本發明公開了一種生物質廢棄物熱還原活化硫酸鋰制備鋰硫電池正極Li2S/NCs復合材料的方法。本發明通過調節Li2SO4源、生物質廢棄物和氮源的比例以及控制煅燒過程中的升溫速率和溫度來實現Li2S/NCs復合材料的比表面積、總孔體積、孔徑、氮含量、Li2S顆粒大小以及Li2S含量的有效調節。本發明操作流程簡便,原料價格低廉,且環境友好,是一種極具潛力的制備高性能鋰硫電池正極材料的方法。
本發明公開了一種新型鋰離子電池電解液,包括:二草酸硼酸鋰、低聚合度的乙二醇二甲醚、磷酸酯和碳酸亞乙烯酯。本發明的電解液低毒、阻燃、電化學工作窗口寬、主要原料易得且價格低廉、生產工藝簡單、綠色環保。本發明還公開了該電解液的制備方法。本發明還公開了含有該電解液的金屬鋰/MnO2二次電池。
本發明公開了一種用于鋰離子電池的新型磷酸鐵鋰正極材料,所述磷酸鐵鋰的鐵位和磷位同時被部分取代,其具有分子式LiFe1-xMxP1-ySyO4,M表示鈉元素或鉀元素,S表示硫元素,0<x≤0.5,0<y≤0.5。本發明還公開了該正極材料的制備方法。本發明的鐵位、磷位同時部分取代型磷酸鐵鋰正極材料具備較高的高倍率充放電容量和良好的電池循環性能。
本發明涉及一種鋰電池安全保護領域,具體涉及是涉及鋰電池用的鋰電芯壓敏膠及制備方法及鋰電芯保護膜。一種鋰電芯保護壓敏膠,包括10~50份的丙烯酸十八酯、1~5份的4?甲基丙烯酰氧基乙基偏苯三酸酐、30~100份丙烯酸?2?乙基己酯、1~5份的丙烯酸四氫呋喃酯、0.001~0.5份的自由基引發劑過氧化馬來酸叔丁酯、0.001~1份的三氯化鐵、0.01~2份的三苯基磷、50~200份的有機溶劑、0.1~5份的多官環氧樹酯和0.01~1份的固化促進劑。本發明解決了傳統丙烯酸酯壓敏膠耐墨性能差的問題,解決了傳統丙烯酸酯壓敏膠抗熱壓能力差的問題。
本發明涉及聚合物鋰電池技術領域。一種聚合物鋰電池正極片的制備方法及鋰電池,其中正極片的制備方法是,先將制備正極材料的粘合劑加入到溶劑中攪拌充分溶解制成溶液;然后向上述溶液中分別加入導電劑、非活性的金屬氧化物、可脫鋰的活性材料以及鈷酸鋰,高速攪拌均勻制得鈷酸鋰顆粒表面包覆有非活性的金屬氧化物和可脫鋰的活性材料的漿料。所制得的漿料涂布在正極集流體上形成正極材料層;最后在正極材料層上涂覆至少一層改善正極片安全性的涂覆層。采用本發明方法制備的正極片的電池在過充及短路情況下的電流會降低,熱量傳導及釋放當量減小,可降低電池熱失控的風險,提高電池的安全性能。
本實用新型涉及鋰電池領域,公開了一種鋰離子電池用負極片及鋰離子電池。該負極片包括:金屬集流體,在所述金屬集流體的表面涂覆有碳層,在所述石墨層的表面還涂覆有次釩酸鋰層。應用該負極片有利于避免隔膜穿刺,降低鋰離子電池的內部短路幾率。
本發明提供了一種熱敏膠帶在鋰離子電池中的應用方法及鋰電池。熱敏膠帶在鋰離子電池中的應用方法包括以下步驟:S10:基片表面包括極耳連接區和涂布區;所述極耳連接區貼合熱敏性膠帶;S20:將聚合物漿料涂布在基片及熱敏性膠帶的表面,制成涂布區和極耳連接區依次排列的涂布基片。S30:將制得的涂布基片放入烘箱中烘烤至涂布于所述熱敏性膠帶表面的聚合物漿料所形成的復合膜與涂布于所述涂布區表面聚合物漿料所形成的復合膜分離,從而制得復合膜基片。本發明不僅取消鋰離子電池中復合膜基片的激光清洗過程,減少了生產程序,縮短了制備時間,降低了工藝流程的經濟成本;而且,有效的提高鋰離子電池的單位容量。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰鋰離子電池制備方法及磷酸鐵鋰鋰離子電池,所述方法包括以下步驟:步驟S1,正極制片:對正極集流體進行打孔處理,將經過打孔處理的正極集流體雙面涂覆預先制備的正極漿料,制成第一極片,然后將所述第一極片輥壓,裁切分條制成正極片;步驟S2,負極制片:對負極集流體進行打孔處理,將經過打孔處理的負極集流體雙面涂覆預先制備的負極漿料,制成第二極片,然后將所述第二極片輥壓,裁切分條制成負極片;步驟S3,裝配成型。相對于現有技術,本發明提升了鋰離子電池的能量密度,簡化生產工藝,降低生產成本。
本發明涉及鋰電池領域公開了一種扣式鋰離子電池以及鏈式鋰離子電池組。電池包括:疊片電芯體,以及殼體,疊片電芯體封裝在殼體內,疊片電芯體包括至少兩正極片、負極片以及隔膜,隔膜間隔在任意兩正極片與負極片之間;各正極片、以及負極片的兩縱向邊緣分別為相對向外凸起的弧形邊緣,各正極片以及負極片的兩寬度邊緣分別為水平邊緣,在其中一水平邊緣的端部還沿縱向延伸有一極片延伸部,在疊片電芯體上,各正極片、負極片的兩寬度端部的水平邊緣分別正對層疊,各正極片、負極片的極片延伸部分別相對地位于疊片電芯體的兩寬度端部。采用該技術方案有利于提高體積狹小的扣式電池的電池容量以及放電倍率。
本發明實施例提供一種單鋰離子導電聚合物鋰鹽,結構式如式(I)所示:其中,Y為?N?C(=O)?R1?或?N?S(=O)2?R2?,R1、R2分別選自亞烷基、鹵代亞烷基、亞烷氧基、鹵代亞烷氧基、亞烯基、鹵代亞烯基、亞烯氧基、鹵代亞烯氧基、亞芳基、鹵代亞芳基、亞芳氧基、鹵代亞芳氧基中的任意一種;Z1、Z2、Z3、Z4、Z5分別選自氟、氯、溴、烷基、鹵代烷基、烷氧基、鹵代烷氧基、烯基、鹵代烯基、烯氧基、鹵代烯氧基、芳基、鹵代芳基、芳氧基、鹵代芳氧基中的任意一種。該鋰鹽兼具阻燃和單鋰離子導電特性,可提高電池安全性能、循環和倍率性能。本發明還提供了鋰二次電池電解液和鋰二次電池。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,提供了一種補鋰組合物,包括補鋰化合物和助溶劑,所述補鋰化合物為氮化鋰和/或草酸鋰;所述助溶劑為三(五氟苯基)硼烷,三(五氟苯基)膦,三(五氟苯基)硅烷中的至少一種。該補鋰組合物用于補鋰電解液后,這種補鋰電解液具有補鋰活性高,能有效的解決硅基負極鋰離子電池首次庫倫效率低和循環性能差的問題,明顯提升鋰離子電池能量密度。同時,本發明還提供了一種基于該補鋰電解液的補鋰方法。
本發明公開了一種鋰離子電池負極活性材料及制備方法和鋰離子電池負極材料和鋰離子電池負極和鋰離子電池。本發明的負極活性材料含有插層改性鋰皂石和GeO2,其中,所述插層改性鋰皂石的插層劑至少部分來自于所述GeO2,所述插層改性鋰皂石的層間距d001為1.2-5nm。與僅采用GeO2作為負極活性材料的鋰離子電池相比,采用本發明的負極活性材料的鋰離子電池顯示出高的可逆容量、良好的循環性能以及優異的高倍率性能。
本發明公開了一種用于鋰金屬/鋰離子/鋰硫電池的含氟醚類電解液共溶劑及電解液與鋰二次電池。本發明提供的電解液共溶劑包括含氟醚類化合物。含氟醚類化合物的分子結構式如式(I)?(VI)所示;含氟醚類化合物具有電化學穩定窗口寬,對鋰金屬穩定等優點,用于制備鋰二次電池,可使所得鋰二次電池容量保持率和循環穩定性得到顯著提升;在鋰電池領域有較好應用前景。
本發明公開了一種鋰離子電池正極材料磷酸釩鋰及其制備方法,要解決的技術問題是提高正極材料的導電性和大倍率放電性能,本發明的正極材料基體外包覆有納米復合導電材料,粒度為5~50μm,比表面積為5~25m2/g,其制備方法包括以下步驟:濕法超細球磨、液相混合反應、噴霧干燥、預處理、焙燒處理、包覆復合導電材料、融合,本發明與現有技術相比,利用納米顆粒二次成型液相法合成正極材料磷酸釩鋰,其產品的純度高,有效地阻止了顆粒團聚,合成的磷酸釩鋰正極材料具有4V左右的放電電壓和3個放電電壓平臺區域、較高的充放電容量、優異的倍率放電性能和循環穩定性,成本較低,適用于工業化生產。
本發明公開了一種鋰離子電池負極活性材料,該負極活性材料為核殼結構,該核殼結構的內核層為碳源材料,所述碳源材料選自天然球形石墨、軟碳和硬碳中的至少一種;該核殼結構的外殼層含有無定形碳、錫鈷合金和碳納米管;相對于100重量份的碳源材料,無定形碳的含量為1.5-8重量份,錫鈷合金的含量為5-20重量份,碳納米管的含量為0.5-3重量份。本發明還提供了該鋰離子電池負極活性材料的制備方法,含有該負極活性材料的鋰離子電池負極材料,含有該負極材料的鋰離子電池負極,含有該負極的鋰離子電池。使用本發明提供的具有核殼結構的鋰離子電池負極活性材料制成的鋰離子電池的首次效率高,體積比容量高,倍率性能高,循環穩定性強。
本發明公開了一種工業級氫氧化鋰生產高純高清氫氧化鋰的提純生產技術,屬氫氧化鋰提純技術領域,它包括下述步驟:(1)將工業級原料氫氧化鋰在20~30℃的低溫下充分溶解并快速過濾得除硅液;(2)將除硅液于反應器中加熱至40~50℃時,加入碳酸化提純試劑,繼續加熱至沸進行部分碳酸化,共沉淀反應,然后進行過濾得凈化液;(3)將凈化液加熱濃縮至1/3或可見晶體析出后,及時進行液固分離得氫氧化鋰結晶;(4)將所得氫氧化鋰結晶進行凈化、烘制脫水即得高純高清氫氧化鋰。本發明的生產技術具有工藝簡單、流程短、投資少、操作方便、產品收率高、技術質量達到國際先進水平,且對環境無污染的優點,用于工業級氫氧化鋰生產高純高清氫氧化鋰。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體提供一種鋰金屬負極及其制備方法和鋰金屬、鋰硫、鋰空氣電池。所述鋰金屬負極,包括鋰金屬片以及附著在所述鋰金屬片表面的液態金屬合金層。本發明的鋰金屬負極由于表面附著有一層液態金屬合金層,該液態金屬合金層可以有效地減少甚至杜絕鋰金屬負極組裝成鋰金屬電池或者鋰硫電池或者鋰空氣電池后鋰金屬片枝晶化的可能性,也減少電解液被大量消耗的可能性,同時,由于液態金屬合金層具有良好的鋰離子電導率和電子電導率,能夠有效提高鋰金屬電池、鋰硫電池、鋰空氣電池的容量及循環壽命等電化學性能。
本發明公開了一種預鋰化裝置、鋰電芯預鋰化方法及鋰電池,預鋰化裝置包括外殼、鋰電極和連通管道;外殼形成有盛裝腔,盛裝腔用于盛裝電解液;鋰電極設置在盛裝腔中,盛裝腔盛裝電解液時,鋰電極能夠與電解液接觸;連通管道安裝在外殼上,且和盛裝腔連通,連通管道用于與需預鋰化的鋰電芯的氣袋連通;鋰電極用于與需預鋰化的鋰電芯的負極耳連接。本發明的預鋰化裝置操作簡單易行,相較于化學反應法預鋰化對環境要求高,須在一定溫度下進行,會影響材料晶體結構從而影響電池性能,通過本發明預鋰化裝置的電化學預鋰化,負極預鋰化的一致性與均勻性好,預鋰化效果好。
本發明提供一種鋰二次電池正極及其制備方法,該種鋰二次電池正極,包括一基材,及分別在該基材表面不同區域涂覆的不同于基材材料的兩種不同化合物。制備該鋰二次電池正極的步驟包括:在正極基材部分表面區域涂覆不同于基材材料的一化合物;在基材表面另外部分區域涂覆不同于基材材料的另一化合物,得到基材表面不同區域分別包覆有不同于基材材料的兩種化合物的鋰二次電池正極。本發明還提供一種鋰二次電池,包括一正極、一負極及一滲透隔離膜,該滲透隔離膜連接正極與負極并將二者分隔開,該正極的基材表面不同區域涂覆有不同于基材材料的兩種不同化合物。
本發明涉及一種溶劑熱一步合成磷酸鐵鋰-磷酸釩鋰復合材料的方法,包括將鐵源化合物、釩源化合物、鋰源化合物、磷源化合物和碳源同時加入到反應釜中,通過調控溫度和反應時間,一步制備出磷酸鐵鋰-磷酸釩鋰復合材料的前驅體,在經過低溫熱處理,制得磷酸鐵鋰-磷酸釩鋰正極復合材料。本方法中原材料通過溶劑熱法一步制備出磷酸鐵鋰-磷酸釩鋰,是一種省略技術要素的發明,制備工藝簡化,且熱處理溫度降低,使處理更加安全,且成本降低,制備出的磷酸鐵鋰-磷酸釩鋰的的放電比容量在低溫時有明顯的提高。
本發明適用于電源技術領域,提供了一種鋰電池模塊及鋰電池儲能裝置。所述鋰電池模塊包括電池組件和與所述電池組件電性連接的BMS電池管理系統,所述電池組件由若干鋰電池電芯以串聯和/或并聯形式組成,各相鄰鋰電池電芯之間設有特別設計的散熱風道。同時為鋰電池模塊及鋰電池儲能裝置設計了一套制冷系統,用于對系統在鋰電池在高倍率大電流放電的時候進行制冷。本發明所提供的鋰電池模塊通過在各鋰電池電芯之間設置特別設計的散熱風道,在使用時,可采用風扇之類的風機單元對鋰電池模塊進行強制通風散熱,結合制冷系統一起工作,使得鋰電池模塊在充放電的過程中所產生的熱量能夠從散熱風道快速被釋放出來,避免引起鋰電池模塊內部高溫。
本公開涉及一種鋰離子電池負極材料,該負極材料的顆粒具有核殼結構,該負極材料的顆粒具有核殼結構,所述核殼結構包括內核、中間殼層和外殼層,所述內核含有TiO2,所述中間殼層含有Li4Ti5O12,所述外殼層含有TiOF2。將本公開提供的鋰離子電池負極材料應用于鋰離子電池中能夠顯著提升鋰離子電池的倍率性能、循環性能和電池容量。
本發明提供了一種鋰離子電池用導電涂料及其制備方法、鋰離子電池正極片及其制備方法和一種鋰離子電池,所述導電涂料中含有粘結劑、交聯劑、溶脹劑、導電劑和水;所述粘結劑為含酰胺基團的聚烯烴樹脂。采用本發明提供的導電涂料形成的導電涂層與集流體具有極好的粘結性,同時具有很好的導電性和耐熱性,且能與電極涂層形成良好的擴散互滲,從而改善電極層與集流體的附著密合性和電連接性,降低電池內阻,提高電池的循環壽命。
本發明提供一種可調控周期的光柵及制備方法,光柵的折射率以及周期可調,且制備方法簡單。
本發明屬于半導體光電材料、磁控濺射鍍膜和粉末冶金燒結技術領域,涉及一種半導體材料,尤其涉及一種氧化鋅鎂靶材及制備方法。
本發明屬于新能源材料領域,具體而言,涉及一種從鋰溶液中分離鋰與三元金屬離子M的裝置。
鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正或負極材料,并且使用非水電解質溶液的電池,在鋰電池的加工過程中,需要對鋰電池的正極材料進行攪拌混合,此時需要用到正極材料加工生產裝置;本發明屬于鋰電池原料混合技術領域,具體涉及一種鋰電池正極材料加工生產裝置。
本發明涉及金屬箔技術領域,尤其涉及一種金屬箔、覆銅層疊板、線路板、半導體、負極材料和電池。
本發明涉及膜蒸餾脫鹽技術領域,本發明涉及用于鹽水膜蒸餾處理的新型納米纖維Janus膜及其制備方法。
對冶金粉末進行烘干,就是將其中的水分蒸發,達到干燥的效果,以便于人們后期對冶金粉末進行加工,目前,在傳統的冶金粉末胚料機器中,操作不方便,在對冶金粉末進行烘干時,只能通過加熱片對其進行烘干,加熱速度較慢,使冶金粉末受熱不夠均勻,無法達到干燥的效果,時間過長時,影響冶金粉末的質量等問題。綜上所述,需要設計一種受熱較為均勻、具有更換效果的用于冶金粉末胚料的成品烘干設備,以解決上述的問題。
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