本實用新型公開了一種高絕緣性防止鋰電池正負極接觸的軟包鋰電池放置箱,包括放置箱和蓋子,所述放置箱的底端固定連接有外殼,所述放置箱的內部左右兩側均開設有通槽,所述外殼的內部底端左右兩側均固定安裝有電動伸縮桿且電動伸縮桿的頂端固定連接有頂板,所述外殼的內部位于電動伸縮桿的兩側均固定連接有滑桿且滑桿的外側壁上均滑動連接有滑套,所述放置箱的左右兩側均固定連接有連接塊且連接塊的內部均開設有開口槽,所述蓋子的底端左右兩側均固定連接有插入塊且插入塊的底端均開設有螺孔,本實用新型方便取出和放入軟包鋰電池,并且高絕緣能很好的防止鋰電池正負極接觸,而且蓋子的關閉十分牢靠。
本發明屬于鋰金屬電池技術領域,尤其涉及一種鋰金屬負極片及其制備方法以及鋰金屬電池,一種鋰金屬負極片的制備方法,包括以下步驟:步驟S1、將含氮化合物溶解于有機溶劑中得到氮化液;步驟S2、將鋰金屬材料浸泡于氮化液中制得鋰金屬負極片。本發明的一種鋰金屬負極片的制備方法,先對鋰金屬材料進行預活化,使含氮化合物與鋰金屬充分接觸形成富含鋰氮化物且致密的SEI層,顯著提升電池的首次庫倫效率和循環壽命,有效抑制鋰枝晶的形成。
本實用新型屬于鋰離子電池封裝技術領域,尤其涉及一種鋰離子電池極耳,包括金屬帶和相對應地貼合于所述金屬帶兩面的極耳膠,所述極耳膠包括露出電芯主體外的第一極耳膠部和封裝于所述電芯主體頂封邊的第二極耳膠部,所述第二極耳膠部的厚度大于所述第一極耳膠部的厚度。第一極耳膠部厚度較薄,質地柔軟,在封裝工藝折極耳時,第一極耳膠部不容易反彈,便于電芯組裝成電芯組;第二極耳膠部厚度較厚,質地較硬,封裝時溢膠量大,有利于極耳槽位填充。利用本實用新型的鋰離子電池極耳膠制備的鋰離子電池可有效改善封裝漏液異常以及電芯邊電壓不良和電芯腐蝕異常。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種鋰離子電池隔膜及其應用,該隔膜包括正極絕緣層、負極絕緣層、以及設置在正極絕緣層和負極絕緣層之間的多孔導電層,多孔導電層為石墨烯層、碳纖維層、碳納米管層和導電碳層中的至少一種。相比于現有技術,一方面,本發明多孔導電層使用的碳材料柔韌度高,可以增加隔膜的柔韌度和穩定性能;而且碳材料本身具有豐富的微孔,有利于鋰離子的傳輸,同時由于導電碳材料在正負極都有使用,所以其與電池內部體系的相容性更佳,使其能夠穩定存在而不影響電池的安全性能;另一方面,設置的多孔導電層具有傳統隔膜不具有的監測電池內部參數的功能,這種功能可以盡量避免因鋰離子電池內部短路造成的安全問題。
本實用新型提供一種鋰離子電池電芯,包括正極、負極、隔膜、以及鋰帶,所述正極、所述負極、所述隔膜、以及所述鋰帶按照“隔膜/鋰帶/負極/鋰帶/隔膜/正極”的順序依次層疊在一起。該鋰離子電池電芯通過對負極進行補鋰,能夠有效提升負極的首次庫倫效率,同時提升電芯的循環性能。除此之外,本實用新型還提供一種包含該鋰離子電池電芯的鋰離子電池,同樣具有上述技術效果。
本發明涉及鋰離子負極材料技術領域,公開了一種柿餅狀核殼結構C/ZnO鋰離子負極電極片制備方法及其扣式鋰離子電池。本發明以無水乙醇、乙酸鋅二水、乙醇胺、葡萄糖等為原料,嚴格控制其水熱反應的時間和溫度,從而能制得柿餅狀核殼結構C/ZnO材料,這種特殊形貌的柿餅狀核殼結構C/ZnO極大提高了現有ZnO負極材料的導電性和穩定性,從而顯著改善了其電化學性能。一方面可以降低充放電過程中體積變化造成的應力變化,另一方面柿餅狀的形貌增大了比表面積,有效地改善鋰離子電池的循環性能。此外,碳的存在提高了ZnO負極材料的導電性。
本發明屬于鋰電池技術領域,尤其涉及一種鋰金屬電池正極片,包括正極集流體以及涂覆于所述正極集流體至少一表面的正極活性物質層,所述正極活性物質層包括正極活性材料、供鋰材料、導電劑和粘結劑,所述正極活性材料的脫嵌鋰電壓大于所述供鋰材料的脫嵌鋰電壓。另外,本發明還提供一種含有該正極片的鋰金屬電池。相比于現有技術,本發明的正極片通過采用具備不同脫嵌鋰電位的材料搭配,控制放電截止電壓,在負極光銅箔上形成一層金屬鋰,從而提高金屬鋰電池的循環性能。
本發明具體涉及氟磷酸釩鋰/氟化石墨烯復合正極材料在鋰離子電容器中的應用,將制備的氟磷酸釩鋰/氟化石墨烯復合正極材料制成電極片作為正極,采用活性炭和石墨混合制成電極片作為負極,正負極片之間夾以聚丙烯隔膜,組裝成鋰離子電容器,正負極片之間注入濃度為1mol/L的硝酸鋰水溶液為電解液。本發明制備的鋰離子電容器使用了氟磷酸釩鋰/氟化石墨烯復合正極材料制成電極片作為正極,氟磷酸釩鋰/氟化石墨烯復合正極材料采用廉價易得的膨脹微晶石墨替代石墨烯為原料,得到的復合材料具有優異的電化學性能,在保持充放電比容量不降的情況下,具有更好的循環穩定性,經濟效益高,適合工業化應用。
本發明屬于無機材料技術領域,涉及一種合成β?鋰輝石固溶體和含該合成β?鋰輝石固溶體的微晶玻璃及其制造方法。合成β?鋰輝石固溶體,根據β?鋰輝石固溶體化學式Li2OAl2O3nSiO2中的Li2O與Al2O3和nSiO2的理論質量比,其中4<n≤8,將合成所需配比的含Li2O與Al2O3和SiO2相應原料進行配制,在燒成溫度下燒結得到的合成Li2OAl2O3nSiO2,n>4的部分SiO2為進入β?鋰輝石晶格中所吸納的過量的游離SiO2或外加的SiO2形成β?鋰輝石固溶體。一種微晶玻璃,包括所述的合成β?鋰輝石固溶體與基質玻璃所制造。所述微晶玻璃的化學成分按重量百分比包括:SiO268%?78%、Al2O314.0%?22.0%、Li2O 2%?5.5%、MgO 0.3%?1.8%、ZnO 1%?3%、B2O31%?3%、BaO 0%?3%、ZrO20.2%?0.4%、TiO20%?1.5%、K2O 0%?0.3%Na2O 0%?0.3%。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種復合金屬鋰負極,包括金屬鋰基層和有機?無機復合保護層,所述有機?無機復合保護層由有機?無機復合漿料復合在所述金屬鋰基層至少一表面而成,所述有機?無機復合漿料包括有機溶劑、有機硅處理劑和無機固態含鋰顆粒。本發明在有機溶劑和有機硅處理劑中加入無機固態含鋰顆粒,制備成有機?無機復合保護層復合在金屬鋰負極的至少一表面,有助于增加離子傳輸通道,進而引導鋰離子在金屬鋰負極表面均勻沉積,以減少鋰枝晶生成,還能夠提高電池的倍率性能。
本申請提供了從鋰電池回收渣料中回收鋰的方法及回收得到的材料與回收系統,回收方法包括以下步驟:將含有氧化鋰的回收渣料進行碳化處理,得到碳化漿料;將碳化漿料進行過濾處理,得到碳酸氫鋰溶液;將碳酸氫鋰溶液進行濃縮處理,得到濃縮液;將濃縮液進行脫碳處理,得到脫碳漿料,脫碳漿料包括氫氧化鋰;將脫碳漿料進行過濾處理,得到氫氧化鋰溶液?;厥赵现泻墟?、鈷、錳氧化物、氧化鋰,經碳化處理,將回收渣料中的氧化鋰反應生成碳酸氫鋰,濃縮后,經脫碳處理和過濾處理,獲得純度高的氫氧化鋰溶液;本申請的從鋰電池回收渣料中回收鋰的方法,工藝簡單,過程易于控制,回收率高,且不產生有害物質,綠色環保。
本發明提供一種鋰離子電池電芯,包括正極、負極、隔膜、以及鋰帶,所述正極、所述負極、所述隔膜、以及所述鋰帶按照“隔膜/鋰帶/負極/鋰帶/隔膜/正極”的順序依次層疊在一起。該鋰離子電池電芯通過對負極進行補鋰,能夠有效提升負極的首次庫倫效率,同時提升電芯的循環性能。除此之外,本發明還提供一種包含該鋰離子電池電芯的鋰離子電池及其制備方法,同樣具有上述技術效果。
本發明具體涉及一種磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨復合材料在鋰離子電容器中的應用,將制備的磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨復合材料制成電極片作為正極,采用活性炭和石墨混合制成電極片作為負極,正負極片之間夾以聚丙烯隔膜,組裝成鋰離子電容器,正負極片之間注入濃度為1mol/L的硝酸鋰水溶液為電解液。本發明制備的鋰離子電容器使用了磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨復合材料制成電極片作為正極,磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨復合材料采用廉價易得的膨脹微晶石墨替代石墨烯為原料,得到的復合材料具有優異的電化學性能,在保持充放電比容量不降的情況下,具有更好的循環穩定性,經濟效益高,適合工業化應用。
本發明具體涉及使用磷酸鐵鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料的鋰離子電容器的制備方法,將制備的磷酸鐵鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料制成電極片作為正極,采用活性炭和石墨混合制成電極片作為負極,正負極片之間夾以聚丙烯隔膜,組裝成鋰離子電容器,正負極片之間注入濃度為1mol/L的硝酸鋰水溶液為電解液。本發明制備的鋰離子電容器使用了磷酸鐵鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料制成電極片作為正極,磷酸鐵鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料采用廉價易得的膨脹微晶石墨替代石墨烯為原料,得到的復合材料具有優異的電化學性能,在保持充放電比容量不降的情況下,具有更好的循環穩定性,經濟效益高,適合工業化應用。
本申請公開了一種鋰金屬負極的制備方法,包括如下步驟:步驟一:將聚合物加入溶劑中,使聚合物充分溶解,形成聚合物溶液;步驟二:將過渡金屬鹽加入聚合物溶液中,使過渡金屬鹽均勻分散并進行超聲,得到均勻分散的混合溶液;步驟三:將混合溶液均勻涂覆于鋰片表面,烘干,在鋰片表面形成保護層,對鋰片進行沖片得到鋰金屬負極。本發明通過保護層中均勻分散的過渡金屬離子可以在鋰金屬表面形成成核位點及富含LiF的SEI膜,加速鋰離子遷移,減少鋰金屬表面局部電流密度不均勻的程度,誘導鋰沉積,改善了鋰金屬負極的鋰溶出/鋰沉積能力,同時保護層具有較強的機械強度和較高的離子傳輸速率,支持在更高的充放電倍率下以及低溫條件下進行長循環。
本發明屬于鋰離子技術領域,尤其涉及一種摻硅補鋰負極片及其制備方法以及鋰離子電池,從上至下依次包括第一摻硅涂層、第一負極集流體、補鋰層、第二負極集流體和第二摻硅涂層。本發明的摻硅補鋰負極片兩外側設置有第一摻硅涂層和第二摻硅涂層,內側設置有補鋰層,具有高的克容量、首次效率、循環穩定性以及安全性。
本發明公開了一種鈦酸鋰鋰離子電池的制備方法。該電池負極膜片中的負極活性物質是鈦酸鋰。在注液時第一次注含離子液體和功能添加劑的電解液,并進行第一次預充活化,第二次注商用鋰離子電池電解液,并進行第二次活化,并經高溫充放電循環后進行抽氣密封步驟得到鋰離子電池。本發明使用兩次活化,第二次活化的目的是進一步加強第一次形成固體電解質膜(SEI)性質,以利于在負極表面形成穩定、致密的SEI膜,可以有效抑制鈦酸鋰鋰離子電池在充放電過程中產生氣體,并顯著改善電池的循環壽命和快速充放電性能。
本實用新型屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種補鋰電芯結構及鋰離子電池,包括電芯組件以及用于補鋰的金屬鋰片,所述電芯組件包括依次層疊放置的第一負極片、第一隔離膜、正極片、第二隔離膜以及第二負極片,所述金屬鋰片的一端與所述第一負極片電連接,金屬鋰片的另一端與所述第二負極片電連接。本實用新型的一種補鋰電芯結構,能夠實現對負極的補鋰,結構簡單,安全性好,易于大批量規?;a。
本發明具體涉及使用磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料的鋰離子電容器的制備方法,將制備的磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料制成電極片作為正極,采用活性炭和石墨混合制成電極片作為負極,正負極片之間夾以聚丙烯隔膜,組裝成鋰離子電容器,正負極片之間注入濃度為1mol/L的硝酸鋰水溶液為電解液。本發明制備的鋰離子電容器使用了磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料制成電極片作為正極,磷酸釩鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料采用廉價易得的膨脹微晶石墨替代石墨烯為原料,得到的復合材料具有優異的電化學性能,在保持充放電比容量不降的情況下,具有更好的循環穩定性,經濟效益高,適合工業化應用。
本發明屬于鋰電池技術領域,尤其涉及一種鋰一次電池,包括正極片、負極片、設置于所述正極片和所述負極片之間的隔膜、以及電解液,所述正極片包括正極集流體以及涂覆于所述正極集流體至少一個表面的正極活性物質層,所述正極活性物質層包括能脫嵌鋰離子的正極活性材料,所述負極片包括光銅箔、鎳箔、導電碳紙中的任意一種。本發明鋰一次電池采用光銅箔、鎳箔、導電碳紙或其他導電箔材做負極,取代傳統的金屬鋰負極,作為常規鋰一次電池的替代方案,對組裝環境要求不高,在非干燥環境下即可組裝生產,大大降低了組裝過程中對環境的要求,提高了組裝過程的安全性,同時也節省了干燥房的制造成本和運行成本。
本申請提供了從廢舊鋰電池正極材料中回收鋰的方法及回收得到的材料與回收系統,從廢舊鋰電池正極材料中回收鋰的方法包括以下步驟:將廢舊鋰電池正極材料進行預處理,得到混合物料,混合物料包括鎳鈷錳酸鋰;采用還原氣體對混合物料進行還原處理,得到中間物料;將中間物料進行浸出處理,得到中間漿料;將中間漿料進行過濾處理,得到第一濾液;將第一濾液進行碳化處理,得到混合溶液,混合溶液包括碳酸氫鋰;將混合溶液進行濃縮處理,得到濃縮液;將濃縮液進行脫碳處理,得到脫碳漿料,脫碳漿料中包括氫氧化鋰;將脫碳漿料進行過濾處理,得到氫氧化鋰溶液。工藝流程簡單,過程條件易于控制,對設備要求不高,過程中不產生有害物質,綠色環保。
本申請涉及玻璃技術領域,提供了一種鋰鋁硅玻璃,按照氧化物的摩爾百分率計,所述鋰鋁硅玻璃包括如下組分:62~68Mol%SiO2;9~14Mol%Al2O3;6~10Mol%Na2O;0.2~0.7Mol%K2O;8.0~14.0Mol%Li2O;其中,(Li2O+Na2O+MgO)/Al2O3為1.7~2.5,該鋰鋁硅玻璃通過控制了SiO2、Al2O3、Na2O、K2O、Li2O的摩爾百分率以及(Li2O+Na2O+MgO)/Al2O3的比值范圍,進而保證得到的鋰鋁硅玻璃實現化學強化后具有高強度,同時滿足客戶對“撕膜靜電”的要求,又兼有較低熔解溫度、節能降耗的優異效果。
本發明屬于鋰電池技術領域,尤其涉及一種鋰金屬電池負極的表面改性方法,包括以下步驟:先將鋰金屬負極浸泡在含有鋰鹽、醚類溶劑和氟化溶劑的混合溶液中,然后取出干燥,在所述鋰金屬負極表面形成一層含鋰氧化物和鋰氟化物的保護層,得到表面改性后的鋰金屬負極。通過對鋰金屬負極在鋰鹽溶液中浸泡的預處理,事先在鋰金屬負極表面形成一層致密的含鋰氧化物和鋰氟化物的無機物SEI膜保護層,起到鋰金屬負極表面修飾的作用,進而改善鋰金屬電池中鋰金屬負極與電解液的相容性和界面穩定性,抑制充放電過程中鋰枝晶的產生,從而提高鋰金屬電池的循環性能和安全性能。本發明還提供一種鋰金屬電池。
本發明提供了一種尖晶石型錳酸鋰制備方法及由其制得的錳酸鋰和電池,其中該方法,包括以下步驟:按LiMn2-xMxO4∶AlPO4的質量比為1∶0.02~0.10的比例,稱取AlPO4并加入分散劑,球磨3~5小時;經過煅燒步驟A后,得到尖晶石型錳酸鋰;其中,LiMn2-xMxO4由摩爾比為1~1.20∶2∶0.02~0.10的鋰源化合物、錳氧化物、摻雜金屬M的化合物為原料制成而成。將按上述方法制得的尖晶石型錳酸鋰用于制備電池,該電池在55℃、0.5C倍率下50次循環電池容量為初次測試電容的98.1%,能有效防止電池循環使用中電容量衰減。
本發明提供了一種負極預鋰化補鋰容量的計算方法及其應用,通過該公式的計算,可以精準的計算出負極所需的補鋰量,使得循環過程中正極單位面積實際脫嵌鋰容量與正極單位面積可接收脫嵌鋰容量相等,此時正極的容量可完全發揮出來,實現精確把握負極補鋰預鋰化的程度,補充首次充放電過程中消耗的正極活性鋰,提高鋰離子電池的容量密度、能量密度。
本發明屬于鋰金屬電池技術領域,尤其涉及一種金屬鋰帶表面處理裝置,包括按金屬鋰帶傳送方向依次設置的放卷組件、第一刷輥對、第二刷輥對和收卷組件;第一刷輥對表面設有若干第一刷毛;第二刷輥對表面設有若干第二刷毛;收卷組件用于收卷金屬鋰帶。本發明提供的金屬鋰帶表面處理裝置,金屬鋰帶依次經過第一刷輥對和第二刷輥對進行機械拋光,第一刷輥對用于去除金屬鋰帶表面的鈍化層,第二刷輥對用于進一步去除金屬鋰帶表面的鈍化層,并去除金屬鋰帶的表面缺陷增加金屬鋰帶表面的平整度,便于后續在金屬鋰帶的表面附著均勻的保護膜,提高保護膜的保護效果,防止鋰枝晶的產生,表面缺陷去除后能夠形成優越的SEI膜,提高鋰金屬電池的循環性能。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種金屬鋰復合負極材料及其制備方法及鋰離子電池,包括金屬鋰導電層,所述金屬鋰導電層含有立體結構材料,所述立體結構材料用于為金屬鋰提供附著位點并包覆金屬鋰。本發明的一種金屬鋰復合電極材料有效避免鋰與電解液進行接觸,有效減低電解液消耗,引導鋰離子的均勻沉積,抑制鋰枝晶生成。
本實用新型屬于鋰金屬電池技術領域,尤其涉及一種鋰金屬電池負極片,包括:鋰金屬層;鈦酸鋰層,設置于所述鋰金屬層的至少一表面。本實用新型提供了一種鋰金屬電池負極片,在鋰金屬層的表面設置一層鈦酸鋰層,由于鈦酸鋰的嵌鋰電位在1.5V左右,比鋰金屬的0V高。因此,鋰金屬電池在充電的時候會優先在鈦酸鋰層嵌鋰,嵌鋰后會提高負極的溫度,因此,有利于提升鋰金屬電池的低溫充電性能。另外,由于鋰金屬層表面有一層高嵌鋰電位的鈦酸鋰層,當鋰在鋰金屬表面長出鋰枝晶時,鋰枝晶中的鋰可以被鈦酸鋰消耗掉,可以抑制鋰枝晶的生長。從而提高鋰金屬電池的安全性能和循環性能。
本發明公開了一種鋰電池的注液方法,包括如下步驟:步驟一:將PVDF粉料加入電解液中,混合均勻,得到電解液與PVDF粉料的混合膠液;步驟二:將陶瓷微粒加入混合膠液中進行高速分散均勻,得到含陶瓷微粒的電解液膠液;步驟三:將電解液膠液從電芯端面位置通過真空注液的方式,使電解液膠液中的電解液進入電芯內部,陶瓷微粒沉積于電芯的兩端的端面。本發明通過陶瓷微粒在電芯兩端的端面位置進行沉積形成保護層,在隔膜受熱時,能夠隔絕隔膜端部受到的熱量,在隔膜受熱收縮時,陶瓷微粒在端面形成絕緣層,避免了正負極的接觸,從而避免了短路,同時也不會增加隔膜厚度,保證了鋰電池的能量密度不會降低。
本實用新型提供一種補鋰負極片,包括集流體,所述集流體上設有活性物質涂覆區、以及未涂覆活性物質的集流體空白區,所述活性物質涂覆區的表面設有活性物質層,所述集流體空白區的表面設有補鋰層,且所述補鋰層的表面設有微孔薄膜。該補鋰負極片結構簡單,首次庫倫效率高,循環性能好,且補鋰速率可控。除此之外,本實用新型還提供包含該補鋰負極片的鋰離子電池,同樣具備上述技術效果。
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