1198
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本发明公开一种高安全性锂离子电池隔膜,属于锂离子电池技术领域。本发明所述的一种锂离子电池隔膜,该隔膜中间层为高分子聚烯烃层,在高分子聚烯烃层上下两面均为高分子聚醚醚酮层,在高分子聚醚醚酮层表面陶瓷涂覆层。该锂离子电池隔膜具有优异的闭孔性能,电芯失热时,聚烯烃层熔化,但聚醚醚酮层具有较高的熔点,不发生熔化与热收缩,可以有效的防止正负极接触而发生短路,同时聚醚醚酮层,具有耐高温、强抗腐蚀性、化学稳定性、阻燃性及机械强度的特点,有效地提高电池的安全性能。
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本发明属于废旧锂离子电池回收领域,具体公开了一种废旧锂离子电池高效清洁的放电方法,将废旧锂离子电池的电池组或者经拆解后得到的电池单体置于溶解有还原性盐的溶液(盐溶液)中放电;所述的还原性盐在水溶液中优先于OH‑放电。所述的还原性盐为可水溶的硫化盐和/或硫氢化盐。本发明通过研究发现,在本发明所述的盐溶液中进行放电,通过氧化还原方法,实现废旧锂离子电池残留电量的放电。通过本发明方法,可实现高效放电,不仅放电时间明显缩短,还有助于达到彻底放电(放电至0V),相比于现有方法仅能达到0.7V的放电方法,具有明显优势。
739
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本发明提供了一种三元镍钴锰复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)利用直流辉光放电产生的等离子体处理金属氧化物,得到含氧空位的金属氧化物;将NixCoyMnz(OH)2和锂源混合后固相烧结,得到三元镍钴锰基体材料;B)将所述含氧空位的金属氧化物和所述三元镍钴锰基体材料在溶剂中混合,加热搅拌,得到三元镍钴锰复合材料。本申请还提供了一种三元镍钴锰复合材料与一种锂离子电池。本申请利用等离子体处理金属氧化物制备出含氧空位的金属氧化物,其包覆于三元镍钴锰基体材料表面,有利于提高材料的倍率性能、循环稳定性以及抵抗电解液的腐蚀性。
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一种轻便移动式锂电池动力消防装置,包括消防泵系统、锂电池动力系统、水箱系统、消防水带和消防水枪;消防泵系统包括高压消防泵、低压直流电机和连接轴,高压消防泵与低压直流电机通过连接轴连接;高压消防泵上设有消防泵进水管和消防泵出水管;锂电池动力系统与低压直流电机相连;水箱系统包括水箱,水箱与消防泵进水管连接,消防泵出水管与消防水带连接,消防水带与消防水枪连接;水箱底部设有水箱滚轮,还设有固定支架,固定支架为两层结构,消防泵系统安装于固定支架的第一层,锂电池动力系统安装于固定支架的第二层;固定支架底部设有支架滚轮。本发明结构轻巧,搬运方便,使用安全可靠。
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本发明公开了一种快速简单、结果准确的估评和分选锂离子电池单体或电池组性能的方法。按照下述步骤进行:首先取锂离子电池或电池组在分容过程中一个完整的充放电过程,记录下充电过程中恒流和恒压充电时间;然后将上述所得恒流充电时间除以恒压充电时间,得到的比值称为恒流-恒压时间比。将这个比值与确定的锂离子电池或电池组分选标准值比较,比值小于标准值则该电池性能不合格;所述确定的锂离子电池或电池组的恒流恒压时间比的分选标准值,是根据各型号电池或电池组的恒流-恒压时间比值的测量分布结果,取其中的中间偏下值或分布密集区为标准值下限。本发明方法快速简单,易操作,是一种不影响电池或电池组性能的测评和分选电池或电池组性能的新评估方法。
811
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本发明公开了一种锂离子电池生产用涂膜装置,包括底座,底座上固定连接有机体,机体上设置有侧板,且两端均开设有通槽,机体的内部转动连接有转动管,转动管的外表面开设有出气孔,且外表面固定连接有与出气孔相连通的气囊,气囊的外表面固定连接有海绵辊,转动管的一端连接有转动件,此锂离子电池生产用涂膜装置,通过设置有两组海绵混合给料组件以及充气组件,进而带动两组气囊以及海绵辊转动,从而对电极片的两侧进行均匀涂膜。
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本发明提供了一种单晶三元复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将三元镍钴锰材料前驱体、锂源、助熔剂和三元镍钴锰材料前驱体的单晶微粉混合,得到初始混合物料;B)将所述初始混合物料烧结后粉碎,得到三元材料基体;C)将步骤B)得到的三元材料基体、包覆物原料与水混合后再次烧结,得到单晶三元复合材料。本申请还提供了一种锂离子电池。本申请通过三元镍钴锰材料前驱体的单晶微粉与助熔剂协同作用,降低了烧结温度和烧结时间,最终提高了单晶三元复合材料的首次充放电效率和容量。
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一种锂离子电池用碳负极材料的制备方法,其特征在于,所述方法包括步骤:(1)原料炭化;(2)第一机械整形;(3)酸洗提纯;(4)高温炭化;(5)第二机械整形;(6)表面包覆;(7)第三机械整形。本发明提供的一种锂离子电池用碳负极材料的制备方法能明显提升电池的倍率型能和低温性能,并具有优秀的循环性能,且原料价格便宜,制备工序和设备成熟,适合大规模生产。
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本发明公开了一种磷酸铁及磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:S1、配制铁源和磷源,将铁源分成两个部分F1和F2,将磷源分成两个部分P1和P2;S2、将磷源P1加入到铁源F1中,升温至90~100℃,保温至物料转白;S3、将铁源F2与磷源P2混合,并加入硫酸,得混合液;S4、将步骤S3所得混合液加入至步骤S2处理后的物料中,90~100℃下反应1~3h,反应后产物经洗涤煅烧后,得所述磷酸铁。本发明方案通过对磷酸铁制备工艺过程中加料方式的改变使得最终合成的磷酸铁形貌呈由小片状一次粒子团聚形成的球形的二次粒子,该磷酸铁的团聚密实度高,利用其制得的磷酸铁锂具有较高的压实密度及较好的电性能。
724
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本发明公开了一种废旧锂电池破碎装置,包括本体,所述本体内腔上端的左右两侧均固定连接有固定块,所述固定块的内侧固定连接有破碎箱,所述本体内腔顶部的中端固定连接有连接板,所述连接板的底部固定安装有第一电机,所述第一电机的输出轴固定连接有破碎片。本发明通过第一电机的输出轴固定连接有破碎片,起到了初步破碎的效果,通过预留孔和斜板的配合,起到了将初步破碎的锂电池排出的效果,通过第二电机、转动杆、电动伸缩杆、上磨盘和下磨盘的配合,起到了再次破碎的效果,解决了现有的破碎装置破碎效果不理想,需要二次甚至多次破碎,这样不仅降低了破碎效率,同时也增加了人们劳动强度的问题。
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本发明公开了一种磷酸锂电池回收用碱液循环池,包括搅拌筒、粉碎箱和循环装置,所述搅拌筒的顶部通过螺栓安装有适配的盖板,所述搅拌筒的内部设有与盖板连接的搅拌装置,所述搅拌筒的上方和下方分别设有粉碎箱和循环装置,所述粉碎箱的内部设有两组对称的粉碎装置,所述粉碎箱顶部开设的进料口内通过螺栓安装有进料斗,所述粉碎箱顶部靠近进料斗的一侧挖设有置物槽,置物槽内设有与粉碎箱连通的除尘装置,所述粉碎箱和搅拌筒的底部均固定焊接有四组适配的支撑腿,所述搅拌筒的底部和粉碎箱的底部均通过螺栓分别安装有出料管和与搅拌筒连通的进料管。该磷酸锂电池回收用碱液循环池,能够进行预处理,同时提高处理的效率。
732
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本发明公开了一种人字形齿剪切破碎机及废旧锂电池带电破碎的方法。人字形齿剪切破碎机包括进料斗和破碎腔;进料斗包括进料上斗和进料下斗,进料上斗为星形旋转式或过渡仓式给料设备,进料下斗为反倾斜溜槽结构;破碎腔包括腔体和壳体;腔体的顶部与进料下斗连接;破碎腔中心位置设有人字形齿旋转刀头,人字形齿旋转刀头下部设有蓖板;腔体下部侧壁设有出料口及气体入口。该破碎机能在不放电情况下直接将废旧锂电池单体破碎到易于后续物理分选的粒径,且物料不粘结、不包裹,不仅解决了传统盐水放电时间较长和湿法破碎的废水处理问题,而且能够实现破碎物料的充分分散,便于实际操作和工业化应用。
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本发明公开一种高压实锂电正极材料NCM622的制备方法。将硫酸镍溶液、硫酸钴溶液和硫酸锰溶液按一定摩尔比混合,再加入碱溶液中和,通过控制结晶法产生沉淀Ni0.60Co0.2Mn0.2(OH)2,然后将沉淀过滤、洗涤、干燥后,在气氛炉中烧结,得到Ni0.6Co0.2Mn0.2O;再将其与锂盐混合,分两段烧结,随炉冷却后进行粉碎、分级、过筛,得到复合氧化物LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2。本发明制备的正极材料,结构稳定,环境友好,且性能优异,在2.75V~4.2V,0.5C下,首次比容量最高可达170.9mAh/g,压实密度最高为3.65g/cm3,500次循环后容量保持率大于80%。
765
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本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅渣烘干、超声破碎,制备水合二氧化硅,煅烧,球磨得到纳米级二氧化硅;(2)取上述纳米级二氧化硅与镁粉混合均匀,在惰性气氛的密闭容器中加热,进行金属热还原,恒温,冷却至室温,依次用盐酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料,或者依次用盐酸、去离子水、氢氟酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料;(3)将上述复合材料分散在溶有碳源的溶液中,超声分散,搅拌混匀后得到悬浮液,将悬浮液蒸干后,在惰性气氛下加热,即得到锂离子电池硅基复合负极材料。通过本发明制备的硅基负极材料,绿色环保、成本低廉、电化学性能优良。
732
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本发明提供了一种锂电池用隔膜的制备方法,首先制备磺化聚醚酰亚胺、表面化学修饰的纳米氧化铝,之后将磺化聚醚酰亚胺、表面化学修饰的纳米氧化铝、聚赖氨酸和纳米碳酸钙按一定质量比混合均匀,经熔挤和热定型后通过酸洗、离子交换,离子体辐射后在其表面涂覆表面化学修饰的纳米氧化铝分散液,经处理后制得隔膜成品。本发明方法简单易行,制得的锂电池隔膜具有较高的离子电导率,良好的热稳定性、化学稳定性和电化学稳定性,反复充放电过程中对电解液保持高度浸润性及优异的机械性能。
本发明公开了一种锂离子电池LiMnBO3/KB复合材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:先将可溶性锰盐溶于水形成溶液,然后将KB加入到溶液中浸渍,再在碳酸盐或草酸盐溶液中进行沉积反应,接着对悬浮液进行抽滤、离心或压滤等分离操作以及洗涤,最后将得到的固体分离物与锂源、硼源混合均匀后,在惰性气氛中于500~800℃下烧结5~10h,即获得LiMnBO3/KB复合材料。该复合材料具有较高的放电比容量、优良的循环稳定性与倍率性能。LiMnBO3/KB复合材料在C/40、C/20、C/10、C/5倍率下,首次放电比容量分别为127、114、112和98mAh/g。C/20、C/10倍率下30周循环后放电比容量分别为114和94mAh/g。
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本发明提供了一种锂离子电池的电极集流体材料及制备该材料的方法。该材料是在铜箔或铝箔的表面覆有碳层,覆碳层厚度为0.003~0.015mm。采用物理气相沉积方法在铜箔或铝箔表面沉积碳层,之后,再进行热处理。本发明的材料在保证其作为集流体的导电性能的同时,改善了箔材在电池工作过程中易于氧化的化学特性,提高了箔材的耐蚀性能;且能有效阻止锂离子电池在工作过程中因反应所生产的金属枝晶,可增强电池的安全性能,减小电池内阻,有效增加电池使用寿命。本发明的工艺温度低对材料形变破坏小;能耗低、污染小、成本较低。?
本发明涉及锂离子电池正极前驱体材料技术领域,具体而言,涉及一种掺铝碳酸钴材料及其制备方法、掺铝四氧化三钴和钴酸锂正极材料。所述掺铝碳酸钴材料具有核壳结构,所述核壳结构的外壳和内核均为掺铝碳酸钴;其中,所述掺铝碳酸钴材料整体的微晶尺寸>15nm,所述内核的微晶尺寸<20nm;所述掺铝碳酸钴材料整体的微晶尺寸与所述内核的微晶尺寸之比>1.05。本发明通过控制外壳的微晶尺寸和内核的微晶尺寸在特定范围内,并使外壳的微晶尺寸大于内核的微晶尺寸,不仅能够保证掺铝碳酸钴材料内部的铝元素均匀分布,而且能够提高外壳的致密度,避免内部铝化合物在洗涤和烘干过程中发生析出和重结晶。
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一种锂离子二次电池用硬碳负极材料及其制备方法,所述硬碳负极材料包括:硬碳前驱体、含磷掺杂物和聚合物,其中,所述硬碳前驱体由硬碳原料制备而成,所述含磷掺杂物中的磷元素在所述硬碳负极材料中的质量分数为0.3%‑5%,所述硬碳负极材料表面的至少一部分被所述聚合物覆盖,所述聚合物在所述硬碳负极材料中的质量分数为1%‑20%。本发明提供的一种锂离子二次电池用硬碳负极材料及其制备方法,制备的硬碳负极材料含有0.3%‑5%质量比的磷元素,磷掺杂能增加硬碳负极材料在充放电过程中的嵌锂位点,从而提高硬碳负极材料的比容量,所述硬碳负极材料的首次可逆容量大于500mAh/g,首次库伦效率大于83%。
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本发明公开了一种改善高温短路性能的锂离子电池,包括正极片,所述正极片的两个表面均涂覆有正极活性材料层,其特征在于:所述正极活性材料层的表面附着有热熔胶网膜,所述热熔胶网膜在正常状态下具有不影响锂离子的正常通过的通孔,且在高温受热状态下熔解形成隔离层。本发明有效的阻止锂离子从正极片迁出,隔绝了正负极片的接触短路。
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一种防掉落的锂离子电池组装用翻转装置,本发明涉及锂电池生产设备技术领域;调节板的底部固定设置在球形滑轨副内的滑块上,调节板通过翻转驱动机构与弧形板连接;支承板通过旋转座旋转设置在调节板的顶面上;转动板设置在前后两侧的支撑板之间的上侧;等角旋转机构设置在位于前侧的支撑板前侧壁上,且等角旋转机构设置在转动板前侧的转轴上;挤压板设置在转动板的下侧,挤压板的顶面上设置有升降调节机构;一号电动推杆的推动端上均固定设置有限位块,限位块与支撑板侧壁上开设的导向槽相配合设置;挤压板与支承板相配合设置,能够在圆柱锂离子电池码放之后,对电池组翻转以及转动,以便于进行透明胶带的裹设,方便进行后续加工。
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本发明公开了一种放电稳定的锂离子电池,具体涉及锂离子电池技术领域,包括基壳,所述基壳的内部设有电解液槽,且基壳的内部一侧设有安装座,且安装座的外部固定连接有正极主体与负极主体,所述正极主体与负极主体之间以及负极主体与电解液槽之间均设有隔膜,所述基壳远离安装座的一端设有正极端,且正极端处电性连接有光电耦合器,所述基壳沿垂直方向的两端均设有空腔,且上部空腔的内部一组凸板,且该组凸板外部分别设有正极片和负极片,所述基壳的顶端设有负极端;所述光电耦合器的内部设有发光源和受光器。本发明使得锂离子电池的放电过程更加的稳定,使用的过程更加稳定,使用更加方便。
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本发明涉及工程机械技术领域,公开一种锂电池系统及高空作业车。锂电池系统包括:电池及回馈电流控制装置。回馈电流控制装置包括:多个电流捕获模块组,每个模块组包括:加热模块,配合电池模组的位置设置,用于捕获回馈电流;及第一开关模块,用于导通该开关模块所处于的电流捕获支路,及控制模块,用于:接收主电路上的第一电压与第二电压及电池的平均温度;以在第一电压与第二电压的差值大于预设电压且电池的平均温度小于或等于预设温度的情况下,通过控制每个电流捕获模块组中的第一开关模块,来导通其处于的电流捕获支路,以由加热模块将回馈电流转化为热能来对相应模组进行加热。本发明可极大地降低电池析锂的概率和电池出现热失控的风险。
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本发明属于电池回收技术领域,公开了一种处理废旧锂电池铜钴合金的方法和应用,该方法包括以下步骤:将废旧锂电池进行焙烧,酸洗,固液分离,得到含镍钴杂质的铜渣和含镍钴滤液;将含镍钴杂质的铜渣进行压块制成电解槽中的阳极,取铜片作电解槽中阴极,再加入电解液,进行电解;取电解后的阴极进行水洗,得到铜,取电解后的阳极打散,再加入氧化剂、硫酸搅拌溶解,得到硫酸铜混合液,取电解后的电解液进行蒸发结晶,得到酸液和硫酸镍、硫酸钴结晶体。本发明处理铜钴合金过程中,采用压块替代以往熔融成块,使用废旧锂电池模组或单体做电解电源,节省了能源,使能源得到更好的利用。
本发明提供了一种氨改性碳量子点及其制备方法和在锂硫电池电解液中的应用,将醛类化合物置于碱性溶液中反应,得到碳量子点,所得碳量子点和氨水回流反应,得到氨改性碳量子点。将氨改性碳量子点作为添加剂应用于锂硫电池电解液,可以有效抑制多硫化合物溶出,减少“穿梭效应”,大幅度提高锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种硼掺杂二氧化钛纳米纤维及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用。硼掺杂二氧化钛纳米纤维的直径为纳米尺寸、长度为微米尺寸,且表面含微孔。其制备方法是将乙醇、乙酸、钛酸四丁酯、硼酸三丁酯及聚乙烯吡咯烷酮混合溶解得到纺丝液;所述纺丝液通过静电纺丝工艺,得到聚合物纳米纤维;所述聚合物纳米纤维通过干燥和煅烧,得到锐钛矿型硼掺杂二氧化钛纳米纤维,其比表面积大,有利于电解液的浸润与锂离子的传输,且硼掺杂均匀,表现出更好的电化学活性;将其用于锂离子电池表现出优异的倍率性能和循环性能。
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本发明属于红土镍矿冶炼以及电化学应用领域,具体提供了一种红土镍矿一步酸浸并联产磷酸铁锂正极材料的方法:将红土镍矿与一定溶度磷酸溶液混合后注入密闭反应器,在温度110~150℃和压力0.2~0.5MPa条件下进行浸出,浸出结束后通过固液分离即可得到磷酸铁前驱体产品,进一步进行配锂焙烧,即可得到磷酸铁锂正极材料。本方法可实现红土镍矿中的铁与镍钴的选择性分离,不仅如此,还能够在浸出过程中实现铁、铝、锰同步共沉淀并获得金属离子掺杂的磷酸铁,改善制得的材料的电池性能。
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一种制备锂离子电池正极材料LiMnPO4/C的方法,包括以下步骤:将锂源、高价锰源与磷源按锂、锰、磷元素摩尔比为1∶1∶1的比例混合,所述高价锰源中锰离子的价态应大于2;加入有机碳源还原剂,5~35℃条件下进行机械活化还原0.5~20小时,从而高价锰还原成二价锰并制备出无定形LiMnPO4前驱体,然后在非氧化性气氛中加热到400~800℃,恒温0.5~12h,即得纯相LiMnPO4/C材料。本方法在机械活化过程中各元素达到原子水平混合并还原高价锰,直接制备出LiMnPO4前驱体,在烧结过程中过量的有机还原剂抑制颗粒长大,从而制备出性能优异的LiMnPO4/C材料,1C首次放电比容量达100mAh/g以上。本发明具有流程短、过程简单、产品性能优越,生产过程成本低,易于实现大规模生产等优点。
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本发明公开了一种铝盐型锂吸附剂及其制备方法与应用,包括以下步骤:S1、将氯化锂和氯化铝混合加入碳酸氢盐溶液中,加热下反应后得到含有LiCl·2Al(OH)3·nH2O的悬浮液;S2、将步骤S1中得到的悬浮液固液分离后,洗脱LiCl,经烘干研磨后,即可得到铝盐型锂离子吸附剂。本发明利用碳酸氢根和铝离子双水解,一步生成铝离子吸附剂,转化率高,操作简便,易于控制,生成的铝离子吸附剂比表面积大,活性强,有效吸附面积大,吸附效果好,制得的吸附‑解析过程溶损低,有效解决了现有粉状铝离子吸附剂流动、渗透性差的问题,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及一种电池材料回收工艺,具体涉及一种锂离子电池石墨负极的回收再生工艺。本发明工艺先对报废锂离子电池的负极石墨粉进行回收、分类,然后依次进行筛分除铜、低温热处理、制浆混捏、碳化处理、筛分、除磁,制备得到再生修复后的石墨材料。本发明工艺可以充分利用报废石墨表面的SEI膜,在其再生石墨表面进行锂盐修复,还能提升再生石墨的循环性能,所得再生石墨比常规再生石墨的循环性能提升30%以上。
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