805
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本发明涉及一种锂离子电池正极活性材料及其制备方法,属于功能陶瓷和化学电源技术领域。本发明采用溶胶凝胶法和湿磨法合成前驱体以实现过渡金属离子的均匀混合,利用造粒技术实现对颗粒形貌的有效控制,所提出的正极材料的制备方法是首先将锂盐、钴盐、镍盐或其它可溶性盐类的水溶液与络合剂溶液混合搅拌,利用氨水调节混合前络合剂溶液的pH值,恒温下将混合后的溶液持续搅拌制备成溶胶凝胶,然后对凝胶进行分步热处理和造粒,随后在750-850℃下在氧气气氛中进行恒温煅烧8-12小时,再将煅烧后的产物进行粉碎可制备出高容量高循环稳定性低比表面积的锂离子电池正极材料。
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一种锂过渡金属氧化物的制备方法,涉及用作可充放电的锂或锂离子电池正极材料的制备。本发明以Li的氧化物、氢氧化物或其盐和过渡金属Co、Ni、Mn的氧化物、氢氧化物或它们的盐为主原料,以Co、Ni、Mn、Cr、Al、Mg的氧化物、氢氧化物或盐为掺杂元素,并加入一定量的熔融盐,固相混合均匀;加热至所加入的熔融盐熔点以上,恒温焙烧,然后冷却,洗去残余的盐,烘干。该方法不仅保持了固相合成法制造工艺简单的特点,而且由于在反应原料中加入熔融盐,提供液态反应环境,从而有利于离子扩散,加快反应速度,减少反应时间,节约能源。所制备的产品成分均匀,形貌规则,晶型完整,粒度分布均匀,有高比容量和优良的循环性。
一种改善锂离子电池正极材料LiMn2O4的高温性能的方法,其特征在于:将锂盐、金属氧化物和氢氧化物的任意一种,或者锂盐中的任意一种与金属氧化物和氢氧化物中的任意一种的混合物作为改性剂与LiMn2O4混合,在700℃~900℃下反应5~15小时,得到改性LiMn2O4。其中改性剂与LiMn2O4的摩尔比在0.05~0.5之间。该方法简单可靠、生产成本低,周期较短、操作容易、改善效果明显。
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本发明涉及一种阴阳离子共修饰富锂锰基复合材料、制备方法和应用,属于储能材料及电化学技术领域。所述复合材料将F‑、BO33‑和Al3+与富锂锰基正极材料复合,F‑掺杂能够取代O,稳定层状结构,减少Li2MnO3相活化过程O的不可逆释放;BO33‑富集在颗粒表面能够解决颗粒在循环过程中发生的相变和电解液分解问题;Al3+掺杂可以明显降低材料的电荷转移电阻和固相电解质界面电阻,提升材料的倍率性能。所述方法工艺简单,F‑与Al3+在液相中反应分散更为均匀。所述材料适用于锂离子电池正极材料,阴阳离子共修饰有利于扩大锂层的晶面间距,减少了不可逆的氧释放,有利于提高首次库伦效率和循环稳定性。
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本发明涉及一种智能家居的锂离子二次电池的正极片的制备方法,包括如下步骤:配制浓度为0.5mol/L的H3PO4溶液、浓度为0.5mol/L的FeSO4溶液和1mol/L的氨水溶液;将H3PO4溶液和氨水溶液滴入到FeSO4溶液中;将前驱体磷酸亚铁铵、LiOH和蔗糖以及纯净水进行球磨混合;在600℃氢氮混合气保护下,高温处理;将磷酸二氢铵、硫酸亚铁和碳酸锂按摩尔比混合;将三维多孔球形磷酸铁锂/炭正极材料A和磷酸铁锂正极材料B通过混合得到混合物A和混合物B;将混合物A和B与水溶剂混合,形成浆料A和B;将浆料A和浆料B涂布到铝箔集流体上;在真空干燥箱中进行干燥,本申请的技术方案有利于提高正极材料的容量和循环性能,相对高的容量和相对低的电阻,以及更好的安全性。
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本发明实施方式公开了一种低速电动车锂离子电池系统和低速电动车。包括电池子系统、远程监控子系统和电源子系统;电池子系统包括电池组、从控模块及继电器;从控模块对应于电池组中的预定数目个锂离子单体电池,用于检测相对应的锂离子单体电池的检测参数值,并基于检测参数值生成第一线圈控制指令;从控模块包括低边开关;低边开关的第一端用于接收第一线圈控制指令;第二端连接继电器的线圈,用于基于第一线圈控制指令控制线圈;继电器分别连接插头和电池组;远程监控部分,用于发送从控模块提供的检测参数值;电源部分,为从控模块和远程监控部分供电。针对锂离子电池管理到单体,提高安全性且实现远程管理。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体地,涉及一种浆料组合物及其制备方法和电池负极以及锂离子电池。所述锂离子电池负极浆料组合物含有羧甲基纤维素钠、导电炭黑、石墨、改性羧基丁苯乳胶和水,所述改性羧基丁苯乳胶中的改性羧基丁苯聚合物含有苯乙烯结构单元、丁二烯结构单元、丙烯酸结构单元和衍生自极性单体的结构单元,且所述改性羧基丁苯乳胶中的凝胶含量为85重量%以上。该浆料组合物具有很高的剥离强度,非常适用于制备锂离子电池负极。
本发明公开了一种用于锂离子电池的TiO2‑TiNb2O7复合负极材料制备方法,属于锂离子电池技术领域。该制备方法步骤如下:(1)将TiO2纤维置入NaOH溶液,对TiO2纤维表面进行功能化处理;(2)将表面功能化处理后的TiO2纤维浸入NbCl5甲醇溶液,在TiO2纤维表面沉积Nb(OH)5颗粒;(3)将沉积Nb(OH)5颗粒的TiO2纤维经高温热处理,得到TiO2‑TiNb2O7复合材料。通过本发明的方法,所得TiO2‑TiNb2O7复合负极材料呈纳米纤维结构,实现锂离子的快速脱嵌,具有快速充放电能力;且TiO2‑TiNb2O7复合负极材料具有自支撑能力,用于锂离子电池领域时,直接作为电极使用,与现有的电池电极制备工艺相比,省去箔材和电极涂覆,节约成本,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种改性锰基层状材料的制备方法,所述制备方法包括:将锂源、磷源、锰源、酸性络合剂、糖类溶解于去离子水中搅拌1-10小时制成溶胶,其中,锂、锰、磷三种元素的摩尔比为0.95-1∶1∶1,磷元素与待改性的锰基层状材料的摩尔比为0.05-0.30∶1,溶液的pH值为4-6,糖类中碳元素的质量为待改性的锰基层状材料质量的1-30%;将待改性的锰基层状材料加入制备好的溶胶中,搅拌混合后边加热边搅拌至溶胶蒸干,得改性锰基层状材料前驱体;所述的改性锰基层状材料前驱体经过烘干、焙烧、过筛后,筛下物即为改性锰基层状材料。本发明实施例提供的改性锰基层状材料制成的电池的倍率性能、常温循环性能、高温循环性、首次效率等均有一定幅度的改善。
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本发明提供一种磷酸铁锂电池正极材料。该材料包括磷酸铁锂/石墨烯复合材料,所述磷酸铁锂/石墨烯复合材料表面包覆有石墨烯纳米片。本发明提供的磷酸铁锂/石墨烯复合材料中,石墨烯分散均匀与包覆在复合材料表面的石墨烯可提高正极材料的导电性,提高电池的功率密度、充放电速度及电容量,降低了导电材料的用量;本发明的正极材料导电性好,振实密度高,可制备大容量电池,能满足规模化生产的需要。
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本发明提供一种磷酸铁锂电池正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)高能球磨制备磷酸铁锂/碳纳米管复合物;2)将磷酸铁锂/碳纳米管复合物造粒得到1~10μm的微粒;3)利用混粉机将石墨烯纳米片包覆在复合物上,再将复合物电极材料与粘结剂混合得锂电池正极材料。本发明方法制备的正极材料导电性好,振实密度高,可制备大容量电池,制备工艺简单,可控性好,能满足规模化生产的需要。
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本发明涉及一种可用作阴离子聚合引发剂的含 锡有机双锂化合物, 其具有如下通式(1) : R2Sn(ZmLi)2(1)其中R为C1-C20烷基, C3-C20环烷基或C6-C20芳基或取代芳基; Z为直链或支链的C1-C20二价烃基, C6-C30亚芳基或取代亚芳基; 以及m为0或1。本发明含锡有机双锂化合物可以用于制备各种线型、星型或遥爪型聚合物。本发明还涉及制备该化合物的方法。
本发明公开了一种碱土金属锗酸盐纳米材料及其制备方法与作为锂离子电池负极材料的应用。该方法,包括如下步骤:1)将碱土金属盐的水溶液与锗源化合物GeO2混匀得到混合液;2)将步骤1)所得混合液于聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中升温后进行反应,反应完毕冷却,得到所述碱土金属锗酸盐纳米材料。该方法工艺简单,原料丰富、易得,适宜大规模生产,实用化程度高,且得到的碱土金属锗酸盐为纳米材料,实际容量高,可直接作为锂离子电池的负极材料使用,改善了锗基材料作为锂离子电池负极材料存在的循环性差,充放电过程中体积改变剧烈的问题,可直接作为锂离子电池的电极材料使用。
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本发明提供了一种锂离子电池硅铝碳复合负极材料的制备方法,属锂离子电池技术。本发明采用喷射成形技术辅以碳热还原法制备硅铝碳复合负极材料,将Al和Si在中频感应真空电炉(真空度为0.01~1000Pa)中熔炼,成份均匀后再进行气雾化和喷射成形,气雾化和喷射成形的主要工艺参数为:雾化气体为N2或Ar;雾化压力为0.1~10MPa;导流嘴直径为0.5~10.0mm,沉积距离为50~1000mm。将硅铝合金与葡萄糖的酒精溶液搅拌、超声混合均匀,在50-80℃下蒸发掉无水酒精,再把残留物置于流动的氮气或氩气氮气气氛中,以1~30℃/min的升温速率达到500~1000℃后,保温0.5~12小时,然后冷却至室温。得到的硅铝碳复合负极材料具有良好的电化学性能,首次可逆比容量高达766mAh/g。
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本发明属于溶液净化分离技术领域,公开了盐湖卤水中锂的富集工艺。盐湖卤水经过预处理后,分别通过吸附装置、超滤装置、一级纳滤装置、反渗透装置Ⅰ、二级纳滤装置、电渗析装置,得到可以直接用于制备高纯锂的溶液。为了降低反渗透膜的两侧压力差和提高锂离子的回收率,将电渗析产水送至反渗透装置Ⅰ,和反渗透产水Ⅰ混合后,作为反渗透装置Ⅰ的后端出水;设立单独的反渗透装置Ⅱ浓缩反渗透装置Ⅰ的后端出水,并将反渗透浓水Ⅱ和二级纳滤产水混合后进入电渗析装置。本发明提供的富集工艺,能耗低、锂回收率高。
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本实用新型公开了一种锂电池原位显微成像装置,涉及材料表征技术领域,本实用新型包括腔体、电池核心包,腔体内设有放置电池核心包的第一凹槽;电池核心包包括正极壳、负极壳和引线柱,正极壳与负极壳连接、形成密封腔体;密封腔体内设有放置待测样品的第二凹槽,正极壳、负极壳侧壁均开设有孔,孔内设有贯穿正极壳、负极壳的引线柱;第一凹槽上方设有光学窗口;腔体上设有引线通孔,所述引线通孔内设有电极接线柱,电极接线柱与引线柱电性连接,腔体上设有与待测样品电性连接的引线接线柱;本实用新型还公开锂电池原位高温显微成像装置,本实用新型的有益效果在于:能观察电池电池充放电流程,从而为更好的理解锂枝晶的形成演变提供数据支持。
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一种内置充电器式锂离子电池包,涉及一种摄象机的电源模块,具体涉及广播电视摄象机的内置可充电电池包。其主体是一个ABS塑料外壳,外壳内有锂离子电池组、交/直流电源接口、充电电量指示灯,塑料外壳内,还有许多缩微的模块化功能部件,包括微缩开关电源系统、充电控制系统以及锂离子电池管理系统电路板等模块化电气元件。电路模块化,有效的减小了电气元件的占用空间,充电电路缩微到模块电源内部,不需外接充电器,有效的降低了使用成本,体积小,功耗低,携带与使用都方便,适用85V~265V交流输入电源,4-5小时可完成充电,充电过程自动控制,设有电量指示灯,该电池包与摄象机配套使用,极适合野外作业,可以广泛应用在广播电视领域的摄像系统。
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本发明提供一种锂电池电解液添加剂,该锂电池电解液添加剂为环状磷酸酯类化合物或环状亚磷酸酯类化合物中的一种或两种混合;将该锂电池电解液添加剂应用于锂电池电解液中,使得电解液在电极表面具有成膜效果,进而可有效提高锂电池的循环性能;本发明还提供了该锂电池电解液添加剂的制备方法,制备工艺简单、制备环境要求低,可有效降低生产成本。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种改性锂离子电池高镍正极材料的方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)配置盐、碱、络合剂溶液;(2)将盐、碱、络合剂溶液并流加入到反应釜中进行反应;(3)洗涤烘干得到所需前驱体;(4)将前驱体与锂源混合进行一次烧结。(5)用特殊洗涤液洗涤,抽滤后淋洗;(6)包覆返烧。得到锂离子电池高镍正极材料。本发明方法首先将高镍正极材料在特殊洗涤液中洗涤,混合包覆用化合物后再利用氧气中烧结来让材料内部的锂扩散均匀,这种方法能够洗掉材料表面残碱的同时减少内部晶格锂的析出,增加材料内部结构稳定性,从而提高高镍材料的常温和高温循环稳定性。
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本发明公开了一种用于燃料电池的镍钴锂喷涂粉末、涂层及其制备方法,该镍钴锂喷涂粉末的粒度为5~125μm,中值粒径为10~50μm,且粉末内部具有纳米或微纳米一次颗粒结构,可采用喷雾团聚造粒法制备而成,具有流动性好的优点,适用于热喷涂方法制备涂层。以该镍钴锂喷涂粉末为原料,可采用热喷涂方法快速高效制备出厚度为1~1000μm且具有微纳米晶粒结构的镍钴锂涂层;该镍钴锂涂层具有与基体结合力高、涂层厚度易控、涂层化学性质稳定、耐高温性能好、成品率高等优点,可以在燃料电池双极板表面制备,抑或在多孔金属基材表面制备,起到集电子及催化作用,因此是实现燃料电池镍钴锂层工业化制备的有效技术方式。
一种Sr掺杂的纳米纤维富锂锰基固溶体锂离子电池正极材料(Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.10Sr0.03O2)的制备方法,包括如下步骤:(1)2g PAN溶于一定量的DMF,室温搅拌10h,称取化学计量比的Co(CH3COO)2·4H2O、Ni(CH3COO)2·4H2O、Mn(CH3COO)2·2H2O、Li(CH3COO)·2H2O、Sr(CH3COO)2·4H2O溶于一定量的DMF,室温搅拌10h,将上述两种溶液混合后室温持续搅拌24h得到纺丝液;(2)用10ml针管抽取一定量纺丝液,在一定的实验条件下施加正高压和负高压进行静电纺丝;(3)收集纺丝产物低温预烧后经高温煅烧得最终产物。这种Sr掺杂的纳米纤维锂离子电池正极材料不仅缩短锂离子扩散传输路径,提高了材料的离子和电子传输效率,而且有效的抑制了材料在循环过程中的电压衰减和结构转变。本发明还涉及使用此类正极材料制造的锂离子电池,使用该正极材料制造的锂离子电池具有优异的稳定性和电化学性能。
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本发明涉及一种具有高减磨性的锂基润滑脂组合物。组合物的成分和百分含量如下:通用锂基脂86.2~97.8%;亲油性纳米铜粉0.2~1.8%;活性纳米碳酸钙1.0~6.0%;二丁基二硫代氨基甲酸钼0.3~1.7%;膨胀石墨0.5~3.5%;二苯胺(或N-苯基α-萘胺)0.2~0.8%。本发明采用了具有高分散性的纳米铜粉和活性纳米碳酸钙两种纳米材料为主减磨剂,同时复配二丁基二硫代氨基甲酸钼和膨胀石墨等添加剂,来制得高减磨性的锂基润滑脂。所得产品减磨效果优异,能改善机械设备在重负荷、震动负荷及冲击负荷等条件下的摩擦、磨损和润滑状况,延长设备的使用寿命,减少对环境的污染。本发明的润滑脂可用冶金、矿山、汽车、工程机械等各种机械设备的润滑。
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本发明提供一种导电涂层用锂铁氧体热喷涂粉体的制备方法,其包括以下步骤:1)混料与震实;2)造球与烘干;3)煅烧与破碎;4)团聚;5)喷雾造粒;6)热处理。本发明方法制备的锂铁氧体热喷涂粉体结晶度高、球形度保持好、流动性好,用所述热喷涂粉体制备的锂铁氧体涂层具有良好的导电性能、结合强度及耐蚀性能;本发明的工艺流程及设备简单可控、操作方便、成本低、生产周期短、重复性好、粉体产出率高达到75%以上,适合大批量Li0.5Fe2.5O4-x导电涂层用热喷涂粉体规模化生产的需求。
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本发明为一种生产高纯六氟磷酸锂的方法,其特征在于:1)氟化氢和五氯化磷反应制备五氟化磷和氯化氢混合气体,将反应混合气通过洗涤装置除杂;2)氟化锂溶于氟化氢中,形成氟化锂的氟化氢溶液;3)将氟化锂溶液和五氟化磷在吸收反应器中反应生成六氟磷酸锂溶液;经结晶、分离、干燥得到高纯六氟磷酸锂固体。
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本发明公开了属于能源材料技术领域的一种以磷酸锰制备磷酸锰锂/碳复合 材料的方法。先制备活性的磷酸锰(MnPO4),然后将活性磷酸锰和锂源混合, 并加入碳源,将上述物质球磨后,进行喷雾干燥,干燥后的粉末在保护性气氛下 进行热处理,升温至300~850℃,煅烧2~12小时,然后自然冷却,得到磷酸锰 锂/碳复合材料。本发明制备方法成本低廉、合成工艺简单、适合工业化生产,制 得的磷酸锰锂/碳复合材料一次颗粒平均粒径为40~500nm,合成的磷酸锰锂/碳复 合材料作为锂离子电池正极材料具有良好的电化学性能,在室温和大电流密度条 件下具有高比容量和良好的循环性能,0.1C倍率放电比容量在130mAh/g以上。
一种锂离子电池正极材料高密度球形LiFePO4/C的制备工艺,属于能源材料技术领域。该工艺过程为:按化学计量比称取Fe2O3、磷酸盐化合物和锂源化合物,缓慢加入己二酸、聚乙二醇、聚丙烯酸或聚乙烯醇中一种或几种的水溶液中,并加入一定量的导电碳黑和蔗糖、葡萄糖中的一种或几种及掺杂离子,在加热球磨搅拌条件下,使混合溶液形成均匀的悬浊液,喷雾干燥所制得的悬浊液得到球形混合粉体前驱体,在惰性气体保护下热处理前驱体即制备出高密度高导电性球形LiFePO4/C正极材料。本发明制备出的LiFePO4/C正极材料颗粒呈球形,具有较高的振实密度,达到1.35~1.45g·cm-3;具有较大比表面积,导电性好,在动力型锂离子电池领域具有很大的应用价值。
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本发明含稀有金属元素的钛酸锂电池负极材料包括,包括合成的钛酸锂材料,其中:所述钛酸锂材料中含有一种或多种稀有金属元素;稀有金属元素为Zr、Al、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Dy或Ho;稀有金属元素含量按氧化物计,含量为0.01-3wt%;钛酸锂材料中锂钛摩尔比为0.7-1.2;采用混料、球磨过筛、高温处理、二次球磨,高温保温等工序生产。本发明含稀有金属元素的钛酸锂电池负极材料,掺杂稀有金属元素,改善了快速充放电性能,提高了电化学容量,循环性能优异、重现性好、一致性高;而且原料低廉,合成时间短、温度低对设备要求低、制备工艺简单,适合工业化规模生产。
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本发明属于固体电解质应用的技术领域,特别是 用于制造室温下的混合相全固态锂蓄电池的技术领 域。本发明提供一种具有柔软性好,室温电导率高的 混合相固体电解质涂敷或贴在混合相正极材料上做 成的复合膜,复合膜的固体电解质膜面与锂箔负电极 的一面紧密接触在一起,可将其圈绕做成圆柱状,或 塑封成薄片式混合相固体电解质室温全固态锂蓄电 池,其电池的电解质室温电导率高达1×10-4-1× 10-3s/cm,本发明提供的制备方法简单,易于批量生 产,该蓄电池无腐蚀性,安全,在数百次实验中未发生 生爆炸事故。
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本发明涉及一种喷雾干燥法制备锂离子电池活性材料超细粉的方法,该制备方法为首先以化学计量比称取所需产品原料,然后在原料混合物中加入去离子水,再加入增稠剂,将酿成的溶液喷雾干燥,所得混合粉体,在一定温度下烧结,即得锂离子电池活性材料超细粉,本发明制备的产品,具有优良的化学性能,制备方法可直接用于锂离子电池活性材料的大规模工业化生产。
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本申请提供一种锂离子电池系统及耗能产品。所述锂离子电池系统包括电池箱体、箱体安全阀和导出结构。所述电池箱体包围形成一个电池模组收纳空间。所述电池模组收纳空间用于存放锂离子电池单体。所述箱体安全阀设置于所述电池箱体的表面。所述导出结构与所述箱体安全阀通过管路连接。当所述锂离子电池单体喷发过程中会产生喷发物。所述导出结构将所述喷发物导出。所述锂离子电池系统可以将所述喷发物导出至远离所述锂离子电池单体的高温表面。并且所述锂离子电池系统可以使得在所述喷发物释放至外界环境中,实现所述喷发物中的高温颗粒喷发物与可燃混合气喷发物在外界环境中的隔绝。
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