一种锂离子储能电池及其制造方法

    公开(公告)号:CN103427111A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310377632.5

    申请日:2013-08-27

    CPC classification number: Y02E60/122 Y02P70/54

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子储能电池及其制造方法,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯的正极片和负极片的两个对边留有极耳,正极片和负极片以十字叠加交错排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接;并按如上正极片和负极片的排列方式制造,其采用方形叠片及四边集流和多极柱引出的方式,不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。

    一种制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法

    公开(公告)号:CN107265431B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201710361503.5

    申请日:2017-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将锂源、金属盐和磷源按照Li:M:P的摩尔比为1:1:x溶于水形成溶液或悬浮液,其中1.1≤x≤2,溶液或悬浮液中锂离子的浓度为0.1~2mol/l;将得到的溶液或悬浮液调节pH为6~10,然后在温度为160~220℃下反应2~20h,反应后的产物冷却过滤后洗涤、烘干得到LiMPO4正极材料。本方法配料时锂不过量,而是采用价格便宜的磷过量,通过水热反应合成高结晶度的LiMPO4正极材料。

    一种LiNixMn2-xO4正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105185981B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510506385.3

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种LiNixMn2‑xO4正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。首先将锂源、镍源、锰源与辅助剂进行球磨混合0.5~10h,然后在60~160oC条件下干燥制备得到前驱体,其中锂源、镍源、锰源与辅助剂中至少有一种是氯化物;将得到的前驱体,在空气或氧气气氛下按1~20oC/min速率升温到500~800oC恒温加热5~48h,然后冷却至室温,冷却后的产物为LiNixMn2‑xO4正极材料,或者经洗涤、干燥后得到LiNixMn2‑xO4正极材料。该方法提出原料氯化法,通过引入氯离子,促进固相反应过程中LiNixMn2‑xO4(0.4≤x≤0.5)材料在中低温下长大和裸露出{111}晶面,从而可以简单、有效实现高性能LiNixMn2‑xO4(0.4≤x≤0.5)材料的制备。

    一种制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法

    公开(公告)号:CN107265431A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710361503.5

    申请日:2017-05-22

    CPC classification number: C01B25/45 C01P2002/72 H01M4/5825 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将锂源、金属盐和磷源按照Li:M:P的摩尔比为1:1:x溶于水形成溶液或悬浮液,其中1.1≤x≤2,溶液或悬浮液中锂离子的浓度为0.1~2mol/l;将得到的溶液或悬浮液调节pH为6~10,然后在温度为160~220℃下反应2~20h,反应后的产物冷却过滤后洗涤、烘干得到LiMPO4正极材料。本方法配料时锂不过量,而是采用价格便宜的磷过量,通过水热反应合成高结晶度的LiMPO4正极材料。

    一种LiNixMn2-xO4正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105185981A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510506385.3

    申请日:2015-08-18

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种LiNixMn2-xO4正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。首先将锂源、镍源、锰源与辅助剂进行球磨混合0.5~10h,然后在60~160oC条件下干燥制备得到前驱体,其中锂源、镍源、锰源与辅助剂中至少有一种是氯化物;将得到的前驱体,在空气或氧气气氛下按1~20oC/min速率升温到500~800oC恒温加热5~48h,然后冷却至室温,冷却后的产物为LiNixMn2-xO4正极材料,或者经洗涤、干燥后得到LiNixMn2-xO4正极材料。该方法提出原料氯化法,通过引入氯离子,促进固相反应过程中LiNixMn2-xO4(0.4≤x≤0.5)材料在中低温下长大和裸露出{111}晶面,从而可以简单、有效实现高性能LiNixMn2-xO4(0.4 ≤x≤ 0.5)材料的制备。

    一种锂离子电池用橄榄石型磷酸盐正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104124439A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410321913.3

    申请日:2014-07-08

    CPC classification number: H01M4/5825 C01B25/45 H01M4/1397 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用橄榄石型磷酸盐正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极技术领域。在室温下,将金属盐、锂源和磷源固体粉末按磷酸盐分子式LiMPO4的计量比混合均匀得到混合物,然后加入碱固体粉末进行球磨使得使金属盐和碱发生室温固相反应,最后经干燥后得到前驱体;在空气中或者惰性气氛下,将前驱体烧结冷却至室温得到烧结产物;将得到的烧结产物经洗涤过滤、干燥后得到烧结粉末,与碳源球磨混合均匀后或者直接将烧结粉末,经热处理冷却至室温后获得橄榄石型磷酸盐正极材料。该制备方法采用金属盐与碱发生室温固相反应在线生成纳米级高活性金属氢氧化物和熔盐介质,然后经过烧结、洗涤、热处理制得LiMPO4基材料。

    一种纳米氧化物制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法

    公开(公告)号:CN116101995B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310301168.5

    申请日:2023-03-24

    Inventor: 方海升 陈伟

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化物制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,金属盐和碱固体粉末混合发生室温固相反应,经洗涤、过滤、干燥后获得纳米级高活性M3O4氧化物;将锂源、纳米级高活性M3O4氧化物、磷源和碳源均匀混合;将得到的混合物,在氮气气氛下烧结得到LiMPO4正极材料。本方法采用价格便宜的无机盐为原料,通过金属盐和碱固体粉末发生室温固相反应生成的纳米级高活性金属氧化物(M3O4,M=Fe、Mn)为前驱体制备LiMPO4正极材料。

    一种制备橄榄石型磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN108011102A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711049607.9

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸铁锂正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将碳酸锂、无水磷酸铁和碳源加入水球磨混合,其中固含量在30~70%之间,Li/Fe/P的摩尔比为x:1:1,1≤x≤1.05,无水磷酸铁为摩尔比y:1-y的单斜结构磷酸铁与三方结构磷酸铁混合相或六方结构磷酸铁与三方结构磷酸铁混合相,0≤y≤0.8;球磨物料干燥后,在氮气气氛下烧结得到橄榄石型磷酸铁锂正极材料。本发明提出了通过具有特定晶体结构的无水磷酸铁作为原料来合成磷酸铁锂,以进一步优化LiFePO4的合成和性能。

    一种水热法制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106848221A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710033807.9

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种水热法制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。将锂源、锰源、铁源、镁源和磷源按照化学计量比混合得到混合物,然后加入水形成溶液或悬浮液,溶液或悬浮液中锂离子浓度为0.1~2mol/L;将得到的溶液或悬浮液加入pH调节剂调节pH为6~10,然后在水热反应釜中在温度为160~220℃条件下水热反应2~20h,水热反应完成后离心分离得到固体产物,固体产物干燥后得到磷酸锰锂基复合正极材料,即LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4复合正极材料,该方法只要按LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4(0≤x≤0.05)的计量比配料,无需锂过量,通过水热反应即可合成高结晶度的LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4正极材料。

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