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公开(公告)号:CN104300120A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410471217.0
申请日:2014-09-17
申请人: 山东精工电子科技有限公司
IPC分类号: H01M4/1397
CPC分类号: H01M4/485 , B82Y40/00 , H01M4/1391
摘要: 一种纳米钛酸锂材料的水热合成方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明主要包括以下工艺步骤:先将钛源与锂源按照一定的摩尔比例均匀混合放入不锈钢反应釜中进行水热反应,反应温度为150~210℃,反应时间为10~24h,将产物进行离心分离、洗涤、干燥、热处理,得到Li4Ti5O12材料。然后对Li4Ti5O12材料进行碳包覆改性,在氮气保护下750~1000℃烧结4~8h,最终得到碳包覆纳米钛酸锂材料。所述的碳包覆纳米钛酸锂材料的含碳量为3%~5%。本发明合成工艺简单,制备的钛酸锂材料颗粒大小为100~200nm用作锂离子电池负极材料具有比容量高,倍率性能好等优点。
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公开(公告)号:CN104282895A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410471264.5
申请日:2014-09-17
申请人: 山东精工电子科技有限公司
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/1391 , H01M4/485 , H01M10/0525
摘要: 一种应用于锂离子电池的负极材料及其制备方法,公开一种应用于锂离子电池的负极材料,由尖晶石钛酸锂纳米管和活性炭材料组成。钛酸四丁酯与Li2CO3(或LiOH等锂源)混合均匀,用氨水和盐酸羟胺调节至碱性,然后转入高压釜中进行水热反应24h以上,水热温度为100℃~200℃。将反应后的产物分别用去离子水和无水乙醇清洗干净,在一定温度下真空焙烧得到尖晶石钛酸锂纳米管。将活性炭材料经过高温加热,然后与尖晶石钛酸锂纳米管均匀混合制成锂离子电池负极材料。尖晶石型钛酸锂可以保证锂离子电池具有优异的循环稳定性,同时钛酸锂还具有抗过充性能、热稳定性、安全性高和比容量大等优点,作为锂离子电池负极材料具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105489900B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510989600.X
申请日:2015-12-28
申请人: 山东精工电子科技有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池集流体的制备方法:其方法包括以下步骤:(1)金属箔,如铝箔、铜箔等。(2)自组装膜,通过分子自组装技术将Ag、Cu等纳米粒子与聚苯胺在金属箔上形成一层聚合物薄膜。本发明是以金属箔为基材,在其上自组装形成一层完整、均匀的掺杂纳米粒子的聚合物薄膜。它不仅可以有效的防止金属箔腐蚀老化,而且还可以增强金属箔作为集流体的导电性能,大大提高了锂离子电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN105591151A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510900602.7
申请日:2015-12-09
申请人: 山东精工电子科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M2/16 , H01M4/139 , H01M4/1393
CPC分类号: Y02E60/122 , Y02T10/7011 , H01M10/0525 , H01M2/1646 , H01M2/1653 , H01M4/139 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0567 , H01M10/4235 , H01M2300/0025
摘要: 本发明设计了一种倍率型三元电池,电池在5-20C的放电倍率下表现出较好的放电能力和循环性能。电池的主要设计方案为:正极采用111或532型三元材料,负极采用中间相碳微球和人造石墨的混合型材料,以提高材料的导电能力和吸液能力;隔膜选用大孔隙率的PE陶瓷或PP陶瓷复合膜,以提高锂离子的脱嵌速率;电解液采用改善型倍率型电解液。同时,在电池极片制作过程中,控制正负极的涂布及辊压参数,能够有效地缓解电池放电时内部极化作用,提高电池的大电流放电能力,降低电池放电温度。
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公开(公告)号:CN105576199A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510900735.4
申请日:2015-12-09
申请人: 山东精工电子科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种新型纳米钛酸锰锂正极材料的制备方法,首先采用溶剂热法与固相法相结合制备出钛酸锰锂前驱体,后利用高温煅烧法制得碳包覆的纳米钛酸锰锂正极材料。经测试,材料形貌较为规整,尺寸约为50~200纳米,具有较高的结晶度和优良的电化学性能。同时,材料合成工艺步骤较为简单,过程易于控制,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN105576314A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510951986.5
申请日:2015-12-18
申请人: 山东精工电子科技有限公司
CPC分类号: Y02W30/84 , H01M10/54 , B09B3/0016
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池正极片回收利用方法,解决锂离子电池生产过程中产生的镍钴锰(铝)酸锂正极片、钴酸锂正极片回收利用的问题。本发明采用的技术方案是:1极片分类破碎;2有机溶剂浸泡;3搅拌处理;4筛网过滤;5离心分离;6碱溶液浸泡;7再次离心分离;8干燥、除铁;9.ICP分析;10.材料煅烧。本发明对废旧锂离子电池正极片废料进行有效回收利用,节约了成本;采用碱溶液浸泡及对多次分离和清洗,可有效去除粉料颗粒中的杂质如金属铝等。采用该发明可将正极材料与铝箔完整的分离开,且正极材料保持较好的结构和电化学特性,不需要前驱体的合成,且加入锂盐量一般较少。
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公开(公告)号:CN105470498A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510995076.7
申请日:2015-12-28
申请人: 山东精工电子科技有限公司
CPC分类号: H01M4/505 , H01M2/16 , H01M2/1653 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/621 , H01M4/623 , H01M4/625 , H01M10/0567
摘要: 本发明公开一种低温改善型三元电池及其制备方法,主要的技术方案为:通过控制较优的正负极配方和涂覆厚度获得加工性能优良的极片,同时加入适量的Super C65、碳纳米管等超导电物质提高电子的电导性;隔膜选用20um厚的PP/PE/PP三层复合膜能增加电池的吸液及保液能力,为锂离子的迁移提供稳定的通道;电解液采用低熔点的溶剂,同时添加EA进一步改善电解液在低温时的粘度及电导率,最大程度地降低电池低温放电时的极化现象,提高电池的低温放电率。经测试,本发明提供的三元电池在-40℃放电率达到了60-65%。
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公开(公告)号:CN105185993A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510682073.8
申请日:2015-10-21
申请人: 山东精工电子科技有限公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/1397
CPC分类号: H01M4/5825 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M2004/028
摘要: 本发明涉及一种高纯磷酸铁及其掺杂金属元素的合成方法,所述制备的材料主要应用于制备优质电极材料磷酸亚铁锂,合成方法是:以磷源、铁源化合物以及掺杂金属氧化物为原料,加入表面活性剂,在常压和低温下高速搅拌进行反应,最后通过陈化、洗涤、过滤、干燥合成物质化学式为Fe1-xMxPO4·nH2O,其中M为掺杂金属元素、0≤x≤0.3、0≤n≤2,其合成过程中无需控制pH值,对设备要求低,制备工艺简单环保,合成产品成本低、性能稳定、纯度高。
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公开(公告)号:CN105185993B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510682073.8
申请日:2015-10-21
申请人: 山东精工电子科技有限公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/1397
摘要: 本发明涉及一种高纯磷酸铁及其掺杂金属元素的合成方法,所述制备的材料主要应用于制备优质电极材料磷酸亚铁锂,合成方法是:以磷源、铁源化合物以及掺杂金属氧化物为原料,加入表面活性剂,在常压和低温下高速搅拌进行反应,最后通过陈化、洗涤、过滤、干燥合成物质化学式为Fe1‑xMxPO4·nH2O,其中M为掺杂金属元素、0≤x≤0.3、0≤n≤2,其合成过程中无需控制pH值,对设备要求低,制备工艺简单环保,合成产品成本低、性能稳定、纯度高。
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公开(公告)号:CN104538626A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410808014.6
申请日:2014-12-23
申请人: 山东精工电子科技有限公司
CPC分类号: H01M4/1397 , H01M4/5825 , H01M4/62
摘要: 一种钴掺杂的磷酸钒锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂源、钒源、磷源、钴源按照物质量之比为3:2:3:(0.05-0.2)的比例溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)持续电动搅拌下,将络合剂按照与上述锂源物质量之比为3:(1.0~3.5)的比例加入上述溶液A,形成均一的溶液B;(3)将上述溶液B转入含有聚四氟内衬的高压反应釜中,经过80~150℃的水热反应6~12h得到溶液C;(4)将上述溶液C中的产物依次进行抽滤,干燥,得到钴掺杂的磷酸钒锂的前驱体;(5)惰性气体保护下,将上述前驱体置于马弗炉中,550~700℃高温煅烧8~12h,即得钴掺杂的磷酸钒锂正极材料。
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