本發明涉及領域,具體涉及一種回收利用鈦酸鋰電極片的方法,包括以下步驟:(1)去除鈦酸鋰負極極片上的雜質,保留含有負極活性物質和鋁箔的極片部分;(2)將含有負極活性物質和鋁箔的極片部分在300?600℃下做一次燒成處理,分離得到負極活性物質和鋁箔,鋁箔做廢舊金屬回收處理,然后將負極活性物質粉碎、篩分,得到鈦酸鋰負極材料。本發明回收利用鈦酸鋰電極片的方法具有環境污染小,回收率高,便于實現產業化的特點,而且本發明方法簡單,操作成本低,對降低鋰電池的生產成本、節約資源、保護環境都具有積極作用,對促進鋰電池的應用發展更是具有重要意義。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體涉及一種偏鈦酸為鈦源的鈦酸鋰電極材料及其制備方法,原料包括偏鈦酸TiO(OH)2、鋰鹽LixM和金屬硝酸鹽添加劑RyNO3,其中,Li:Ti=0.8?0.85:1,R:Ti=0.015?0.025:1,所述M為碳酸根離子或氫氧根離子,R為金屬離子,x為1?2,y為0.25?1;通過將偏鈦酸、鋰鹽和金屬硝酸鹽添加劑混合攪拌均勻,干燥,煅燒,冷卻,得到鈦酸鋰電極材料。本發明以二氧化鈦的中間體偏鈦酸為鈦源制備鈦酸鋰電極材料,使制得的鈦酸鋰電極材料具備優異的充放電循環性能,滿足鋰離子電池負極材料的要求,而且制備方法簡單,制備成本低,制得的鈦酸鋰電極材料性能優異,對促進鋰電池的應用發展具有重要意義。
本發明公開了一種提高尖晶石鎳錳酸鋰與碳負極體系鋰離子電池循環性能的化成方法,主要采用不同電流分階段化成,采用高溫老化后預抽氣封口,采用浮充后高溫老化。本發明能夠形成穩定的鎳錳酸鋰/電解液界面和緊湊的電池界面,進而提高鋰電池的循環性能,倍率性能和安全性。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體涉及一種正極極片以及含有該正極極片的鈦酸鋰電池,包括正極集流體和附著于正極集流體表面的正極材料層,所述正極材料層包括導電聚合物,導電聚合物具有嵌鋰活性,嵌鋰電位為3?4.5V;一種鈦酸鋰電池,包括正極極片和負極極片,所述正極極片為上述的正極極片,負極極片為鈦酸鋰或改性鈦酸鋰。本發明將活性導電聚合物加入正極極片,可以吸收正極進入負極中不可逆的鋰,減少正極鋰損失,從而提高鈦酸鋰電池首次效率,進而提高電池容量,而且本發明的方法操作簡潔,成本低廉,可以提高鈦酸鋰電池的首次效率及容量,對促進鈦酸鋰電池的應用發展具有重要意義。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體涉及一種正極極片及含有該正極片的無定形碳鋰電池,正極極片包括正極集流體和附著于正極集流體表面的正極材料層,所述正極材料層包含釩酸鋰,釩酸鋰具有電化學脫鋰活性,脫鋰電位(VS.?Li+/Li)為1?3V。本發明無定形碳鋰電池在正極極片的正極材料層中加入釩酸鋰,在充電時,釩酸鋰脫出的鋰用于負極活性物質表面SEI膜(固體電解質界面膜)的形成,放電時,鋰離子不會回到脫鋰態的釩酸鋰中,從而避免正極活性物質中鋰的不可逆消耗,提高電池的首次充放電池效率和電池容量;而且本發明正極極片和無定型碳鋰電池結構簡單,制備成本低廉,可以提高鋰電池的首次效率及容量,對促進鋰電池的應用發展具有重要意義。
本發明公開了一種鈦酸鋰負極漿料的制備方法,其步驟包括:將鈦酸鋰、導電劑、粘結劑烘烤后稱重,環境露點控制范圍Td≤-10℃;在漿料制備過程中加入一種非離子型高分子表面活性劑,以漿料固體粉料為100%計,非離子型高分子表面活性劑的加入量為0.1%-1%(W/W)。非離子型高分子表面活性劑的加入方法為:鈦酸鋰,導電劑,粘結劑,非離子型高分子表面活性劑先干料混合均勻后,再加入溶劑抽真空高速攪拌制成鈦酸鋰負極漿料。漿料過篩環境露點控制范圍Td≤-10℃;本發明提供的一種高分散性能的鈦酸鋰負極漿料的制備方法,從而有效提高了鈦酸鋰的電容量。
本發明公開了一種減少鈦酸鋰電池產氣量的電解液,用于解決現有鈦酸鋰電池電解液持續在負極表面反應產氣,尤其在高溫下鈦酸鋰電池產氣量急劇增大的問題。本發明電解液包括有機溶劑、鋰鹽、I型添加劑和II型添加劑。本發明能夠能大大減少鈦酸鋰電池產氣量,尤其是在高溫下的產氣量,有利于鈦酸鋰電池的循環壽命和儲存壽命的提高。
本發明涉及電池負極材料技術領域,具體涉及一種安全簡易的金屬鋰粉制備方法,包括如下步驟:(1)在無水惰性氣氛條件下,將金屬鋰和固體有機物混合后進行粉碎,得到含有金屬鋰粉的混合物。(2)在無水惰性氣氛條件下,將步驟(1)得到的混合物置于能夠溶解所述固體有機物的溶劑中,待固體有機物溶解后進行過濾,再用同種溶劑洗滌、過濾,得到固體產物。(3)將步驟(2)得到的固體產物干燥,即得金屬鋰粉。本發明的制備方法利用高速機械破碎可在短時間內使金屬鋰表面形成大量裂紋而破碎,極大提高金屬鋰粉的制備效率和縮減金屬鋰粉的副反應時間,具有得到的產品純度高、操作簡單、處理溫度低、成本低、效率高、設備要求低等優點。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體涉及一種正極極片及含有該正極片的無定形碳鋰電池,正極極片包括正極集流體和附著于正極集流體表面的正極材料層,所述正極材料層包含過渡金屬鋰硫化物,過渡金屬鋰硫化物具有電化學脫鋰活性,脫鋰電位(VS.?Li+/Li)為1?3V。本發明無定形碳鋰電池在正極極片的正極材料層中加入過渡金屬鋰硫化物,在充電時,過渡金屬鋰硫化物脫出的鋰用于負極活性物質表面SEI膜的形成,放電時,鋰離子不會回到脫鋰態的過渡金屬鋰硫化物中,從而避免正極活性物質中鋰的不可逆消耗,提高電池的首次充放電池效率和電池容量;而且本發明正極極片和無定型碳鋰電池結構簡單,制備成本低廉,對促進鋰電池的應用發展具有重要意義。
本發明公開了一種水熱法改性的表面包覆型鎳錳酸鋰材料、鋰電池及其制備方法,所述材料為采用水熱法在LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一層尖晶石結構的LiM0.5Mn1.5O4,其中,LiM0.5Mn1.5O4中的M為正二價金屬離子;本發明提供了一種水熱法改性的表面包覆型鎳錳酸鋰材料、鋰電池及其制備方法,表面包覆有LiM0.5Mn1.5O4的鎳錳酸鋰材料粒徑小而均勻,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的電化學性能,制備的LiNi0.5Mn1.5O4正極材料表面包覆有電化學惰性的LiM0.5Mn1.5O4,不但可以保證LiNi0.5Mn1.5O4在充放電過程中具有良好的鋰離子遷移率和良好的結構穩定性,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4與電解液發生副反應;本發明方法原料來源廣泛,價格低廉,且以水為反應介質,降低了制備成本,工藝過程簡單,操作易于控制。
本發明公開了一種表面改性的包覆型鎳錳酸鋰材料、鋰電池及其制備方法,所述材料為LiNi0.5Mn1.5O4表面改性的包覆一層尖晶石結構的Li4Ti5O12。本發明的材料粒徑小而均勻,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的電化學性能,制備的材料表面改性的包覆有電化學惰性的Li4Ti5O12,不但可以保證LiNi0.5Mn1.5O4在充放電過程中具有良好的尖晶石結構,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4與電解液發生副反應,相比包覆一些金屬氧化物,本發明材料更有利于鋰離子的傳導;本發明方法具有操作簡單,制備方便、成本低,適用于工業化大規模生產。
本發明公開了一種水熱法表面改性的包覆型鎳錳酸鋰材料、鋰電池及其制備方法,所述材料為采用水熱法在LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一層尖晶石結構的Li4Ti5O12。本發明提供了一種水熱法表面改性的包覆型鎳錳酸鋰材料、鋰電池及其制備方法,表面改性的包覆有Li4Ti5O12的鎳錳酸鋰材料粒徑小而均勻,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的電化學性能,制備的表面改性的包覆型鎳錳酸鋰材料表面改性的包覆有電化學惰性的Li4Ti5O12,不但可以保證LiNi0.5Mn1.5O4在充放電過程中具有良好的尖晶石結構,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4與電解液發生副反應;制備該表面改性的包覆型鎳錳酸鋰材料的方法具有操作簡單,制備方便、成本低,適用于工業化大規模生產。
本發明公開了一種表面包覆型鎳錳酸鋰材料、鋰電池及其制備方法,所述材料為LiNi0.5Mn1.5O4表面包覆一層尖晶石結構的LiM0.5Mn1.5O4,其中,M為正二價金屬離子。本發明的材料粒徑小而均勻,有利于提高LiNi0.5Mn1.5O4的電化學性能,制備的材料表面包覆有電化學惰性的LiM0.5Mn1.5O4,不但可以保證LiNi0.5Mn1.5O4在充放電過程中具有良好的鋰離子遷移率和良好的結構穩定性,而且可以抑制LiNi0.5Mn1.5O4與電解液發生副反應;本發明方法具有操作簡單,制備方便、成本低,對促進LiNi0.5Mn1.5O4正極材料的應用發展具有重要意義。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體涉及一種鈦酸鋰負極鋰電池的化成浮充方法,包括以下步驟:(1)化成:以0.05~1C的電流對鈦酸鋰負極鋰電池恒流充電至截止電壓,再恒壓充電至截止電流;(2)一次活化:在50~80℃下,將鈦酸鋰負極鋰電池高溫活化24~72h,靜置,真空抽氣;(3)浮充:采用小電流和微電流交替循環對鈦酸鋰負極鋰電池進行恒流充電至截止電壓,交替循環次數為50~200次,所述小電流為0.05~0.5C的電流,微電流為0.005~0.05C的電流;(4)二次活化:在50~80℃下,將鈦酸鋰負極鋰電池高溫活化24~72h,靜置,真空抽氣。本發明的方法操作簡潔,成本低廉,在保證不過充、易操作的條件下,解決鈦酸鋰脹氣問題,并提升電池循環性能,對促進鋰電池的應用發展具有重要意義。
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