一種從廢舊磷酸亞鐵鋰電池正極片回收磷酸亞鐵鋰材料的方法,將回收的廢舊磷酸亞鐵鋰電池正極片烘焙干燥后,將其固定在盛有強極性有機溶液的專用超聲波震蕩池中,施加超聲波震蕩,俟正極片上的磷酸亞鐵鋰和導電劑從集流體鋁箔上脫離后,取出所述鋁箔、對其進行回收處理;向專用超聲波震蕩池內添加一定數量的鋰源、磷源或/和鐵源的化合物或/和有機溶液,再使用球磨機將得到的溶液進行混合均化和球磨、噴霧干燥、高溫燒結和粉碎處理即得到可直接用于制造磷酸亞鐵鋰電池所需的正極材料磷酸亞鐵鋰。本發明的有益效果是:本發明可回收磷酸亞鐵鋰電池正極片上的95%以上的磷酸亞鐵鋰材料,其純度在99%以上,完全達到能再次用于磷酸亞鐵鋰電池的再生產和制造的目的。而且回收、處理工藝過程簡單,設備通用,易于產業化等優點。
一種鋰離子二次電池正極材料磷酸鐵鋰的制備方法,該方法包括如下步驟:A.將鋰源化合物、二價鐵源化合物、磷源化合物和有機小分子碳源添加劑混合,球磨,燒結,得到燒結前驅體;B.將步驟A中燒結前驅體和有機高分子聚合物碳源添加劑混合,球磨,燒結,粉碎,得到成品磷酸鐵鋰粉末。采用本發明的方法將碳源分成兩步加入到前驅體中,且先加有機小分子碳源,后加有機高分子聚合物碳源,制備得到的磷酸鐵鋰碳包覆效果好,做成電池的大電流放電性能得到顯著提高。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰材料的制備方法以及使用所述材料的鋰離子電池及其正極片。制備方法包括:燒結制備磷酸鐵鋰粉末;以及在磷酸鐵鋰粉末顆粒的表面上包覆鋁單質形成磷酸鐵鋰-鋁復合材料。相比于現有技術,依據本發明制備的磷酸鐵鋰材料與包覆的鋁單質可在分子級別實施均勻分散與表面包覆,依據本發明制備的電極片的電導率可提高10~1000倍,依據本發明制備的磷酸鐵鋰鋰離子電池的內阻大幅度降低、大電流充放電性能明顯提升,這尤其適合應用于高功率動力鋰離子電池。與采用包覆其他金屬單質相比,Al金屬具有更便宜、質量更輕、熔點更低、電化學性能更穩定等優點;此外,由于復合材料中的鋁與正極集流體為同一種材料,由此不會形成腐蝕原電池效應。
本發明實施例提供了預鋰化材料及其制備方法、預鋰化處理方法、電池及車輛。其中,用于電極預鋰化的材料,包括鋰基材,以及覆蓋于所述鋰基材表面的致密保護層,所述致密保護層包含Li元素、以及Bi元素或N元素。致密保護層相對于鋰基材而言在空氣中可以具有較好的穩定性,可以降低用于電極預鋰化的材料在使用過程中的風險。致密保護層可以具有良好的致密性,可以有效避免鋰基材與空氣或者其他可反應物質直接接觸。同時致密保護層不會影響鋰基材用于電極預鋰化過程中的使用效果,可以在預鋰化過程中提供良好的嵌入鋰效果,提高鋰離子電池的首次庫倫效率。
本申請公開了一種電池預鋰化漿料、電池負極片及鋰離子電池。所述漿料包括溶劑和分散于溶劑中至少兩種鋰粉,包括第一鋰粉和第二鋰粉,第一鋰粉包括金屬鋰和包覆在金屬鋰表面的第一保護層,第二鋰粉包括金屬鋰和包覆在金屬鋰表面的第二保護層;其中,第一保護層被配置為在第一壓力下破裂,第二保護層被配置為在第二壓力下破裂且在第一壓力下穩定;第二壓力的壓力值高于第一壓力;其中,第一壓力為將漿料壓合于電池負極片的壓合力,壓力值為0.3~0.6MPa;第二壓力為電池循環中產生的膨脹力,壓力值為0.6~2.0MPa。該漿料能夠在電池循環中實現根據鋰離子消耗情況分階段、持續地、可控地補充鋰離子,使得電池設計時無需增大NP比,可以提高電池能量密度,延長使用壽命。
本發明提供了鋰離子電池負極極片及其制備方法、鋰離子電池、和車輛。所述負極極片包括基材、包覆所述基材的修飾功能層、以及包覆所述修飾功能層的負極活性材料層;所述基材材料包括銅,所述修飾功能層包括含有兒茶酚結構的高分子化合物;其中,所述含有兒茶酚結構的高分子化合物用于阻止所述基材氧化,并在過放狀態下對所述鋰離子電池充電時,阻止所述基材溶解或者析出;所述負極活性材料層用于為鋰離子提供嵌入脫出通道。使得在鋰離子電池過放電時進行充電,負極極片仍可以保持正常狀態,從而負極極片可以適用于鋰離子電池過放電的情況,擴寬了鋰離子電池可使用的電壓區間,減少鋰離子電池因為過放電鎖死的異常情況。
本發明提供了一種鋰離子電池電解液及包含該電解液的鋰離子電池,該鋰離子電池電解液包括有機溶劑、電解質鋰鹽和添加劑,所述添加劑包含己二腈、亞硫酸丙烯酯和硫酸鋰;該電解液用于鋰離子電池中能夠在正負電極表面均形成穩定的鈍化保護膜,從而能夠提高高電壓匹配硅碳負極的鋰離子電池循環性能的同時,降低電池膨脹率,減小內阻,提高鋰離子電池的穩定性和安全性。
本發明涉及一種鋰離子電池電解液及其制備方法和鋰離子電池及其制備方法,所述鋰離子電池電解液包括碳酸乙烯酯25~35%、二甲基碳酸酯15~25%、碳酸甲乙酯25~40%、六氟磷酸鋰10~15%、亞硫酸丙烯酯1~5%,在不添加碳酸亞乙烯酯(即VC)的情況下,能夠滿足一次性電子煙中鋰離子電池的使用要求,該鋰離子電池電解液應用在一次性電子煙的鋰離子電池上,具有功率大、電壓高、能量密度高的特點;在節省成本的同時,電池容量和循環性能也得到了提升,還保障了鋰離子電池在4.2V滿電狀態下的低自放電。
本公開提供了一種鋰電池組管理芯片,鋰電池組包括串聯連接的N個鋰電池單體,包括:多路復用單元,被控制以便分別采集N個鋰電池單體中的一個鋰電池單體的電池電壓;模數轉換單元,接收電池電壓,并且將電池電壓轉換為數字信號;第一濾波單元,用于對數字信號進行濾波處理并且生成濾波后信號;比較轉換單元,用于對濾波后信號及預設電壓閾值進行比較,以便生成狀態信息;狀態濾波單元,將狀態信息轉換為電壓狀態信號;以及開關控制模塊,基于電壓狀態信號來生成鋰電池組的充電開關及放電開關的控制信號,以控制充電開關及放電開關的導通與斷開,從而控制鋰電池組的充電及放電。本公開還提供了鋰電池組管理方法、系統及電設備。
本發明公開了一種鋰離子電池負極析鋰保護方法、系統及計算機可讀存儲介質,該方法包括:獲取電芯的應用邊界數據,并根據應用邊界數據獲取電芯的若干關鍵數據;基于若干關鍵數據,獲取電芯的多種電流的脈沖循環析鋰的測試數據;根據測試數據,獲取析鋰邊界電流值,將析鋰邊界電流值和若干關鍵數據進行插值處理,獲取完整的邊界電流表;實時獲取電芯在預設時間段內的累計電量,通過累計電量獲取平均電流;將預設的析鋰保護條件和邊界電流表建立關聯數據,根據關聯數據實時限制實際電流的大小。能夠有效解決鋰離子電池負極析鋰問題,增加電芯續航能力,延長電芯的使用壽命。
本發明涉及鋰離子電池正極材料領域,公開了鋰離子電池正極材料、正極片和鋰離子電池。該正極材料包含:正極活性材料和添加劑;其中,所述添加劑為MnO2?Li2CO3材料??梢蕴峁┯纱苏龢O材料獲得的鋰離子電池以避免正極活性物質在高充電電壓條件下發生的不可逆結構變化,從而提高電池的穩定性和循環性能。
本公開涉及一種提鋰的方法和電池級單水合氫氧化鋰,該方法包括以下步驟:對含鋰鹵水進行除雜濃縮處理,得到富鋰濃縮液;使富鋰濃縮液進行雙極膜制堿處理,得到混合堿液和鹽酸溶液;使混合堿液進行蒸發結晶處理,得到蒸發結晶析出物和蒸發結晶終點母液;使蒸發結晶析出物進行第一溶解再結晶處理,得到第一再結晶析出物和第一再結晶母液;使第一再結晶析出物進行第二溶解再結晶處理,得到單水合氫氧化鋰和第二再結晶母液;本公開的方法可以制備得到高純度的電池級單水合氫氧化鋰,且對鋰離子的回收率高。
本發明涉及鋰離子電池電解液技術領域,特別是涉及一種含雙氟磺?;鶃啺蜂嚨匿囯x子電池電解液,該電解液包括非水有機溶劑和溶質,溶質包括雙氟磺?;鶃啺蜂?、二氟草酸硼酸鋰、其他鋰鹽以及硫酸酯類化合物。本發明的電解液在大于4.3V的高電壓下工作,能夠很好地抑制雙氟磺?;鶃啺蜂噷︿X集流體的腐蝕,從而顯著提高鋰離子電池的使用壽命和安全性能。
一種拓寬鋰離子電池使用溫度的電解液及鋰離子電池,屬于鋰離子電池技術領域。所述的拓寬鋰離子電池使用溫度的電解液包括添加劑Y和添加劑A組成,所述的添加劑Y如結構式I所示,其中,R1、R2各自獨立地分別為取代或未取代的C1~6烷基和烷氧基中的任一種。本發明的電解液中:添加劑Y能夠在低電位下優先于溶劑被氧化,從而改善鋰離子電池正極和電解液的界面性質,可以抑制高溫下過渡金屬離子的溶出,顯著提高高溫性能;添加劑A和添加劑Y能夠在高電位優先溶劑被還原,共同形成高導鋰離子的有機成分和高穩定性的無機成分復合的負極和電解液的界面性質,明顯提高電池的鋰離子電池的低溫充電和高溫性能;
一種高能量密度高安全性鋰離子電池電解液及鋰離子電池,屬于鋰離子電池技術領域。所述的高能量密度高安全鋰離子電池電解液包括添加劑Y和含S=O的化合物,所述的添加劑Y如結構式I所示,其中,R1、R2各自獨立地分別為取代或未取代的C1~6烷基和烷氧基中的任一種,還公開了一種鋰離子電池,本發明屬于鋰離子電池技術領域,其優勢是可以解決高能量密度鋰離子電池的循環和安全性能的問題。
本發明公開了一種鋰離子電池析鋰的檢測方法,應用于鋰離子電池測試領域,用于解決目前對鋰離子電池的析鋰檢測存在安全隱患高且測試過程復雜的技術問題。本發明提供的鋰離子電池析鋰的檢測方法包括:在不同的溫度下對鋰離子電池分別進行充放電測試;采集該鋰離子電池的初始電池容量;分別采集該鋰離子電池在各溫度下進行該充放電測試后對應的電池容量;根據該初始電池容量和與該溫度對應的電池容量,計算與各溫度對應的該鋰離子電池的容量保持率;當該容量保持率與對應的溫度正相關時,判斷該鋰離子電池無析鋰,否則,判斷該鋰離子電池析鋰。
本發明涉及碳酸鋰的制備,具體涉及利用硫化鋰廢料制備工業級碳酸鋰的方法,屬于廢物回收利用技術領域。本發明解決的技術問題是提供一種工藝簡單的利用硫化鋰廢料制備工業級碳酸鋰的方法。該方法包括以下步驟:a、常溫常壓下,將硫化鋰廢料和雙氧水溶液混合,攪拌反應,得到混合溶液;b、將混合溶液與碳酸鈉溶液混合,攪拌反應,經固液分離、洗滌、干燥,得到工業級碳酸鋰。本發明方法,以雙氧水處理硫化鋰廢料為原料,再通過堿性沉鋰轉化為碳酸鋰,該方法工藝簡單實用,生產成本低,污染小,生產安全性高,節省了能源,有效地利用硫化鋰廢料,避免硫化鋰廢料保存和存儲出現問題,生產得到的碳酸鋰,主含量不低于99%,滿足工業級碳酸鋰的要求。
本發明公開了一種用于制備鋰離子電池負極活性層的組合物、鋰離子電池負電極及其制備方法、鋰離子電池和其應用。本發明組合物包括如下質量百分比的組分:第一負極活性物質5%-10%、第二負極活性物質85%-90%、導電劑0.5%-2%、粘結劑1.5%-5%;其中,所述第一負極活性物質包含核-殼結構的硅碳復合負極材料;所述第二負極活性物質為石墨材料。所述鋰離子電池負電極、鋰離子電池均含有本發明組合物。本發明組合物的導電性能高和循環性能好。含有本發明組合物的鋰離子電池負電極具有優異的導電和循環性能,且其結構穩固。本發明鋰離子電池能量密度和循環性能優異。
本發明公開了一種鋰離子電池析鋰的無損檢測方法。本發明針對金屬鋰析出的特點,對充電過程中的金屬鋰析出進行檢測,從而為充電策略的選擇與控制提供一種無損且有效的方法。具體步驟為對待測電池進行恒流充電,然后對電池進行間歇性電化學激勵,分析電池電壓變化與時間的關系,如果電化學激勵前后,待測鋰離子電池電壓的差值的變化率發生躍遷現象,則說明所述鋰離子電池出現析鋰過程。本發明中鋰離子電池析鋰的無損檢測方法,操作簡單易行,不需要復雜的計算過程,適用于不同型號的鋰離子電池,可用于動力電池充電過程中的金屬鋰析出檢測,還能為電芯設計優化提供參考基礎。
本發明提供一種單節鋰電池保護IC和單節鋰電池保護電路,其中,單節鋰電池保護IC,包括單節鋰電池保護IC本體、IC工作副電源引腳VC和第一二極管;單節鋰電池保護IC本體包括引腳VDD、充電控制引腳CO以及第一開關組件;第一開關組件包括第一開關,第一二極管與第一開關之間接入IC工作副電源引腳VC;IC工作副電源引腳VC外接一個大于單節鋰電池電壓的充電器電源。通過接入一個IC工作副電源引腳VC,并外接一個大于單節鋰電池電壓的充電器電源,實現在電池充電過程中,保持一個穩定的更高的保護IC外部電路中MOS管工作的驅動電壓,使保護IC外部電路中MOS管導通內阻減小,在相同充電電流條件下減少保護IC外部電路中MOS管的發熱,提升安全系數。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種石墨烯硅基負極漿料、鋰離子電池負極及其制備方法以及鋰離子電池。石墨烯硅基負極漿料按重量份數計包括:硅基材料85~94份、石墨烯0.02~0.28份、第一粘結劑5~10份以及溶劑。上述漿料的制備方法,包括將上述原料分散均勻。還提供了一種鋰離子電池負極及其制備方法,制備方法包括:將上述的石墨烯硅基負極漿料涂覆在集流體上后干燥。還提供了一種鋰離子電池,包括上述的鋰離子電池負極。該鋰離子電池具有能量密度高、充放電性能好、首次庫倫效率高等優點。
本發明屬于儲能研究領域,特別涉及一種鈦酸鋰負極材料制備方法,所述方法主要包括步驟1,將動力源物質1、納米鈦酸鋰顆粒、石墨顆粒干混,直至混合均勻;步驟2,加入電解液1后繼續混合,形成離子通道,此時在動力源物質的作用下,將對石墨顆粒進行剝離,形成石墨片層開口結構;在混合的作用力下,納米鈦酸鋰顆粒將不斷填充進入石墨片層的開口結構中;步驟3,填充完成后,去除電解液組分,進行包覆、碳化,得到鈦酸鋰負極材料。使用該方法制備鈦酸鋰負極時,可以實現石墨顆粒片層開口與鈦酸鋰納米顆粒填充同時進行,使得填充進行得更加順利,從而確保該鈦酸鋰負極材料具有優良的電化學性能。
本發明提供一種鋰離子電池負極片的制作方法,本發明提供的鋰離子電池負極片的制作方法所制作的負極片比表面積大、體積變化可控且化學穩定性高。本發明還提供一種鋰離子電池,包括正極片、隔膜、電解液、外殼及本發明提供的鋰離子電池負極片的制作方法所制作的負極片;所述正極片、負極片及隔膜卷繞后裝入所述外殼,經注電解液、封口后組成所述鋰離子電池。本發明提供的鋰離子電池,包括碳氣凝膠包覆的硅碳復合材料的負極,鋰離子電池的內阻小、倍率性能好、循環壽命長且能量密度高。
本發明提供了一種鋰離子電池電解液,該鋰離子電池電解液為含有鋰鹽、有機溶劑和添加劑的液體;其中,所述添加劑包括硫代磷酸酯類有機物。本發明還提供了一種鋰離子電池,該鋰離子電池包括殼體及位于殼體內的電芯和如上所述的鋰離子電池電解液。通過上述技術方案,與不添加添加劑的情況相比,本發明能夠在將鋰離子電池的循環性能提高至少16%的同時,將阻燃性也顯著地提高。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種鎳基陰極鋰離子電池用電解液,包括非水有機溶劑和鋰鹽,還包括含硼鋰鹽添加劑、環狀醚類化合物和環磷腈化合物,所述環磷腈化合物為六苯氧基環磷腈或環磷腈衍生物。相對于現有技術,本發明采用能改善采用鎳基陰極材料的鋰離子二次電池高溫性能的含硼鋰鹽添加劑,同時加入環磷腈化合物和環狀醚類化合物,可使電池同時具有良好的高溫性能、低溫性能和優異的循環性能。此外,本發明還公開了一種包含該電解液的鋰離子電池。
本發明提供了一種鋰離子電池陰極活性材料、采用該材料的鋰離子電池及制備該材料的方法。該陰極活性材料包括鋰鎳錳鈷過渡金屬氧化物和經包覆處理過的鋰鈷過渡金屬氧化物??稍阡囯x子電池電芯正極片的至少一面上涂布該陰極活性材料。將鋰鈷過渡金屬氧化物和包覆源在溶劑中混合均勻、蒸發去除溶劑、高溫處理、冷卻,然后與鋰鎳錳鈷過渡金屬氧化物混合可得到該陰極活性材料。采用本發明陰極活性材料的鋰離子電池,在安全性能、儲存性能及高溫下的循環性能等幾方面均得到了明顯改善。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種高電壓鋰離子電池電解液,包括鋰鹽、非水有機溶劑和添加劑,所述添加劑包括二氟磷酸代含硼鋰鹽,二氟磷酸代含硼鋰鹽的R1~R4取代基為二氟磷酸基?PO2F2或?F,且R1~R4中至少有一個為二氟磷酸基?PO2F2。相比于現有技術,本發明的電解液不僅能改善高電壓下鋰離子電池的高溫性能,而且其對電池循環性能及低溫性能也都有很大的提升。另外,本發明還提供一種使用該電解液的高電壓鋰離子電池。
本發明公開了一種高電壓三元材料摻雜錳酸鋰的鋰離子電池,涉及鋰電池領域,該電池包括正極片、負極片、電解液、纖維隔膜,正極片包括鋁箔集流體和正極漿料,正極漿料中各組分質量比為:三元材料48~49%、錳酸鋰48~49%、導電劑1.5~2.0%、聚偏二氟乙烯1.0~2.0%,負極片包括銅箔集流體及負極漿料,負極漿料中各成分的質量百分比為:負極活性材料96~98%、羧甲基纖維素1~2%、丁苯橡膠1~2%;負極活性材料為人造石墨。本發明還公開了該電池的制備方法。本發明的有益效果是采用錳酸鋰與三元材料制備復合正極,通過提高三元摻雜錳酸鋰體系的電壓范圍,提高了鋰離子電池的倍率特性;同時降低正極材料的生產成本。
本發明涉及鋰電池控制的技術領域,尤其涉及一種鋰電池輸出控制電路及多串鋰電池保護板。包括充放電控制電路和電源板控制電路;所述充放電控制電路包括控制電路和關斷控制模塊;所述關斷控制模塊設置在電源負端和負載接入端之間,且控制端與所述控制電路控制連接,所述控制電路通過關斷控制模塊實現鋰電池與負載之間的導通與關斷;所述電源板控制電路的兩端分別與電源正端和所述關斷控制模塊的輸出端連接,并通過關斷控制模塊實現電源板控制電路中USB接口的啟閉。本發明能夠有效提高鋰電池的使用效率,解決了鋰電池保護板和電源板自耗電高、容易出現觸電和打火的問題,保證了鋰電池的續航以及安全可靠性。
本發明提供了一種負極片化學補鋰裝置及其補鋰方法,所述負極片化學補鋰裝置包括依次連接的放卷裝置、化學補鋰裝置、清洗裝置、烘烤裝置和收卷裝置,所述負極片化學補鋰裝置用于石墨負極片或石墨/硅復合負極片的化學預鋰化。在本發明中,負極片化學補鋰裝置用化學鋰化試劑進行補鋰,補鋰均勻性較好,可避免鋰離子在充放電過程局部析鋰風險,裝置簡易,對設備要求較低,且補鋰區無需人操作,補償了石墨和石墨/硅復合極片首次充電過程中SEI膜的損耗,極大地提高了補鋰技術制成過程中的安全性能、電池的首效和能量密度,可以實現負極化學批量補鋰生產。
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