本发明公开了一种锂离子电池正极材料及正极的制备方法,以及采用该正极材料的锂离子电池,属于能源材料技术领域。本发明通过在水系锂离子电池正极加入化学分散剂,解决了正极纳米活性物质及纳米碳混合导电剂均匀分散的问题,同时结合机械分散法,优选机械搅拌公转速度为15~35HZ,自传速度为10~30HZ,可以在较短时间内实现纳米活性物质的均匀分散。本发明锂电池正极材料及制备方法为解决水系纳米活性物质均匀分散提供了技术途径,生产效率高,成本低,制得电池的放电容量高,低温、倍率和循环性能均得到了明显改善,为解决领域内纳米锂电池仅限于高成本、高污染油性体系的规模化应用提供了一条新的途径。
本发明公开了一种电解液用功能添加剂,长循环锂离子电池电解液及锂离子电池。该功能添加剂由以下重量份的组分组成:碳酸亚乙烯酯0.5~2.5份、双草酸硼酸锂0.5~2份、双氟磺酰亚胺锂0.1~2份、硫酸乙烯酯0.5~2份、丁基磺酸内酯0.5~2份。本发明的电解液用功能添加剂,由碳酸亚乙烯酯、双草酸硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、硫酸乙烯酯与丁基磺酸内酯复配而成,将其加入电解液中使用,提高了负极表面SEI膜的稳定性,降低了SEI膜的内阻,防止循环过程中SEI膜遭到破坏进而造成电解液与负极的反应,从而提高了电池的循环寿命。
本实用新型涉及一种锂离子电容器负极单元、电芯及锂离子电容器,属于锂离子电容器技术领域。本实用新型的锂离子电容器负极单元包括负极片,所述负极片两侧设置有锂带,所述锂带上设置有沿锂带厚度方向延伸的通孔。本实用新型的锂离子电容器负极单元将负极片两侧设置锂带,锂带的作用为在电解液的作用下同负极活性物质发生电化学反应,降低负极电位,为负极储备锂。锂带上设置通孔,使电解液与锂带之间的接触更加充分,促进锂带与负极之间的反应更加充分。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料、制备方法和锂离子电池,属于锂离子电极材料制备领域。本发明锂离子电池负极材料,具有空心内核三层包覆结构,其中空心内核包覆层材料为聚苯胺/碳纳米管复合材料,中间包覆层材料为硅/石墨复合材料,外层包覆层材料为石墨。本发明制备的锂离子电池负极材料的克容量高、首次效率高、吸液能力强、循环性能佳、反弹率低,适用于制备储能领域锂离子电池。本发明锂离子电池负极材料制备方法,操作简便,适用于工业化推广应用。
本发明涉及一种锂离子电容器复合负极片及其制备方法、锂离子电容器,属于锂离子电容器技术领域。本发明的锂离子电容器复合负极片,包括负极片,所述负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极活性物质层,所述负极活性物质层表面铺设有两条以上的锂带,相邻的两条锂带之间具有间隙。本发明的锂离子电容器复合负极片既能使电解液与锂快速浸润,保证负极片充分嵌锂,又能为负极片表面产生的气体提供“逃逸”通道,使气体及时排出。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂电池领域。该锂离子电池复合负极材料的制备方法包括以下步骤:1)将LiAlO2或LiAlCl4加入粘结剂溶液中,混匀,再加入硬碳,得硬碳复合溶液;2)将石墨加入到硬碳复合溶液中,混匀,干燥,得到包覆前驱体,在惰性气体保护下,在600~900℃保温1~5h,冷却,得表面包覆硬碳复合材料的石墨材料;3)将功能性物质加入粘结剂溶液中,混匀,得功能性溶液;向功能性溶液中加入表面包覆硬碳复合材料的石墨材料,静置,过滤、干燥即得。该方法制得的锂离子电池复合石墨负极材料可容量高、倍率性能优异、低温性能好,制备工艺简单,具有较好应用前景。
本发明涉及一种复合磷酸铁锂材料及其制备方法、正极极片、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的复合磷酸铁锂材料由以下质量百分比的组分组成:磷酸铁锂75‑85%,镍钴锰酸锂10~25%,碳纳米管1~2%,导电炭黑1~2%。本发明制得的复合磷酸铁锂材料为高能量密度复合磷酸铁锂材料,磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、碳纳米管及导电碳黑相互填充,降低了材料间孔隙率,提升了材料的压实密度。
本发明涉及一种锂离子电池正极复合极片及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的锂离子电池正极复合极片,包括正极极片,所述正极极片由集流体和设置在集流体表面上的正极材料涂层组成,所述正极材料涂层上设置有安全性涂覆层,所述安全性涂覆层由阻燃剂、导电玻璃纤维、成膜剂、有机锂和粘结剂组成,阻燃剂、导电玻璃纤维、成膜剂、有机锂和粘结剂的质量比为(40~60):(10~30):(10~20):(1~5):(10~20)。本发明的锂离子电池正极复合极片具有良好的稳定性、安全性和吸液能力;能够提高锂离子电池的安全性能、循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种钛酸锂复合极片及其制备方法、锂电池,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的钛酸锂复合极片,包括集流体以及设置在集流体表面的内层、中间层、外层;所述内层为钛酸锂层;所述中间层为硅酸锂层或硫酸锂层;所述外层为有机锂层。本发明的钛酸锂复合极片,在不影响极片能量密度的同时,利用硅酸锂或硫酸锂的锂离子导电率高的特性及利用致密的纳米沉积层降低极片内阻,同时硅酸锂或硫酸锂层具有柔韧性高的特点,提高极片辊压及其卷绕过程中的加工性能,进而提高极片合格率;另外利用外层形成的有机锂层,进一步提高极片的电化学性能。
本发明涉及一种锂离子电池电解液用功能添加剂、电解液及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池电解液用功能添加剂,由以下重量份数的组分组成:二氟磷酸锂0.2~1份,碳酸亚乙烯酯0.2~2.0份,硫酸乙烯酯0.5~2.5份,甲烷二磺酸亚甲酯0.2~1.0份,三(三甲基硅烷)硼酸酯或三(三甲基硅烷)磷酸酯0.2~1.0份。本发明的锂离子电池电解液用功能添加剂,不含氟苯,毒性小,多种添加剂配合使用,可在负极表面形成优良的SEI膜,在正极表面形成保护膜,能有效阻止电解液与正极表面的直接接触,同时减少金属离子的溶出,防止其对负极表面SEI膜的破坏,明显提升电池的循环性能。
本发明涉及一种钛酸锂复合材料及其制备方法,钛酸锂电池。该钛酸锂复合材料包括钛酸锂颗粒以及包覆在钛酸锂颗粒表面的铝膜。本发明提供的钛酸锂复合材料,在钛酸锂颗粒的表面包覆铝膜,进而提高钛酸锂复合材料的导电性。试验表明,在钛酸锂颗粒的表面包覆铝膜,在提高负极材料导电性的同时可有效提高振实密度,从而有利于钛酸锂负极材料的克容量发挥及首次效率的提高;电化学试验结果表明,使用该钛酸锂复合材料的钛酸锂电池的循环性能、倍率性能得到明显改善。
本发明公开了一种锂电池夹持转运装置及锂电池生产线,锂电池夹持转运装置的水平移动装置上固定的提升装置,升装置上固定有用于抓取锂电池的电池抓取装置,电池抓取装置包括从锂电池相对侧夹紧的第一、二加持爪以及用于控制第一、二加持爪夹紧的夹持驱动机构,在使用时,锂电池被置于第一、二夹持爪之间,通过夹持驱动机构驱动第一、二夹持爪夹紧锂电池,再通过提升装置将带有锂电池的电池抓取装置提升到适当高度后,通过水皮移动装置来牵引提升装置水平移动到下道工序,从而在锂电池生产中,通过该锂电池夹持转运装置实现了锂电池的自动转运,提高了锂电池生产设备自动化程度。
本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料用导电液及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池三元正极材料用导电液包括如下重量份数的组分:碳纳米管1-3份、炭黑1-3份、锂盐0.1-1份、离子液体0.1-1份,粘结剂5-20份、溶剂100份,所述锂盐为偏铝酸锂。本发明的锂离子电池三元正极材料用导电液能够提高三元锂离子电池所用正极极片的吸液保液能力,降低电池的内阻,并提高电池在较大倍率下充放电循环的循环性能和安全性能。
本发明涉及一种锂离子电容器负极单元、电芯及锂离子电容器,属于锂离子电容器技术领域。本发明的锂离子电容器负极单元,包括负极片和设置在负极片两侧的锂带,所述锂带上设置有电解液通道。本发明的锂离子电容器负极单元将负极片两侧设置锂带,锂带的作用为在电解液的作用下同负极活性物质发生电化学反应,降低负极电位,为负极储备锂。锂带上设置电解液通道,使电解液与锂带之间的接触更加充分,促进锂带与负极之间的反应更加充分。
本发明公开了一种锂离子电池绝缘涂料、制备方法及使用该绝缘涂料的极片和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明锂离子电池绝缘涂料,有效成分由无机粉体、粘结剂和分散剂组成,三者协同作用,提高绝缘涂料的均匀稳定性,同时提高绝缘涂料形成的绝缘涂料层的电阻一致性,与极片用铝箔基体的结合强度高,不易脱落。本发明锂离子电池绝缘涂料的制备方法,易于操作,适于工业化推广应用,采用高速搅拌分散的方式混合无机粉体、粘结剂和分散剂,提高绝缘涂料的均匀稳定性,长期放置不出现分层、沉降等现象。采用本发明绝缘涂料制备的锂离子电池,安全性能好,电化学性能稳定。
本实用新型涉及一种锂电池换胶模块及锂电池贴胶装置。该锂电池换胶模块包括主机架和固定在主机架上的换胶组件,换胶组件包括固定在主机架上的副机架和固定在副机架上的可旋转释放胶带卷的胶带辊、用于输送胶带的输送辊以及对经输送辊输送后的胶带进行扣压的压胶机构,锂电池换胶模块包括至少两套换胶组件,主机架上设有用于压紧副机架以将所述换胶组件锁紧的快换锁紧机构。锂电池贴胶装置包括上述的锂电池换胶模块。上述技术方案解决了现有技术中锂电池贴胶装置换胶效率低的技术问题。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种用于低温倍率放电的复合磷酸铁锂材料、正极片及锂离子电池。本发明的用于低温倍率放电的复合磷酸铁锂材料由以下质量百分比的组分混合后在保护气氛下烧结而成:导电碳5~10%,磷酸铁锂70~80%,锰酸锂10~25%。本发明通过烧结使得导电碳、磷酸铁锂以及锰酸锂三种材料之间的相互作用增强,降低了锂离子迁移阻力,提高了复合磷酸铁锂材料的低温倍率性能。
本发明是有关于一种高倍率锂离子电池的镍锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:分别配制锰源化合物溶液和碳酸盐溶液;将所述碳酸盐溶液加入到所述锰源化合物溶液中,得到球形MnCO3沉淀;将所述球形MnCO3沉淀在温度为300-500℃的空气气氛下,热分解1-10小时;将热分解后得到的球形MnO2与锂源化合物和镍源化合物加入到溶剂a中混合,干燥,研磨得到前驱粉体;将所述前驱粉体烧结,得到所述镍锰酸锂正极材料。本发明提供的技术方案具有成本低,工艺路线简单,能耗低,适合于工业化量产等优点。
本发明公开了一种锂离子电池负极片、制备方法及应用、锂离子电池,属于锂二次电池技术领域。该负极片由包括以下步骤的方法制备:惰性气氛中,采用静电纺丝技术将含有锂化合物的溶液均布在负极片表面,干燥,即得。本发明采用静电纺丝技术在负极片表面“湿法补锂”,能将含锂化合物均布在负极片表面,形成纤维状、具较大比表面积和孔洞结构的锂带,相较现有的以喷洒或滴加方式补锂,能实现均匀补锂,并达到补锂量精准、可控的有益效果,有效避免负极片析锂或变形。
本发明涉及一种固态锂电池用双功能界面修饰层及锂电池,所述双功能界面修饰层包括聚合物电解质层及锂合金层,聚合物电解质层用于和锂电池的电解质接触,锂合金层用于和锂电池的锂负极接触;所述锂合金层中的锂合金至少包括含锂二组分合金、含锂三组分合金、含锂四组分合金中的一种;聚合物电解质层包括聚合物基体和锂盐。本发明提供了一种双功能界面修饰层,该双功能界面修饰层可应用于固态锂金属电池中,能够显著提升电解质/锂负极的界面兼容性,抑制锂枝晶的生长,且制备方法简便,容易操作。
本发明涉及一种锂离子电池水性正极复合集流体、正极片及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池水性正极复合集流体,采用包括如下步骤的制备方法制得:将粘结剂加入溶剂中,混合均匀,得粘结剂溶液;所述粘结剂与溶剂的质量比为1:10-30;向制得的粘结剂溶液中加入导电剂,混合均匀,研磨乳化,得导电浆料;所述导电剂与粘结剂的质量比为1-99:1;将制得的导电浆料涂覆在正极集流体表面,干燥,即得。本发明的锂离子电池水性正极复合集流体大大改善了水性正极片柔韧性较差的问题,同时还提高了涂层附着力,降低了电池内阻,提高了电池的大倍率放电性能和循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池用复合涂层隔膜、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池用复合涂层隔膜,包括隔膜基材和设置在隔膜基材一面的复合涂层,所述复合涂层包括设置在隔膜基材上的二氧化硅涂层以及设置在二氧化硅涂层上的第一勃姆石涂层。本发明的锂离子电池用复合涂层隔膜的二氧化硅涂层能够避免锂枝晶继续快速增长后刺破隔膜引发电池出现性能衰减和安全问题,涂覆于二氧化硅涂层表面的第一勃姆石涂层避免了锂枝晶出现前,二氧化硅与负极表面金属锂的反应,防止电池有效锂的过度损失,并且能够延缓锂枝晶的进一步增长,从而有效延长电池的使用寿命和降低电池安全事故的发生。
本发明涉及一种高倍率磷酸铁锂复合材料、正极极片、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的高倍率磷酸铁锂复合材料,由以下质量百分含量的原料烧结得到:磷酸铁锂80%~90%、钴酸锂5%~10%和导电碳5%~10%。导电碳和钴酸锂的加入有利于增加离子和电子导电性,降低阻抗,缓解高倍率放电时磷酸铁锂极化,有利于促使锂离子嵌入到材料内部,提升磷酸铁锂超高倍率放电电压平台,提升其超高倍率放电性能。经烧结,可消除材料间应力,消除不同材料混合后的微孔隙和表面缺陷,增加材料相互作用,钴酸锂、磷酸铁锂和导电碳复配使用,有利于形成完整的导电网络,降低内阻,提高超高倍率放电能力。
本发明涉及一种镍钴锰酸锂复合正极材料及其制备方法、锂电池,属于锂电池材料技术领域。本发明的镍钴锰酸锂复合正极材料,包括镍钴锰酸锂颗粒以及包覆在镍钴锰酸锂颗粒表面的磷酸铁锂层,所述镍钴锰酸锂颗粒为镍钴锰酸锂二次颗粒。本发明的镍钴锰酸锂复合正极材料采用磷酸铁锂将镍钴锰酸锂二次颗粒包覆,降低了镍钴锰酸锂材料表面的pH,并降低了材料表面的残锂,进而有效地解决了现有技术中镍钴锰酸锂材料在合浆过程中的吸水果冻问题,从而改善了材料的加工性能,提高了材料在电池充放电过程中的稳定性,进而提高了电池的循环性能。
本发明涉及一种锂超级电容电池用嵌锂负极片及制备方法、锂超级电容电池,属于锂超级电容电池技术领域。所述锂超级电容电池用嵌锂负极片包括负极集流体以及涂覆在负极集流体表面的包含碳材料的负极材料涂层,所述负极材料涂层表面均匀嵌有锂粉。本发明的锂超级电容电池用嵌锂负极片,嵌锂效率高,能提高锂在负极材料涂层中的吸收,提高锂的有效利用率,在提高整个锂超级电容电池的能量密度的同时,节省了锂的使用量,节约了成本。
本发明涉及一种锂硫电池正极及其制备方法,锂硫电池电芯及锂硫电池。锂硫电池正极包括集流体和与集流体熔铸复合的活性物质层,活性物质层由重量比为(7.6±5.1):2:(8±0.5)的铝、多孔炭、硫组成。本发明提供的锂硫电池正极,活性物质层与集流体熔铸复合,活性物质层中的铝形成导电金属网络,多孔炭用于填充硫,所得锂硫电池正极的导电性和结构稳定性较现有锂硫电池正极大大提高,可有效改善锂硫电池的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池用复合导电剂、锂离子电池用复合导电液及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池用复合导电剂包括以下重量份数的组分:0.5?2份的3?三甲基?硅烷硼酸酯、1?5份的导电剂。本发明的锂离子电池用复合导电剂添加了3?三甲基?硅烷硼酸酯,有利于充放电循环过程中锂离子的传导,也有利于减小锂离子电池的阻抗,进而保证了优异的循环稳定性,同时又可以很好的抑制了Fe2+溶解到电解液中以提高SEI的质量,进而能够提高锂离子电池的高温循环性能,在锂离子电池领域具有良好的应用前景。
本发明涉及锂电池外壳及使用该外壳的锂电池和锂电池制造方法,以解决现有技术中锂电池外壳上的绝缘贴膜易受损而影响相邻两单体电池之间绝缘性能的问题。本发明的锂电池外壳外壁上涂覆的第一绝缘涂层可代替现有技术中的绝缘贴膜,可起到将相邻两电池单体绝缘的作用,而又无需用到绝缘贴膜,因而有利于节约锂电池加工成本。同时,涂覆在外壳外壁面上的第一绝缘涂层的强度及其与基体的粘合性能均高于绝缘贴膜,在生产、转运中不易破损。
本发明涉及一种锂离子电池电解液用功能添加剂、锂离子电池电解液、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池电解液用功能添加剂,包括以下重量份数的组分:甲烷二磺酸亚甲酯0.2~1.0份和二氟双草酸磷酸锂0.2~1.0份。本发明的锂离子电池电解液用功能添加剂含有的甲烷二磺酸亚甲酯和二氟双草酸磷酸锂可优先在正极表面氧化分解,形成一层含硫和含磷的保护膜,该膜具有较好的热稳定性,同时阻抗较低,其可以有效隔绝电解液和正极表面直接接触,减少电解液在正极表面的氧化分解,提升电池的高温性能和循环性能;同时还能够减少金属离子的溶出,避免金属离子对负极SEI膜的破坏,进一步改善电池的循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料的制备方法、锂离子电池复合负极材料及锂离子电池,属于锂离子电池材料技术领域。该锂离子电池复合负极材料的制备方法包括如下步骤:将硅材料、聚丙烯腈在纺丝溶剂中分散,制得芯层纺丝液,将聚甲基丙烯酸甲酯在纺丝溶剂中分散,制得壳层纺丝液;通过同轴静电纺丝技术制成纤维,得到包覆前驱体;将包覆前驱体加入成膜添加剂溶液中混合,加热除去溶剂,制得成膜前驱体;将成膜前驱体在500‑800℃下烧结1‑24h进行碳化处理,即得。本发明的方法制备出的复合负极材料具有克容量高、吸液保液能力强、循环性能优异、低温放电能力强等优点,非常适合于电动汽车、储能等领域的应用。
中冶有色为您提供最新的河南洛阳有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!