一种钠离子电池负极材料和负极的制备方法及钠离子电池

    公开(公告)号:CN102916186B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201210440894.7

    申请日:2012-11-07

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/1397 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种钠离子电池负极材料和负极的制备方法及钠离子电池,所述钠离子电池负极材料采用高温固相法将Na2S、单质铌和单质硫一步反应得到不含杂相的硫化物负极材料,由于NbS2在电化学充放电过程中会形成NaxNbS2(0≤x≤1)化合物,Nb4+/Nb3+电对可逆的还原及氧化,因此制得的钠离子负极材料具有较高的充放电容量和较好的循环性能,进而所制备得到的钠离子电池负极及钠离子电池具有较高的充放电容量和较好的循环性能,此外,本发明工艺简单易操作,生产效率高,产物产量高且纯度高;无需使用有机溶剂作为萃取剂,制备所需的生产线与现有的液态锂离子电池生产线相兼容,可以直接使用现有的生产线。

    锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103311525B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310228344.3

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: H01M4/48 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:按含有Mn2+的盐与含有Ni2+的盐的摩尔比满足3:1将两者加入溶有表面活性剂的水溶液中,采用共沉淀法制备得到过渡金属氢氧化物Ni0.5Mn1.5(OH)4;将过渡金属氢氧化物Ni0.5Mn1.5(OH)4与Li+源按照摩尔比满足1:1-1.05将两者混合磨匀,采用高温固相法得到锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4。通过在共沉淀步骤中加入表面活性剂,降低了沉淀颗粒的表面能,使得到的锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4颗粒较小,形貌均一,从而提高了锂离子电池的倍率和循环性能。

    锂离子电池过温保护系统及方法

    公开(公告)号:CN103107520A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310038674.6

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: H02H7/18 H02H5/04

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池过温保护系统及方法,其中系统包括:锂离子电池组、温度检测电路、MCU中央控制单元、开关模块、放电电路、充电电路、电源模块以及报警器;所述锂离子电池组与所述电源模块、温度检测电路及开关模块均电连接,所述MCU中央控制单元与所述温度检测电路、电源模块、报警器及开关模块均电连接;所述放电电路、充电电路通过与开关模块电连接实现与锂离子电池组电连接。

    一种铌酸锂晶体、固体电解质及它们的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102925978A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210440914.0

    申请日:2012-11-07

    摘要: 本发明涉及一种铌酸锂晶体、固体电解质及它们的制备方法和应用,所述固体电解质由掺钨或钼的铌酸锂晶体组成,所述掺钨或钼的铌酸锂晶体为在铌酸锂晶体中掺入有钨离子W6+或钼离子Mo6+,化学式组成为Li3-xNb1-xMxO4,其中x=0.01~0.4,M为钨或钼。所述制备方法包括采用高温固相法制备掺钨或钼的铌酸锂晶体的步骤和干压烧结步骤,生产效率高,产物产量高且纯度高;不使用任何液体有机溶剂,从源头上解决了锂离子电池的安全性问题;所制得的固体电解质,离子电导率高、电化学稳定性好,具有非常广大的应用前景。

    一种固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN102916221B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201210440872.0

    申请日:2012-11-07

    IPC分类号: H01M10/0562 C01G25/00

    摘要: 本发明涉及一种固体电解质及其制备方法,所述固体电解质由掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体组成,所述掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体为在铌酸锂晶体中掺入有M离子,化学式组成为Li6+yZr2-xMxO7,其中x=0.01~0.4,M为正二价或正三价的金属元素,当M为正二价的金属元素时,y=2x,当M为正三价的金属元素时,y=x。所述制备方法包括采用高温固相法制备掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体的步骤和干压烧结步骤,生产效率高,产物产量高且纯度高;不使用任何液体有机溶剂,从源头上解决了锂离子电池的安全性问题;所制得的固体电解质,离子电导率高、电化学稳定性好,具有非常广大的应用前景。