一种降低熔融态锂源表面张力从而改善锂离子电池正极材料高温固相烧结过程的方法

    公开(公告)号:CN105789621B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610141585.8

    申请日:2016-03-14

    IPC分类号: H01M4/58 H01M10/0525

    摘要: 一种降低熔融态锂源表面张力从而改善锂离子电池正极材料高温固相烧结过程的方法,本发明涉及一种改善锂离子电池正极材料高温固相烧结过程的方法,属于锂离子电池材料及其制造工艺技术领域。本发明的目的是为了解决锂离子电池正极材料高温固相烧结过程中因为熔融态的锂源分布不均匀及浸润不完全导致的反应不均衡和反应不充分的问题,进而改善了充放电循环过程中材料的倍率性能、循环稳定性和热稳定性等问题。本发明改善的过程按以下步骤进行:一、锂源预处理;二、锂源与前驱体材料混合;三、锂源与前驱体材料充分浸润;四、高温烧结。本发明制备的材料用于锂离子电池正极材料。

    一种球形锂离子电池正极多元前驱体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108502937A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810345250.7

    申请日:2018-04-17

    摘要: 本发明公开了一种球形锂离子电池正极多元前驱体材料及制备方法和由该前驱体材料制备而成的多元正极材料及制备方法,多元前驱体材料组成为NixCoyMnzM1-x-y-z(OH)2或NixCoyMnzM1-x-y-zCO3,多元正极材料的化学组成为LiNixCoyMnzM1-x-y-zO2,前驱体材料的制备方法为引入晶种的共沉淀法,通过引入晶种的共沉淀法,实现了多元前驱体材料共沉淀反应初期大量成核的工艺,并利用共沉淀法搅拌均匀、容易控制的特点,使制备的多元前驱体材料具有球形度高、振实密度高、粒径分布集中、粒径小(1-6μm)的特点,这种多元前驱体材料,由于粒径分布集中、粒径小,使烧结后的正极材料均一性高,提升正极材料在充放电过程中的结构稳定性,提高材料的循环性能和倍率性能,方法简单,成本低,效率高,适用于工业化生产。

    一种双炭布柔性锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107994251A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711311738.X

    申请日:2017-12-11

    摘要: 一种双炭布柔性锂硫电池及其制备方法,属于锂硫电池制备技术领域。所述的锂硫电池有柔性正极、柔性负极、PP隔膜、电解液、铝塑膜构成;制备过程中,正极与负极均使用商业化柔性炭布作为载体。利用炭布作为正极载体,可以有效解决单质硫的导电性问题与避开传统涂覆法制备的电极在弯曲之后发生电极活性物质脱落的问题。而利用炭布作为负极载体,一方面有效的改善金属锂负极的柔韧性;同时另一方面,炭布作为三维的导电骨架可以有效的分散电流而使得金属锂在充放电过程中可以均匀的溶解和沉积而抑制枝晶的生长,从而利于电池的寿命提升。本发明首次制备CC@Co/CNTs材料,其相较于炭布原材料,具有更高的比表面积与导电性。

    一种多孔石墨烯包覆改性的锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105449213B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201511021993.1

    申请日:2015-12-29

    摘要: 一种多孔石墨烯包覆改性的锂离子电池正极材料及其制备方法,本发明涉及二次电池领域,特别是涉及一种表面包覆改性的锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明的目的是为了解决石墨烯完全并均匀包覆锂离子电池正极材料时所导致的离子导电性差的问题。本发明的多孔石墨烯包覆改性的锂离子电池正极材料由包覆层和锂离子电池正极材料组成,包覆层为多孔石墨烯材料。本发明的多孔石墨烯包覆改性的锂离子电池正极材料的制备方法:一、制备多孔石墨烯材料;二、制备多孔石墨烯包覆锂离子电池正极材料。通过本发明制备的多孔石墨烯锂离子电池正极材料,提高了NCA材料的倍率性能及循环性能。本发明的多孔石墨烯包覆改性的锂离子电池正极材料用于电池领域。

    一种锂离子电池中负极析锂的检测方法

    公开(公告)号:CN105203566B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510562420.3

    申请日:2015-09-07

    摘要: 一种锂离子电池中负极析锂的检测方法,其步骤如下:一、将待检测的锂离子电池拆解,取出负极极片并用有机溶剂清洗干净。二、将负极极片浸泡在金属盐Mn+的有机溶液中,使Mn+与析出锂发生充分的置换反应,反应结束后取出负极极片,然后用有机溶剂对其进行清洗,获得干净的负极极片。三、反应后的极片通过能谱分析仪、X射线衍射、X射线荧光光谱或X射线光电子能谱、原子吸收光谱或电感耦合高频等离子体对生产物M进行定性或定量分析,进而确定负极有无析锂和析锂量的相对大小。本发明可对锂离子电池的负极析锂进行准确检测,从而避免由于负极析锂影响电池的安全性,提高锂离子电池的使用寿命和安全性能,操作简单方便,检测精度较高。

    一种基于水力旋流作用的铝空气电池电解液循环系统

    公开(公告)号:CN106654464A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710150049.9

    申请日:2017-03-14

    IPC分类号: H01M12/06

    CPC分类号: H01M12/06

    摘要: 本发明公开了一种基于水力旋流作用的铝空气电池电解液循环系统,所述铝空气电池电解液循环系统包括铝空气电池组、电解液储液桶、隔膜泵和沉淀收集装置,所述电解液储液桶的上部经管道与隔膜泵的入口相连;所述沉淀收集装置由旋流器和沉淀收集箱构成,旋流器进液口经液体加速管与隔膜泵的出口相连,旋流器顶部出液口经管道与铝空气电池组进液口相连,铝空气电池组出液口经管道与电解液储液桶相连,旋流器底部出液口经旋流器底流管与沉淀收集箱相连,沉淀收集箱的上部经支路与电解液储液桶和隔膜泵之间的管道相连,所述支路上设有单向阀和管路阀门。该系统设计结构简单、能耗少、维修方便,极大地减少了铝空气电池组电解液用量。