本申請涉及電池技術領域,涉及一種磷酸鐵鋰正極材料及其制備方法以及鋰離子電池。將鐵源、鋰源、磷源、碳源、溶劑、分散劑、摻雜物、燒結助劑混合成漿料;將漿料干燥形成顆粒,然后壓制成片體;將片體燒結,得到磷酸鐵鋰材料;將磷酸鐵鋰材料制成粉末。將漿料形成顆粒,然后壓制成片體,得到了致密的磷酸鐵鋰前驅體,并確保了其粒度的均勻性。燒結助劑抑制晶粒異常長大,促進致密化進程,降低燒結溫度和縮短燒結時間,提高產能、降低成本;協同片體燒結,促進粉體顆粒的充分接觸,加速燒結過程中的原子擴散,促進燒結致密化。而摻雜物,使燒結過程中形成體相摻雜,提高鋰離子的遷移率,確保材料的電化學性能。
本發明涉及鋰離子電池領域,具體涉及一種耐低溫鋰離子電池非水電解液及鋰離子電池。本發明的耐低溫鋰離子電池非水電解液包含電解質鋰鹽、非水有機溶劑和成膜添加劑,所述成膜添加劑中包含常規成膜添加劑和具有式(Ⅰ)結構的耐低溫添加劑。所述耐低溫添加劑能優先于溶劑在負極材料表面還原成膜,所形成的SEI膜阻抗低,有利于離子的嵌入和脫出,從而大幅度提高鋰離子電池的低溫性能,所述非水有機溶劑中除了常規碳酸酯類溶劑外,還包含羧酸酯類溶劑,使整個電解液體系的熔點和粘度得到大幅度降低,當電池在低溫(?40℃)條件下時,也能保證鋰離子在正負極之間的遷移。
本發明公開了一種高電壓鋰離子電池非水電解液,包括非水有機溶劑、電解質和添加劑,按在鋰離子電池非水電解液中的質量百分含量,所述添加劑組成為:硅烷基異氰酸酯類添加劑0.1?5%,低阻抗添加劑0.1?5%。本發明還公開了包括正極、負極、隔膜和該高電壓鋰離子電池非水電解液的鋰離子電池。本發明的高電壓鋰離子電池非水電解液通過各組分的協同作用,可以提高鋰離子電池的電化學性能,尤其是降低高溫下的阻抗和產生氣體,大大提高了循環壽命。
本發明公開了一種復合型鋰離子電池電解液及包含該電解液的鋰離子電池。該復合型鋰離子電池電解液包含有機溶劑、鋰鹽和添加劑。所述有機溶劑為碳酸丙烯酷(PC)、碳酸甲基乙基酯(EMC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二丙酯(DPC)、烯丙基乙基碳酸酯(AEC)和烯丙基甲基碳酸酯(AMC)等中的至少兩種;所述添加劑選自不飽和碳酸酯、含硫有機物、雙草酸硼酸鋰、二氟磷酸鋰和氟代酰亞胺鹽中的至少兩種。本發明針對有機溶劑和添加劑的各自物化特點,對添加劑種類篩選組合,通過調整電解液添加劑,找到其中既能發揮各自優點又能相互抑制各自缺點的配比,提高了電池的高電壓容量及循環壽命。
本發明公開了一種鋰離子電池用非水電解液及使用該電解液的鋰離子電池。該鋰離子電池用非水電解液包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑,所述鋰鹽可以選自LiPF6、LiBF4、LiClO4等中的一種或多種,所述有機溶劑選自鏈狀碳酸酯類、環狀碳酸酯類、羧酸酯類中的一種或多種與如通式(I)所示的氟代醚類化合物的混合有機溶劑,還可包含常用的高電壓類型添加劑。本發明的鋰離子電池用非水電解液中加入了氟代醚類溶劑,氟代醚類的加入,提高了有機溶劑的氧化分解電壓,改善了電解液在高電壓的條件下的工作性能。
本發明涉及電池技術領域,公開了一種兼顧高低溫性能的鋰離子電池電解液及鋰離子電池。本發明兼顧高低溫性能的鋰離子電池電解液包含非水有機溶劑、電解質和添加劑,其中,所述添加劑中含有結構式I所示的芳基含硫酯類添加劑和結構式II所示的腈類添加劑。該電解液有效解決了鋰離子二次電池的性能差和高電壓下的容量衰減問題,所述電解液通過改善電極/電解液界面的碳酸酯溶劑,協同芳基含硫酯類添加劑和腈類添加劑及其他添加劑的共同作用,可確保高電壓LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/AG鋰離子電池獲得優良的常溫循環性能和低溫循環性能。
本發明公開了一種鋰離子電池用高電壓電解液以及使用該電解液的鋰離子電池。該鋰離子電池用高電壓電解液包括鋰鹽、有機溶劑和添加劑;其中,有機溶劑包含鏈狀碳酸酯類、環狀碳酸酯類、羧酸酯類、硅代有機溶劑中的一種或多種,添加劑包含多腈基化合物,鋰離子電池的制備方法包括將本發明的鋰離子電池用高電壓電解液注入到經過充分干燥的4.45V的鈷酸鋰/石墨軟包電池,經過45℃擱置、高溫夾具化成和二次封口工序。本發明的鋰離子電池用高電壓電解液能夠有效抑制金屬溶出、減少電解液分解產氣、保護正極,提高電池的高溫循環性能和高溫存儲性能,同時能夠降低阻抗的增加,改善鋰離子電池的低溫性能。
本發明公開了一種含氰基環狀不飽和烴類化合物的鋰離子電池非水電解液,包括鋰鹽、有機溶劑和添加劑,所述添加劑包括功能添加劑和具有特定結構的氰基環狀不飽和烴類化合物。本發明通過優化電解液配方,采用獨特組合的添加劑、混合鋰鹽和混合溶劑,各組分協同作用,能夠有效提高鋰離子電池的循環性能和放電性能。
本發明涉及苗木技術領域,具體是一種鋰電子電池正極材料磷酸鐵錳鋰材料及其制備加工設備,包括以下材料:磷酸鐵鋰70?100份,導電材料5?10份,粘結劑5?10份,改性銀粉5?10份,去離子水25?50份,金屬氧化物1?3份,分散劑2?5份、低溫電阻材料1?3份,導電材料包括碳類導電劑、金屬離子導電劑,且碳類導電劑、金屬離子導電劑比例為1:1,碳類導電劑包括碳黑、無定形碳、碳納米管、碳納米線、碳凝膠、石墨烯當中的一種或多種。本發明的有益效果在低溫環境下使用該電池時,低溫電阻材料會因溫度降低電阻值升高,從而使得該鋰電池發熱量提高,使得該鋰電子電池因溫度升高可以正常導電,使得該磷酸鐵鋰電池可以繼續工作。
本發明公開了一種含不飽和鍵硅烷添加劑的鋰離子電池電解液,包括電解質鋰鹽、非水有機溶劑和成膜添加劑,所述成膜添加劑包括具有式(Ⅰ)結構的含不飽和鍵硅烷添加劑。本發明還公開了一種鋰離子電池,所述鋰離子電池包括正極片、隔離膜、負極片和本發明的含不飽和鍵硅烷添加劑的鋰離子電池電解液。本發明通過優化電解液配方,各組分協同作用,既能發揮各自的優點又能相互抑制各自的缺點,顯著提高了鋰離子電池的循環性能以及高溫存儲后的容量保持率。
本發明屬于電池技術領域,公開了一種高電壓下使用的高鎳鋰離子電池電解液及鋰離子電池。本發明所述高電壓下使用的高鎳鋰離子電池電解液包括非水有機溶劑、電解質、結構式1所示的第一類添加劑和第二類含磷鋰鹽添加劑和第三類含硫酯類添加劑。本發明的電解液中,結構式1所示的第一類添加劑通過與過渡金屬離子的螯合作用穩定電極和電解液界面,保護正極材料,減小正極與電解液的副反應,以達到改善高溫性能的目的。第二類含磷鋰鹽添加劑可在負極表面形成穩定的SEI膜,減小界面阻抗和極化反應,改善了電池的循環性能和庫倫效率。第三類成膜添加劑可形成以含硫無機物為主的SEI膜,提高SEI膜耐高溫性能,抑制產氣。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種三元高電壓鋰離子電池非水電解液及三元高電壓鋰離子電池。該電解液包括非水性有機溶劑、電解質鋰鹽和添加劑,所述添加劑包括常規添加劑和具有式(Ⅰ)所示結構的硫酸酯類添加劑。相比于現有技術,本發明通過組合的常規添加劑和具有式(Ⅰ)所示結構的硫酸酯類添加劑的共同作用,既能在正極材料表面成膜,抑制正極材料顆粒在循環過程中顆粒內裂紋的產生,減少過渡金屬元素在高溫下的溶出,又可以在負極材料表面形成SEI膜,抑制溶劑在負極界面的還原反應,同時還能降低界面阻抗,從而有效提升三元高電壓鋰離子電池的循環性能、高溫儲存性能和低溫性能。
本發明屬于電池領域,公開了一種包含含硫鋰鹽衍生物添加劑的非水電解液及鋰離子電池。本發明包含含硫鋰鹽衍生物添加劑的非水電解液包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑,其中,所述有機溶劑包含鏈狀碳酸酯、環狀碳酸酯、羧酸酯中的一種或多種,所述添加劑中包含含硫鋰鹽衍生物。本發明鋰離子電池用非水電解液中含硫鋰鹽衍生物的加入提高了SEI膜對鋰離子通透性,所以阻抗低,循環性能好;同時,磺酸類的添加劑形成的磺酸鋰鹽的膜,高溫效果也好,使用該電解液的鋰離子電池能夠在高電壓及工作環境溫度變化大的條件下穩定工作。
本發明屬于電池技術領域,公開了一種高鎳鋰離子電池非水電解液及鋰離子電池。本發明的高鎳鋰離子電池非水電解液包含非水有機溶劑、電解質和添加劑,其中,所述添加劑中包含結構式I所示鋰鹽添加劑,式I:
本發明公開了一種高電壓鋰離子電池電解液,包括鋰鹽、有機溶劑和添加劑,按在高電壓鋰離子電池電解液中的質量百分含量,添加劑組成為:不飽和鋰鹽添加劑1?10%,含磷添加劑0.1?5%,碳酸亞乙烯酯0.1?2%,其它添加劑1?7%。本發明還公開了含有上述高電壓鋰離子電池電解液的鋰離子電池。本發明的高電壓鋰離子電池電解液通過獨特組合的多種添加劑的協同作用,使電解液體系兼具高能量密度、高安全性能,有利于滿足電解液在高電壓下對高溫性能、低溫性能和安全性能的需求,進而提高了高電壓鋰離子電池的電化學性能。
本發明涉及鋰電池回收技術領域,尤其是一種異位吸收廢舊鋰電池碳熱提鋰廢氣的方法,包括如下步驟:S1,將正極材料裝填到煙氣吸收裝置中;S2,將碳熱還原過程中的煙氣通入煙氣吸收裝置中,所述煙氣吸收裝置保持一定的溫度;S3,所述煙氣吸收裝置出口處一氧化碳和VOC的濃度超過標準時,將所述煙氣吸收裝置中裝填的正極材料更換為未吸收過煙氣的正極材料;S4,將更換下來的吸收過煙氣的正極材料與碳粉混合,并進行碳熱還原反應,產生的煙氣進入S2;S5,從所述煙氣吸收裝置中排出的煙氣對將要裝填到煙氣吸收裝置中的正極材料進行預熱,預熱后的正極材料進入S1。本發明的有益效果:1)碳源利用率高;2)正極材料還原效率高;3)煙氣處理成本低。
本發明涉及氟化鋰的制備方法,公開了一種生產六氟磷酸鋰用的高純度氟化鋰的制備方法,該方法包含以下步驟:1)將高純碳酸鋰或氫氧化鋰加入氫氟酸溶液中反應,析出氟化鋰,得到氟化鋰懸濁液;2)將氟化鋰懸濁液注入結晶釜,結晶釜升溫至60?80℃;3)再將結晶釜降溫至10?20℃;4)重復步驟2)和3)1?5次后,過濾得到氟化鋰微晶;5)用去離子水洗滌氟化鋰微晶,干燥后即得高純度氟化鋰。本發明采用動態結晶原理純化氟化鋰,工藝簡單,控制方便,成本較低,產品純度能夠達到99.99%以上,顆粒較小且粒徑分布均勻,使用效果好,是一種適于生產六氟磷酸鋰用的高純度氟化鋰。
本發明屬于鹽湖鹵水資源利用技術領域,提供了一種高鎂鋰比鹽湖鹵水提鋰的方法,主要包括以鹵水中的鎂為原料,加入鋁源和沉淀劑,將鎂鋁沉淀為層狀雙金屬氫氧化物(MgAl?LDHs),過濾分離,鋰離子存留在濾液中,再經濃縮或離子選擇吸附將鋰富集后與碳酸根離子沉淀,制得碳酸鋰。所得層狀雙金屬氫氧化物(MgAl?LDHs)的化學通式為Mg1–xAlx(OH)2(An–x/n)·yH2O,可根據應用需要在一定范圍內調整LDHs的Mg2+、Al3+配比,使其化學組成發生變化,進而調變層板化學性質、層板電荷密度以適應新的用途。本發明的優點在于,實現高鎂鋰比鹽湖鹵水提鋰的同時,所得LDHs為鎂基功能材料,在阻燃、廢水處理、土壤修復等方面有著廣泛應用,可實現鹵水資源的綜合利用。本發明工藝流程短,操作簡單,鎂鋰分離效果好,在提鋰的同時鎂資源可以得到充分利用,可以很好的解決鹽湖的鎂害問題。
該發明涉及鋰離子電池技術領域,具體關于一種VDF聚合物鋰電池隔膜涂布液及鋰電池隔膜的制備方法;該發明的一種VDF聚合物鋰電池隔膜涂布液及鋰電池隔膜的制備方法選擇了具有不同程度親水性和疏水性的單體,用化學聚合的方法獲得了適合于液?固兩相界面反應的鋰電池用正極粘合劑,制備的隔膜功能層水性涂布漿料增強鋰電池的導電性、增強粘結能力、降低工藝成本、提升電池安全性和循環壽命等方面存在更多優勢。
本發明公開了一種兼顧高低溫優異性能的高電壓鋰離子非水電解液及鋰離子電池。所述兼顧高低溫優異性能的高電壓鋰離子非水電解液包含非水有機溶劑、電解質、添加劑,其中,所述添加劑中包含腈類化合物,所述腈類化合物結構為其中,R1為具有取代基的碳原子數1?10的烷基、碳原子數6?10的芳烷基;R2選自具有取代基的碳原子數1?10的烷基、碳原子數2?7的烯基、碳原子數7?10的芳烷基中的一種或多種;n為1?6。本發明中的腈類化合物可在電極表面形成涂層,阻止電解液和電極之間的反應,抑制電極中的鎳、錳等過渡金屬離子的溶出,改善鋰離子電池的高溫性能。
本發明涉及六氟磷酸鋰回收領域,公開了一種從廢舊鋰電池正極材料中回收六氟磷酸鋰的方法,該方法為1)拆解;2)萃??;3)沖洗;4)加入碳酸甲乙酯;5)重結晶;6)過濾、干燥后得到六氟磷酸鋰晶體。本發明的方法簡單,工藝要求較低,溶劑使用量小,能耗低,成本低廉,所得六氟磷酸鋰純度較高,可直接用于制備新電池的電解液,有效的實現了資源的回收利用,對降低電池生產成本、節約資源、保護環境等都起到了積極的作用。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,公開了一種含硫酸酯鋰鹽添加劑的高電壓電解液及含該電解液的鋰離子電池。本發明提供的含硫酸酯鋰鹽添加劑的高電壓電解液包含六氟磷酸鋰、有機溶劑和添加劑,所述有機溶劑包含鏈狀碳酸酯類、環狀碳酸酯類、羧酸酯類中的一種或多種,所述添加劑包含硫酸酯鋰鹽化合物。所述硫酸酯鋰鹽化合物耐高溫性能好,能夠在電極表面形成光滑均勻的薄膜,阻止電極與電解液的進一步氧化分解,減少高溫放置后的電池產氣膨脹;同時,該膜對鋰離子通透性好,能夠降低由于成膜造成的阻抗的增加,有效的改善電解液在鋰離子電池中的電導率,提高鋰離子電池的循環性能。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,公開了一種含硅溶劑和單烷烴硫酸酯鋰鹽的電解液及鋰離子電池。本發明所述含硅溶劑和單烷烴硫酸酯鋰鹽的電解液包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑;其中,所述有機溶劑中包含鏈狀碳酸酯類有機溶劑、環狀碳酸酯類有機溶劑、羧酸酯類有機溶劑、硅代有機溶劑中的一種或多種,所述添加劑中包含單烷烴硫酸酯鋰鹽類化合物。使用本發明提供的電解液,既可以保證鋰離子電池高低溫穩定性能、安全性,又可提高鋰離子電池的高溫循環性能和高溫存儲性能。
本發明涉及電解液分析檢測領域,具體涉及一種鋰離子電池電解液中鋰鹽含量的測定方法。該方法用電感藕合等離子體發射光譜儀測定鋰離子電池電解液中鋰鹽含量,包含以下步驟:(1)設置鋰鹽含量分析儀器ICP分析條件;(2)配制P標準樣品溶液;(3)配制待測樣品溶液;(4)分析待測樣品。本發明的方法高效準確,不會發生儀器熄火問題,回收率為98.26%?103%;操作簡單,不需要對樣品進行消解前處理;不需要額外的配置加氧測試系統或配置低溫進樣系統,采用常規測試方法即能對樣品進行準確測試,顯著降低了成本。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,公開了一種寬溫型鋰離子電池電解液及含該電解液的鋰離子電池。本發明的寬溫型鋰離子電池電解液包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑,其中,所述添加劑中包含具有式I所示結構的鏈狀?;撬狨ヮ惢衔锘蚓哂惺絀I所示結構的環狀?;撬狨ヮ惢衔?,該?;撬狨ヮ愄砑觿┛梢院唵蔚目醋鲷人崤c磺酸基團脫水形成的酸酐化合物,其既具有酸酐基團,又具有磺酸基團,可形成具有烷基磺酸鋰或烷基硫酸鋰結構的SEI膜組分,不僅耐高溫,可以提高鋰離子電池的高溫穩定性,而且阻抗低,具有較好的低溫效果,可以改善鋰離子電池的常溫和低溫循環性能。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種三元鋰離子電池非水電解液及含該電解液的高鎳三元鋰離子電池。本發明所述三元鋰離子電池電解液包含電解質鋰鹽、非水有機溶劑和成膜添加劑。所述成膜添加劑含有式(Ⅰ)結構化合物。本發明中具有式(Ⅰ)結構的添加劑能夠在三元材料表面形成一層均勻致密的保護膜,減少電解液在電池材料表面的氧化反應,所形成的SEI膜穩定致密,減小了電池在循環過程中交流阻抗的增加,提高了電池循環性能,其HOMO能量要稍高于碳酸乙烯酯,因此會先于碳酸乙烯酯在正極表面氧化分解反應,從而抑制電解液溶劑的分解反應,對于提升NCM/石墨電池在45℃高溫下的循環性能有積極作用。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體公開了一種高溫高壓安全性鋰離子電池電解液以及鋰離子電池。本發明的鋰離子電池電解液包括鋰鹽、非水有機溶劑、添加劑,所述添加劑包括異氰酸酯類添加劑、成膜添加劑和氟代阻燃添加劑。所述鋰離子電池電解液通過添加第一類異氰酸酯類添加劑和第二類成膜添加劑,能夠在電極材料表面形成穩定的SEI膜,既有利于離子傳導又能夠抑制電解液的分解;添加第三類氟代阻燃劑,F原子既可以在電極界面成膜,又可以減小分子間作用力,降低其粘度,改善電解液的電導率。各組分協同作用,使得電池在高電壓下具有良好的高溫存儲性能、常溫循環性能以及高溫循環性能,且無安全隱患。
本發明屬于電池領域,公開了一種鋰離子電池用非水電解液及使用該電解液的鋰離子電池。本發明的鋰離子電池用非水電解液中包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑,其中,所述添加劑包含常規添加劑、磺酸鋰鹽化合物和腈類化合物,所述常規添加劑選自氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3?丙烷磺內酯(PS)、碳酸乙烯亞乙酯(VEC)、碳酸亞乙烯酯(VC)、碳酸丙烯酯(PC)、二氟磷酸鋰(LiPO2F2)中的一種或多種。在該電解液中含硫鋰鹽添加劑和腈類添加劑配合使用,既能保證鈷酸鋰電池的常溫和高溫性能,又能改善鈷酸鋰電池的低溫性能,減小工作環境對電池性能的限制。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種硅基負極鋰離子電池非水電解液及含該電解液的硅基負極鋰離子電池。本發明的硅基負極鋰離子電池非水電解液包含電解質鋰鹽、非水有機溶劑和成膜添加劑,所述成膜添加劑中含有式(Ⅰ)結構所示的硅基化合物和/或常規負極成膜添加劑,同時本發明還公開一種硅基負極鋰離子電池。本發明中的硅基類添加劑能夠在硅基負極材料表面形成一層均勻有彈性的保護膜,減少電解液在電池材料表面的氧化反應,提升硅基負極鋰離子電池的常溫循環性能、高溫循環性能和高溫儲存性能。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種高壓三元鋰離子電池電解液及含該電解液的鋰離子電池。本發明的高壓三元鋰離子電池電解液包含非水有機溶劑、鋰鹽及添加劑,其中,添加劑中至少含有A、B、C三類添加劑,添加劑A是具有式M或N
的化合物中的一種或多種,其中R1,R2,R3,R4,R5,R6分別獨立地選自氫原子、氟原子、1?4個碳的烷基、烯基、炔基、腈基、氟代烷基、芳基,添加劑B為含氟磺酰亞胺鋰類化合物,添加劑C為1,3丙烯磺酸內酯或β?磺基丙酸酐中的一種或多種。本發明通過將A、B、C三類添加劑聯合使用可以滿足三元高電壓體系對長循環性能、高低溫性能及儲存性能的需求。
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