电池外壳及其锂电池,包括瓶体和活塞,瓶体一侧设置有第一瓶口和第二瓶口,活塞包括杆体和塞头,瓶体内部设置有活动腔,活动腔包括第一活动腔和第二活动腔,杆体和塞头固定连接,塞头可在第一活动腔内移动。第一瓶口用于注入电解液,第二瓶口便于排出电池内部的气体,通过杆体推动塞头,使得第一活动腔内的电解液被注入到壳体内部,同时,电池内部的气体被挤压,并从第二瓶口进入到第二活动腔内,保证在活塞下压的过程中电池内部的气压与注液瓶内的气压保持平衡,从而降低了电解液的注入难度,提高了注液效率,无需负压注液,有效避免了注液孔出现形变的现象。
课题:提供锂离子电池电极用浆料及其制造方法、锂离子电池用电极及锂离子电池。手段:本公开提供锂离子电池电极用浆料,其含有:含有特定量的(甲基)丙烯酰胺衍生的结构单元和选自于由不饱和羧酸、不饱和磺酸及它们的盐组成的组中的一种以上的单体(a)衍生的结构单元的水溶性聚(甲基)丙烯酰胺(A‑1);含有特定量的(甲基)丙烯酰胺衍生的结构单元和具有N,N‑二取代(甲基)丙烯酰胺基的化合物(b)衍生的结构单元的水溶性聚(甲基)丙烯酰胺(A‑2);含有调整为10质量%水溶液时pH为3以上小于8的电极活性物质(B‑1)和调整为10质量%水溶液时pH为8以上的电极活性物质(B‑2)的2种以上的电极活性物质;及水。
本发明公开了一种锂离子电子导电剂材料、制备方法、锂电池极片及锂电池,其中,锂离子电子导电剂材料为复合核壳结构,包括固态电解质材料构成的内核和碳材料构成的外壳;所述固态电解质的颗粒大小为10nm‑100um,所述碳材料为粒径在1nm‑1um的颗粒或者厚度为1nm‑1um的连续薄膜;所述碳材料与固态电解质材料的质量比在0.001‑1000之间;所述锂离子电子导电剂材料的粒度为10nm‑100um。
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