本发明提供一种在放电容量大且循环特性良好、并且可耐受实用水平下的使用的锂离子二次电池中使用的负极材料用粉末。本发明的锂离子二次电池负极材料的特征在于,是在低级氧化硅粉末的表面具有导电性碳皮膜的锂离子二次电池负极材料用粉末,其中,发生了SiC化的Si的含有率为15.1wt%以下,或者在将利用酸溶解法测得的Si含有率设为A1(wt%)、将用碱溶解法测得的Si含有率设为A2(wt%)、使A3=A2-A1时,A3≤15.1,并且为30000Ωcm以下。前述低级氧化硅粉末在利用使用了CuKα线的XRD进行测定的情况下,在2θ=10°~30°处出现的来自SiOx的晕的最大值P1、和在2θ=28.4±0.3°处出现的Si(111)的最强线峰的值P2满足P2/P1<0.01。另外,焦油成分的含有率优选为1ppm以上、4000ppm以下。
本申请提供一种锂电池电芯、锂电池电芯的制备方法和锂电池,其中,锂电池电芯包括相互隔离且呈预设图形的正极片和负极片,且锂电池电芯由正极片和负极片卷绕而成,其中,正极片的第一预设区域设置有多个正极耳,负极片的第二预设区域设置有多个负极耳;卷绕后的多个正极耳堆叠构成锂电池电芯的至少一正极端,多个负极耳堆叠构成锂电池电芯的至少一负极端,且堆叠的多个正极耳并联设置,堆叠的多个负极耳并联设置,正极耳和负极耳错位排布,降低了锂电池电芯的内阻值,增强了锂电池电芯的过流能力,进而可以接收外部充电设备输出的大电流(充电电流),以实现对锂电池电芯的快速充电。
本实用新型涉及一种锂离子电池外壳以及具有该锂离子电池外壳的锂离子电池。该锂离子电池外壳包括:壳体,所述壳体内限定有电解液容纳腔且所述壳体上具有下凹的维护预留部;导管,所述导管设在所述维护预留部内,所述导管的下端伸入所述电解液容纳腔内且所述导管的上端与所述壳体的上表面平齐。根据本实用新型的锂离子电池外壳,壳体上具有下凹的维护预留部,导管设在维护预留部内,结构简单,不增加电池体积,不改变电池外观,且可对锂离子电池进行多次维护。
本实用新型公开了一种锂电池负极极耳、锂电池负极极耳铜带和软包聚合物锂电池。锂电池负极极耳包括带状的金属体,所述带状的金属体包括芯层和表层,所述的芯层是铜带,所述的表层是镍镀层。本实用新型镀镍的表层可以保持镍质负极极耳的电化学功能,铜质的芯层有更好的导电性,可以降低负极极耳的电阻;而且,铜材的价格大大低于镍材的价格,降低了材料成本。本实用新型锂电池负极极耳是一种原材料价格低、导电性能好,性价比高的锂电池负极极耳。
一种回收废旧钛酸锂系锂离子电池负极片中锂的方法,包括以下步骤:步骤一、将废旧钛酸锂系锂离子电池充满电;步骤二、把充满电的电池拆解,得负极片、正极片、隔膜和电池壳;步骤三、将负极片置于150‑550℃的温度下进行热处理;步骤四、向热处理后的负极片按照1:10‑1:3的固液比加入水,搅拌0.5‑4h后得到固液混合物;步骤五、用20‑80目的震动筛对步骤四所得固液混合物进行过滤,得金属铝、含钛酸锂粉的水溶液;步骤六、向步骤五所得的含钛酸锂粉的水溶液中加入硫酸或盐酸并不断搅拌,调节溶液的pH值至1.0‑2.0,然后过滤即得含钛的滤渣和含锂化合物的溶液,所述锂化合物为硫酸锂和氯化锂。该方法的回收率较高,可大规模生产,具有极为广阔的应用前景。
磷酸铁锂电池中回收电池级磷酸铁及利用废旧磷酸铁锂电池制备磷酸铁锂正极材料的方法,它涉及一种电池回收及利用废旧电池回收材料制备电池正极材料的方法。它解决目前回收LiFePO4锂离子电池正极的方法获得的元素或物质纯度低、无法利用其再次制备LiFePO4锂离子电池正极的问题。方法:一、将正极片粉碎,热处理;二、酸液溶解;三、加表面活性剂;四、加碱液,得电池级磷酸铁。五、加碳酸钠,得碳酸锂;六、磷酸铁、碳酸锂和碳源还原剂混合;七、煅烧。本发明磷酸铁锂电池中回收电池级磷酸铁及利用废旧磷酸铁锂电池制备磷酸铁锂正极材料的过程中没有造成二次污染,实现了废旧磷酸铁锂电池的综合、高附加值回收及利用。
本发明揭示一种用于锂二次电池的负极材料、其制备方法及包含负极材料的锂二次电池,其包括:天然石墨颗粒,具有下列结构,即,由具备凹凸结构表面缺陷的鳞片状天然石墨片状颗粒以大头菜状或随机形状结球及组合的结构,表面及内部设有形成于所述鳞片状天然石墨片状颗粒之间的张开的空隙;及涂层,是形成所述空隙的鳞片状天然石墨片状颗粒表面及所述天然石墨颗粒的表面上形成的涂层,其包含非晶质或准晶碳。
一种锂离子二次电池负极材料用粉末,其中在低级氧化硅粉末的表面具有导电性碳皮膜,该氧化硅粉末的粒度分布中,1μm≤D50≤20μm、D50与D10满足1.4≤D50/D10≤2.4。分别优选导电性碳皮膜的厚度为1.5nm以上且7.5nm以下;利用BET法测定的比表面积为0.3m2/g以上且7.0m2/g以下;前述导电性碳皮膜所占的比例为0.5质量%以上10质量%以下。优选利用TPD-MS测定的焦油成分的总计含有率为1质量ppm以上4000质量ppm以下、XRD测定中来自SiOx的晕圈的最大值P1与Si(111)的最强线峰的值P2满足P2/P1<0.01。由此,能够提供放电容量大、且循环特性良好、能够耐于实用水平使用的锂离子二次电池中所用的负极材料用粉末。
本发明公开了一种封装简单而且易于操作的单电极锂离子电池的制作方法。本发明方法是将带有极耳胶的聚合物极耳焊接在留有引线的待测试电极上,将聚合物镍极耳碾压在锂片上,然后与隔膜卷绕或叠片制成极组;将铝塑包装膜裁切到一定尺寸,对折,将极组尾部正对折痕放入,采用双边封设备封口;聚合物极耳上的极耳胶在热封装过程中,融化,并与铝塑包装膜的内层融合在一起,完成顶封封装,然后通过铝塑包装膜内层的熔融再融合完成侧边封装,待注液后,采用真空热封口装置,对单电极电池抽真空,同时完成第三边封装。本发明适用于各种正负活性材料的各种电化学性能测试;适用于各种电解液体系。
用于锂电池的电极复合导电剂、用于锂电池的电极、制造其的方法和包括电极的锂电池,所述用于锂电池的电极复合导电剂包括碳质导电材料和石墨烯‑硅石复合物,其中所述石墨烯‑硅石复合物包括:包含石墨烯的基体,和其中0<x<2的式SiOx的低价氧化硅、二氧化硅、或其组合,其中所述石墨烯‑硅石复合物的量为20重量份或更少,基于100重量份的所述复合导电剂的总重量。
本发明涉及从锂云母中提取锂制 Li2CO3的方法。本发明基本工序为:将锂云母矿加入CaF、 CaSO4、 Na2SO4等辅料于一定温度下进行焙烧改性后,球磨、浸出、过 滤,再将浸出液加入 Na2CO3沉淀Li+,形成 Li2CO3沉淀,过滤得到的固体经洗涤、干燥即为 Li2CO3产品,过滤母液返回循环于沉淀 Li+过程,经2次循环后该过滤母 液经冷却结晶,析出 K2SO4、 Na2SO4混合盐,将该混合盐一部分返回作辅料与锂云母矿混合 焙烧循环利用,另一部分可作为制硫酸钾原料,转化发生产硫 酸钾。
一种锂电池,具有阳极、包含能嵌加和去嵌加锂的化合物的阴极、阴极和阳极之间的隔膜及一种电解质溶液,后者含有溶解于非水溶剂中的电解质溶质。该非水溶剂包含混合的溶剂,其中按体积计含有8至15%的碳酸亚乙酯,10至35%的γ-丁内酯、35至65%的至少一种线型碳酸酯,后者选自碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙基甲基酯、碳酸甲基丙基酯、碳酸乙基丙基酯和碳酸甲基丁基酯及8至15%的氟苯,及基于100份混合溶剂的体积计,0.5至9体积份碳酸1,2-亚乙烯基酯。还可包含按100份混合溶剂的体积计0.05至5份乙烯基砜、异噁唑或其混合物。
本发明的课题在于提供一种适用于锂离子二次电池负极的负极材料、使用此材料而成的负极及锂离子二次电池、以及此负极材料的制造方法,所述负极材料维持含硅材料例如氧化硅系材料的体积膨胀率较低的优点,并且容量高、循环特性优良。为了解决上述课题,本发明提供一种锂离子二次电池用负极材料,其具有含硅且可吸着、放出锂离子的硅系活性物质颗粒,其特征在于,前述硅系活性物质颗粒以100ppm以上且50000ppm以下的范围含有氮。
一种能加强阻漏的聚合物电解质及使用该聚合物电解质的锂电池。聚合物电解质包括形成聚合物电解质的组合物的聚合产物,该组合物包括多官能团丙烯酸酯基化合物、选自聚(亚烷基)二醇二(甲基)丙烯酸酯和聚(亚烷基)二醇(甲基)丙烯酸酯至少一种的化合物和包含锂盐和有机溶剂的电解溶液。
本发明的课题是提供能够制作高速充放电特性优良的锂离子电池的锂离子电池用活性物质和高速充放电特性优良的锂离子电池。本发明的锂离子电池用活性物质是用组成式Li[Li(1-x)/3AlxTi(5-2x)/3]O4(0<x<1)表示的物质,此组成式是用Al取代钛酸锂元素的一部分而得,并且锂离子电池是使用该活性物质作为负极活性物质。
本发明的目的为通过提高正极活性物质表面的电子传导及离子传导性来得到高容量/高输出的锂离子电池,本发明为锂离子二次电池用正极,其具有含有锂离子二次电池用正极活性物质及石墨烯的合剂层,其中,所述合剂层的通过X射线光电子能谱分析测得的、构成硅氧烷键的硅相对于全部元素的存在比为0.4原子%以上。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料。一种锂离子电池负极材料,其特征在于,包括负极活性材料、导电剂、粘结剂及增稠剂,所述增稠剂选自魔芋葡甘露聚糖及魔芋葡甘露聚糖衍生物中的至少一种。一种锂离子电池负极材料中增稠剂的增稠效果较好。
本发明提供一种由通式Li3-x-yNaxKyV2(PO4)3(I)表示的锂离子二次电池用正极材料,通式(I)中,0≤x≤0.2,0≤y≤0.2,且x和y不同时为0。本发明还提供一种上述正极材料的制备方法,应用上述正极材料制备的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。本发明提供的正极材料具有较好的电学性能,原料价格较为低廉,且环保性能好。
提供一种用于锂电池的Mylar膜结构、锂电池组装结构和锂电池。所述Mylar膜结构用于包覆方形锂电池的裸电芯,Mylar膜结构包括矩形的Mylar膜和连接到Mylar膜的底托片。Mylar膜包括紧贴裸电芯的背面的背面包覆片,紧贴所述裸电芯的两个侧边的两个侧边包覆片和用于包覆所述裸电芯的与所述背面相反的正面的两个正面包覆片。底托片由电绝缘材料制成,形成紧贴裸电芯的底部的底部包覆片。两个正面包覆片在裸电芯的正面部分地重叠并被胶合到一起,并且底部包覆片与两个正面包覆片在裸电芯的正面部分地重叠并被胶合到两个正面包覆片。
本发明涉及锂二次电池用正极添加剂、其制备方法、包含其的锂二次电池用正极及包含其的锂二次电池。本发明一个实施例的锂二次电池用正极添加剂以下述化学式1表示,[化学式1]Li6xCo1‑yMyO4在所述化学式1中,0.9≤x≤1.1、0<y≤0.1,My=BaWb,0≤a≤0.1、0≤b≤0.1,a与b不同时为0。另外,本发明一个实施例的锂二次电池用正极添加剂包括以下述化学式2表示的核以及包含硼(B)及钨(W)中1种以上的涂层。[化学式2]Li6xCoO4在所述化学式2中,0.9≤x≤1.1。
本发明涉及一种富锂反钙钛矿化合物及其用途,更特别地,涉及一种具有新型结构的富锂反钙钛矿化合物以及使用该富锂反钙钛矿化合物的电解质,在该新型结构中Li3OCl化合物中有掺杂剂替换,其中掺杂剂替代O位点而不是本领域中已知的阴离子Cl位点。该富锂反钙钛矿化合物具有高锂离子传导率和优异的热稳定性,因此能够被用作在高温下工作的锂二次电池用电解质。
本发明公开了一种富锂正极材料的表面改性方法、包含表面改性后富锂正极材料的正极及锂离子电池。该富锂正极材料的化学式为xLi2O·yMOb,其中M为Mn、Ni、Co、Al、Cr、Fe、Ti、Mg、Cu中的至少一种,0.51<x/y<0.95,1≤b≤2,其表面改性方法至少包括以下3个步骤:1)将富锂正极材料加入pH≤7的水溶液中,持续搅拌,得到浆料;2)将搅拌后的浆料烘干水分,然后进行热处理,得到粉体;3)将粉体分散于含有包覆离子氟的溶液中,调节浆料的pH值至6~9,发生沉淀反应,然后将反应后的浆料烘干后进行热处理,得到表面改性的富锂正极材料。采用本发明能综合提升材料的各项电学性能,使其能够满足高功率电子设备的发展要求。本发明工艺流程简单,成本低廉,适合于大规模的工业生产。
本发明提供一种提高锂二次电池高倍率充电性能的电解液添加剂‑双八氟戊氧基磷酸锂及包含该添加剂的电解液和电池。所述的双八氟戊氧基磷酸锂盐,其结构为含有两个2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5‑八氟戊氧基基团的磷酸酯锂盐。含有该添加剂的电解液中包含有非水有机溶剂和溶解在非水有机溶剂中的1M LiPF6锂盐。非水有机溶剂中含有占非水有机溶剂总质量0.1%~3%的双八氟戊氧基磷酸锂;含有该添加剂的锂二次电池在高倍率快速充电条件下具有良好的循环寿命。
本发明公开了一种磷酸钒锂复合钒酸锂的锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将偏钒酸铵、柠檬酸、氢氧化锂、磷酸二氢铵和聚苯乙烯在去离子水中混合搅拌,经干燥后在氩气气氛下煅烧生产磷酸钒锂材料,然后将偏钒酸铵、草酸、氢氧化锂加入去离子水中搅拌均匀,经水热反应后在空气中煅烧得到钒酸锂材料,最后将磷酸钒锂材料和钒酸锂材料在乙醇中混合搅拌,经干燥后在空气中烧结得到锂离子电池正极材料。本发明还公开了一种磷酸钒锂复合钒酸锂的锂离子电池正极材料,其化学式为xLi3V2(PO4)3·yLiV3O8, 其中,3≤x≤4, 1≤y≤2。本发明材料可用于锂离子电池正极组装的电池,其充放电容量高,循环性能好。
本发明提供一种粘合剂,该粘合剂能够制作锂离子电池用电极,该锂离子电池用电极具有能够保持电极的形状、并且电极的能量密度不会降低的构成。一种锂离子电极用粘合剂,其为在锂离子电极中使活性物质彼此粘接的粘合剂,其特征在于,上述粘合剂的玻璃化转变温度为60℃以下,溶解度参数为8~13(cal/cm3)1/2,在频率10‑1~101Hz的范围内在20℃测定的储能剪切模量和损耗剪切模量为2.0×103~5.0×107Pa,上述粘合剂是以来自(甲基)丙烯酸烷基酯单体的结构单元作为必要部分的丙烯酸系聚合物,构成上述粘合剂的单体中的上述(甲基)丙烯酸烷基酯单体的比例以单体的总重量为基准计为50重量%以上,含氟单体的比例以单体的总重量为基准计小于3重量%。
本发明提供了一种锂离子电容器负极预锂化方法、复合负极及锂离子电容器。本发明的锂离子电容器负极预锂化方法包括:第一步:准备锂离子电容器负极和具有担载层的通孔锂膜;第二步:以通孔锂膜一侧与负极表面接触的方式将具有担载层的通孔锂膜与所述负极叠置,通过压力复合,将通孔锂膜转移至负极表面;第三步:分离担载层,并收集附有锂膜的负极,获得锂离子电容器复合负极;第四步:将所述复合负极、正极和隔膜按照复合负极|隔膜|正极的结构叠放或卷绕在一起;和第五步:注入电解液并封装,进行预锂化,获得负极预锂化的锂离子电容器。
本发明提供了一种为锂离子储能器件负极预制锂的方法及电解池装置、锂离子储能器件,采用锂离子半电池型设计,用凝胶聚合物电解质贴覆于锂电池负极材料和陶瓷基固态电解质薄膜之间,提供良好的离子传导,预制锂后凝胶聚合物电解质能够同锂电池负极一起装入全电池,制造聚合物锂电池。其次,该电解池阳极采用锂离子水溶液作为电解液和锂源,该锂源取材广泛,可以是锂卤水或废旧锂电池锂回收水溶液,环境友好,无毒,化学性质稳定,不需要严格的储存和运输设备,降低了预制锂的成本。
本专利公开了一种用金属片作为基底的硅酸锰锂/碳复合纳米材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用,通过模板法首先得到Li2MnSiO4/C反蛋白石结构,在进行包裹、填充、二次煅烧得到了金属片上该Li2MnSiO4/C材料小球嵌入的Li2MnSiO4/C复合纳米材料,应用于锂离子电池正极极材料。本发明针对三维多孔结构负载量低的缺陷,提供了一种工艺简单、产率高、成本低的复合材料制备方法,能量密度高、循环稳定性好。
本发明公开了一种锂‑二氧化锰电池正极用造孔剂、采用其制备多孔正极及锂‑二氧化锰电池。所述造孔剂为相对分子量在200~750的脂肪酸聚氧乙烯酯类,脂肪醇聚氧乙烯醚类及其同分异构体,聚氧乙烯醚类中的任意一种或至少两种的组合。本发明通过添加合适种类的造孔剂、调整其添加量,并在合适的温度下干燥,可制备得到具有合适孔隙的多孔正极,改善正极的吸液性能的同时使其具有很好的强度,从而提升锂‑二氧化锰电池的大电流放电性能。
本发明以提供一种抑制了由枝晶引起的短路发生的锂固体电池为课题。本发明提供通过一种锂固体电池来解决上述课题,该锂固体电池的特征在于,具备含有硫化物玻璃且通过水银压入法求出的平均细孔半径为0.0057μm以下的固体电解质层,该硫化物玻璃具有含有Li元素、P元素和S元素的离子传导体。
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