1087
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本发明公开了一种硅碳负极锂离子电池的电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂和耐高温添加剂,所述耐高温添加剂为N,N,N‑三氟甲基氰基酯基磺酸铵盐。本发明还公开了硅碳负极锂离子电池,包括所述的电解液。本发明通过在电解液中加入N,N,N‑三氟甲基氰基酯基磺酸铵盐,可以抑制硅碳负极锂离子电池高温存储产气,降低内阻,提高高温存储容量保持率和高温循环性能。
本发明公开了一种由碳酸锂生产氢氧化锂的电解-双极膜电渗析系统及其生产方法,其特征在于:包括由一侧至另一侧依序排布的第一碱室、第一料液室、第二碱室、第二料液室及阳极室构成的电解-双极膜电渗析膜堆;各腔室依次通过阳离子交换膜、双极膜、阳离子交换膜及双极膜间隔。本发明即避免生石灰的使用,得到的氢氧化锂产品钙离子含量低,生产成本低,同时避免了环境污染;同时在双极膜电渗析过程电极反应中产生的碱能够被用做生产氢氧化锂,在获得高纯度产物的同时,达到了降低能耗、提高产能的目的。
本发明公开了一种锂离子电池掺杂改性复合磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、导电碳黑3-4、碳化硅4-5、氮化钛3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,本发明所述方法工艺简单,操作方便,容易实现工业化生产,具有较宽广的应用前景。
764
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本发明公开了一种锂电池用导电改性磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、葡萄糖10-12、柠檬酸2-3、硝酸镁3-4、异丙醇3-4、五氧化二钒2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明工艺条件易于控制,价格低廉,放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、寿命长等优点。
1209
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本发明公开一种磷酸铁锂动力锂离子电池筛选方法,属于动力锂离子电池制造技术领域,包括步骤;1)将生产注液后待化成规格型号的电池,取若干进行静置,备用;2)上述电池连接化成柜,进行化成;3)化成结束后,下柜10min内,抽真空3min之后充氮气2min;4)导出电池化成曲线,对1.65~2.2V电压平台段的化成曲线进行分析;5)根据电解水平台段的时间长短,对电池进行筛选,并按照时间长短进行分档,若无电解水平台,则时间记为0;6)通过现有配组方案,进行配组测试验证。本发明的配组方法有效提高配组后的电池组一致性,对电池无损伤,成本低,工艺流程简单,易于实现,利于大规模推广。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂‑钛酸锂电池的回收方法,废旧磷酸铁锂‑钛酸锂电池进行放电和破碎分选后,其中的正负极混料进行高温氧化、制浆、过滤、浓缩、水解、沉淀后得到偏钛酸和硫酸锂溶液。本发明实现了磷酸铁锂‑钛酸锂电池中正负极粉料的同时回收,降低了电池破碎分选过程中分离正负极混料的难度,降低了正负极粉料同时回收过程中无机酸的消耗,简化回收工艺,提高溶液中Li离子的浓度,实现了磷酸铁锂‑钛酸锂电池正负极粉料中有价金属的回收,提高了所得产品的纯度。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体是一种钛酸锶改性镍钴锰酸锂正极材料的制备方法、制备的正极材料及包含它的锂离子电池,其是稀土元素掺杂钛酸锶改性和大小颗粒混掺的镍钴锰酸锂正极材料。本发明的优在于:此方法采用稀土元素掺杂钛酸锶改性和大小颗粒混掺,对前驱体的要求不高,因此制备出的前驱体粒径分布宽,也有利于后期形成大小颗粒混掺的三元材料,因而本发明的制备方法中可以不用氨水作为络合剂,避免了氨水为络合剂对工作人员的安全健康的损害并且降低了废水的治理费用。
本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液添加剂及含该添加剂的锂离子电池电解液,该添加剂能在电池化成过程中生成稳定的聚噻吩固体电解质膜,抑制正极材料在脱锂状态下的过渡金属析出,减少不可逆容量的损失;同时正极材料在高电压脱锂状态下具有更高的氧化活性,噻吩氧化物生成的固体电解质膜可以很好的阻止电解液与其反应,抑制电解液反应产气导致电池循环恶化,进而提高电池的循环稳定性。
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本发明公开了废旧锂离子电池正、负极料的回收方法与回收装置。其中回收方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池进行放电,除去外壳,后将电池内芯破碎成2~4cm的碎片,浸入极性溶剂体系中,在机械搅拌辅助下搅拌2~10min即可使正、负极料与隔膜、箔材等得到分离回收。回收装置包括分离系统、过滤系统及溶剂循环利用系统。本发明操作容易,正、负极料能同时得到回收,减少了作业工序,提高了工作效率,分离效果好,且过滤后的溶剂能直接再次被利用,既环保又降低了回收成本。
1043
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本发明涉及一种锂离子电池的电解液及含该电解液的锂电池,所述电解液由有机碳酸酯类和碳酸羟基苯烯烃酯组成,所述碳酸羟基苯烯烃酯溶解于有机碳酸酯类,其质量占电解液总质量的0.1-2%。本发明提高了锂电池负极固体电解质界面钝化膜的热稳定性,延长了锂电池在高温下的充放电循环使用寿命。同时该电解液在充放电时不会有乙烯或丙烯等气体产生,因此电池不会臌胀,提高了电池的安全性。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池和锰酸锂电池再生利用的方法,通过将磷酸铁锂电池和锰酸锂电池分别进行放电、拆解、有机溶剂浸泡、煅烧、酸解、过滤等步骤,然后将两种电池的正极材料得到的滤液按照一定的比例进行混合,调节溶液pH值得到磷酸锰铁锂前驱体,最后将磷酸锰铁锂前驱体配入碳源进行高温煅烧合成反应,最终得到碳包覆的磷酸锰铁锂正极材料。通过本发明的方法可以将废旧磷酸铁锂电池的正极材料、废旧锰酸锂的正极材料通过合适的化学手段作为合成高能量密度正极材料磷酸锰铁锂的锰源、铁源、磷源和锂源,降低磷酸锰铁锂的制备成本,回收利用效率高、处理速度快,可以为动力电池企业处理废旧动力电池提供一种全新的借鉴方式。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,特别涉及一种球形结构锂离子电池正极材料锰酸锂(LiMn2O4)的制备工艺。采用锰的金属盐为原料,将金属盐溶于热水中配成一定浓度的溶液,然后在搅拌的条件下将金属锰的溶液和沉淀剂按一定流速同时并流流入反应容器中,通入空气进行合成反应,经过陈化得到球形Mn3O4前驱体,然后再与锂源煅烧即得球形锂离子电池正极材料LiMn2O4。本发明提出了以自制的球形Mn3O4为前驱体制备锂离子电池正极材料LiMn2O4的制备工艺,合成方法简单、过程易于控制,效率高,成本低廉,节约能源和资源,适合产业化生产。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料ZnCo2O4纳米棒的制备方法,首先将锌盐和钴盐按摩尔比1:2溶于有机溶剂中,并将表面活性剂溶于有机溶剂中,得到无色透明溶液;然后将无色透明溶液放入反应容器中,并在60‑150℃磁力搅拌条件下回流反应3‑10h,得到白色沉淀物,白色沉淀物清洗得到ZnCo2O4前驱体,最后ZnCo2O4前驱体在空气气氛中煅烧,制得ZnCo2O4纳米棒。本发明通过回流重结晶的方法制备一维多孔结构的ZnCo2O4纳米棒,其中一维结构可以缩短锂离子扩散路径,多孔结构可以抑制在充放电过程中体积应变从而改善ZnCo2O4负极材料的电化学性能。
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本发明公开一种新型锂离子电池正极材料锡酸锰锂的合成方法,所述的锡酸锰锂的化学式为LiMnSnO4,其具体制备方法为:称取锂源、锰源和锡源后加入适量分散介质和分散剂,经过固相法混合均匀后进行干燥制备得到LiMnSnO4前驱体,前驱体经过低温预烧后进行研磨粉碎处理,在高温烧结下得到LiMnSnO4正极材料。本发明获得的LiMnSnO4正极材料具有较高的放电平台和较好的循环稳定性,同时本发明方法有利于大规模的生产,有利于LiMnSnO4正极材料的推广和应用。
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本发明公开了一种锂电池用改性钛酸锂负极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钛酸锂400、氧化锌3-4、硝酸铋2-3、云母4-5、硝酸铜3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使其具有很好的电池动力学性能、循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能;而且本发明具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点。
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本发明涉及一种软包锂电池外包装铝塑膜用智能冲压机,包括支撑底板和冲压装置,所述的冲压装置安装在支撑底板的顶部上;所述的冲压装置包括冲压框、支撑液压缸、支撑移动体、支撑伸缩体、伸缩体弹簧、横向支链、滚压支链、冲压液压缸、冲压机构、移动体连块、移动体推杆、推杆连架和冲压支架;所述的滚压支链包括滚压电动滑块、滚压推杆、滚压连架、滚压转轴、滚压轮、伸缩轮和滚压弹簧。本发明可以解决现有软包锂电池外包装铝塑膜进行冲压时存在的冲压模具无法进行冲压尺寸的调节、铝塑膜冲压时铝塑膜周围的位置会发生形变、铝塑膜冲压效果差等难题。
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本发明涉及一种锂离子电池用高浸润性电解液及锂离子电池,该电解液成分包括锂盐电解质、有机溶剂和其它功能添加剂,还包括加入量为0.01‑5wt%的改善浸润性添加剂,所述改善浸润性添加剂为间甲苯磺酸盐类浸润性添加剂。本发明通过在电解液中添加浸润添加剂,提高了锂电池正负极片的吸液效率,增加了电池吸液的一致性,改善了电芯化成后界面的一致性,提高了电芯的生产效率和品质。
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本发明公开了一种锂电池用复合改性锰酸锂材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、碳纳米管3-4、二氧化锡1-2、氧化锌4-5、硫化银1-2、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明比容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,而且工艺简单,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
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本实用新型提供了一种锂离子电池模组及锂离子电池。该锂离子电池模组包括:多个芯体,芯体为叠芯、卷芯或包裹有包覆膜的叠芯或卷芯;每个芯体的两端分别设有正极极耳和负极极耳,芯体的每一端面上的正极极耳与负极极耳通过连接片连接;用于承装芯体的壳体,壳体的内部空间设置多个腔体,每个腔体中设置一个芯体;用于密封壳体的盖板;设置在盖板上的汇流排、端部汇流排。本实用新型的上述锂离子电池模组的组装效率高,能量密度高,成本低廉。
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本发明公开了一种锂离子电池用正极锰酸锂材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、纳米硅粉2-3、铝钒土1-2、铝粉2-3、四氧化三铁3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明高温存储型具有很大的提高,而且使用寿命显著提高,放电容量大,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
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本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池析锂检测方法,涉及锂离子动力电池检测技术领域,包括以下步骤:采用不同倍率电流对电池进行低温浮充放电循环,测定每次循环的充电恒流充入比和放电平均电压数据,绘制曲线图;将电池在低温下静置;提高浮充电压,将静置后的电池在低温下再进行低温浮充放电循环,测定每次循环的充电恒流充入比和放电平均电压数据,绘制曲线图;上述低温浮充放电循环均是采用“阶梯充电‑浮充‑恒流放电”三段充放电方式;对比低温静置前后的恒流充入比曲线图和放电平均电压曲线图,根据曲线波动范围判断电池是否析锂。本发明操作简单,不用拆解电池就能够较准确的判断锂离子电池是否析锂,可以迅速的建立电池析锂窗口。
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本发明提供一种锂离子电池用隔膜及其制备方法和锂离子电池,包括以下原料:高分子量聚乙烯、一维纳米材料、增塑剂以及抗氧剂,其中,所述一维纳米材料包括纳米线无机材料或纳米棒状无机材料。本发明通过添加一维纳米材料,一维纳米材料在体系内形成三维网络结构,能够抑制其周围的聚乙烯分子链在高温下的收缩,使得隔膜整体在高温(180℃)下仍能保持完整性而不发生破膜,从而使得聚乙烯隔膜的热稳定性提高;同时,一维纳米材料可横跨在聚乙烯纤维网络之间,可降低隔膜中大孔径的尺寸,在孔隙率不变的情况下,使隔膜内部孔隙更均匀,进一步提高了隔膜的安全性。
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本发明提供了一种锂电池卷芯,包括至少两个圆柱芯体和包绕至少两个圆柱芯体的长腰型围边;所述圆柱芯体包括一根正极片和分别贴附于正极片两侧的负极单元,两侧的负极单元一端部分重叠,负极单元将正极片包绕在重叠部分上;一端的圆柱芯体处于自由状态的负极单元包绕所有圆柱芯体形成围边。本发明的优点在于:通过两个负极单元相互缠绕形成圆柱芯体,制造效率高,卷芯一致性好,继承了圆柱卷芯界面反应稳定的优点,通过配置若干小直径的援助卷芯,增大了散热面积,规避了内部温度场不均匀的缺陷,通过对多个圆柱芯体进行统一的缠绕形成长腰型的方形卷芯,两端圆弧处的过渡更加均匀,卷芯结构更加紧凑,有效提升锂电池卷芯的能量密度。
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本发明公开了一种锂空气电池催化剂及其制备方法。其中锂空气电池催化剂的组成为钙钛矿型镧锶钴氧(La1-xSrxCoO3简写为LSCO)纳米颗粒与石墨烯复合物。制备方法为:将金属阳离子吸附在GO表面,再以CO(NH2)2为沉淀剂通过水热反应使阳离子沉淀得到MO(M=La、Cr、Co)纳米颗粒,分布在氧化GO中;在通过第二次水热法,把GO还原成rGO。将得到的物质在高温下退火得到LSCO@rGO。作为锂空气电池器件的催化材料,有良好的催化性能,具有非常高的比电容量;本发明具有工艺简单、原料廉价、性能优异、环境友好等特点。
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本发明公开了一种磷酸铁锂钴酸锂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、钴酸锂4-5、纳米碳化钛3-4、硫酸铝3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
本发明公开了一种用于制作锂离子电池负极材料的四氧化三钴及其制备方法,该四氧化三钴具有正六面体多孔结构,其制备方法通过将ZIF67粉体加入去离子水与乙醇混合溶剂中,超声及搅拌至均匀,获得ZIF67溶液;再向ZIF67溶液中加入碳酸氢铵并搅拌均匀,然后在170‑190℃下水热反应8‑24h,所得产物经固液分离,固相经洗涤干燥后得所述四氧化三钴。本发明相比现有技术具有以下优点:缓解了在锂离子电池充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的比表面积,促进了活性材料与锂离子的充分接触,改善材料的电化学性能;电池具有较好的循环稳定稳定性以及高的循环比容量,电池性能优异;制备方法简单,所用原料廉价易得,有利于商业化应用。
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一种改善磷酸铁锂动力锂电池循环寿命的测试方法,可解决锂电池循环寿命较短及测试时间较长的技术问题。包括采用两到三步恒流充电和一步恒流放电,其中恒流充电时先使用大电流恒流充电至平台电压以上,再使用小电流恒流充电至充电截止电压;静置后,恒流放电至放电截止电压。本发明通过大电流恒流充电转小电流恒流充电的循环测试方法,降低了充电末段的充电倍率,从而减小了电池的极化,一方面,在保证电池循环寿命的基础上可缩短循环寿命的测试周期;另一方面,该方法更贴近整车的充电方式,可为整车的充电控制策略提供有效的建议。
本发明公开了一种自废旧磷酸铁锂电池制备铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料的方法,是首先将退役磷酸铁锂电池经一系列预处理得到废旧正极粉料并将其磨碎并混合均匀,然后测定上述混合粉料各元素含量,以废旧正极粉料中微量铜和铝作为掺杂的铜源和铝源,适当补充锂源、铁源、磷源、铜源、铝源使废旧正极粉料各元素满足化学计量比设计要求,再经酸浸、加入碳源和还原剂焙烧,即得到铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料。本发明的方法能有效解决回收再制备的正极材料由于金属铜杂质造成材料循环寿命短和倍率性能差的问题,以及固相直接再生材料难以满足商业化应用需求的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂复合负极材料的制备方法,其特征是将Li2CO3粉末和TiO2粉末配料后,加入有机溶剂共同调制成糊状料;糊状料经球磨后干燥,升温、保温,冷却后球磨得Li4Ti5O12;以Li4Ti5O12加入金属化合物共同球磨后经干燥、升温、保温,再冷却、研细即完成制备。本发明方法制备的锂离子电池负极材料钛酸锂可采用通式Li4Ti5O12/MOx,当M=Cu时,x=1;当M=Ag时,x=0。其可用作锂离子电池的负极材料,快速充放电能力好,安全性能高,无污染,大倍率充放电性能优越;适合工业化生产,可应用于电动汽车、储能设备和电动工具领域。
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本发明公开了一种锂离子电池锰酸锂正极材料改善微结构的方法,采用两步烧结法对锰酸锂进行煅烧,目的是改善普通烧结过程中微观粒子大小不统一的问题。本发明相比于传统的普通煅烧工艺的材料,其颗粒更加均一,能够有效地散逸充放电过程中的电子和离子,增强材料的动力学特性,从而增大材料的放电容量。此外,本发明克服了传统烧结过程中粒子不均一的缺点,能够获得颗粒均一和混合传导的锰酸锂正极材料。
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