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本發(fā)明公開(kāi)了一種硒化銅原位包覆泡沫銅作為鋰金屬載體的鋰金屬基電池及其制備方法,具體步驟包括:(1)將二氧化硒在水溶液中溶解;(2)純化后的泡沫銅浸入溶液中;(3)將浸泡后的改性泡沫銅放入真空干燥箱中干燥;(4)對(duì)改性后得到的硒化銅原位包覆的泡沫銅集流體進(jìn)行鋰金屬負(fù)載以及電化學(xué)性能表征。本發(fā)明采用液相硒化對(duì)價(jià)格低廉的泡沫銅進(jìn)行表面親鋰改性,并與鋰金屬進(jìn)行復(fù)合,利用泡沫銅自身的化學(xué)組成、多維穿插結(jié)構(gòu)和良好的電導(dǎo)率及表面層的親鋰性,來(lái)達(dá)到容納并均勻鋰形核,抑制鋰枝晶生長(zhǎng),最終提高鋰金屬負(fù)極的庫(kù)倫效率和循環(huán)性能的目的。該方法具有生產(chǎn)周期短,工藝簡(jiǎn)單,生產(chǎn)成本低,循環(huán)穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開(kāi)了鋰離子電池正極及其制備方法及鋰離子電池制備方法。鋰離子電池正極,包含正極材料、PVDF、導(dǎo)電劑和STOBA,所述正極材料、PVDF、導(dǎo)電劑和STOBA的質(zhì)量份數(shù)分別為95~98、0.5~0.9、0.8~1.2和0.2~0.5;所述正極材料為鎳鈷錳酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、磷酸釩鋰、鎳鈷鋁中的至少一種。它具有如下優(yōu)點(diǎn):采用該配方制得的鋰離子電池具有高溫循環(huán)性能好、內(nèi)阻低、自放電低的優(yōu)點(diǎn),解決了現(xiàn)有技術(shù)中的鋰離子電池在高溫環(huán)境下循環(huán)壽命差,內(nèi)阻高的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明涉及分子篩離子交換應(yīng)用領(lǐng)域,具體是一種通過(guò)沸石從鈷鋰溶液中選擇性回收鈷、鋰的方法及沸石產(chǎn)物的應(yīng)用,具體為:(1)向鈷鋰混合溶液中加入4A沸石,選擇性吸附鈷離子,得到富含鋰的溶液以及部分鈷交換度的CoNaA沸石;將步驟(1)所得的富含鋰的溶液中加入13X沸石,得到低交換度的LiX中間產(chǎn)物;將步驟(1)所得的部分鈷交換度的CoNaA沸石進(jìn)行真空活化,得到對(duì)氮氧具有分離作用的沸石產(chǎn)物。本發(fā)明提供了一種從鈷鋰混合液中分離鈷鋰的方法,通過(guò)沸石進(jìn)行離子交換,能有效分離鈷鋰金屬離子,達(dá)到95%以上鈷的去除,得到富含鋰的溶液,再進(jìn)行13X沸石離子交換,得到低交換度的LiX沸石。
本發(fā)明涉及一種含有低極性醚類的混合鋰鹽的鋰硫電池電解液,屬于鋰硫電池技術(shù)領(lǐng)域。該電解液含有混合鋰鹽、溶解混合鋰鹽的強(qiáng)極性溶劑和具有稀釋作用的低極性溶劑。該電解液能夠用于高性能鋰硫電池,同時(shí)起到穩(wěn)定鋰金屬負(fù)極和促進(jìn)硫正極容量發(fā)揮的作用。該電解液通過(guò)加入不同的鋰鹽按一定比例混合達(dá)到兼顧鋰金屬負(fù)極保護(hù)和硫正極容量發(fā)揮的特點(diǎn),并且引入具有稀釋作用的低極性溶劑可降低電解液的黏度,提高電導(dǎo)率,降低成本,良好的浸潤(rùn)性,能夠大規(guī)模應(yīng)用,具有很高的商業(yè)價(jià)值。
本發(fā)明公開(kāi)了一種鋰離子電池的化成工藝,包括以下步驟:S1、將含有烷基磺酸酯的電解液通過(guò)注液口注入,然后注入正極活性物質(zhì)和負(fù)極活性物質(zhì);S2、對(duì)鋰離子電池進(jìn)行擠壓;S3、將鋰離子電池放入密封的化成箱中,并將化成箱內(nèi)壓力置于負(fù)壓環(huán)境中,隨后將鋰離子電池與化成電路連接對(duì)電池進(jìn)行化成;S4、在0.05?0.1C充電電流范圍內(nèi),以階梯分段充電方式對(duì)鋰離子電池進(jìn)行充電,完成對(duì)鋰離子電池的化成處理;S5、鋰離子電池化成完成后,將化成箱置于保護(hù)性氣體氛圍中,打開(kāi)化成箱,用摻鉑鋁塑復(fù)合膜對(duì)鋰離子電池外殼進(jìn)行封裝。本發(fā)明提供的一種新的鋰離子電池化成工藝,提高化成效果,縮短化成時(shí)間,提升了電池倍率性能。
本發(fā)明涉及一種鋰二次電池電解液及鋰二次電池,鋰二次電池電解液包括有機(jī)溶劑、導(dǎo)電鋰鹽和添加劑;所述添加劑包括雙草酸硼酸鋰和N?苯基雙(三氟甲烷磺酰亞胺)。上述鋰二次電池電解液利用無(wú)機(jī)鋰鹽雙乙二酸硼酸鋰(LiBOB)和有機(jī)物N?苯基雙(三氟甲烷磺酸亞胺)(NPBS)的協(xié)同作用,作為電解液的防腐蝕功能添加劑,含有這種功能添加劑的鋰二次電池循環(huán)性能得到改善,應(yīng)用前景良好。
本發(fā)明公開(kāi)了一種含有多個(gè)連續(xù)乙二醇結(jié)構(gòu)的分子作為金屬鋰二次電池用電解液添加劑以及使用含有該添加劑電解液的金屬鋰二次電池。所述金屬鋰二次電池用電解液由鋰鹽、非水溶劑和含多個(gè)連續(xù)乙二醇結(jié)構(gòu)的分子的添加劑構(gòu)成,所述含多個(gè)連續(xù)乙二醇結(jié)構(gòu)的分子作為添加劑時(shí),其質(zhì)量相對(duì)于非水溶劑體積的比值優(yōu)選為0.1?10mg/mL。本發(fā)明通過(guò)選取含有特定量的特定添加劑成分的電解液,能夠有效的增加充放電早期鋰沉積時(shí)的成核位點(diǎn),使得鋰的沉積更加均勻,從根源上抑制了金屬鋰二次電池在充放電循環(huán)中鋰枝晶的生長(zhǎng),從而顯著提高了金屬鋰二次電池的循環(huán)性能和安全性。
本發(fā)明涉及一種鋰位銀銅鉻共摻雜協(xié)同氮硫摻雜碳包覆改性鈦酸鋇鋰負(fù)極材料,其特征在于包括以下步驟:取硝酸鋇、硝酸鋰、硝酸銀、硝酸銅、硝酸鉻、納米二氧化鈦、石墨烯球磨混合,接著將所得的粉末在馬弗爐中進(jìn)行燒結(jié),先在550℃恒溫4小時(shí)進(jìn)行預(yù)燒以分解鹽類,接著在950℃燒結(jié)12小時(shí),自然冷卻到室溫即可得到鋰位銀銅鉻共摻雜鈦酸鋇鋰。接下來(lái),將所得的鋰位銀銅鉻共摻雜鈦酸鋇鋰放入瓷舟并置于管式氣氛爐中,然后將盛放硫脲的另一個(gè)瓷舟也放入管式氣氛爐,并置于氣流的上游處,用氬氣作為保護(hù)氣,在600℃處理1小時(shí),自然冷卻到室溫后,取出產(chǎn)物并研磨成粉,所得產(chǎn)物即為鋰位銀銅鉻共摻雜協(xié)同氮硫摻雜碳包覆改性鈦酸鋇鋰負(fù)極材料。
本發(fā)明屬于碳酸鋰制備技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種用鹽湖鋰鹽制備低磁性高純碳酸鋰的方法。本發(fā)明以鹽湖鋰鹽為原料,主要生產(chǎn)步驟包括鹽湖鋰鹽漿化、逆流洗滌、碳酸氫化、除磁性物質(zhì)、樹脂凈化除雜、蒸發(fā)結(jié)晶、精制、煅燒、破碎,制得低磁性高純碳酸鋰產(chǎn)品。本發(fā)明所公開(kāi)的方法制備的碳酸鋰產(chǎn)品純度在99.95~99.98%,產(chǎn)品中磁性物質(zhì)含量中磁性Fe≤0.081g/t,磁性Cr≤0.002g/t,磁性Zn≤0.002g/t。本發(fā)明工藝簡(jiǎn)單,操作過(guò)程穩(wěn)定,生產(chǎn)周期短,設(shè)備投資較小,制備的碳酸鋰純度高,磁性物質(zhì)含量少,鋰的綜合回收率達(dá)到98.65%,生產(chǎn)成本低,適于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
一種用于鋰離子電池的負(fù)極材料的鈦酸釩鋰材料,該述碳包覆的鈦酸釩鋰材料以鈦酸釩鋰為內(nèi)核,在該內(nèi)核的外表面包覆有一層碳。該鈦酸釩鋰材料的X射線衍射的特征峰為L(zhǎng)i4Ti5O12和V2O3的特征峰;所述鈦酸釩鋰材料用作鋰離子電池負(fù)極材料時(shí),充放電過(guò)程中不存在Li4Ti5O12相和V2O3相的充放電平臺(tái)。本發(fā)明還提供一種碳包覆的鈦酸釩鋰材料的制備方法以及一種鋰離子電池及其負(fù)極極片與負(fù)極材料。
本發(fā)明提供了一種含氟磺酰亞胺鋰的非水電解質(zhì)溶液的鋰硫電池,電池的電解質(zhì)溶液中含氟磺酰亞胺鋰,負(fù)極采用基于金屬鋰的材料,正極為含硫結(jié)構(gòu)的材料,所述負(fù)極為采用各種表面處理的金屬鋰材料、各種合金材料與金屬鋰復(fù)合的合金負(fù)極,正極材料為單質(zhì)硫、硫碳復(fù)合材料、有機(jī)聚合物/硫單質(zhì)復(fù)合材料、有機(jī)含硫材料中的一種。該電池的電解質(zhì)溶液中含有含氟磺酰亞胺鋰,能大大提高鋰硫電池的容量百分率和溫度特性,有利于鋰電池的循環(huán)壽命和儲(chǔ)存壽命的提高。
一種改善錳酸鋰鋰電池極片物性的方法,應(yīng)用在鋰電池極片制作過(guò)程中,鋰電池極片材料制漿時(shí),在漿料中加入金屬氧化物;金屬氧化物包括鋁、鋅、鎂、錫、鋯的氧化物的一種或幾種;金屬氧化物為粒徑10-6~10-9m的顆粒;金屬氧化物的加入量占極片上化學(xué)物質(zhì)總質(zhì)量的0.5-6%;金屬氧化物可以加入到正極漿料中,也可加入到負(fù)極漿料中。本發(fā)明改善錳酸鋰鋰電池極片物性的方法,明顯改善了錳酸鋰鋰電池極片的物性,從而提高使用改善極片的錳酸鋰電池的循環(huán)性能。
本發(fā)明涉及一種用于鋰離子電池正極材料的鋰 釩氧化物的制備方法。氫氧化鋰、偏釩酸胺、摻氟劑和陽(yáng)離子 摻雜劑為0.95~1.40∶3∶0.010~0.25∶0.030~0.25的摩爾比 研磨混合,80~300公斤/厘米2 的壓力制成圓片狀,再分段燒結(jié)法或一段燒結(jié)法制備具有 LiV3O8型結(jié)構(gòu)特征的修飾鋰釩氧化物純相。樣品燒結(jié)后自然冷 卻至室溫,研磨成100~200目大小。摻氟劑是氟化鋰、氟化 鈉、氟化鉀中的一種或兩種以上混合物,陽(yáng)離子摻雜劑是鐠、 鈷、鎳、鎂、鋁、硅、鈧、鈦、鉻、鐵、銅、鋅、鑭、鋯、鈮、 鉬和鎢的氧化物或氫氧化物中一種或兩種以上混合物。燒結(jié)時(shí) 通入10~500毫升/分的空氣或氧氣流。該產(chǎn)物可應(yīng)用于高容量 非水鋰電池、非水鋰離子電池、鋰離子聚合物電池和電解液中 含水的鋰離子電池中。
本發(fā)明提供一種磷酸鐵鋰廢粉的處理方法及磷酸鐵鋰,包括如下步驟:采用堿液浸泡磷酸鐵鋰廢粉,過(guò)濾得到堿浸黑粉,而后加入酸浸泡,調(diào)節(jié)浸出液的pH至1.5~3.5,加入鐵粉反應(yīng),固液分離得海綿銅和浸出液,繼續(xù)除重金屬和鋁,再加入特定配比的磷源、鐵源和鋰源反應(yīng)得漿料,干燥得磷酸鐵鋰前驅(qū)體粉末,加入碳源,在高溫惰性氛圍下燒結(jié)制備得到磷酸鐵鋰產(chǎn)品。本發(fā)明處理工藝可同時(shí)回收磷酸鐵鋰廢粉中的鋰鐵磷元素,直接制備得到高附加值的磷酸鐵鋰產(chǎn)品。
本實(shí)用新型屬于鋰離子電池制造領(lǐng)域,尤其是涉及一種鋰離子電池電芯補(bǔ)鋰及封裝工序。鋰離子電池補(bǔ)鋰裝置,包括由陽(yáng)極構(gòu)成的電解液槽、未封裝的鋰電池電芯和電解液;封裝工序包括注液、封裝兩道工步。該補(bǔ)鋰裝置可安全、高效、定量、均勻的對(duì)鋰離子電池電芯進(jìn)行補(bǔ)鋰,且生產(chǎn)成本低,能有效解決現(xiàn)有鋰電池補(bǔ)鋰技術(shù)中存在的高安全風(fēng)險(xiǎn)和補(bǔ)鋰效率低下問(wèn)題。
本發(fā)明提供一種改性磷酸鐵鋰正極材料及其制備方法、正極片、鋰二次電池。所述改性磷酸鐵鋰正極材料包括:摻雜型磷酸鐵鋰內(nèi)核;以及包覆層,包覆在摻雜型磷酸鐵鋰內(nèi)核的表面;摻雜型磷酸鐵鋰內(nèi)核的通式為L(zhǎng)iFeαM’βPO4,0.2≤α<1,0<β≤0.8,M’選自Ti、Mg、V、Mn、Cr、Zr、Nb、W中的一種;包覆層包括碳以及LixMaNbOy,2≤x≤8、0<a≤1、0≤b<1、2≤y≤6,M選自Fe、Co、Mn、Ni、Zr、V、Nb、Mo中的一種,N選自Al、Mg、Ti、Cr、Y、Sr、Si、W、Ga、Zn中的一種。本發(fā)明的改性磷酸鐵鋰正極材料能克服常規(guī)摻雜型磷酸鐵鋰正極材料導(dǎo)電性差、鋰離子擴(kuò)散速度慢的問(wèn)題,提高鋰二次電池的能量密度,同時(shí)使鋰二次電池具有良好的倍率性能、高溫存儲(chǔ)性能和高溫循環(huán)性能。
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種鋰電池充電電路及鋰電池充電裝置,充電電路包括:中控單元,以及電連接于所述中控單元的充放電單元,所述充放電單元的輸出端電連接鋰電池,并用于調(diào)整鋰電池的充電電流,所述充放電單元包括充放控制芯片,以及電連接所述充放控制芯片的溫度檢測(cè)子單元和充電子單元,所述溫度檢測(cè)子單元用于檢測(cè)鋰電池的充電溫度,所述充電子單元用于控制鋰電池充電電流大小。通過(guò)溫度檢測(cè)子單元檢測(cè)鋰電池的充電溫度,并根據(jù)鋰電池的實(shí)時(shí)充電溫度,通過(guò)充電子單元控制鋰電池充電電流大小,鋰電池充電過(guò)程更加安全可靠,進(jìn)而提高了鋰電池的使用壽命。
本發(fā)明公開(kāi)了一種高壓低溫的磷酸鐵鋰材料及鋰電池,通過(guò)對(duì)聚苯胺進(jìn)行改性得到了羧酸系鏈巰基接枝聚苯胺,將其與LiFePO4/C復(fù)合得到了改性的磷酸鐵鋰材料,不僅提升了聚苯胺和LiFePO4的相容性,比容量也有所提升,其高能量密度也有利于LiFePO4材料壓實(shí)密度及低溫性能的提升,采用所制備的磷酸鐵鋰材料制備得到的鋰電池不僅電化學(xué)性能佳,且低溫下也能表現(xiàn)優(yōu)異,十分適合于大面積推廣使用。
本發(fā)明涉及一種鋰二次電池用正極添加劑的制備方法以及由此制備的正極添加劑,所述正極添加劑具有高的不可逆容量并且能夠防止凝膠化并減少氣體產(chǎn)生。所述正極添加劑的制備方法包括以下步驟:將鋰原料、鎳原料和任選的含有元素M的原料混合,然后對(duì)該混合物進(jìn)行熱處理,從而制備預(yù)定的鋰鎳氧化物,其中,所述鋰原料包括Li2O和LiOH,并且相對(duì)于所述鋰原料的總重量,LiOH的用量為5至10重量%。
本發(fā)明提供了一種鋰離子電池用電解液及其制備方法、鋰離子電池,涉及鋰離子電池技術(shù)領(lǐng)域。具體而言,主要包括鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑,所述添加劑包括至少一種具有式(Ⅰ)結(jié)構(gòu)的磷酸酯類化合物;;其中,R1、R2或R3的結(jié)構(gòu)中至少含有一個(gè)硅烷基。本發(fā)明所使用的硅烷磷酸酯類添加劑較易發(fā)生氧化還原反應(yīng)而在正負(fù)極成膜,有效地降低正負(fù)極界面阻抗并改善鋰離子電池在低溫環(huán)境下的使用性能;通過(guò)將硅烷磷酸酯類添加劑與其他種類添加劑以及特定性質(zhì)的有機(jī)溶劑進(jìn)行搭配,顯著提高電池的波谷電壓的同時(shí)兼顧電池的循環(huán)壽命處于較佳狀態(tài)。
本發(fā)明公開(kāi)一種鋰離子電池電解質(zhì)及其制備方法與鋰離子電池,其中,所述鋰離子電池電解質(zhì)包括以下組分:離子液體、鋰鹽、砜類有機(jī)溶劑。本發(fā)明所述電解質(zhì)可以在充放電循環(huán)過(guò)程中在正極表面形成穩(wěn)定致密的CEI膜,能夠有效保護(hù)電極材料,防止電解質(zhì)分解。因此,所述的電解質(zhì)能顯著提高鋰離子電池在高溫高電壓下的循環(huán)穩(wěn)定性和安全性。
本發(fā)明涉及鋰離子電池和鋰離子電池的制造方法。本發(fā)明以提供離子傳導(dǎo)的電阻低的鋰離子電池為課題。在本發(fā)明中,通過(guò)提供一種鋰離子電池來(lái)解決上述課題,該鋰離子電池的特征在于,具有正極活性物質(zhì)、負(fù)極活性物質(zhì)、絕緣性氧化物以及成為所述正極活性物質(zhì)與所述負(fù)極活性物質(zhì)之間的離子傳導(dǎo)通道的電解質(zhì),該絕緣性氧化物形成于所述正極活性物質(zhì)與所述負(fù)極活性物質(zhì)的界面,含有構(gòu)成所述正極活性物質(zhì)的至少一種元素和構(gòu)成所述負(fù)極活性物質(zhì)的至少一種元素且不具有電子傳導(dǎo)性和離子傳導(dǎo)性,所述正極活性物質(zhì)具有Co、Mn、Ni、Fe的至少一種、Li和O,所述負(fù)極活性物質(zhì)具有Si、Li、Ti的至少一種。
本發(fā)明涉及一種鋰離子電池負(fù)極漿料、負(fù)極材料、鋰離子電池及其制備方法,屬于鋰離子電池技術(shù)領(lǐng)域。包括有按重量份計(jì)的如下組分:鋰鈦復(fù)合氧化物65~75份、離子液體改性的水性丙烯酸聚氨酯樹脂乳液16~20份、導(dǎo)電劑2~5份、成膜助劑0.5~1份、表面活性劑0.5~1份、溶劑150~175份。本發(fā)明通過(guò)對(duì)漿料中使用的水性聚氨酯乳液進(jìn)行了離子液體改性之后,使乳液上帶有正電荷的基團(tuán),能夠與鋰鈦復(fù)合氧化物之間形成更好的分散性和融合性,使?jié){料制得電極上后能夠具有更好的電化學(xué)性能。
本發(fā)明提供了一種鋰離子電池隔膜及鋰離子電池,包括隔膜基體和設(shè)置在所述隔膜基體一側(cè)的混合材料涂覆層;所述混合材料涂覆層包括混合材料和粘結(jié)劑,所述混合材料包括陶瓷材料和壓敏材料;所述混合材料涂覆層的厚度為2至4μm。本申請(qǐng)中的鋰離子電池隔膜能夠提供更大的孔隙率,不僅提高了隔膜的機(jī)械強(qiáng)度,還能夠提高鋰離子電池對(duì)電壓的敏感度,進(jìn)而提高了鋰離子電池的安全性。
本發(fā)明公開(kāi)了一種全固態(tài)鋰電池負(fù)極材料、制備方法及全固態(tài)鋰電池,其中,所述負(fù)極材料為核殼結(jié)構(gòu)的TiO2;核為無(wú)氧缺陷的二氧化鈦,且核的顆粒大小為200?1000nm;殼為有氧缺陷的二氧化鈦,且殼的厚度為20?200nm。本發(fā)明制備的全固態(tài)鋰電池負(fù)極材料與單純的二氧化鈦電極相比具有更高的鋰離子電導(dǎo)率,與單純的氧缺陷二氧化鈦相比具有更好的導(dǎo)電性和穩(wěn)定性。且本發(fā)明的制備全固態(tài)鋰電池負(fù)極材料的方法可重復(fù)度高,工藝簡(jiǎn)單,可大規(guī)模生產(chǎn)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種一次鋰硫電池,所述鋰硫電池包括硫正極、高濃度酯類電解液和其它必要的部分;所述的酯類溶劑包括碳酸酯、羧酸酯、硫酸酯和磷酸酯中的至少一種;鋰鹽在碳酸酯類溶劑中的濃度高于2mol/L。本發(fā)明采用高濃度酯類電解液的首次放電比容量高達(dá)1612mAh/g,已經(jīng)接近于理論容量。并且,電池放電過(guò)程中多硫化鋰的產(chǎn)生被有效抑制,不會(huì)發(fā)生穿梭效應(yīng),有效提高了一次鋰硫電池的存儲(chǔ)性能。
本發(fā)明提供一種鋰二次電池用正極活性物質(zhì),所述活性物質(zhì)包括摻雜劑并具有下述晶體結(jié)構(gòu),其中,由包含金屬和氧的金屬氧化物層(MO層)和可逆鋰層重復(fù)堆疊,其中,在由彼此相鄰的MO層的氧原子構(gòu)成的晶格中,所述摻雜劑和/或鋰離子在充電時(shí)從八面體位置移動(dòng)到四面體位置,從而形成鋰阱和/或鋰啞鈴結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于有機(jī)物?氨水的富鋰錳基鋰離子電池正極材料的改性方法,包括如下步驟:(1)將有機(jī)物溶于去離子水中,加入氨水,得到有機(jī)物?氨水溶液;(2)將富鋰錳基鋰離子電池正極材料加入到步驟(1)后得到的有機(jī)物?氨水溶液中,進(jìn)行加熱攪拌處理,蒸干,得到改性正極材料的前驅(qū)體粉體;(3)將步驟(2)得到的前驅(qū)體粉體在空氣中進(jìn)行后續(xù)燒結(jié)處理。具有工藝簡(jiǎn)單易控、成本低廉、環(huán)境友好、實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn),還能有效穩(wěn)定富鋰正極材料體相結(jié)構(gòu)以及表界面理化特性。本發(fā)明還相應(yīng)提供了一種由上述的改性方法制得的改性正極材料。
本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種鈦酸鋰負(fù)極漿料的制備方法,用于有效減少漿料團(tuán)聚形成的大顆粒,提升漿料顆粒的分散效果,涂布極片的平整度以及電池性能,避免出現(xiàn)過(guò)篩堵網(wǎng)現(xiàn)象。本發(fā)明實(shí)施例包括:對(duì)鈦酸鋰材料進(jìn)行預(yù)處理,以去除表面殘留的羥基;將預(yù)處理后的鈦酸鋰材料進(jìn)分散處理;在分散處理后的鈦酸鋰材料中加入導(dǎo)電劑膠液,制得負(fù)極漿料。本發(fā)明實(shí)施例還公開(kāi)了一種鋰離子電池。
本發(fā)明公開(kāi)了一種碳包覆的富鋰多元鋰離子電池正極材料及其制備方法。該方法通過(guò)使用碳酸鹽作為pH值調(diào)節(jié)劑制取含有Ni, Co, Mn, Li,X(X=K, Na, Mg, Cs),M(M=Fe, Al, Ti)的漿料,通過(guò)添加表面活性劑實(shí)現(xiàn)對(duì)物料形貌的控制,添加Al, Ti作為結(jié)構(gòu)穩(wěn)定劑,K、Na作為鋰離子電池通道擴(kuò)充劑,通過(guò)噴霧干燥的方法一步制取富鋰多元材料前驅(qū)體,焙燒得到所述材料LinXmNiaCobMn1?a?bMcO2。本發(fā)明可有效降低制造成本,制得的材料顆粒度小,具有放電比容量高和循環(huán)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。采用具有導(dǎo)電性的有機(jī)物衍生碳對(duì)多元富鋰材料進(jìn)行包覆處理,可有效提升材料的循環(huán)穩(wěn)定性。
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