911
0
本发明提供一种用于锂二次电池正极活性材料的表面修饰方法,包括:1)在正极活性材料中添加0.01WT%~45WT%表面修饰材料和0~45WT%含锂化合物;2)将混合物均匀混合后,放在加热炉中按升温速率10~300℃/分钟随炉加热至250~1000℃,保温时间为20分钟~20天,待反应完毕后将混合物取出并将混合物骤冷至室温;3)取出冷却混合物并进行洗涤,然后固液分离;4)将分离后的固态物质干燥。采用本发明制备的复合正极材料的锂二次电池可以充电到更高的电压,具有更高的实际比容量和优良的循环性能,同时这层均匀表面修饰层的存在还有利于提高材料的热安全性。
748
0
本申请公开一种铝电解废料的锂盐回收方法及回收设备,涉及铝电解技术领域,无需焙烧、加酸或加碱,能够简化锂盐回收流程。一种铝电解废料的锂盐回收方法,包括:将铝电解废料的粉料与水和提锂剂混合,以溶出锂盐,得到溶出浆液;对所述溶出浆液进行多级除杂,得到锂盐。
844
0
本实用新型提供了一种废旧锂离子电池回收装置。该装置包括石英砂供应装置、废旧锂离子电池供应装置、破碎装置、热解装置、气体供应装置、物理吸附装置及碱吸收装置,破碎装置与石英砂供应装置和废旧锂离子电池供应装置均相连,用于将混有石英砂的废旧锂离子电池进行破碎处理以得到混合物;热解装置与破碎装置相连,热解装置具有固态剩余物排出口和热解气排气口;气体供应装置与热解装置相连,用于向其内部供应氮气或惰性气体;物理吸附装置与热解气排气口和破碎装置均相连,物理吸附装置还具有二次排气口;碱吸收装置与二次排气口相连。利用本实用新型提供的装置能够有效解决破碎废旧锂离子电池时容易起火、处理过程中存在有毒气体排放的问题。
844
0
本实用新型公开了碳酸锂连续碳酸氢化反应的系统,包括:混合装置,具有碳酸锂固体入口、水入口和碳酸锂溶液出口;第一碳酸化装置,具有碳酸锂溶液入口、二氧化碳入口、第一反应后液出口、第一二氧化碳出口和第一循环反应后液入口;第一循环泵,具有第一泵入口和第一泵出口;第一换热器,具有第一反应后液入口和冷却后第一反应后液出口;第二碳酸化装置,具有第一反应后液进口、第二二氧化碳入口、第二反应后液出口、第二二氧化碳出口和第二循环反应后液入口;第二循环泵,具有第二泵入口和第二泵出口;第二换热器,具有第二反应后液入口和冷却后第二反应后液出口;第三碳酸化装置,具有第二反应后液进口、第三二氧化碳入口和碳酸氢锂溶液出口。
863
0
本实用新型提供了一种锂电池充电固定结构,属于锂电池技术领域,包括:底座,底座内部开口设有收集槽,底座一侧贯穿设有排液管,底座上方开口设有导流槽,导流槽两侧固定安装有气缸,气缸上方固定连接有上压板,上压板底部固定安装有导电块,底座上表面固定安装有两根固定杆,固定杆表面套接有弹簧,弹簧上方滑动连接有支撑杆,支撑杆表面套接有下压板,下压板和导流槽表面均贯穿设有渗液孔,该种锂电池充电固定结构,其能够对锂电池充电过程中溢出的电解液进行收集处,并且提高锂电池的预充效率。
1085
0
本实用新型公开了一种实现主动散热并达到IP67的锂电池系统,密封箱体的防护等级为IP67;热管和锂电池模组固定安装在箱体中,锂电池模组与热管吸热段之间放置有硅胶垫,三者紧密贴合,硅胶垫呈压缩状;所述的散热器镶嵌在密封箱体的箱壁上,密封圈放置在密封箱体和散热器之间,散热器与箱体紧密贴合;固定板放置在热管散热段内侧,在散热器和热管散热段之间放置有硅胶垫,固定板、热管散热段、硅胶垫和散热器紧密贴合;所述密封箱体、锂电池模组和散热器分别形成密封环境以及该密封环境中高、低温源,热管为导热介质。本实用新型公开的一种实现主动散热并达到IP67的锂电池系统,具有自主散热、导热快、散热均匀、实现IP67的优点。
859
0
本发明提供了一种机械化学法(mechanochemistry)制备高储锂容量Ti3C2Tx的方法,属于MXene制备技术领域。本发明以MAX相的Ti3AlC2为原料,在强碱环境中,通过施加机械力诱发化学反应制备了稳定的小尺寸Ti3C2Tx。该材料具有二维纳米薄片结构、较大的层间间距和稳定的表面特性。其丰富的外露边缘和大的比表面积,增加了储锂活性位点数目,更利于与电解液的充分接触和锂离子的传输扩散,从而获得高储锂容量。本发明采用的强碱辅助机械化学法制备的Ti3C2Tx,具有工艺简单可控、污染小、成本低等特点,有实现规模化生产的潜力。
1043
0
本发明属于化工和材料,尤其涉及一种连续合成锂基稀土氟化物上转换发光纳米材料的微反应系统,该系统由预热器、微通道混合器、高温晶化反应器、物料冷却器和背压阀构成。其使用方法是:分别以氟化铵溶液和油酸稀土盐/油酸锂混合溶液为反应原料,经换热器预热后注入微混合器,物料快速混合后进入高温高压晶化反应器,经历一段反应时间生成四氟稀土锂盐纳米颗粒,含有产物颗粒的溶液经冷却后收集。本发明实现了锂基稀土氟化物上转换发光纳米材料的连续合成,产品发光效率好,生产效率高,适用于批量生产。
906
0
本公开提供一种全固态锂电池及其制备方法,涉及锂电池领域。该全固态锂电池的制备方法包括在一基板上形成正极集流体层,正极集流体层包括第一连接层和形成于第一连接层远离基板的表面的多个第一凸起;形成覆盖正极集流体层的正极层,且正极层对应于第一凸起的区域凸出于对应于第一连接层的区域;形成覆盖正极层的电解质层,电解质层对应于第一凸起的区域凸出于对应于第一连接层的区域;形成覆盖电解质层的负极层;形成覆盖负极层的负极集流体层。本公开的全固态锂电池及其制备方法可增大电解质与电极层的接触面积,提高存储容量。
1024
0
本发明公开了一种适用于高镍‑硅碳体系无EC锂离子电池电解液,涉及锂离子电池技术领域,包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,添加剂包含具有式1结构的硫氮类化合物添加剂A和常规成膜添加剂,所述溶剂体系中环状酯包含碳酸丙烯酯(PC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC),线状酯包含碳酸二甲酯、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯中的至少一种。本发明电解液利用上述添加剂A和常规添加剂的联合使用所产生的协同作用,提供了一种可有效改善高镍‑硅碳体系锂离子动力电池性能的电解液,在高温和低温条件下均具有良好的循环性能、倍率性能和存储性能等电化学性能,从而解决了现有高镍‑硅碳体系高电压下产气问题。
1090
0
本发明属于聚合物固态电解质膜技术领域,特别涉及一种固态电解质膜、制备方法和用途与包含它的锂电池。所述固态电解质膜包含:由聚乙二醇二丙烯酸酯、经甲基丙烯酸酐修饰的金属有机骨架材料和季戊四醇四(3‑巯基丙酸)酯交联聚合而成的聚合物网络;分散在所述聚合物网络中的锂盐。本发明还公开了上述固态电解质膜的制备方法和用途,及包含它的锂电池。本发明通过将MOF和聚合物通过化学键连接,制备混合固态聚合物电解质,该设计方法可以合成超强超韧的聚合物电解质材料,是目前所报道的聚合物固态电解质中机械性能最好的一种,同时在室温下,将锂离子的离子电导率提高到超过10‑5S/cm。
1103
0
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种改性镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法与应用。所述正极材料具有通式I所示的组成:Li1+αNixCoyAlzMdGePfO2 式I,其中,0≤α≤0.1,0.80≤x≤0.99,0.01≤y≤0.20,0.01≤z≤0.06,0≤d≤0.005,0≤e≤0.004,0≤f≤0.04,M选自Ca、Sr、Ba、Zr、Y、Ce、Mg、Ti和Mn中的至少一种;G选自Ca、Sr、Ba、Zr、Y、La、Ce、Mg、Ti、B和W中的至少一种;P选自Ni、Co、Al、Nb、W和Mn中的至少一种;其中,d、e和f不同时为0。正极材料具有高的循环倍率性能以及低的表面残余Li,并且由其制得电池具有良好的循环稳定性、热稳定性以及安全性能。
661
0
本发明公开了一种基于多源遥感数据的伟晶岩型锂矿找矿方法,包括:利用待研究区域的第一分辨率光学遥感数据确定伟晶岩型锂矿找矿远景区;针对每个伟晶岩型锂矿找矿远景区,分别利用雷达数据确定穹隆构造并利用第二分辨率光学遥感数据确定转石区,第二分辨率高于第一分辨率;基于所述穹隆构造及转石区的位置关系确定伟晶岩型锂矿找矿靶区。本发明利用相对低分辨率的第一分辨率光学遥感数据确定找矿远景区,然后利用雷达数据确定每个找矿远景区的穹隆构造和利用相对高分辨率的第二分辨率光学遥感数据确定每个找矿远景区的转石区,最后以穹隆构造和转石区作为重点野外找矿线索,通过二者的位置关系确定找矿靶区,为野外找矿提供科学依据。
794
0
本发明公开了一种红外辐射锂电池极片涂层干燥装置主要由上方红外辐射薄膜、下方红外辐射薄膜、极片托辊、隔热机箱、吸附除湿转轮、引风机、电加热器组成;与现有的锂电池极片涂层干燥技术相比,改进了对流传热方式,采用红外辐射传热,红外辐射传热具有更高的换热效率。与此同时克服了对流传热方式的大风量循环与极片涂层表面换热形成涂层表层“结皮”现象,而采用红外辐射传热方式,锂电池极片涂层的深层和表层即可以同步形成的热效应,深层和表层同步蒸发湿份的效果,这种涂层的深层和表层同步形成的热效应蒸发湿份的特性,能避免涂布极片“内湿外干”和涂层表层“结皮”的问题,对提高锂离子电池性能起到有益作用。
905
0
本发明公开了一种用于锂硫电池正极中的黄铁矿类添加剂。所述黄铁矿类添加剂通过机械研磨或液相过滤组装掺入正极材料骨架中,或利用化学作用锚定于正极材料骨架上;所述黄铁矿类添加剂包括VIII族金属的二硫化物、VIII族金属的二硒化物、VIII族金属的二碲化物以及FexCo1-xS2和CoyNi1-yS2;其中,0<x<1,0<y<1。本发明利用黄铁矿类物质的表面极性和半金属性,在锂硫电池正极中加速了多硫化物中间产物的氧化还原反应速率,从而提升了正极的容量和稳定性。
1190
0
本发明公开了一种航天器锂电池的过放保护和自主恢复供电控制方法,针对部分航天器多舱段、设备集成度高、弧段外飞行过程复杂等特点,由电源系统下位机采用软件控制的方式实现两舱段复用锂离子蓄电池组的过放保护和自主恢复供电控制,通过下位机自主检测蓄电池组电压和单体电压,并与预设的过放阈值相比较,采取不同舱段分级断电保护控制;当整星再次上电后,通过预设过放恢复电压阈值,自主接通放电开关,从而恢复供电,提高了电源系统的可靠性和自主管理能力,有效防止在轨锂离子蓄电池组过放电,实现了过放保护后的自主恢复供电控制,延长了锂离子蓄电池的使用寿命。
一种富锂正极材料/导电柔性聚合物复合材料及制备方法和应用,涉及锂离子电池正极材料领域。将柔性导电聚合物和富锂正极材料称取制备打印墨水,再加入导电剂乙炔黑的分散液进行混合,采用新型喷墨打印技术和机械分散技术为富锂正极材料构建起柔性可支撑保护的聚合物基体骨架,该骨架能够缓解体积膨胀带来的机械应力,同时聚合物本身具有导电性能,能够提高其电化学性能。本发明采用技术成本低,简单易行,易实现工业化制备。
1132
0
一种液流式锂-空气电池,包括电池本体,电池本体的正极水性电解液配置有一个由泵、节温器、储液罐、热交换器组成的外循环回路,电池本体由固体电解质隔膜将其分成两部分,一部分包括负极金属锂和负极有机电解液,另一部分包括正极空气电极和正极水性电解液,在发电和充电过程中,正极电解液由泵驱动形成循环流动,在电池温度过低时,热交换器对正极电解液加热;在电池温度较高时,热交换器对正极电解液进行冷却,在温度低时,节温器使正极电解液形成不经过储液罐的小循环,在温度高时,节温器使正极电解液形成经过储液罐的大循环,本发明具有电池容量大,对环境温度适应性好,使用灵活的优点。
862
0
本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池全组分回收方法,包括:(1)将全电池料进行分选预处理,得到电池黑粉;(2)将电池黑粉与二段浸出液混合进行两段浸出;(3)将所述二段浸出渣用于制备负极石墨粉;(4)将所述一段浸出液进行净化除杂,得到第二铜粉、净化渣和净化液;(5)所述净化液添加磷源和/或铁源,与氧化剂反应后过滤得到沉淀母液和沉淀渣;(6)所述沉淀母液循环返回步骤(2);(7)将所得的沉淀渣进行洗涤、陈化、煅烧,得到无水磷酸铁;(8)将锂浓度在20g/L以上的沉淀母液进行除杂、碳酸化反应,制备得到碳酸锂。本发明能够提高回收元素浸出率和回收率,降低杂质浸出率,且降低能耗。
1150
0
本发明公开了一种纤维状结构的锂离子电池及制备方法,本身为完备的锂离子电池,具有电池的全部性能,其次其可作为复合材料的增强体,从而复合得到承力结构板件。该纤维电池的尺度在毫米量级,因此区别于普通锂离子电池,该结构电池具有较高的比能量密度以及充电速率,同时具有较强的机械强度。该纤维结构电池的制备方法为:1)选择正极集流体金属纤维;2)表面涂覆正极活性物质;3)包裹隔膜;4)缠绕负极纤维(碳纤维);5)浸润双连续相电解质并固化。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种聚合物电纺纤维杂序交错膜及其制备方法和应用以及锂离子电池隔膜,该膜中含有层结构,所述层结构由聚合物电纺纤维I和载有无机粒子的聚合物电纺纤维II彼此杂序交错共同形成,使得单个层结构中的所述聚合物电纺纤维I和所述聚合物电纺纤维II彼此交织;所述聚合物电纺纤维I中含有高分子聚合物A,以及所述聚合物电纺纤维II中含有高分子聚合物B,所述高分子聚合物A和所述高分子聚合物B相同。本发明提供的锂离子电池隔膜具有高孔隙率、高吸液率、高耐热性和良好的离子导电率。
1115
0
本发明公开一种应用超重力提纯工业级碳酸锂系统及方法,所述系统包括通过管路依次连接的碳化器、固液分离装置、耦合微波的超重力装置、离心装置。本发明通过超重力技术、离心以及回收装置结合,使得热解的碳酸锂的形貌和粒径分布平均,降低了小颗粒和大颗粒固体产品的分布,进而可以根据获得的粒径调节离心装置的离心力的大小,并通过离心将大部分粒径均一的固体产品沉淀彻底,并且在此基础上通过回收装置将清液回流,使得在清液中悬浮的小部分的小颗粒可以再次经过溶解热解,循环使用,从而能够获得产率达到工业化规模制备标准的电池级或高纯级的碳酸锂固体产品,适合工业化大规模制备。
1166
0
本发明提供了一种二硫化钒@碳纸纳米材料及其制备方法、镁锂双离子电池,属于镁锂双离子电池技术领域。本发明提供了一种二硫化钒@碳纸纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将正辛胺、NH4VO3和硫代乙酰胺混合,得到混合液;将所述混合液与碳纸进行溶剂热反应,得到所述二硫化钒@碳纸纳米材料。本发明通过溶剂热的方法将辛胺小分子嵌入到二硫化钒中增大了范德华力层间距,从而使得镁离子和锂离子共同嵌入脱嵌,提高了电池容量,并且由于微观结构变得开放,也减小了离子迁移路径,增大了倍率性能。
本发明涉及了一种基于电化学阻抗谱测试的锂离子电池寿命检测方法和系统,该方法包括电化学阻抗谱测试步骤、基于神经网络的阻抗谱学习与分析步骤和寿命检测步骤,可通过电化学阻抗谱测试提高电化学阻抗谱采样速率,再利用深度学习的图像识别算法或预测算法对电化学阻抗谱进行训练,由训练后的模型对实时测量阻抗谱进行分析,辨识锂离子电池阻抗谱SOH状态,实现锂离子电池的无损检测,保障检测的有效度与可靠性。
1124
0
本发明公开了一种基于集成算法的锂电池故障诊断建模方法,首先采集锂电池使用时的电池数据(故障数据和正常数据),并将电池数据上传至模型数据库;对电池数据进行清洗;对清洗后的电池数据进行特征工程处理,以构建模型的备选特征;对模型的备选特征进行主成分分析,即对模型的备选特征进行降维处理,选择具有高信息率的指标特征;分析故障样本和正常样本的分布情况,对故障样本进行数据平衡处理,得到平衡数据;对平衡数据进行标准化处理,消除指标量纲影响;将标准化处理后的数据划分为训练样本和测试样本;将训练样本输入到LightGBM模型中,通过不断迭代优化获得模型最优参数,待训练收敛后得到锂电池故障诊断模型,并输出诊断结果。
754
0
本发明涉及一种还原过氧化石墨烯、包含其的中间层材料及锂硫电池,属于电化学电池技术领域。本发明的还原过氧化石墨烯是对包含孔径100nm以下的孔的过氧化石墨烯进行还原得到的。进一步采用包含具有网络结构的还原过氧化石墨烯的中间层材料制备正极并组装成锂硫电池,可提高对电解液的吸收能力和保存能力,硫在中间层材料中形成浓度梯度,抑制正极材料中的多硫离子扩散到本体电解液中和负极区,避免多硫离子在充电过程中在正极材料表面的沉积,减少活性硫的损失以及正极表面死硫沉积,提高硫利用率,进一步控制还原过氧化石墨烯的还原程度,可解决现有技术中存在的循环容量衰减严重及其活性物质导电性差等问题,改善锂硫电池的电化学性能。
1118
0
本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,其化学式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMSnyCezO2,其中:M为Ni、Co和Mn中的至少两种,0.2≤x≤0.8,0.005≤y≤0.02,0.01≤z≤0.05。本发明通过掺杂锡铈两种元素,制得的富锂锰基正极材料的晶体结构较稳定,铈锡共掺杂后的富锂锰基正极材料首次库伦效率和倍率性能得到了改善,且循环稳定性得到了显著提高,尤其是,循环过程中电压的衰减得到了明显的抑制;此外,该制备方法工艺简单、利用氢氧根共沉淀反应制备前驱体,合成效率高,适合规模化生产。
1031
0
本发明公开了一种锂海水电池窗口片、固定密封材料,所述窗口片为固体电解质窗口片,为Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3和Li1+xAlxGe2‑x(PO4)3玻璃‑陶瓷材料,其中0.1≤x≤0.6。所述固定密封材料,包括树脂、稀释剂、润湿剂和聚乙烯/聚丙烯复合极耳胶。本发明还公开了一种锂海水电池窗口片的固定密封方法。本发明在固体电解质与聚乙烯/聚丙烯复合极耳胶间引入低粘度双酚A环氧树脂中间连接层后,在不影响窗口片同窗口材料间密封性能的同时,可有效避免窗口片表面物质在海水中溶解造成的脱粘进水。使用本发明中密封固定方法得到的锂保护负极在海水浸泡过程中可保持结构稳定超过40天。
1035
0
一种用于锂离子电池负极的硅炭复合材料的制备方法及其应用,涉及锂离子电池领域。先将一定质量的硅粉均匀的分散于碳氢化合物原料中,然后滴入预先在惰性气体氛围中升到目标温度的反应炉中,碳氢化合物原料化学气相热解包覆在硅表面形成包覆层,制得硅炭复合材料。该材料以硅颗粒为核,以具有呈类球形同心排列的多层碳壳为壳,是具有球形形貌的核壳结构,直径0.1‑30μm之间。该材料作为锂离子电池负极材料使用具有较高的容量和良好的循环稳定性。本发明提供的制备方法具有操作简单,快速有效,可规模化生产等优点。
1146
0
本发明提供一种可注/抽液锂电池的全生命周期运营模式,结合可注/抽液锂电池的特性,在电池出厂时电池隔离层内不含电解液,使得电池在运输至用户端或中转站时,电池内部不发生电化学反应,能够作为非危品安全运输;同时,当电池寿命终止需要报废处理时,通过抽液口将电池内电解液抽出并注入安全剂,使得报废电池在运输至回收站的过程中不发生电化学反应,能够作为非危品安全运输。本发明中,可注/抽液锂电池的全生命周期运营模式包括“电池出厂—安全运输—电池激活—安全运行—维护再生/安全报废—安全运输—回收处理—再生制造”等一系列步骤。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日