本发明公开了一种氧化镁、氟化铈复合包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,氧化镁与氟化铈形成复合致密包覆层,共同包覆在钴酸锂材料外部,其中,按照质量比,氧化镁和氟化铈分别占钴酸锂的0.1%‑0.5%和0.05%‑0.1%。包覆层厚度为10~100μm,氧化镁为网状包覆,氟化铈嵌入氧化镁的网格结构中,共同形成包覆。钴酸锂正极材料表面均匀的包覆适量的氧化镁与氟化铈,在该材料表面形成了紧密的包覆层,改善循环性能。氟化铈包覆可以降低Co的溶解,提高正极材料的结构稳定性。氟化铈和氧化镁的同时共同包覆可以提升热稳定性。
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本发明涉及一种制备高纯度硫化锂的方法,在干燥的惰性气氛中实施,将硫粉加入到苯系物中,搅拌加热回流至硫粉溶解;向获得的溶液中加入金属锂,搅拌加热后冷却至室温后得到悬浊液;将悬浊液过滤,将滤渣干燥并进行热处理后即得到高纯度硫化锂。本发明获得的硫化锂的产率和纯度高,工艺简单、设备要求低、溶剂循环利用、环境友好,易于规模化实施。
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本发明提供了锂电池防护箱,属于锂电池制造设备领域,包括箱体组件,箱体组件一侧的上端设有进气接口,箱体的侧面设有充电接口、显示参数的控制面板和减压装置,气体收集连接装置罩设在减压装置的外侧且与箱体固定连接,减压装置包括从里到外依次设置的承载盒和气盒,气盒与箱体组件的内壁固定连接,承载盒与气盒固定连接,承载盒与气盒为两个相互独立的腔体,储蓄电源设置在承载盒内,储蓄电源通过充电接口充电,气盒的一侧设有进气口,气盒远离承载盒的一侧设有出气口,气盒远离承载盒的一侧还设有盖板,盖板与气盒之间设有驱动盖板向气盒移动的弹性件。本发明兼顾密封性与安全性,可用于锂电池的测试,也可用于锂电池的日常防护。
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本发明涉及一种锂硫电池正极材料,是由碳化丝瓜瓤和硫复合制成,所述的碳化丝瓜瓤具有一定的石墨化度及良好的导电性。本发明提供了一种上述锂硫电池正极材料的制备方法及应用。本发明的锂硫电池正极材料是用丝瓜瓤为原料制备多孔碳,作为载硫体,原材料天然绿色,易获取,所制备的多孔碳导电性好,比表面积大,容积大,孔隙率高,能够容纳更多硫,能较好地抑制多硫化物在电解液中的溶解,改善锂硫电池的充放电性能,保持其稳定性。
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本发明公开三明治形中空球形锂离子电池负极材料及其制备方法,以还原氧化石墨烯中空球为基体,以氯化钨和硫代乙酰胺为原料,在水热条件下,使得二硫化钨纳米片可以原位垂直原位生长在中空球表面。通过回流的方法为整体电极材料包覆第三层壳。最后本发明通过在热处理过程中进行氮掺杂,制备NG@WS2@Hs‑rGO类三明治负极材料,以改善现有二硫化钨体积膨胀的缺点。本发明以一种原理简单、条件温和的制备方法,提供了具有优良电化学性能的锂离子电池负极材料。
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本发明提供一种基于铌酸锂晶片的激光辅助氧化锌生长的装置及方法,该装置包括激光器1、凸透镜2、铜质容器3、电阻加热棒4、温度控制器5、聚四氟乙烯容器6、热电偶7、铌酸锂晶片8。本发明装置主要由聚焦光路、聚四氟乙烯容器、温控系统三部分组成,利用聚焦激光照射铌酸锂晶片产生光生伏打效应,同时结合化学合成的方法,实现铌酸锂晶片上特定区域的氧化锌生长。此方法不仅缩短了氧化锌生长的时间,而且可以精确调控生长位置,并且通过控制激光的功率得到不同直径大小的棒状氧化锌。
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本发明涉及一种原位观测石墨材料中锂离子扩散方式的电极结构。是利用圆形的工作电极结构、环形的对电极结构,构成两电极按面内同心圆位置分布的边对边结构形式;电极中锂离子的扩散形式为沿电极径向方式。其工作电极形状为圆形,对电极形状为环形,环形电极的内径要大于圆形电极的外径尺寸;导电装置采用带有凸缘的铜制金属销钉,上部压在电极材料上,下部与导电铜环进行连接,实现电极材料与外部导线的连通。本发明可以对工作电极在嵌/脱锂循环过程中锂离子的扩散过程进行直接的原位观测,克服了传统电极面对面方式而导致的不能测量的困难,同时圆形电极的设计更为符合商业电极的结构设计,也可实现研究各个方向上的扩散演化。
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本发明公开一种掺杂型镍钴酸锂前驱体的制备方法,包括以下步骤:1)将镍盐、钴盐按照比例溶于溶剂中,配制成混合溶液A;2)将掺杂元素金属有机盐与络合剂溶于溶剂II中,配制成络合溶液B;3)配制碱液C;4)用计量泵将混合溶液A、络合溶液B、碱液C及氨水以化学计量比注入到反应釜中,在惰性气体保护下,持续搅拌,保证各溶液反应完全,反应完成后经过滤、洗涤、干燥得到所述掺杂型镍钴酸锂前驱体。该方法将掺杂元素均匀掺杂到体相材料中,得到物相均匀的材料,利用该前驱体制得的氧化镍钴铝锂和氧化镍钴锰锂放电比容量高、循环稳定性好,安全性能提高。
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本发明涉及一种锂硫电池高分子复合正极材料及制备方法;材料组成及其质量百分比含量为:60?85%单质硫,15?40%聚(3, 4?乙撑二硫噻吩);以聚(3, 4?乙撑二硫噻吩)为主要成纤聚合物,利用单质硫可溶解于二硫化碳和四氯化碳等有机溶剂的特点,将其均匀分散于聚(3, 4?乙撑二硫噻吩)的纺丝溶液中,实现分子级分散。再利用静电纺丝技术制备成纳米纤维。在这种纳米纤维中,单质硫作为正极活性材料均匀分布于纤维中,聚(3, 4?乙撑二硫噻吩)作为载体包覆硫能抑制电化学过程产生的多硫化物的溶解,同时提供电子输送通道,可显著提高锂硫电池的循环性能。本发明对设备要求低,制备工艺简单,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种大容量锂离子电池,使用更为稳定和成熟的极组与壳盖的连接工艺,同时使用整体化的壳盖,来实现大容量电池批量和稳定的生产制造。本发明的大容量锂离子电池,包括有电池壳,电池壳内部装有极组;电池壳上部装配有电池盖,所述电池盖包括盖板、分体垫片以及设置在盖板上的正极柱和负极柱,正、负极柱穿过绝缘垫圈,与位于绝缘垫圈上方的极柱压板一起通过铆接方式一起固定在盖板以及盖板下方的定位垫片上;分体垫片通过极柱下方的凸台部分定位在盖板上;盖板上还设置有通过激光焊焊接在盖板上的防爆膜和保护罩,以及通过冲压成型的注液孔,注液孔内安装有密封塞,注液孔上有焊板,焊板盖在注液孔上通过周边焊接对注液孔进行封闭。
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本发明涉及基于磷酸铁的磷酸亚铁锂正极材料的溶胶-凝胶制备方法,先将磷酸铁和锂源化合物按比例混合,然后加入有机络合剂和碳源化合物,加水溶解并恒温搅拌形成溶胶,再加热干燥直至形成凝胶,混合均匀充分球磨后,在管式炉中在惰性气体保护下先在一定温度预烧一段时间,最后惰性气体保护下,于一定温度恒温煅烧一定时间,即可制得磷酸亚铁锂正极材料。本发明以磷酸铁为原料,来源丰富且便宜易得,极大的降低了成本;而且本发明采用溶胶-凝胶法使反应物实现分子级混合,大大降低了反应温度从而降低能耗,制备出性能优良的磷酸亚铁锂正极材料。
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一种铌酸锂半导体结构,包括:第一铌酸锂材料层、第二铌酸锂材料层和第三铌酸锂材料层。所述第一铌酸锂材料层的铁电畴极化方向沿第一方向。所述第二铌酸锂材料层与所述第一铌酸锂材料层间隔设置。所述第二铌酸锂材料层的铁电畴极化方向沿第一方向。所述第三铌酸锂材料层夹设于所述第一铌酸锂材料层和所述第二铌酸锂材料层之间。所述第三铌酸锂材料层的铁电畴极化方向沿第二方向。所述第一方向与所述第二方向相反。
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本发明提供了一种Al、Co、Li共包覆高电压用钴酸锂材料的制备方法,尤其涉及蓄电池领域。步骤包括称取Co3O4前驱体;根据Co3O4前驱体中Co的金属含量按照一定比例称取锂源化合物,并配以一定量的掺杂元素化合物;将Co3O4前驱体、锂源化合物和掺杂元素化合物混合,在空气气氛下进行高温固相烧结;称取一定量的高电压钴酸锂基体材料,并配以一定比例的Al源、Co源和Li源化合物,混合均匀后在空气气氛下进行二次高温固相烧结。此方法可同时生成LiAlO2、LiCoO2高离子电导率层和Co3O4惰性层,并通过包覆时补入的Li源来控制高离子电导率层和惰性层的比例,可在不牺牲容量的前提下稳定材料的表面结构,显著改善钴酸锂材料在4.5V高电压下的循环稳定性。
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本发明提供了一种抗拉伸超薄锂箔,所述抗拉伸超薄锂箔包括:由无机纤维材料形成的导电的多孔抗拉伸层,其中所述多孔抗拉伸层的孔隙尺寸为1纳米至200微米,并且孔隙率为10%至85%;和位于所述多孔抗拉伸层的孔隙中的不连续金属锂材料,其中所述不连续金属锂材料以离散金属锂材料的形式分散在所述多孔抗拉伸层的孔隙中;以及任选的位于所述多孔抗拉伸层上的表面保护层。
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本发明公开了一种高温吸收二氧化碳的正硅酸锂材料(Li4SiO4)的制备方法如下:以硅溶胶为硅源,以氢氧化锂为锂源,以碳酸根为沉淀剂,在氨水溶液中进行沉淀反应,反应后进行过滤或蒸发除水,然后干燥、焙烧获得正硅酸锂吸附材料。本发明提供的正硅酸锂吸附剂的制备方法工艺简单、易于规模化生产,所制得材料纯度高,结晶度和粒径可控,使用性能高,生产成本低。
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本发明公开了一种用于胆红素吸附的氨基酸改性有机锂皂石的制备方法,包括如下步骤:1)配制改性剂溶液、锂皂石分散液;在70~80℃条件下,将改性剂溶液与锂皂石分散液混合均匀,反应,直至反应结束,得到分散液I;2)配制浓度为0.1~0.5mol/L的氨基酸水溶液;将氨基酸水溶液与分散液I混合均匀,在pH值为4.5~6.5、70~80℃条件下,反应,直至反应结束,经抽滤、洗涤、干燥,得到用于胆红素吸附的氨基酸改性有机锂皂石。该制备方法制得的氨基酸改性有机锂皂石纳米复合材料对胆红素溶液的去除率高达98%。
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本发明提供一种锂电池的生产方法,该方法采用钴酸锂和改性石墨作为电池的正负电极材料,经过配料、涂布等过程制作出正负电极,然后注入电解液,常用的锂离子电池电解液,一般是由有机溶剂和电解质(锂盐)组成。锂离子电池对溶剂的要求有安全性、氧化稳定性、与负极的相容性等,总体要求溶剂具有较高的介电常数、较低的粘度等特征。通常电解液溶剂为混合溶剂,碳酸乙烯酯(EC)凭借优良的成膜作用,成为绝大多数电解液的主要成分。之后对正负极片进行焊接,将正负电极焊接在卷芯。本发明的有益之处在于制作过程简单,方便操作,成本低廉。
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本发明为一种磷酸铁锂/三维碳架/碳复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:①将硫酸亚铁、磷酸、抗坏血酸溶解于混合溶剂中得到A液;将三维碳架分散在含有氢氧化锂的混合溶剂中得到B液,然后将B液加至A液中得到磷酸铁锂的前驱体溶液;②将步骤①所得磷酸铁锂前驱体与葡萄糖混合后用球磨研磨;③在保护气体氛围下,烧结最后得到磷酸铁锂/三维碳架/碳复合材料。本发明得到的材料可以实现电子由点到三维空间的传导,可以提高正极材料颗粒间的电子传导能力进而增强正极材料电化学性能。
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本发明涉及一种镍钴铝材料前驱体的制备方法,本发明使用的方法先将铝盐与络合剂进行络合反应形成稳定的铝络合物,再与镍钴盐溶液同时注入反应釜进行共沉淀反应制备出高密度的镍钴铝酸锂前驱体然后进行混锂焙烧形成高密度球形镍钴铝酸锂材料。同时,本发明中还公开了镍钴铝酸锂材料用于锂离子电池的正极材料的应用。本发明可以在不大量增加成本的前提下生产出镍钴铝元素原子级混合、结晶度好的高密度球形镍钴铝材料,其充放电容量和首次效率比目前产品有一定提高。该工艺简单易行,可以进行大规模工业化生产。
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本实用新型涉及锂电池保护技术领域,且公开了一种电动车用锂电池保护装置,包括锂电池保护装置,所述锂电池保护装置内部包括绝缘限位条、泡沫板、受力板和抗震装置,所述受力板设有滑轮,所述抗震装置包括连接块、连动杆和铰接轮所述锂电池保护装置顶部安装拉杆,所述拉杆包括固定板和柱杆,所述锂电池保护装置背面设有通风对流装置和固定螺丝。该电动车用锂电池保护装置,通过在锂电池保护装置夹层内设有泡沫板,使得内部处于干燥的状态,防止锂电池受潮,利用内部安装通风对流装置能够将锂电池保护装置内部进行散热,通过绝缘限位条能够将锂电池之间进行隔离与绝缘,使得锂电池之间绝缘的有益效果。
本发明涉及一种多层凝胶电解质复合物及其应用于锂离子电池的制备方法。其特征在于将具有锂离子导电性的聚合物涂覆在锂离子电池电极表面,再通过注入含有不饱和酯类单体、低分子量聚合物、交联剂、热引发剂、非水电解液的凝胶电解液,经过热聚合反应和间歇热压处理,形成多层凝胶电解质复合物的互穿网络型结构,使锂离子电池不仅具有较好的电极/电解质结合强度,而且具有较好的循环寿命,负极表面的金属锂沉积也得到一定的抑制。
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一种磷酸锰铁锂材料的制备方法,制备步骤是:(1)把分析纯的磷酸亚锰、磷酸亚铁、磷酸二氢锂、碳酸锂按摩尔比(0.8~0.9)∶(0.1~0.2)∶1∶1的比例加入水热反应釜中,加入去离子水溶解;(2)将反应釜加热到180℃保持12小时,然后降温至室温,取出全部物料,105℃鼓风干燥成为块状;(3)在块状物中加入5%含碳有机物和适量无水乙醇,混合砂磨至100~300nm,取出,然后喷雾干燥,成为2~10μm左右颗粒。(4)将颗粒在氮气等气氛下烧结,以5℃/min的速度升温到700℃~800℃,保持5小时,自然降温至室温,取出,得到磷酸锰铁锂。
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本发明涉及一种锂离子电池用混合正极材料放电平台的计算方法,属于锂离子电池技术领域。该方法包括下列步骤:首先获取单一正极材料的放电实验数据,将实验数据拟合成每种单一材料的放电曲线即电压-比容量函数关系并存储在电脑中形成一个基准实验数据库,然后从基准数据库中选取将要进行混合使用的正极材料的各自函数关系,将单一材料函数关系进行线性加和得到混合材料函数关系,最后采用MATLAB语言对上述方法进行编程从而实现计算机进行模拟计算。本发明的优点在于:计算结果和实验值具有很好的吻合性,操作简单易行,为电池设计者在设计初期选材、优化提供帮助,另外还为探明未知混合正极材料的可能的混合比例提供参考。
本发明公开了一种多孔SiCN-HF锂离子电池负极材料的制备方法与应用。它是将其用体积百分比20-40%HF水溶液蚀刻处理致密SiCN材料,得到多孔SiCN-HF材料作为锂离子电池负极。组装成扣式锂离子电池,在40mAg-1的电流密度下对多孔SiCN-HF电极材料进行充放电循环性能测试。结果表明,与致密的SiCN电极相比,多孔SiCN-HF电极材料的循环稳定性有明显的提高。循环40周后多孔SiCN-HF电极的放电比容量为298.9mAhg-1,是致密SiCN电极容量的3.1倍。多孔SiCN-HF的首次放电容量为455mAhg-1,是致密SiCN电极的1.2倍。容量和循环稳定性的提高可能是HF蚀刻处理后的SiCN结构中出现纳米级直径的孔道,便于锂离子的嵌脱,在一定程度上缓解了电极在充放电循环过程中的体积变化而引起的容量衰减。
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本发明公开的一种锂离子电池负极浆料的制备方法,包括步骤:第一步:将导电剂、分散剂和溶剂匀速搅拌,充分溶解形成混合物;第二步:在所述混合物中放入粘结剂溶液,然后进行搅拌;第三步:在所述混合物中继续放入负极活性物质,然后进行搅拌;第四步:在所述混合物中继续放入溶剂,然后均匀搅拌;第五步:将所述混合物放置在真空环境下,最终制备获得均匀的负极浆料。本发明公开的一种锂离子电池负极浆料的制备方法,其可以显著提高制备锂离子电池负极浆料的工作效率,保证负极浆料的均匀性和稳定性,同时有利于降低生产成本,最终提高锂离子电池的性能,适合于规模化的生产应用,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池热性能的测试方法,包括步骤:将电池充满电放入恒温箱中,实时检测电池的开路电压和电池表面温度;以预设电流进行放电操作,直到电池电量放电至预设荷电状态;实时检测不同放电时间点下电池的开路电压和电池表面温度,直至电池荷电状态等于零,获得电池的实际开路电压和实际开路电压温度系数B;对充满电的电池放电,实时检测上述不同放电时间点下电池工作电压U和电池表面温度T;计算所述不同放电时间点下电池的发热功率P。本发明公开的一种锂离子电池热性能的测试方法,其可以方便可靠地对锂离子电池在放电时的热性能进行测试,准确获得锂离子电池在放电时的发热功率、发热功率随放电时间变化情况以及总发热量。
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本发明涉及锂离子二次电池正极材料LiCo1-xNixO2(0≤x≤1)即LiCoO2、LiNiO2和LiCo1-xNixO2的制备方法。将金属钴、镍或合金钴镍, 在电解质溶液中进行电解得中间产物, 经抽滤, 洗涤, 烘干后, 根据产物中钴、镍或钴镍含量的不同, 与含锂的化合物, 500℃-850℃下, 烘烧10~20小时, 产物研碎过400目筛, 即得到性能优良且价格便宜的正极材料, 具有巨大的经济意义。
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本发明涉及一种大功率锂-二氧化锰电池用正电极的制备方法。该方法是将作为活性物质的电解二氧化锰热处理后进行了研磨;在常温下将研磨后的二氧化锰粉与乙炔黑按照10∶0.5-10∶2混合,并加入聚偏二氟乙烯作为粘结剂混合成正极混合物(1);涂布机将所述正极混合物(1)均匀涂在集流体(2)两面,压至0.2mm以下,烘干后即成为大功率锂-二氧化锰电池用正电极。该方法工艺简单,在降低电极厚度的基础上大大提高了锂-二氧化锰电池的输出功率,满足了高功率锂-二氧化锰电池的要求。
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本申请提供一种改性的锂离子电池正极材料,通过硫蒸气处理锂离子电池正极材料得到所述改性的锂离子电池正极材料。本申请还提供了锂离子电池正极材料的改性方法以及根据该方法制得的电化学性能优异的改性的锂离子电池正极材料,另外本申请还提供了包含本申请的改性的锂离子电池正极材料的锂离子电池。
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