一種使用鋰電池的機頂閃光燈及其鋰電池,包括燈頭部、燈體部,所述燈頭部樞接在所述燈體部上,可以繞燈體部轉動,所述燈體部內設置有控制單元和鋰電池,所述鋰電池向控制單元提供電力,所述控制單元驅動燈頭部內的閃光燈管,其特征在于所述鋰電池內置在燈體內,所述鋰電池包括若干個鋰電池芯,還包括若干路限流單元,各鋰電池芯與一路限流單元串聯形成鋰電單元體,若干個鋰電單元體的輸出端并聯后聯接到控制單元,本實用新型解決了鋰電池作為機頂閃光燈電源的問題。
本發明涉及鋰金屬負極領域,公開了鋰金屬負極及其制備方法和鋰離子電池。鋰金屬負極,包括基底和排布在所述基底的表面上的鋰絲。本發明提供了具有全新結構的鋰金屬負極。鋰絲排布在非泡沫基底的表面,可以具有更好機械強度,有效地減小負極體積變化和鋰枝晶的產生,提高制得的鋰離子電池的能量密度。
本發明公開了一種從鋰云母中提取碳酸鋰的碳酸鹽焙燒方法與系統,該方法包括以下步驟:1)將鋰云母與脫氟添加劑配料造粒,通入水蒸氣進行沸騰焙燒脫氟;2)將脫氟后的鋰云母與碳酸鹽混合配料燒結,并產生二氧化碳尾氣;3)將燒結熟料進行浸出,以得到富集鋰的浸出母液;4)將凈化后的二氧化碳尾氣通入到浸出凈化液中,以獲取電池級碳酸鋰。本發明通過將鋰云母與脫氟添加劑混合焙燒,破壞了二氧化硅網狀結構,使二氧化硅呈游離態,更易于氟隨著水蒸氣逸出,提升了鋰云母的脫氟效率。同時,采用碳酸鹽替代硫酸鹽進行燒結,有效緩解了硫酸鹽燒結過程存在的設備結垢問題,并且逸出的二氧化碳可應用于浸出液沉碳酸鋰,降低了生產成本,清潔環保。
本發明公開了一種磷酸鋰包覆鋰離子電池三元正極材料的制備方法,所述方法包括如下步驟:(1)將磷酸源溶解于有機溶劑中形成溶液,所述溶液中磷酸源的質量分數為0.05~0.8%;(2)向步驟(1)中的溶液中加入鋰離子電池三元正極材料,攪拌5~120分鐘使其分散均勻后,干燥至所述有機溶劑蒸發完全,得磷酸鋰包覆的鋰離子電池三元正極材料。利用磷酸可去除三元正極材料表面的鋰殘渣(氧化鋰、氫氧化鋰),同時在表面包覆一層分布均勻、結構緊密的磷酸鋰,有效減緩三元正極材料在空氣中吸水吸氧的現象,提高材料在電解液中的穩定性,使材料的儲存性能和循環性能得到明顯改善。本發明方法簡單,成本低廉,具有較大產業化潛質。
本發明提供了一種納米鈦酸鋰復合材料及其制備方法、鈦酸鋰電池,該納米鈦酸鋰復合材料呈現空心球結構,內核為空心,外殼為鈦酸鋰及包覆在鈦酸鋰外表面含有氧化鋁的有機高分子碳微球。本發明利用磺化聚苯乙烯微球為模板,添加二氧化鈦形成二次模板之后加入鋰化合物,混合均勻之后,干燥得磺化聚苯乙烯/鈦酸鋰復合材料,之后加入溶劑溶解掉磺化聚苯乙烯微球后,放入高分子碳微球混合液中分散、浸泡,過濾得納米鈦酸鋰復合材料。本發明所得材料的空心結構以及外層包覆的含有氧化鋁的有機高分子碳微球,兩者相互協同作用,可以有效提高材料的吸液保液能力、膨脹率及克容量等,最終實現提高鋰離子電池的倍率性能、循環性能和安全性能的目的。
本發明公開了一種以廢舊鋰電池為原料逆向回收制備鎳鈷酸鋰工藝,屬于廢舊鋰電池回收領域。本發明將廢舊鋰離子電池正極材料循環利用,通過逆向回收工藝,合成新的鎳鈷酸鋰正極材料,再生正極材料符合原生產品的性能要求,實現資源化利用;制備得到的鎳鈷酸鋰初級產品通過還原性金屬粉使獲得的鎳鈷酸鋰具氧空位,獲得LiNixCo1-xO2-y,其中0.33≤x≤0.67,0.05≤y≤0.5;氧空位能增強鋰離子在鎳鈷酸鋰晶體結構中的遷移能力,提高電池放電性能,本發明所采用的還原性金屬粉能夠簡化合成工藝,降低制備氧空位的成本。
本發明公開了一種電池析鋰窗口分析方法、析鋰檢測方法、設備及存儲介質,電池析鋰窗口分析方法包括:獲取不同預設荷電狀態值、不同預設溫度下、不同預設電流值下測試電芯發生析鋰的若干測試電位值;根據不同預設荷電狀態值、不同預設溫度和不同預設電流值對應的若干測試電位值構建析鋰關系式;接收并代入測試荷電狀態值和測試溫度值至析鋰關系式,得到析鋰窗口。本發明通過根據不同預設荷電狀態值、不同預設溫度和不同預設電流值對應的若干測試電位值構建析鋰關系式,然后將測試荷電狀態值和測試溫度代入析鋰關系式得到準確的析鋰窗口,便于用戶根據析鋰窗口準確判斷電芯是否發生析鋰現象。
本發明公開一種高效鈦酸鋰電池漿料,由如下重量份原料制成:58?68份鈦酸鋰,3?8份乙炔黑,3?5份科琴黑,10?15份活性物質,12?16份改性環氧樹脂膠,75?85份20%二甲基亞砜水溶液;本發明還公開了一種高效鈦酸鋰電池漿料的制備方法;通過鈦酸鋰、乙炔黑、活性物質和改性環氧樹脂膠等作為原料,制備一種高效鈦酸鋰電池漿料,以乙炔黑和科琴黑作為導電劑,乙炔黑和科琴黑均以納米形態存在,具有獨特的支鏈結構和優異的導電性能,在制備過程中先通過不同的加熱溫度對原料進行加熱處理,該處理可以強化各種原料本身的特性,而且能夠消除材料所含的水份,消除制備鈦酸鋰電池漿料過程中產生的誤差,提高準確性。
本發明公開了高振實密度鋰離子電池正極材料磷酸釩鋰的制備方法,該方法是:用混合的氟化鋰和硝酸鋰作為鋰源,和釩鹽、磷酸鹽按化學計量比均勻混合,球磨7~24H后在還原性氣氛中200~500℃預處理2~12H,再次球磨后,在相同氣氛中,在500~900℃下再次處理2~12H得到產物磷酸釩鋰。本發明方法工藝簡單,只利用簡單的混合鋰源就可以提高產物的振實密度,得到的材料實際容量高,循環性能較好。本發明適用于工業化生產高振實密度的鋰離子電池正極材料磷酸釩鋰。
本發明公開了一種高純度正極補鋰添加劑及其制備方法和鋰離子電池,要解決的技術問題是提升鋰離子電池性能。本發明的高純度正極補鋰添加劑,含xLi2O·yNiO·zMaOb質量份數在95%以上,其中,x不小于0,y不小于0,0<z≤20,2≤2x/(y+z×a)<3.2,b不小于0,x、y、z為摩爾數,所述M為Al、Co、Ti或Mn。本發明的制備方法,包括以下步驟:制備NiO·MaOb前驅體,將復合鋰氧化合物與NiO·MaOb前驅體混合,成型,燒結和破碎。本發明與現有技術相比,化學式為xLi2O·yNiO·zMaOb的高純度正極補鋰添加劑,添加在鋰離子正極材料里,表現出高的首次效率和較好的循環穩定性,提升鋰離子電池性能,添加高純度正極補鋰添加劑少,降低鋰離子電池成本,制備方法簡單,容易控制,適宜于工業化生產。
本實用新型涉及鋰電池領域,具體涉及一種鋰電池防火裝置及鋰電池分容系統。該鋰電池防火裝置包括可罩設于鋰電池外周的防護架;以及至少一滅火袋,所述滅火袋的材質為可燃材料,且容納有用于滅火的滅火劑;其中,所述滅火袋設置于防護架上。該鋰電池分容系統包括鋰電池防火裝置,以及用于放置鋰電池對鋰電池進行充放電的分容柜,鋰電池防火裝置的防護架設置于分容柜上且罩設于鋰電池的外周。本實用新型能實現在分容充放電過程中起到對起火鋰電池滅火、隔離防護的作用,防止火勢蔓延,降低安全隱患,安裝和操作方便。
一種用作鋰離子電池正極材料的納米磷酸鐵鋰及其制備方法,由鋰化 合物、鐵化合物、磷化合物、摻雜元素化合物按摩爾比相混合形成混合物A, 將混合物A與絡合劑按1∶0.1~10的重量比相混合并溶于溶劑形成混合物 B,混合物B經球磨、真空干燥、預處理形成納米磷酸鐵鋰前驅體C,將納 米磷酸鐵鋰前驅體C與導電碳分散液D按納米磷酸鐵鋰前驅體C與導電碳 重量比100∶2~30的比例混合,形成粒徑為納米級的磷酸鐵鋰復合物。制 備方法是將混合物B經燒結后得到磷酸鐵鋰前驅體,將磷酸鐵鋰前驅體與 導電碳分散液D按納米磷酸鐵鋰前驅體C與導電碳重量比為100∶2~30的 比例混合,經球磨、干燥后燒結,得到納米磷酸鐵鋰粉體材料。本發明的 用作鋰離子電池正極材料的納米磷酸鐵鋰粒徑為30~500nm,比表面積為 1~50m2/g,振實密度為0.7~2.5g/cm3,顆粒細小、均勻、純度高。由于添 加了摻雜元素并加入了導電碳,增強了其電化學性能。該制備方法易于實 現產業化。
本發明屬于分析方法領域中的一種鋰離子電池電解液中鋰鹽的測定方法。本發明的鋰離子電池電解液中鋰鹽的測定方法,其特征在于先用pH小于1的水相對鋰離子電池電解液進行萃取,再將水相加水稀釋測定,得到鋰離子電池電解液中鋰鹽濃度。本發明的方法是通過反萃取原理,把有機相中的鋰鹽反萃到水相中,再用儀器準確測量鋰離子濃度。優點是分析結果精度高,操作簡便,安全,成本低。
本發明涉及一種表面均勻的貧鋰型鈦酸鋰負極材料及其制備方法和應用,所述鈦酸鋰負極材料包括本體摻雜鈦酸鋰材料和表面均勻的鈦酸鋰包覆層,所述本體摻雜鈦酸鋰是指摻雜了鋰和鈦之外的其他金屬的鈦酸鋰,鈦酸鋰負極材料中的鋰/鈦摩爾比大于0.6、小于等于0.8。所述表面均勻的貧鋰型鈦酸鋰負極材料的制備方法主要包括:先通過混合砂磨、除磁烘干和低溫燒結制備本體摻雜鈦酸鋰材料,然后在添加鈦源和鋰源后再次燒結得到表面均勻的鈦酸鋰負極材料。該負極材料的表面均勻,穩定性好;由該鈦酸鋰負極材料制備的鋰離子二次電池產氣量少,高低溫循環性能優異,倍率性能好,顯著提高鋰離子二次電池的安全性。
本發明提供了一種復合隔膜在鋰錳扣式電池中的應用、復合隔膜的制備方法和鋰錳扣式電池,涉及鋰錳扣式電池技術領域。一種復合隔膜在鋰錳扣式電池中的應用,其中復合隔膜包括多孔基材、無機材料涂層和導電材料涂層;無機材料涂層和導電材料涂層設置于多孔基材相對的兩個表面。其中多孔基材為玻璃纖維。本發明通過在材質為玻璃纖維的多孔基材相對的兩個表面分別設置無機材料涂層和導電材料涂層,提高了通過隔膜的離子電導率,降低了內電阻,降低了隔膜造成的自放電高的問題,提高了鋰錳扣式電池的離子電導率,有效提升了鋰錳扣式電池大倍率放電性能,而且提高了鋰錳扣式電池的儲存能力,提升了鋰錳扣式電池的性價比。
本發明提供一種包含補鋰層的負極及其制備方法及鋰電池,所述包含補鋰層的負極包括負極集流體、負極活性物質層和補鋰層;所述負極集流體的至少一個表面被劃分為A1區和A2區,所述A1區覆蓋有補鋰層,所述A2區覆蓋有負極活性物質層。本發明所提供的包含補鋰層的負極,其補鋰層設置在集流體上,與負極活性物質的接觸面積極小,不存在過早反應導致過熱以及鋰源消耗過快的問題,既保證了安全性,又可以在長周期持續提供適量的鋰源,提升電池循環壽命;而且本發明無需在負極活性物質層上設置補鋰材料,不影響負極與電解液間的離子傳輸通道。
本申請公開了一種鋰電池和模組的析鋰檢測裝置及方法,其中,鋰電池的析鋰檢測裝置包括:檢測模塊、電池管理系統和預警模塊,其中;所述檢測模塊用于實時檢測特定氣體濃度,并將檢測的特定氣體濃度提供給所述電池管理系統;所述電池管理系統與所述檢測模塊和所述預警模塊相連,用于根據特定氣體濃度得到析鋰閾值等級,判斷所述析鋰閾值等級是否到達析鋰預警等級,若判斷結果為到達析鋰預警等級,則生成預警信息后發送給所述預警模塊進行預警提示。本申請能夠準確檢測到鋰電池是否析鋰。
為了解決現有鋰離子電池電解液在高壓狀態下循環性能和高溫存儲性能不足的問題,本發明提供了一種鋰離子電池非水電解液。所述鋰離子電池非水電解液,包括含氰基的化合物A和式Ⅰ所示的化合物B,本發明提供的鋰離子電池非水電解液,同時含有含氰基的化合物A和化合物B,使得含有該非水電解液的鋰離子電池在高壓狀態下同時具有較好的循環性能、高溫存儲性能。
本發明提供了一種鋰離子負極材料、其制備方法及鋰離子電池。該制備方法包括:使導電纖維和硅碳復合材料與分散劑混合,形成懸浮液,然后將懸浮液進行噴霧干燥,得到復合物;將復合物進行燒結,得到具有纖維狀多孔結構的負極材料;將金屬鋰沉積在負極材料的表面,得到鋰離子負極材料。通過上述方法制得的纖維多孔結構負極材料能夠提升粒子間的電導率,加快離子的傳輸速度,從而有利于提高鋰離子電池負極材料的倍率性能。同時,上述多孔結構可以在脫嵌鋰的過程中容納更多的鋰離子,從而能夠增加負極的嵌鋰量,提升鋰離子電池的電容量。在上述兩方面原因的作用下,以上述方法制得的鋰離子電池負極材料不僅具備較高的電容量,同時還具有較好倍率性能。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種鋰離子電池富鋰陽極的制備裝置,包括支撐座和依次設置在支撐座上的隔膜放卷裝置、金屬箔放卷裝置、電鍍槽、隔膜收卷裝置、陽極片放卷裝置、壓輥、陽極片收卷裝置和金屬箔收卷裝置,電鍍槽通過管道連接有電解液供應系統,并且電鍍槽的上方設置有鋰源供應系統。相對于現有技術,本發明通過電鍍和擠壓轉移,首先在電鍍槽中將鋰均勻地電鍍到金屬箔的表面,形成鋰層,再將該鋰層通過壓輥的輥壓作用轉移到陽極片的表面,實現陽極片的均勻補鋰。同時,對陽極片進行補鋰后電池可以提高電池的首次效率。此外,本發明還公開了采用該裝置制備富鋰陽極片的工藝。
本發明公開一種從含鋰鹵水中提取鋰的方法,本發明通過利用具有嵌鋰活性基質材料吸附含鋰鹵水中的鋰離子,再依據鋰離子電池充電原理,特定電壓范圍下電解池陰極析出金屬鋰,以從含鋰鹵水中提取鋰。本發明可由含鋰鹵水直接制得高純級別的鋰產品,提升國內鋰產品的國際競爭力。本發明提取方法適用于海水鋰鹵水、地下鋰鹵水、鹽湖鋰鹵水等不同組成成分的含鋰鹵水中鋰的提純,對于分離困難的高鎂鋰比含鋰鹵水,本發明鋰提取效果明顯優于傳統工藝。另外,本發明方法流程短,而且主要耗材嵌鋰活性基質材料吸附劑可再生循環利用,降低物品損耗,成本更低。
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正極材料,正極材料包括材料A和材料B:材料A具有核殼結構,其核層材料為一次顆粒組成的鈷酸鋰顆粒,其中值粒徑D50為15-25μm;其殼層材料的結構式為LixNiyMnzPO4;材料B具有核殼結構,其核層材料為二次顆粒組成的鈷酸鋰顆粒,其中值粒徑D50為3-9μm;其殼層材料的結構式為LiwAlpZrqO2;材料A與材料B的質量比為(0.1-10)∶1。相對于現有技術,本發明通過大小顆粒鈷酸鋰的合理搭配,并在大小顆粒鈷酸鋰的表面設置不同的殼層材料,并且選擇二次顆粒作為小顆粒鈷酸鋰,可以顯著提高高電壓下正極材料的循環性能和安全性能。
一種二次鋰電池用電解液含有鋰鹽、離子液體和有機溶劑,其中,所述離子液體包括兩種離子液體,第一種離子液體為哌啶類離子液體,第二種離子液體選自吡唑類離子液體和咪唑類離子液體中的一種或幾種。本發明還提供了使用該電解液的二次鋰電池。本發明提供的電解液的抗氧化電位高、負極極限電位低于金屬鋰的析出電位、導電率高,而且使用該電解液的二次鋰電池的安全性能高,可以實現以鋰金屬作為負極的高電壓二次鋰電池。
本實用新型涉及軟包鋰金屬電池技術領域,尤其涉及鋰利用率高的軟包鋰金屬電池,它包括方形鋰電芯和封裝鋰電芯的軟包裝殼,所述方形鋰電芯由正極片、隔膜和鋰帶負極片按方形卷繞方式而成;所述的正極片的卷繞首端正面貼有橫向架橋膠紙,且橫向架橋膠紙設置在正極片首端直至正極片的首次折彎卷繞處;所述正極片反面貼有斜向架橋膠紙,且斜向架橋膠紙設置在正極片第二次折彎卷繞處直至正極片的尾端。在正極片正反不同架橋方式,保護電芯卷繞折彎處負極片鋰帶區域鋰,防止其放電時鋰帶提前斷,保證鋰帶最大化消耗及保證容量。本實用新型的軟包鋰金屬電池鋰利用率高,單位體積的有效容量大。
一種基于負極預補鋰的鋰離子電池制備方法,通過將含硅化合物和負極石墨漿料進行混合,得到含硅化合物負極漿料,再涂覆在負極薄膜上,得到負極片;將含鋰化合物和正極漿料進行混合,得到含鋰化合物正極漿料,再涂覆在正極薄膜上,得到正極片;將所述正極片、所述負極片和隔膜層疊進行卷繞,得到電芯,注液封裝后,得到鋰電子電池;然后進行首次充電操作,使得正極片中的鋰離子完全填滿負極片中Si及C的有效和無效空穴。如此,能夠使得負極片中的嵌鋰容量完全填滿,其中含鋰化合物能夠將負極漿料中的無效空穴填滿,正極漿料能夠將負極材料中的有效空穴填滿,從而提高了鋰離子電池的容量,進而提高了鋰離子電池的首次充放電效率。
本發明揭示了一種正極補鋰材料及其制備方法、鋰電池,其中正極補鋰材料包括包括雙十六烷基磷酸酯、LiF以及Li3N,LiF包覆在Li3N外,雙十六烷基磷酸酯包覆在LiF外。本申請通過在Li3N外包覆LiF,并在LiF外包覆雙十六烷基磷酸酯,提高正極補鋰材料在溶劑中的穩定性,LiF能有效抑制有機電解液的腐蝕作用,減少其對正極補鋰材料的攻擊,同時,雙十六烷基磷酸酯與活性材料結合,其疏水的長鏈烷烴向外形成一層疏水膜,減少水與Li3N的接觸,從而提高正極補鋰材料抗水分的能力,從而充分發揮Li3N的正極補鋰能力,補充硅材料、硬碳材料等首次充放電過程中失去的鋰,提高首次庫倫效率,改善循環過程中電池衰落失效的問題。
本發明涉及鋰離子制造領域,公開了一種鋰離子電池、以及鋰離子電池的裝配方法,該方法包括:在電芯的側面、以及底面設置富液極片,其中所述富液極片具有吸液能力;將外部設置有富液極片的電芯封裝在外殼中;往所述外殼內,注入過量的電解液,所述電解液充溢于所述電芯、富液極片;密封所述外殼。應用本技術方案,能夠增強鋰離子電池保液性能,提高電池安全性并大大延長電池的使用壽命。
本實用新型公開了一種鋰離子電池的卷繞極芯和鋰離子電池,所述鋰離子電池的卷繞極芯包括:正極卷繞層,所述正極卷繞層設有正極片;負極卷繞層,所述負極卷繞層設有負極片;隔膜,所述隔膜設于所述正極卷繞層和所述負極卷繞層之間;補鋰極片,所述補鋰極片設于所述正極卷繞層和/或負極卷繞層,且所述補鋰極片與所在層的所述正極片和/或所述負極片間隔設置,所述補鋰極片與所述正極片和/或所述負極片電絕緣。根據本實用新型的鋰離子電池的卷繞極芯,不僅成本低、而且能夠保證電池容量及倍率性能和循環性能,且可以實現補鋰量和補鋰時間的主動控制。
本實用新型公開了一種鋰電池極片補鋰壓延覆膜裝置,包括依次相互平行設置的壓延活動輥、壓延覆膜活動輥、覆膜活動輥,隔離膜與鋰帶同時進入壓延活動輥與壓延覆膜活動輥之間,隔離膜位于鋰帶的一側并與壓延活動輥接觸,鋰帶的另一側涂有硅油并與壓延覆膜活動輥接觸,壓延活動輥的轉動速度小于壓延覆膜活動輥的轉動速度,鋰帶在壓延活動輥與壓延覆膜活動輥的擠壓下形成鋰膜,鋰膜在離心力的作用下沿著壓延覆膜活動輥與極片同時進入壓延覆膜活動輥與覆膜活動輥之間,鋰膜在壓延覆膜活動輥與覆膜活動輥的擠壓下壓入極片的涂布層上形成補鋰極片。本實用新型生產效率高,結構緊湊,占用空間小,成本低,性能優良,可以實現產業化應用。
本發明公開了一種鋰離子電池用石墨材料補鋰的方法,屬于鋰離子電池技術領域,該鋰離子電池用石墨材料補鋰的方法,包括在石墨電極表面鍍一層鋰的步驟。本發明的通過在石墨電極表面鍍一層鋰來預鋰化對電極材料進行補鋰的方式,加工安全沒有風險,沒有增加額外的設備;通過用含有高濃度鋰離子的電解液來實現石墨電極表面的鍍鋰,得到的鍍鋰層均勻。采用高濃度電解液完成的額外的鍍鋰,鍍在石墨顆粒表面的鋰具有較高的電鍍/剝離效率,鍍鋰層均勻分布且無枝晶產生,在石墨顆粒形成微小的顆粒,因此在充放循環過程中可以來回穿梭,造成的死鋰很少,這有利于長期循環。
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