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目前,掺杂或表面包覆导电剂是提高磷酸铁锂电导率的主要方法,导电剂可以有效促进电子的传输,降低电极材料间的接触电阻,从而提高低温下离子进出磷酸铁锂的扩散速率,改善磷酸铁锂材料的电化学性能。碳是掺杂和包覆是研究较多的,技术也较为成熟。但碳是质量密度较低的非活性物质,其掺杂或包覆都会降低磷酸铁锂材料的振实密度,进而降低体积和质量比能量。针对以上技术问题,本发明提供一种聚合物包覆的磷酸铁锂正极材料及其制备方法和应用。
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锂电池三元正极材料在生产过程中,根据生产工艺设计,烧结炉喂料机将物料喂至匣钵中,物料于匣钵中经过摇匀工位将物料振平后送入炉内进行烧结;匣钵会随着烧结次数的增加寿命降低,出现破损、开裂等情况,而破损匣钵掉入下一工序的振动筛中,匣钵碎片与筛面摩擦,致使物料磁性异物水平上升影响生产产品性能,出现不合格品。
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本发明的目的是针对现有废旧电池回收过程存在的上述问题,提供一种废旧锂电池正极材料中磁性物质的去除方法,以解决目前废旧电池电极材料磁性杂质含量高的问题,该方法工艺简单、操作方便、生产成本低、清洁高效。
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随着新能源的发展,锂离子电池、钠离子电池等离子电池作为新型的绿色能源应用越来越广泛,离子电池的负极材料采用锡的合金材料,以锡铁合金为例,相关技术中,制备锡铁合金时,通过将锡盐、铁粉以及小分子有机酸(比如,柠檬酸、水杨酸、苹果酸等)混合并在高温下反应进行制备。然而,这种用作负极的锡的合金制备方法所需的温度较高,对设备要求较高,而且小分子有机酸的成本较高,从而增加了制备负极的生产成本。
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本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料过渡金属硫化物/碳的制备方法。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种正极材料及其制备方法、正极极片和O3型层状钠离子电池。
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锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池,随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求,锂电池随之进入了大规模的实用阶段。本发明涉及锂电池负极材料加工技术领域,尤其涉及一种锂电池石墨负极材料整型设备。
常用的纳米多孔硅及其复合材料的制备方法如化学气相沉积法、磁控溅射法、等离子体加工法以及镁热还原法等往往需要昂贵的设备,且加工工艺较复杂,材料产量低、成本高,也难以实现硅基负极材料的商业化规模化应用。针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种可用作锂离子电池负极材料的新型硅基复合材料及其制备方法。
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本发明的目的在于提供一种3D打印用铂或铂铑合金球形粉及其制备方法和应用,所制备的铂或铂铑合金球形粉球形度高,能够用于3D打印。
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以钴酸锂材料作为正极的钴酸锂电池具有工作电压高、使用寿命长、无自放电、无记忆效应、环境友好等优点,在便携式电子产品等领域得到了广泛的应用,锂离子电池的需求也日益增加。然而,随着锂电池的正极材料所需的活性金属(比如,锂、钴等)资源的不断消耗,锂电池的制造成本节节攀升,因此,迫切需要开发钴酸锂正极材料的回收再利用技术。本发明涉及锂电池回收技术领域,尤其涉及一种钴酸锂电池的正极材料的回收方法。
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采用现有技术制备的铜基复合材料存在钼铜、钨铜材料密度大、热导率低,以及块体石墨、鳞片石墨/铜材料、石墨膜/铜材料强度差,热导率低等问题。针对上述已有技术存在的不足,本发明提供一种超高导热石墨-铜复合材料及其制备方法。
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本申请提供一种正极活性材料、电池及其制备方法,解决了目前正极活性材料所制备的电池低温功率不佳,体积能量密度较低的问题。
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随着电动汽车、大型储能设备的需求扩大,市面上对于二次电池的能量密度需求也越来越高。传统技术中通常通过提高极片压实密度或者厚度来提升二次电池的能量密度,然而传统技术在提高二次电池能量密度的同时往往会导致二次电池其他电性能,如动力学性能的恶化。基于上述问题,本申请提供一种兼具较低阻抗及较好的循环性能的负极极片及其制备方法、二次电池及用电装置。
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目前,锂离子电池(LIB)广泛应用于便携式设备、电子产品中,然而,仍然在电动汽车和可再生能源储存电网的应用中存在一些问题,包括能量密度、材料成本和使用安全等。因此,发展具有高能量密度和长循环寿命性能的锂离子电池是目前主流研发方向。本发明要解决的技术问题是提供一种负极材料,在硅颗粒掺杂包覆硅镁合金之后,再使硅或硅氧颗粒与调节剂混合加热生成碳化包覆层,能够抑制硅晶体的体积膨胀,减少含锂物质暴露在负极材料的表层,进而减少负极材料与水之间反应产生的气体,使材料具备较好的电化学性能。
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本申请提供一种具有特定孔径分布的二次颗粒构成的正极活性材料,提高其内部一次颗粒包覆效果,既实现电化学装置较高的低温功率性能又保证电化学装置具有较好的长期寿命;本申请的另一目的在于提供包含上述正极活性材料的电化学装置。
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为了解决现有技术通过添加胶粘剂来增强纤维滤膜的强度,制备得到的氧化铝纤维滤膜会干扰环境检测结果,不能高温采样的问题,本发明提供了一种氧化铝纤维滤膜。
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在金属纳米粉的收集过程中,需要将制备金属纳米粉的球磨机和收粉装置相连接,但是传统的收粉装置在二者的连接处为了保证密封性,通常采用螺栓锁紧的方式连接,导致连接处在调修的时候拆装十分的麻烦,同时在拆装时需要将连接处立刻密封,从而防止空气进入到收粉装置中与纳米金属粉发生反应而产生燃烧的现象。因此,有必要提供一种纳米材料生产用收粉装置以解决上述技术问题。
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本发明属于水系锌离子电池正极材料的制备技术领域,具体涉及一种过渡金属嵌入层状钒氧化物层间材料的制备方法及其作为水系锌离子电池正极材料的应用。
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电动工具是近年来发展起来的一个新兴领域,电动工具用电池通常要求高倍率放电,例如放电倍率为5C~10C,连续放电循环寿命应超过600次(容量保持率≥80%)。同时,随着大型电动工具的推广,高能量密度电动工具用锂离子电池成为主流发展趋势。本发明涉及二次电池技术领域,尤其是涉及一种二次电池用负极材料的制备方法和应用。
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本发明涉及一种表层具有缺锂缺氧类岩盐相结构的镍钴锰三元正极材料,属于化学储能电池技术领域。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种阻燃材料涂布隔膜及其制备方法和高安全性能锂离子电池。
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针对现有的退役动力电池回收系统中存在的上述问题,本申请提出了一种退役动力电池回收处理方法、设备及系统,对退役动力电池回收进行智能控制,在提高回收分选回收率的同时,也提高分选效率及节约能源消耗。
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本发明实施例提供了一种高循环硅基负极材料及其制备方法和应用,目的是解决硅碳材料的体积膨胀和硅基材料本身导电性能差的问题。通过热等离子体法或硅烷化学气相沉积法,以多孔氮化物作为骨架,将硅和非金属掺杂元素均匀内嵌分布在多孔氮化物的孔隙内,因多孔氮化物骨架具有韧性,在嵌入锂离子时,可以抑制硅颗粒膨胀所带来的挤压力和冲击力,有效的保持负极材料的结构稳定,防止膨胀造成的颗粒粉化;而掺杂的非金属元素具有良好的导电性能,使负极材料的导电性能得到提升,二者的协同作用实现负极材料的低体积膨胀率、高倍率和高循环性能
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本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池中正极活性物质再生修复的方法,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池正负极活性物质耦合再生修复的方法,属于二次资源回收与利用领域。
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本发明的目的在于提供一种固体氧化物燃料电池电堆,本发明提供的固体氧化物燃料电池电堆提高了电堆中各模块间的界面接触,并且能够实现原位监测电堆中各片电池、连接板等元部件的电性能,同时实时检测电堆的温度场及气相分布。
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为了解决钨铜功能梯度材料烧结时间长,Cu容易流失,工艺复杂,成本高昂等问题,本发明提供了一种钨铜功能梯度材料及其制备方法,通过化学镀粉和快速烧结解决上述问题。
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目前钛基氧氮化物TiO xN y纳米材料的制备方法主要有:脉冲磁控管制备薄膜、固相分解法、氧化还原法等。这些方法或多或少存在着些许缺陷,如脉冲磁控法需要很高的功率。固相分解法是在空气中退火以及在氨中退火得到最终的钛基氧氮化物TiO xN y纳米催化剂,这些制备方法大多合成的是钛基氧氮化物TiO xN y薄膜,方法繁琐,钛基氧氮化物TiO xN y薄膜相比粉末来说利用性比较局限。有鉴于此,本发明提供一种新型的、简便的、有效的钛基氧氮化物纳米颗粒制备方法是十分有必要的。
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本发明提供了一种动力电池回收过程电极材料分离控制方法及系统,能够在动力电池回收过程中,保证正负极材料被粉碎成粉末状的前提下,使金属材料不被过度粉碎,从而使得正负极金属与正负极材料有效分离。
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