本發明公開了一種鋰鐵電池用碘化鋰有機電解液及其制備方法,有機電解液由電解質鋰鹽、有機溶劑、添加劑組成,其中鋰鹽為無水碘化鋰或無水碘化鋰與其它鋰鹽的組合,有機溶劑為醚類、砜類、碳酸酯類有機溶劑的組合,添加劑為添加劑A與添加劑B的組合;所述的制備方法步驟如下:(1)在干燥環境下,將有機溶劑、添加劑脫水后攪拌混合成為均一的液體;(2)將鋰鹽溶解在上述液體中,得到半成品;(3)使用鋰化分子篩對所述半成品進行吸附脫水,吸附完畢過濾即得成品。用所述的碘化鋰有機電解液制作的鋰鐵電池,既能降低成本,又大幅度提高了低溫放電、高溫放電和大電流放電性能,并滿足了環保要求。
本發明公開一種鋰離子電池負極材料的制備方法,首先將蠶繭進行酸洗,然后與磷酸混合對其進行高溫熱解,并在惰性氣體保護下進行高溫還原反應,對產物進行酸洗后抽濾烘干,得到多孔磷和氮摻雜的多孔復合材料,該材料可作為鋰離子電池的負極材料。本發明所用原料來源廣泛,成本低廉,得到的多孔碳作為鋰電池的負極材料具有容量密度大、倍率特性好,首次充放電庫倫效率高、循環性能好等優勢。
本申請公開了一種鋰離子電池用含硫添加劑、非水電解液及鋰離子電池。本申請中,所述含硫添加劑具有通式Ⅰ所表示的結構;各字母所表示的具體基團如本申請上下文所述。本申請提供的含硫添加劑,有助于在負極表面覆蓋活性位點,并減少電解液在負極表面的還原;添加在電解液中可以提高鋰離子傳導效率、降低電芯的阻抗;添加在電解液中有助于改善電芯循環尤其是高溫下的循環性能。
本發明提供了一種鋰離子二次電池正極材料,用通式x(AlyZn1-yO)/(1-x)LiMn2O4表示,由AlyZn1-yO薄膜包覆LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2;本發明還提供了上述正極材料的制備方法,以及采用上述正極材料的鋰離子二次電池正極和鋰離子二次電池。采用廉價、環保的Al元素摻雜ZnO薄膜來對LiMn2O4材料進行表面修飾,一方面通過提高電子傳導率來提高材料的大電流放電特性,另一方面該薄膜的存在也能防止電解液在活性物質表面的分解,進而提高其高溫特性。
本實用新型提供了一種鋰電池,用于解決現有技術中鋰電池的一個鋰電芯發生內部短路后可能發生過熱、燃燒甚至爆炸的技術問題,包括:M個串聯的鋰電芯組,所述鋰電芯組包括N個鋰電芯,所述鋰電芯之間通過PTC熱敏電阻并聯;其中,任一個所述鋰電芯與至少一個所述PTC熱敏電阻熱接觸。實施本實用新型的技術方案可實現提高鋰電池安全性的技術效果。本實用新型中進一步提供了一種汽車應急啟動電源,包括前述的鋰電池。
本發明屬于鋰電池隔膜技術領域,具體涉及一種陶瓷涂覆漿料及制備方法、鋰電池隔膜、鋰離子電池。其中陶瓷涂覆漿料包括:陶瓷粉:5?50份;PEAE:5?40份;分散劑:0.1?5份;潤濕劑:0.1?0.5份;以及粘結劑:0.1?8份??梢员WCPEAE均勻涂覆在基材上,形成鋰電池隔膜,解決了單純的PEAE無法直接均勻到涂覆到隔膜上的問題,從而將PEAE和陶瓷粉結合涂覆在隔膜上,用于制備鋰電池隔膜,保證鋰電池隔膜具有高安全性和高離子導電性的特性。
本發明涉及一種鋰離子電池負極材料Bi/Bi2O3/C及其制備和應用,屬于無機材料制備和納米能源領域。本發明主要包括兩個部分內容:(1)首先將鉍鹽溶解在混合溶劑中,然后加入有機酸配位劑,通過溶劑熱法合成鉍的配合物;(2)在保護氣的作用下,熱處理步驟(1)所制備的鉍的配合物,得到Bi/Bi2O3/C復合材料。在100mA/g的電流密度下,Bi/Bi2O3/C復合材料的首次放電比容量可達352mAh/g。本發明的Bi/Bi2O3/C復合材料的制備方法簡單易行,將配體熱解產生的納米碳和Bi與Bi2O3緊密地結合在一起,有利于增加活性位點、提高材料的導電性和穩定性,Bi/Bi2O3/C復合材料作為鋰離子電池負極材料,在20~100次循環之間,比容量基本維持在220mAh/g左右。Bi/Bi2O3/C復合材料在鋰離子電池負極材料中有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種基于無粘結劑型空氣電極的鋰-空氣電池及其制備方法。本發明提供的鋰-空氣電池的空氣電催化劑生長在多孔金屬陶瓷骨架上,不含高分子粘結劑,消除了電池充放電過程中由粘結劑所帶來的副產物;電極中不含碳材料,避免了電池充電過程中碳材料腐蝕所引起的電池性能衰減;空氣電極催化劑是直接生長在金屬陶瓷骨架上,充放電過程中不易脫落或團聚,且催化劑與電流收集器之間接觸緊密,電池接觸電阻小。利用該發明方法制備的空氣電極所組裝的鋰-空氣電池具有充放電容量高,倍率性能好,循環穩定性高等優點,適用于各種移動電子設備以及動力電池領域。
本發明公開了一種含磺化石墨烯鋰鹽的鋰電池隔膜及其制備方法和應用。所述制備方法包括:提供聚烯烴類隔膜本體,并以表面處理劑對所述隔膜本體進行羥基化處理,之后將獲得的羥基化的隔膜本體于含氨基硅烷的水解物中浸漬,其后將所獲的含有氨基的隔膜本體于具有活性磺酸基團的磺化石墨烯鋰鹽的水溶液中浸漬,從而獲得目標產物。本發明提供的鋰電池隔膜中磺化石墨烯鋰鹽與隔膜的結合強度高,吸液和保液能力好,且離子電導率高,倍率性能及循環性能好,同時其制備工藝簡單,易于實施和調控,反應條件溫和,原料來源廣泛,便于規?;a,在鋰離子電池中具有廣泛應用前景。
本實用新型公開了一種用于可維護和修復的鋰離子電池的電池外殼及其鋰離子電池,所述電池外殼由電池殼和蓋帽組成;所述電池殼的頂部連接蓋帽,底部設有兩個密封閥結構,如為圓柱形電池殼其殼底設有圓孔,如為方形電池殼其殼內設有隔網;所述蓋帽上設有兩個密封閥結構和一個防爆閥,如為圓形蓋帽則設有圓孔,如為方形蓋帽則不設圓孔;本實用新型主要是通過防爆閥的功能,以防止電池內部氣體積累過多導致內部壓力或溫度達到預置的標準時而打開并卸壓,防止電池因內部壓力和溫度影響而導致殼體的形變和爆裂;通過密封閥結構的功能,以實現鋰離子電池內極片界面的修復和鋰離子電池初始電容量的恢復,翻倍延長電池的循環壽命,保證電池在使用過程中的安全穩定性。
本發明涉及一種鋰離子電池低溫充電析鋰的無損判斷方法,具體為:取新鮮合格的放空電的鋰離子電池,進行低溫充電,充電結束后進行充分靜置,對靜置過程的電壓和時間的原始數據進行微分處理,得到dV/dt?t曲線,通過觀察dV/dt?t曲線是否有峰值來判斷是否析鋰。本發明判斷析鋰的方法,簡單方便,無需拆解電池,避免對電池造成破壞。
本申請提供了一種鋰電池極柱模塊和鋰電池頂蓋,屬于動力電池的技術領域,具體的鋰電池極柱模塊包括極柱和包裹圈,所述包裹圈環繞于所述極柱外周,所述包裹圈內固定有環狀支撐邊,所述環狀支撐邊與所述極柱端面的邊緣抵接,所述極柱和環狀支撐邊上設有同時貫穿所述極柱和環狀支撐邊的穿孔。通過本申請的處理方案,減少極柱的體積和重量,還改變鋰電池極柱模塊在頂蓋上的安裝方式,進而減小鋰電池頂蓋的整體重量。
本發明公開了一種疏水性低共熔溶劑選擇性萃取沉鋰母液中鋰的方法,所述的疏水性低共熔溶劑為共萃劑和稀釋劑,磷酸三丁酯為萃取劑構筑萃取有機相。所述的疏水性低共熔溶劑以四丁基氯化銨、四己基氯化銨、四辛基氯化銨中的至少一種為氫鍵受體和油酸為氫鍵供體,所述的氫鍵受體和氫鍵供體的摩爾比為1:(1~3)。本發明還具體公開了該疏水性低共熔溶劑的制備方法、有機相組成及其在含鋰水溶液和沉鋰母液中鋰的萃取應用。本發明制備的疏水性低共熔溶劑構筑的萃取有機相具有合成簡單、操作方便、萃取時間短、易分離、選擇性萃取性能好等優點。
本發明公開了一種改善鋰離子電池低溫性能的復合隔膜及其鋰離子電池,該復合隔膜是基材其噴涂層組成。其噴涂層是主要由以下組分組成:功能性物質5~10份,納米導電劑1~5份,添加劑1~3份,粘結劑5~10份組成,其中所述的添加劑為(10~40)份氟化鋰和(60~90)四氟硼酸鋰組成,提高其低溫條件下鋰離子的傳導速率及其結構穩定性,其所述功能性物質為含氮磷的有機化合物,一方面提高接觸表面的電荷分布,提高電子傳遞性和帶來準法拉第效應,提高隔膜與負極接觸面中負極容量的發揮,且氮磷化合物具有與電解液較好相容性,提高其循環性能。另一方面在充放電過程中氮磷的有機化合物具有吸收熱量的功能,可以將反應過程中的熱量儲存起來,為再次反應提供能量,在外界溫度過低時,功能性物質可以進行電池內部能量的儲存和釋放,從而提高其低溫放電能力。
本發明公開了一種高容量鋰離子電池正極材料鋰鎳錳鋁氧的制備方法,以共沉淀法制備的球形鎳錳鋁復合氧化物或碳酸鹽為原料,將鎳錳復合氫氧化物或碳酸鹽進行氧化鍛燒處理,預先得到高價態的球形鎳錳氧化物均勻固溶體,將預氧化后的高價態鎳錳氧化物與鋰鹽混合均勻,在氧氣氣氛中高溫煅燒,冷卻破碎后得到球狀結構的鋰鎳錳鋁氧正極材料。本發明制備的球形鋰鎳錳鋁氧正極材料顆粒分布均勻、放電比容量大,循環性能好,制備工藝簡單,成本低。
本發明公開了一種鋰硫電池正極用復合材料及其制備方法,屬于鋰硫電池技術領域。包括如下步驟:采用水熱法合成三維
本發明涉及一種C和鋰釩氧化物導電層共包覆磷酸錳鐵鋰正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池正極材料制備技術。以LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)為基體,在其表面包覆C和LVO,C的含量占LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)的質量百分比1%~20%,LVO含量占LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)的質量百分比0.?5~20%。本發明改善了Li+在LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)顆粒之間的界面傳導性能,阻止了LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)顆粒與電解液的直接接觸,降低了LiMn1-xFexPO4?(0≤x<0.2)被電解液的腐蝕,提高了電池的循環特性。
本發明公開了一種抑制鋰枝晶生長的全固態鋰電池充電溫度控制方法及系統,當接收到充電指令后,使全固態鋰電池所在的電池倉倉內溫度升高至充電預設溫度后,接通充電電路以開始充電,由于充電預設溫度高于外環境溫度,充電過程中,全固態電解質的離子電導率提高,倍率性能提升,同時,金屬鋰楊氏模量降低、擴散能力增加,有效抑制鋰枝晶的生成;在全固態鋰電池充電完成后,持續檢測電池倉內部溫度,將所述倉內溫度控制在工作預設溫度以上,使固態電解質保持較好的離子輸運性能,避免環境溫度變化影響全固態鋰電池啟動,同時可提升放電階段全固態鋰電池離子電導率。通過分階段溫度控制,在低能耗的基礎下,實現了全固態鋰電池工作性能的有效提升。
本發明涉及一種具有雙重親鋰性的聚合物納米纖維金屬鋰復合負極及制法,將原位生長金屬有機骨架ZIF?8的氧化聚丙烯腈納米纖維膜放置在銅箔基底上,經由電沉積方法負載金屬鋰得到;制得的產品由原位生長金屬有機骨架ZIF?8的氧化聚丙烯腈納米纖維膜、銅箔基底以及金屬鋰構成,金屬鋰沉積在原位生長金屬有機骨架ZIF?8(微孔孔徑在2nm以下)的氧化聚丙烯腈納米纖維膜中纖維的表面和纖維間的孔隙中以及銅箔基底上;將具有雙重親鋰性的聚合物納米纖維金屬鋰復合負極作為陽極制成金屬鋰電池,所述金屬鋰電池能夠在3.0mA/cm2的電流密度下穩定循環200小時以上。本發明的方法簡單易行,制得的產品具有較好的應用前景。
本發明涉及鋰離子電池行業所用的電解質鋰鹽的制備方法,具體涉及雙草酸硼酸鋰和四氟硼酸鋰的制備方法。所述雙草酸硼酸鋰和四氟硼酸鋰的制備方法包括:(1)在惰性氣氛中,溶解二氟草酸硼酸鋰,形成溶液;和(2)在0?105℃的溫度、101?150kpa的壓力下,在所述溶液中加入離子配位催化劑,形成包含雙草酸硼酸鋰和四氟硼酸鋰的反應產物。本發明所述方法的反應速率快、反應條件簡單、操作方便、且產率高;可以降低原料成本,減少物料消耗和廢棄物生成,提高了原料的利用率、產品收率和純度,并使產品的純化更容易。
本發明屬于鋰離子電池材料制備領域,具體地說是一種納米多孔富鋰磷酸鐵鋰材料的制備方法,制備過程為:首先將納米鋰粉溶于有機聚合物中進行包覆得到鋰粉復合體,同時將鋰鹽、磷鹽、鐵源在原子級別上充分混合,并加入氨基鋰攪拌均勻后,再添加上述鋰粉復合體,之后溶于葡萄糖溶液中,攪拌均勻后,經過噴霧干燥得到前驅體,將前驅體溶于四氫呋喃中去除聚合物模版并經過熱處理得到多孔富鋰磷酸鐵鋰復合材料。本發明,制備出的納米多孔富鋰磷酸鐵鋰材料利用內核鋰粉提供的鋰離子,提高了在充放電過程中鋰離子的傳輸速率、克容量發揮及其吸液能力,應用于鋰離子電池,具有倍率性能佳、循環性能優異等特性。
本實用新型提供一種用于軟包鋰電池組的連接器構件,包括正面結構和背面結構,所述正面結構上包括若干第一凹槽、兩個第二凹槽、設置在第一凹槽兩個相對側面臨近處的卡槽,所述卡槽可供鋰電池單體的極耳穿過。本實用新型還提供了一種抗沖擊的軟包鋰電池組,包括本實用新型提供的連接器構件、若干并聯連接的軟包鋰電池單體、電池保護結構、銅排,通過機械方式可將穿過卡槽的極耳與銅排壓合在一起實現若干鋰電池單體之間的并聯,代替了傳統的錫焊工藝,避免錫焊工藝的高溫對軟包鋰電池單體的外殼中PP材料造成損壞,所述電池保護結構為電池組提供了一定的抗沖擊性能。
一種作為鋰電池電極材料的鈦硅酸鋰,它是具有二維層狀或三維骨架結構的金屬鈦硅酸鹽前驅物通過與鋰離子離子交換制得鋰電池電極材料的鈦硅酸鋰。它可以用于制備鋰電池的負極材料。本發明的鈦硅酸鋰材料作為鋰離子電池的負極具有較低的放電平臺,較高的電容量和很好循環充電放電等性能。本發明提供上述的硅鈦酸鋰鹽類電極材料的制備方法,而且本發明的硅鈦酸鋰鹽類電極材料制備簡單、易得,重復性好,是一類優越的電極材料。本發明公開了其制法。
本實用新型屬于一種鋰離子/鋰聚合物電池組保護電路:采用多片2節鋰離子電池保護芯片來搭建電池組保護電路,用以保護任意偶數個電芯串聯形成的鋰離子電池組;或是采用多片2節鋰離子電池保護芯片加一片1節鋰離子電池保護芯片的方式來搭建電池組保護電路,用以保護任意奇數個電芯串聯形成的鋰離子電池組。本實用新型還利用一片2節電池保護芯片(或1節電池保護芯片)來實現復合了電流保護和電壓保護功能的模塊。當任意一節電池電壓出現過充或過放,或者放電回路中出現了過電流時,該電池組保護電路能自動切斷回路實施保護。一定條件下,保護可以自動解除。本實用新型與現有技術相比,實現了電路集成度、拓展性和成本的較好折衷。
本申請實施例提供一種鋰離子電池電解液及快充鋰離子電池,涉及鋰離子電池技術領域。鋰離子電池電解液包括有機溶劑和溶解于有機溶劑中的鋰鹽、功能添加劑,鋰鹽包括磺酸亞胺類鋰鹽和六氟磷酸鋰,功能添加劑包括硫酸乙烯酯、氟代碳酸亞乙烯酯和二氟磷酸鋰。本申請實施例的鋰離子電池電解液組成的快充鋰離子電池同時具有較佳的倍率性能及循環性能。
本申請公開了一種廢舊磷酸鐵鋰的修復方法及得到的磷酸鐵鋰材料,涉及鋰電池材料的技術領域,方法具體包括:對廢舊磷酸鐵鋰進行脫膠處理,得到磷酸鐵鋰回收料;將所述磷酸鐵鋰回收料與還原劑混合,加入鋰源,并置于流化床反應器中反應;對反應后物質進行第一段高溫過濾系統過濾得到第一過濾物;對所述第一過濾物進行第二段高溫過濾系統過濾,同時噴入碳源,碳源氣化后包覆在磷酸鐵鋰表面,過濾后得到修復的磷酸鐵鋰。本申請采用流化床反應系統,使得磷酸鐵鋰與鋰源充分混合和接觸,以此達到充分的補鋰效果,同時在第二段的高溫過濾中噴入碳源,在磷酸鐵鋰表面形成一碳包覆的結構,使得修復后的磷酸鐵鋰與多余鋰源分離開。
本實用新型屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種鋰離子電池隔膜及含該隔膜的鋰離子電池,所述鋰離子電池隔膜包括聚烯烴微孔膜層和鐵氟龍玻璃纖維布層,所述鐵氟龍玻璃纖維布層為玻纖基布層和聚四氟乙烯(PTFE)微孔薄膜層的復合材料。相比于現有技術,本實用新型長期使用耐溫達260℃,能防止隔膜不被金屬雜質、毛刺或枝晶刺破,避免正、負極片接觸短路,提高了鋰離子電池的安全性能。
本發明提供了預鋰化負極活性材料及其制備方法、負極片和鋰離子電池,該方法包括:將金屬鋰源加入到有機溶劑中,將得到的混合物加熱至所述金屬鋰源熔融,并攪拌使得熔融的所述金屬鋰源分散為顆粒,得到金屬鋰源顆粒分散液;向所述金屬鋰源顆粒分散液中加入負極活性材料,并攪拌反應預定時間,得到預鋰化負極活性材料。該方法利用在有機溶劑中分散的金屬鋰源分散液與負極活性材料反應,實現預鋰化,可減少原料和產物的團聚,攪拌條件下可以加速負極活性材料與金屬鋰的接觸反應,提高反應效率,且預鋰化過程是在有機溶劑中進行,可有效隔絕外部氣氛對原料及產物的影響,提高可操作性和安全性,易規?;瘧?。
本發明公開了一種石墨烯鋰電池正極漿料,其原料組成包括正極活性物質、導電劑、粘結劑和氮甲基吡咯烷酮,其中導電劑由碳導電材料和負熱膨脹材料組合而成,碳導電材料中包含石墨烯,負熱膨脹材料為ZrW2O8和/或異質金屬離子摻雜的ZrW2O8。該鋰電池正極漿料中加入了負熱膨脹材料ZrW2O8和/或異質金屬離子摻雜的ZrW2O8,充放電狀態下,電池的溫度升高,正極活性物質受熱膨脹,負熱膨脹材料內部的微裂痕和與正極活性物質以及碳導電材料之間收縮間隙增多,鋰離子擴散路徑的增加,提高正極內鋰離子的擴散能力,改善電池倍率性能。本發明還公開了一種石墨烯鋰電池正極漿料的制備方法和鋰電池正極極片。
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