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本发明涉及一种利用纳滤膜从锂云母中提取制备锂产品的方法,本发明在锂云母与硫酸盐混合并进行焙烧时,没有使用固氟剂进行固氟处理,可以提高浸出液中锂离子的浓度,然后,浸出液先通过冻硝处理除去大部分硫酸根离子,再补充一价酸根离子后采用纳滤膜处理得到含锂滤液,再经过除氟处理后得到含锂溶液,最后从含锂溶液中制备得到锂产品,从而,可以有效提高锂的回收率,以沉锂母液循环利用,无锂损失计算,该方法锂的整体回收率能达到98%以上。
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本发明提供了一种锂离子正极材料钒、锑共掺杂磷酸铁锂及其制备方法,它将锂源、铁源、磷源与掺杂剂按离子的摩尔比Li+:铁离子:Sb3+:V5+:PO43-=1-1.05:1-x-y:x:y:1-1.02称量,加入碳源和混合介质,采用液相混料,得到亚微米级的浆料,干燥后,置于碳包覆还原气氛中,直接升温至650-750℃进行烧结,保温3-12小时;自然冷却至室温,得钒、锑离子共掺杂的磷酸铁锂材料,化学通式是LiFe1-x-ySbxVy(PO4)/C,其中0.002≤x≤0.01,0.01≤y≤0.02,0.012≤x+y≤0.03。本发明所制备的材料电化学性能出色,同时有效提高磷酸铁锂的电子和离子传导率,改善磷酸铁锂的比容量和倍率放电性能,从而提高磷酸铁锂作为动力电池的比能量和比功率,将磷酸铁锂材料的能量密度和功率特性提上一个台阶,能显著降低制造成本。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种新型原位析出氧化物包覆锂离子电池正极材料的制备方法。一种新型原位析出氧化物包覆锂离子电池正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:在氧化物正极材料前驱体制备过程中加入包覆材料的原材料,然后在高温热处理过程中,包覆材料在氧化物正极材料基体表面氧化分解并原位析出,对其进行包覆改性,得到氧化物包覆的氧化物复合正极材料。该原位析出氧化物包覆改性的锂离子电池正极材料,其首次充放电容量最高可达295毫安时/克,300次循环后,容量保持率达到100%。经改性的锂离子电池正极材料具有优异的电化学性能和广阔的应用前景。
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本发明公开了一种解决以钛酸锂为负极的锂离子电池胀气的方法,解决了现有技术的以钛酸锂为负极材料的锂离子电池普遍存在胀气的问题,它包括制作正、负极极片→制作电芯→焊接包装→封装注液→化成分容,在制作正、负极极片时,控制设计正极极片容量>设计负极极片容量,化成分容时,控制全电池的首次充电电位,使负极首次充电化成的电极电位控制在0.2~0.6V,通过降低负极的电位,使得负极能形成SEI膜,有效阻绝Ti3+与电解液有机溶剂发生反应。本发明的方法工艺步骤简单,成本低,不仅有效解决了以钛酸锂为负极的锂离子电池胀气问题,还能提高电池循环稳定性。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种新型锂离子电池复合隔膜及其制备方法,复合隔膜包括基层隔膜和涂覆在基层隔膜两侧的分段涂层,分段涂层包括端部涂层和中间涂层,端部涂层为由陶瓷浆料和PVDF浆料混合涂覆成的混合涂层,中间涂层为由陶瓷浆料涂覆成的陶瓷涂层。制备方法如下:将聚丙烯、超高分子量聚乙烯及矿物油混合,通过挤出机挤出成隔膜;将一层隔膜纵向拉伸成孔;将另一层隔膜横向拉伸成孔,将经过两层隔膜热压复合,热定型后得到基层隔膜;将分段涂层涂覆在基层隔膜两侧表面,烘干后即得复合隔膜。本发明通过涂覆分段涂层及特殊的基层隔膜制备方法,提高了复合隔膜的机械性能和电池的倍率性能。
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本发明涉及一种从含锂溶液中萃取锂的方法,包括:(1)提供含锂溶液,所述含锂溶液的pH为中性或碱性;(2)将所述含锂溶液与萃取液混合,进行萃取,得到负载萃取液;(3)将所述负载萃取液与反萃液混合,进行反萃,得到含碳酸氢锂的反萃余液,其中,所述反萃余液的pH为7~11,所述反萃余液的pH值小于等于所述负载萃取液的pH值;(4)将所述反萃余液加热,分离得到碳酸锂。该方法可有效减缓和避免设备的酸性腐蚀,安全性高,且该方法获得的碳酸锂的纯度高、成本低,可适用于各种锂资源加工处理领域对锂的回收再利用,有效提高锂资源的利用率。
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本发明涉及锂电池领域,目的是提供一种安全锂离子动力电池及锂离子电池组的测试方法。一种安全锂离子动力电池,包括电池盒、置于电池盒内的若干个成排排列的锂离子电池和个数比锂离子电池的个数少一个的短路保护器;锂离子电池和短路保护器间隔串联电连接构成的锂离子电池组。该安全锂离子动力电池在使用过程中因外部挤压和震动等原因不会产生冒烟、着火或爆炸。锂离子电池组测试方法简单实用。
本发明属于锂离子动力电池领域,特别涉及一种锂离子动力电池正极极片的制作方法及采用该正极极片的锂离子动力电池。该锂离子动力电池正极极片的制作方法中,所述的正极极片是由正极集流体和涂覆于正极材料制得,粘结剂、导电剂和正极活性物质组成的正极材料制得,所述正极极片的制备方法包括:将粘结剂加入到有机溶剂中使其溶解,然后依次加入导电剂和正极活性物质并混合均匀配成浆料;将所述的浆料涂布在正极集流体上,烘片、热压、裁片得到锂离子电池正极极片,所述的热压温度为60-120度,所述的正极集流体为基体厚度14-25微米的涂炭铝箔。该制作方法解决了现有技术中使用压延铝箔极流体时内阻偏大、能量密度偏低,以及使用冷压技术正极活性物质与集流体之间粘结力偏弱的缺点。
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本发明涉及用于超低温充放电的锂离子电池电解液的磷酸铁锂电池,所述锂离子电池的电解液包括锂盐、多元有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括低熔点添加剂、成膜添加剂、高温添加剂,多元有机溶剂含有碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、丙烯碳酸酯、碳酸丁烯酯中的至少三种,所述低熔点添加剂含有4-甲基-1,3-二氧环戊烷、乙酸甲酯、丙酸甲酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、丁酸丙酯、乙酸丁酯中的至少一种,所述高温添加剂由甲酯、碳酸二丙酯、1,3-丙烷磺酸内酯中的至少一种,采用该电解液的磷酸铁锂电池能在超低温下放电和充电,同时兼顾高温环境下充放电,且性能平稳,循环寿命长。
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本发明涉及一种锂二次电池的隔膜添加剂及锂二次电池隔膜。所述的锂二次电池的隔膜添加剂为平均粒径在10~2000nm的交联聚合物微粒(CPMB)。所述的锂二次电池隔膜,包含至少一层聚烯烃微孔膜,聚烯烃微孔膜中分散有平均粒径在10~2000nm的0.2~15%质量份的交联聚合物微粒。用交联聚合物微粒分散到聚烯烃微孔膜中有利于微孔膜的增强和改变表面性能,该隔膜在保持较高的强度外,还具有对电解质大的吸液和保液性,因此用它制作锂二次电池有高的电导率和安全性。其制备方法简单,在塑料熔体或溶液中比无机微粒填料易分散,成本比大多数无机纳米填料便宜,易在实际应用中推广。
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本发明涉及电池领域,旨在提供一种锂硫电池正极载硫材料及其锂硫电池的制备方法。该方法包括:取硫脲与水溶性单糖或多糖加至离子水中配制溶液,聚合形成硫脲-糖树脂;再加入亲水纳米碳酸钙和纳米钴酸锂,搅拌均匀后形成悬浊液;喷雾干燥后,在流动N2下200℃、700℃加热,碳化产物依次用盐酸、去离子水洗涤,恒温干燥后,得到钴酸锂修饰含硫大孔碳。本发明中,含硫大孔碳材料中的硫对Co的特殊亲和力,能够强化纳米钴酸锂的弥散分布,有助于提高钴酸锂的使用效率,硫的掺杂也提高了大孔碳的导电性,也能起到锚定聚硫离子的作用,能使锂硫电池的速度容量和性能稳定性有了极大的提高。
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本发明提供了一种凝胶电解液,其包括凝胶电解液基体与液态电解液,所述凝胶电解液基体选自气相二氧化硅与纳米二氧化硅中的一种或两种。本申请引入的气相二氧化硅与纳米二氧化硅中的一种或两种,其可以在锂离子电池内部形成稳定的二氧化硅骨架结构,并使电解液吸附在这种骨架结构上,使锂离子可在电池内部自由传递,提高了锂离子电池的性能且具有更高的安全性。本申请还提供了一种包括上述凝胶电解液的锂离子电池与锂离子电池的制备方法。本申请制备的锂离子电池具有更好的安全性与电池硬度。
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本发明公开了一种高面密度锂电池负极片及制备方法与锂电池,负极片的面密度≥300g/㎡,所述负极片包括集流体,所述集流体的上下表面均涂布有第一涂层与第二涂层,其中,第一涂层的面密度与第二涂层的面密度不相同。本发明通过试验不同的双层面密度分配比例,选择出最有优势的涂布方法,根据该比例拆分面密度后利用双层涂布技术,将不同的浆料涂覆在集流体上,控制极片涂布区域面密度提升的同时避免极片电阻提升和正负极距离增加导致的锂传输距离增加循环性能下降等,制备过程简单、电池性能改善明显。
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本申请涉及一种极片补锂装置及补锂方法,其包括用于放卷极卷箔材的放卷辊、用于收卷极卷箔材的收卷辊,极卷箔材由放卷至收卷的路径上设有若干组补锂机构,所述补锂机构包括在极卷箔材表面刺出凹坑的第一补锂组件、向极卷箔材表面铺填锂料的第二补锂组件和挤压极卷箔材具有凹坑的表面的第三补锂组件。本申请具有提高补锂的可控性的效果。
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本发明涉及化工产品领域,提供了一种由锂辉石硫酸浸出液制备单水氢氧化锂的方法,本发明将硫酸锂浸出液经过净化除杂之后,直接进行双极膜电渗析处理制备电池级单水氢氧化锂,减少了传统方法中由硫酸锂通过苛化法制备单水氢氧化锂时,苛性钠的使用量,省去了低温冻析环节,节约了资源和能源,同时可以降低生产成本;本发明提供的方法制备得到的单水氢氧化锂纯度较高,可满足电池级单水氢氧化锂要求。而且本发明提供的方法中,双极膜电解产生的副产物含有硫酸锂的硫酸水溶液能够被有效利用,减少废物的排放,且有利于资源充分利用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,旨在提供锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料的制备方法。该制备方法包括:制备四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备大孔碳材料,再将大孔碳材料加入四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备得到大孔碳担载四氢铝锂复合材料,进而得到大孔碳担载铝锂复合材料;再制备Li+型全氟磺酸树脂溶液,最后通过Li+型全氟磺酸树脂溶液和大孔碳担载铝锂复合材料制备大孔碳担载Li+型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金复合材料。本发明制备的锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料具有:有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染;抗氧化提高锂离子电池的安全性。
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本发明涉及一种能超低温放电的锂离子电池的电解液及其锂离子电池,该能超低温放电的锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述电解液采用六氟磷酸锂、四氟硼酸锂和溶剂混合而成,溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、二甲氧基乙烷,六氟磷酸锂、四氟硼酸锂的重量比在1∶5~10∶1之间,六氟磷酸锂、四氟硼酸锂混合后所形成的复合盐的浓度为0.7~1.2摩尔/升,碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯之间成比例,二甲氧基乙烷占六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯混合物总重量的0.5%~10%。本发明的锂离子电池与现有技术相比,具有在-40℃的环境中也能正常工作且性能平稳、循环指标优良等特点。
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本发明涉及一种锂离子电池的负极及其制备方法和使用该负极的电池,通过在氧化性气氛中加热的热氧化法,在集流体Cu箔表面原位生长有CuO薄膜,集流体Cu箔与其表面原位生长的CuO薄膜直接用于锂离子电池的负极,无需采用传统制备锂离子电池负极所需的繁琐复杂的涂覆工艺。该电极容量高,循环稳定性好,解决了商业用锂离子负极材料高容量和良好循环稳定性不能兼得的问题。本发明的制备方法简单易控,对环境要求低,电极比容量高,循环性能优异,非常适用于锂离子电池的产业化应用。
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本发明公开了一种从磷酸铁锂废旧电池中回收制备磷酸铁锂的方法,包括:1)将回收的废旧磷酸铁锂电池拆解后剥去电池外壳,然后浸泡,并通过超声和机械搅拌交替的方法将极片与正负极粉料分离,取出极片和隔膜,得到混合液;2)将混合液初步球磨,初步球磨混匀后的浆料烘干;3)将烘干后的材料在氧化性的气氛下煅烧,得到回收材料,添加铁源和磷源以及可选择性地添加新的磷酸铁锂原料,再加入碳源高能球磨,经干燥后得到回收废料预烧料;4)将回收废料预烧料在保护性气氛下利用微波烧结或固相烧结处理得到磷酸铁锂产品,该制备方法环保、无污染,简单易行,产品利用率高,工序简单,生产可以做到零排放。
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本发明公开了一种离网式太阳能-磷酸铁锂锂离子蓄电池供电系统,包括:太阳能电池、磷酸铁锂锂离子蓄电池、智能充电控制器、电池监控测量系统和DC-AC逆变器,DC-AC逆变器连接交流负载并对其供电。本发明利用磷酸铁锂锂离子蓄电池作为离网式储能设备;同时优化了光伏系统中蓄电池充放电方式,检测采集由光能转化为电能的能量。本发明克服了传统系统中铅酸蓄电池的缺点,使储能电池的使用寿命增长、充放电容量增加、所用的单个电池少、蓄电池统一性较好、系统稳定、采集光能增加、系统利用率提高以及无污染等特点。
本发明提供了一种黑滑石衍生氟化碳包覆磷酸锰锂的锂离子电池正极材料及其制备方法,所述黑滑石衍生氟化碳包覆磷酸锰锂的锂离子电池正极材料按如下方法制备:将源于江西广丰区黑滑石矿物材料进行破碎和球磨处理后,采用超声剥离的方式制备薄的黑滑石纳米片,将黑滑石纳米片采用三次酸法处理得到衍生出的氟化碳,另一方面,采用溶剂热法合成磷酸锰锂,将氟化碳包覆在磷酸锰锂颗粒表面,合成出新型的氟化碳/磷酸锰锂正极材料;该方法制备得到的正极材料具有高比容量和良好的倍率性能。
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一种从废旧三元锂电池中回收锂的方法,涉及到锂离子电池回收技术领域。先将锂电池放入饱和盐水中放电完全,物理拆解分离得到涂覆有正极材料的集流体,再进行超声振荡分离得到含锂的正极材料,经氧化焙烧除碳等杂质后在微波辐射加热搅拌下用草酸溶解分离其中的锂,正极材料中的锂转化为可溶于水的草酸锂,而其他杂质如镍钴锰等的化合物都难溶于水,碳酸盐沉淀锂得到纯的锂盐;溶出锂的滤饼配入配方比例的镍、钴、锰和锂的盐后经球磨焙烧制成活性三元正极材料。本发明提供了一种工艺简单、反应时间短、环境友好、成本低、回收率较高的回收提纯方法。
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本发明涉及锂电池检测技术领域,针对锂电池负极析锂的判定方法存在很大的主观性及不确定性,提供了一种软包锂离子电池极片析锂的判定方法,包括以下步骤:先将待测锂离子电池进行放电,然后在手套箱中对放电完成的锂离子电池进行拆解,取出负极极片,刮下负极片上的缺陷位置上的负极料作为测量样品,最后采用固体核磁共振仪来检测步骤S2得到的测量样品来判断电池极片的析锂程度。本发明利用固体核磁对锂进行检测,可对微观无法用肉眼观察到的析锂通过检测得到直观的数据从而进行析锂程度判定,检测数据外干扰性小;针对电池拆解设计的手套箱,通过操作一端暴露在外的转轴、挤压杆和盖帽杆,完成样品管的填充过程,相比于通过手套操作更方便灵活。
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本发明公开了一种锂电池正极的多孔层状改性硅酸镁锂的制备方法,该方法在于使用碳纳米管(CNT)作为制备多孔材料的硬模板,使用水热法合成了硅酸镁锂与CNT的复合材料,在空气气氛中经过高温焙烧后去掉CNT模板从而制备出多孔层状的硅酸镁锂,其拥有较大的比表面积,用于锂电池正极材料其表现出较小的电荷转移电阻和较大的充放电比热容,电化学表现良好。
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本发明公开了一种锂离子电池电解质锂盐和电解液中酸度的检测方法。将叔丁醇钠溶解在有机溶剂中,作为滴定剂,以溴百里酚蓝为指示剂,将待测锂离子电池电解质锂盐和电解液试样溶解在电池级酯类溶剂中,用自动电位滴定仪进行滴定分析。本发明滴定剂叔丁醇钠不与待测试样中的主要成分锂盐发生反应,使滴定过程更加稳定,滴定终点容易判断。这种方法适用于易与水反应的六氟磷酸锂电解液体系,及易与氢氧化钠反应的含硼酸酯类锂盐电解液体系中微量的酸度检测,操作方法简便易行,结果具有较好的重复性。
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本发明公开的锂离子动力电池磷酸钒锂正极材料的制备方法,其制备过程是将LiOH·H2O水溶液加入到NH4VO3的白色浑浊水溶液中搅拌至溶液变清,再逐滴加入球化剂水合肼直至溶液变为淡黄为止;然后将(NH4)2HPO4水溶液加入到上述淡黄色溶液中,使溶液逐渐变为棕黑色;再将1,4-丁炔二醇加入到上述棕黑色溶液搅拌,并调节pH值在10~14,随后将所得溶液在反应釜中反应后烘干得到前驱体粉末;最后在700~800℃、氩气保护下煅烧前驱体粉末,得到多孔球形磷酸钒锂正极材料。采用本发明方法制得的磷酸钒锂正极材料制成的锂离子电池具有比容量高、循环寿命长、高倍率充放电性能佳等特点。
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本发明公开了一种用于提高正极材料性能的锂离子电池电解液和锂离子电池,该锂离子电池电解液包括锂盐、无水有机溶剂和添加剂,所述添加剂选自LiBH4、LiAlH4和NaBH4中的至少一种。本发明通过简单添加的形式制备了一种用于提高正极材料性能的锂离子电池电解液,有效提高了正极材料,尤其是富锂锰氧化物正极材料及其锂离子电池的循环性能、容量和首次库伦效率,且不降低材料的放电中点电压。
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本发明涉及一种电解质锂盐二氟草酸硼酸锂的合成方法,包括如下步骤:1)硅烷化合物与草酸进行反应,得到硅烷草酸的缩合物;2)四氟硼酸锂与硅烷草酸的缩合物在溶剂中反应,得到粗品;3)粗品经重结晶,得到二氟草酸硼酸锂。该合成方法不仅能够得到高纯度的二氟草酸硼酸锂,还能够有效地降低二氟草酸硼酸锂的酸度及Cl含量。
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本发明涉及锂离子电池正极材料锰酸锂的一步 直接制备法,其步骤如下:按反应得到3.5价锰,以摩尔比取 不同化合价的锰盐,将锰盐以最终产物 LiMn2O4的化学计量比与过量10~50%的锂盐充分混合,加入 去离子水搅拌,然后在150~300℃水热反应24~48h,将所得 产物洗涤,过滤或离心分离,干燥。本发明采用一步法直接合 成了锰酸锂,不需要使用除锰盐以外的其它氧化剂或还原剂, 也不用化学预处理和后续的煅烧处理。工艺过程简单,反应条 件温和,所用原料价廉易得,生产成本低。制得的锂离子电池 正极材料锰酸锂晶型完整,结构稳定,颗粒均匀且电化学性能 优良。
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