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本发明涉及一种改性磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括:(1)将锂源、铁源和碳源混合物粉碎得磷酸铁锂前驱体;(2)将步骤(1)得到的磷酸铁锂前驱体置于惰性气体的高炉中升温500℃~800℃烧结8~16小时,降温得到改姓磷酸铁锂正极材料。所述碳源为各向同性高软化点沥青,碳含量≥85%,软化点为200~240°C,甲苯不溶物(TI):70~80 %,喹啉不溶物(QI)25~35%。本发明采用的碳源包覆的磷酸铁锂颗粒烧结后不会粘结在一起,不需要进行粉碎,避免造成碳包覆层的破损,得到的改性磷酸铁锂具有高放电容量、库仑效率和长循环寿命;大幅降低了材料生产过程中的废气排放量。
一种锂离子动力电池隔离膜的研磨料、涂布浆料及其制备方法,其中,涂布浆料包括w/w的化工连接料???10-25%;增稠剂1-3%;研磨浆料25-55%;消泡剂0.1-0.3%;润湿剂0.1-0.3%;分散剂0.1-0.3%;流平剂0.1-0.3%。本发明采用价格低廉资源丰富的沉淀法硫酸钡作为研磨浆料或涂布浆料的主要原料,可以大大地降低研磨浆料和涂布浆料的成本;相对于现有技术公开的锂离子动力电池隔离膜而言,用碳化硅代替了三氧化二铝,而碳化硅在做成电池后,不会与锂电池正极片中的磷酸铁锂发生化学反应,不会生成铝酸三锂(Li3AlO3),因此,在电池使用的过程中,不存在刺破隔离膜的问题,这样可以提高锂电池的安全性和延长锂电池的使用寿命。?
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本发明提供一种含有醇基锂的石墨烯复合正极材料的制备方法。包括以下几个步骤:步骤(1)将Li2CO3和MoO3混合,混合均匀后放入马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO4材料;步骤(2)将得到Li2MoO4放入氢氮混合气气氛保护的马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO3材料;步骤(3)将氧化石墨和Li2CO3混合,混合均匀后放入氮气保护的马弗炉内反应,得到含有醇基锂的石墨烯材料;步骤(4)将上述石墨烯材料与Li2MoO3材料按按质量比50?5:1的比例混合后球磨得到含有醇基锂的石墨烯复合Li2MoO3材料。本发明具有如下有益效果:含有醇基锂的石墨烯复合Li2MoO3材料作为锂离子超级电容器的正极使负极不需要再加入锂片或者复杂的预嵌锂工艺,简化了制备工艺,降低了成本。
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本发明公开了一种含铯高电压锂离子电池电解液复合添加剂、电解液及其电池,本发明提供的含铯高电压锂离子电池电解液复合添加剂由铯化合物、硅基磷酸酯和含磷锂盐复合而成。通过铯化合物、硅基磷酸酯和含磷锂盐的协同作用,改变正负极界面成分,在正负极界面上形成可在高电压稳定存在的复合界面膜,该复合界面膜能有效的改善高电压电池的界面特性,降低电解液的副反应,提高锂离子电池的电化学性能。而且具有添加量小、成本低和合成简单等优点,易于实现,利于广泛推广应用。
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本发明实施例公开了一种锂电池等效电路模型的辨识方法、系统、计算设备和介质,该辨识方法包括根据锂电池二阶RC等效电路模型确定频域状态方程;根据锂电池二阶RC等效电路模型的内阻、极化电阻和极化电容确定第一组中间参数,并根据第一组中间参数确定第二组中间参数;通过VFFLMRLS算法,确定第一组中间参数与第二组中间参数的对应关系,以及锂电池二阶RC等效电路模型中参数与第一组中间参数的对应关系;根据VFFLMRLS算法和开路电压的误差值,采用递推算法计算第二组中间参数;根据各个参数之间的对应关系,确定锂电池二阶RC等效电路模型的参数。采用VFFLMRLS算法,提升模型辨识方法的计算精度和效率。
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本发明公开了一种一种磷酸铁锂的制备方法及其应用,向第一反应器内并流加入亚铁盐和磷酸二氢铵的混合液、柠檬酸溶液和pH调节剂进行反应,同时抽取第一反应器内物料至第二反应器中,并向第二反应器中加入铜盐溶液和氢氧化钠溶液进行反应,第二反应器中的物料回流至第一反应器内,将反应所得固体料与锂源混合,置于氨气流中煅烧,得磷酸铁锂。该方法可制备得到球形结构的磷酸铁锂前驱体,进而提高后续制备磷酸铁锂材料的电化学性能,并具备较高的导电性。
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本发明涉及一种遮蔽装置及补锂设备,遮蔽装置包括驱动组件和环形遮蔽片,环形遮蔽片包括遮蔽片主体和遮蔽部,遮蔽片主体设有补锂开口,遮蔽部位于补锂开口内;环形遮蔽片与驱动组件连接,驱动组件用于驱动环形遮蔽片运动,以使遮蔽部在靶材安装机构与基片之间的区域与基片同步运动,且遮蔽部的正投影至少部分位于基片上,以用于在补锂时使基片上形成电极区和留白区。该遮蔽装置在使用时,环形遮蔽片可与基片的收放卷装置同步运转,使遮蔽部在靶材安装机构与基片之间的区域与基片同步运动,遮蔽部与基片相对静止,从而在补锂区间内持续对基片上的特定区域进行遮蔽,确保基片的电极区可以有效进行溅射,而防止被遮蔽的区域镀膜,从而形成留白区。
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本发明公开一种锂电池电芯转移装置,包括转移组件及隔离组件,转移组件包括转运盒体、安装板及多个支撑脚,转运盒体上开设有容置槽,安装板设置于转运盒体上,并且安装板位于容置槽的开口位置上,安装板上分别开设有第一取料缺口和第二取料缺口,第一取料缺口和第二取料缺口相对设置,各支撑脚分别设置于转运盒体的底部。本发明通过设置锂电池电芯的放料盒子,可以将锂电池电芯整齐进行摆放在放料盒子中,并且将相邻的锂电池电芯进行隔离起来,可以避免了锂电池电芯之间发生碰撞和摩擦的现象;之后再将该放料盒子放置在转运盒体中,从而可以方便进行搬运和转移。
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本发明为一种锂离子电池MoS2负极材料的制备方法。该方法通过水热法制备MoS2材料,再通过喷雾干燥法复合氧化石墨烯锂,以及碳纳米管作为锂离子电池负极材料。本发明克服了现有技术制备的锂离子电池负极材料脱嵌锂性能,循环性能和倍率性能不佳,循环寿命短,制备工艺繁琐和生产成本高的缺陷。
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本发明公开了一种再生型锂离子正极材料及其制备方法。制备步骤包括:1)将废旧锂离子电池正极极片,浸泡于有机溶液中,搅拌,收集沉淀物;2)将沉淀物煅烧,后酸浸处理,得浸出液,萃取,得萃取液;3)在萃取液中加入镍、锰和钴盐,调整溶液中Ni2+、Mn2+和Co2+的摩尔比,得调整液;4)在调整液中加入沉淀剂,共沉淀,得再生前驱体;5)将再生前驱体与锂源混合,后煅烧,得再生型锂离子正极材料;其中,步骤4)中共沉淀至含有炭材料的分散液中。该再生型锂离子材料具有更好的电化学性能,该制备方法无需增加新的设备及改变回收技术路线,简单易行。
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本发明涉及分容检测技术领域,具体为一种硬包锂电池分容温度测控系统,包括硬锂选单元、总处理器、数据处分单元、数据定排单元、发送单元和智能设备;硬锂选单元用于采集所有硬包锂电池的分容信息,分容信息包括完容信息和实容信息,数据处分单元用于对完容信息进行数据处分操作;本发明是通过对锂电池相关数据的采集,从而对数据进行识别和分类,依据识别和分类的相关数据计算出对应影响数值,将影响数值进行数据整合,并对整合后的数据与正在检测的电容进行温度检测,从而发出温度不适的警报提示,提醒管理人员进行温度调节,增加电容分容的安全性,避免电容温度过高造成损坏。
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本发明涉及电池材料领域,具体涉及一种高倍率大容量的锂离子正极材料。一种高倍率大容量的锂离子正极材料,包容如下重量百分比的组分:磷酸铁锂20~45%;镍钴锰酸锂30~65%;碳纳米管10~40%。本发明的正极材料,利用具有较大比表面积的三元材料配合尺寸小的磷酸铁锂,再配合具有一定纵向尺寸的碳纳米管,使得本发明的正极材料具有高倍率,大容量的特性。
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本发明公开了一种锂电池极片缺陷的自动检测方法,(1)离线收集锂电池极片的各种缺陷样本,获取对应的缺陷特征,得到缺陷特征库;(2)设置线阵CCD图像传感器的采集参数;(3)线阵CCD图像传感器开始采集待测锂电池极片的图像;(4)PC机对线阵CCD图像传感器采集到的图像进行缺陷检测:(5)重复步骤(3)至(4)直到对整个锂电池极片检测结束。本发明能自动检测锂电池极片缺陷区段并进行标记,具有智能化、效率高和准确度高的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池负极片,包括以下步骤:将增稠剂溶解于溶剂中,加入造孔剂,混合均匀,得到增稠剂母液;向所述增稠剂母液中加入导电剂、负极活性材料和粘结剂,搅拌均匀,得到活性浆料;将所述活性浆料涂布于集流体,干燥后形成覆盖在所述集流体上的活性浆料层,得到锂离子电池负极片。所述造孔剂在干燥过程中,由于其挥发产生的气体在逸出时在锂离子负极片表面形成孔隙。当负极片被压实后,由于负极片表面存在孔隙,增加了能容纳电解液的空间,使得电解液容易浸润到极片中去,从而提高了锂离子电池的注液效率。本发明还公开了一种上述制备方法制备得到的锂离子电池负极片。
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本发明实施例公开了一种电梯锂电池应急装置充电的方法及装置,其方法包括:基于电池管理系统对锂电池组电量进行检测;当锂电池组电量低于充电电量阈值时,基于温度传感器监测电池箱体内的第一环境温度;在判断所述第一环境温度低于预设的温度阈值时,基于电池箱体内的加热层对电池箱体内进行加热;在加热的过程中,基于温度传感器监测电池箱体内的第二环境温度;在判断第二环境温度超过预设的第一温度阈值时,启动市电对锂电池应急装置中的锂电池组进行充电。在本发明实施例中,将整个充电环境温度控制在0℃至40℃,也保障了整个充电过程的安全性,以及充电的合理性。
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本发明涉及一种掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体及其制备方法和应用,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;所述制备方法为高温固相法,生产效率高,产物产量高且纯度高;所述应用为在锂离子电池固体电解质方面的应用,用其所制得的固体电解质,离子电导率高、电化学稳定性好、安全性高,在锂离子电池领域具有非常广大的应用前景。
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本发明提供了一种锂离子电池的电解液,该电解液含有作为电解质的锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述有机溶剂为含有碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸甲丙酯的混合溶剂;所述添加剂为Γ-丁内酯和三氟甲基磺酰亚胺锂的混合物。本发明还提供了一种锂离子电池,该电池包括本发明提供的电解液。本发明提供的电解液,可以有效地提高锂离子电池的综合性能,即低温性能、倍率性能和循环性能。
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一种锂离子电池正极材料,包括基材和涂覆在基 材粒子表面的包覆材料纳米膜,基材为LiNi1- x- yCoxMyO2,其中M 为选自Mg、Al、Ti、Mn、Y、Fe中的至少一种元素,0<x、 y<0.4,包覆材料为氧化物或快离子导电玻璃。该正极材料的 制备方法包括:(1)将镍盐、钴盐和至少一种第三金属元素的盐 水溶液,以碱液共沉淀,制备前驱体混合氢氧化物;(2)将前驱 体氢氧化物与含锂化合物烧结,制得颗粒状正极材料基材;(3) 在基材粒子表面涂覆一层包覆材料的纳米膜。本发明的锂离子 电池正极材料不但具有优良的电化学性能,也能保持良好的加 工性能。
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本发明公开了一种层状富锂锰基复合正极材料、制备方法及电池,所述层状富锂锰基复合正极材料为O6‑O3型锂离子电池正极材料,化学通式为xLi0.83MnyMzO2‑(1‑x)LiMnyMzO2;其中:M包含Li、Mg、Al、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo中的至少一种,0≤x≤1,0≤y≤1,y+z≤1。本发明还提供了该正极材料的额制备方法及电池。本发明制备的O6‑O3型锂离子电池正极材料与纯相O3型正极材料相比,O6‑O3型锂离子正极材料中抑制过渡金属层的Mn向锂层迁移,因此循环中减少层状相到尖晶石相的相变,从而可有效提高材料的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种预锂化SiOx负极材料的处理方法。一种预锂化SiOx负极材料的处理方法,包括步骤:将预锂化SiOx负极材料与第一固体化合物混合,得到第一混合物,其中,0<X<2,第一固体化合物选自氟化铵及磷酸铵中的至少一种;在保护气体的气氛下,将第一混合物在50℃~300℃下进行保温烧结,得到第一预锂硅负极材料。上述预锂化SiOx负极材料的处理方法能够提升预锂化SiOx负极材料的稳定性。
本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种多孔镍钴锰复合氢氧化物及其制备方法和在锂离子正极材料中的应用,具体为作为锂离子电池正极材料前驱体在锂离子正极材料中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:将镍盐、钴盐、锰盐水溶液、络合剂和沉淀剂混合,加入疏松剂,调节体系pH为10~12,加热搅拌反应,得到多孔镍钴锰复合氢氧化物沉淀;洗涤、干燥后,得到多孔镍钴锰复合氢氧化物。本发明方法制备得到具有内部空洞多、比表面积大、反应活性高等特点的多孔镍钴锰复合氢氧化物,其比表面积可为20~100m2/g,将其应用于锂离子正极材料中,得到高性能的镍钴锰酸锂正极材料,表现出良好的电性能,具有广阔的市场前景。
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本发明属于电池负极材料技术领域,尤其涉及一种碳基复合材料和锂离子电池。本发明碳基复合材料包括二维层状石墨氮化碳和包覆二维层状石墨氮化碳的炭;碳基复合材料通过二维层状石墨氮化碳与含碳有机物原位热解反应得到或通过在二维层状石墨氮化碳表面化学气相沉积炭得到。本发明碳基复合材料为多孔结构,具有高的比表面积,该碳基复合材料导电性好,二维层状石墨氮化碳表面的炭对g‑C3N4起连接和支撑作用,能够有效缓解体积膨胀,该碳基复合材料作为锂离子电池的负极材料可以增大电极/电解质接触面积,同时缩短锂离子扩散距离,从而促进锂离子的加入,并能够提高储锂能力,使得锂离子电池比容量高、充放电快速、循环寿命长。
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本发明涉及一种低成本制备磷酸铁锂正极材料的方法及其在锂离子电池中的应用。本发明制备方法如下:先通过工业化喷雾干燥法,将锂源和磷源的水溶液以一定流速引入喷雾干燥腔体,在140~220℃条件下,使得两种物质迅速以较高表面能进行反应,制得磷酸铁材料;然后分别配制锂源溶液、还原剂溶液和磷酸铁悬浊液;在常温、恒速搅拌条件下,再将锂源溶液和还原剂溶液分别注入到装有磷酸铁悬浊液的反应釜中,恒速搅拌2~3h,反应结束后,将产物离心、洗涤,干燥获得磷酸铁锂材料。本发明合成过程均在220℃以内进行,并且不需要惰性气体保护,全程在空气中操作,操作安全、简便、重复性好,目标产物制备成本低,对实际应用具有重要意义。
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本发明涉及锂离子电池硅材料技术领域,具体提供一种硅氧复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合材料为具有核壳结构的复合材料,其核层材料为多孔SiOx颗粒,壳层材料为聚单宁酸,且核层材料和壳层材料之间以及壳层材料中嵌有导电剂;其中,0<x<2。本发明的硅氧材料具有良好导电性能和良好的结构稳定性,用作锂离子电池负极活性材料时,可以有效提高硅基负极材料的结构稳定性和倍率特性。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的高阻尼Al‑Li‑Mg‑S铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:4.0‑9.0wt.%,Mg:2.0‑4.0wt.%,In:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑8.0wt.%,Ca:1.0‑2.0wt.%,Ho:0.1‑0.2wt.%,Er:0.4‑0.5wt.%,S:1.0‑1.2wt.%,B:0.5‑1.0wt.%,余量为铝。本发明针对目前高温下铝锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素在铝锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜,能够明显提高铝锂合金的起燃温度。该材料具有传统铝锂合金的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高阻尼性能:SDC=3‑10%,传统材料为SDC=0.5‑0.8%左右。该合金在大气下感应熔炼,冶炼加工方法简单,生产成本比较低。在保证阻尼性能的同时,也使得合金的高温使用寿命和性能有了进一步提高,便于工业化大规模应用。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的高阻尼Al‑Li‑Cd‑S铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:2.0‑4.0wt.%,Cd:2.0‑5.0wt.%,Si:2.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ca:2.0‑4.0wt.%,Pr:0.2‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,S:0.5‑1.0wt.%,B:1.0‑1.5wt.%,余量为铝。本发明针对目前高温下铝锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素在铝锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜,能够明显提高铝锂合金的起燃温度。该材料具有传统铝锂合金的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高阻尼性能:SDC=3‑10%,传统材料为SDC=0.5‑0.8%左右。该合金在大气下感应熔炼,冶炼加工方法简单,生产成本比较低。在保证阻尼性能的同时,也使得合金的使用寿命有了进一步提高,便于工业化大规模应用。
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本发明涉及一种在固态电解质基底溅射锂金属负极材料的方法,包括固态电解质基底,以及溅射在固态电解质基底上的锂金属靶材,所述的锂金属靶材与固态电解质基底紧密结合。本发明利用较PVD(物理气相沉积)或者ALD(原子层沉积)技术更为廉价的溅射技术,实现固态电解质和锂金属靶材的紧密结合,进一步减小了界面电阻;并且在溅射过程中有保护气体保护,防止锂金属氧化,并且溅射过程中无需加热,并且可以以锂负极作为集流体,进一步降低了制备成本。
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本发明涉及一种电解液及其制备方法和锂离子电池,所述电解液包括溶剂、锂盐和至少一种具有式1所示结构式的添加剂:
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