一种锂离子电池层柱结构Li1-2xCaxCoO2正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。层柱Li1-2xCaxCoO2具有α-NaFeO2结构,利用CoOOH与LiCoO2结构的相似性,在水热条件下将Li+和Ca2+与CoOOH中的H+进行离子交换以合成层柱结构Li1-2xCaxCoO2正极材料。本发明的优点在于,可以制备出纯相层柱结构正极材料,且产物结构稳定并具有良好的抗过充电性能,此外本发明涉及的合成方法工艺简单,操作方便,原料成本低,易于实现规模化工业生产。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4的制备方法,属于锂离子 电池材料制备领域。该电池正极材料的制备方法特征为:将FeC2O4·2H2O溶 于水中,将NH4H2PO4溶于水中,将LiOH·H2O溶于稀草酸溶液中,将溶液按 Fe∶PO4∶Li=1∶1∶1物质量比混合后使用氮气喷枪,将其分散在液氮中预冻 后置于冻干机中进行真空干燥得到粉末;在氮气气氛保护下对冻干的混合粉 末进行煅烧得到粉体,即为LiFePO4正极材料。使用本发明合成的材料具有粒 径小、颗粒分布窄,纯度高、分布均匀等特点,从而有效解决锂离子电池正 极材料中锂离子扩散速率小的关键,有效地提高充放电容量和循环性能。
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本发明公开了一种含锂高强铝合金材料及其制 备方法, 它由锌(Zn)5.0%~12.0%、镁(Mg) 1.0%~5.0%、铜 (Cu) 1.0%~5.0%、锂(Li)0.8%~1.7%、锰(Mn) 0.1%~ 0.3%、锆(Zr) 0.1%~0.5%、铬(Cr)0.05%~0.2%和余量为铝 (Al)组成, 本发明的材料, 抗拉强度为650~850Mpa, 屈服强度为 400~700Mpa, 延伸率为8~16%, 比强度为170×105mm~200×105mm。本发明的材料与此合金成份相当的美国商用7075合金在T73状态下比强度提高了28%, 较国产LC4提高了24%, 材料的密度降低了3.7%。
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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。所述材料通过将镍钴锰三元正极材料加入50℃~70℃的无水乙醇中,保持温度为50~70℃,静置浸渍10min~20min;或将镍钴锰三元正极材料加入pH为2.8~5.5弱酸或中强酸的无水乙醇溶液中,静置浸渍10min~20min;浸渍结束后,无水乙醇洗涤过滤分离得到的固体干燥后,于惰性气体氛围下煅烧后得到。所述材料表层形成的缺锂缺氧类岩盐相结构能够降低表面活性,抑制循环过程中界面副反应和由此导致的过渡金属溶出,提高晶体结构稳定性和电池的循环稳定性,电池容量保持率大大提高;同时,表层缺锂缺氧的二次相结构也能抑制电化学过程中的锂镍混排恶化和不利相变,改善材料的热稳定性。
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本发明涉及一种颗粒表面钝化正极材料,化学表达为Li1+xNiaCobMcAyOn,其中1>a>b≥c>0,a≥0.5,且a+b+c=1;0.02≥y≥0.0005,1≥x≥0,1≥c≥0,2.2>n>1.9;其中M选自Mn或者Al元素中的一种或者两种;其中A选自C,B,N,F,Si,P,Ti,S,La,Nd,W,Ta,Sn,Mo,Nb,Zr,Mg中的一种或者多种;所述表面钝化正极材料为核壳结构,内核为锂镍钴锰三元正极材料,外壳为含A元素的保护层;所述外壳保护层厚度1‑10nm。本发明提高锂离子脱出能垒和锂离子正极材料空气稳定性,通过将三元正极前驱体,锂源和元素混合物,在一定条件下完善三元正极材料晶体的生长,改善正极材料表面结构,最终获得电化学性能优异、空气稳定性良好的正极材料。
本发明公开了一种基于可控压缩、梯度浸润的碳纳米管海绵正极的锂空气电池及其组装方法。该锂空气电池以可控压缩的负载催化剂的碳纳米管海绵作为自支撑空气正极,其中的电解液自隔膜至空气侧梯度减少。相较于传统的涂覆式薄片电极,本发明的碳纳米管海绵正极单位面积上的活性物质负载量和放电产物沉积位点均显著增加,可以有效分散大电流和避免致密放电产物的形成,有利于电极中电解液的浸润和空气扩散;电解液的梯度分布形式实现了高效的多相输运过程,空气得以抵达正极深处。本发明的锂空气电池可实现大电流密度工作条件下的超长循环寿命和极高放电容量,并可保持出色的稳定性和运行效率,具备推动锂空气电池实用化的潜力。
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本发明提供一种电解剥离废旧磷酸铁锂电池正极材料的方法。其特征是:借助电解装置剥离废旧磷酸铁锂正极集流体上的正极材料,使正极材料片状脱落,铝箔保持完整。首先将废旧磷酸铁锂电池包拆解得到单体,分离正极片后放入电解质溶液中,插入惰性电极,进行电解,通过调控操作参数使正极材料完全剥离,从而回收磷酸铁锂正极材料和铝箔。本发明的特点在于流程短、工艺简单、不使用强酸强碱溶液、不产生二次废弃物、经济环保、实用性强。
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本发明提供了一种电池安全保护装置,其包括铜箔、铝箔、热收缩薄膜和封装外壳;所述铜箔和铝箔相对设置;所述热收缩薄膜设置在铜箔和铝箔之间以隔开铜箔和铝箔,当热收缩薄膜所受温度超过预设温度时,所述热收缩薄膜收缩铜箔和铝箔导通;铜箔、铝箔和热收缩薄膜密闭封装在所述封装外壳内。通过在锂离子电池内部或外部设置电池安全保护装置,在锂离子电池正常工作温度和工作状态时,电池安全保护装置处于断路状态;当锂离子电池由于电滥用、热滥用和机械滥用等异常情况造成电池温度升高且达到电池安全保护装置中薄膜热收缩温度时,电池安全保护装置中的铜铝箔导通,形成了电流回路,可以迅速释放电能,以此来提高锂离子电池在恶劣条件的安全性能。
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本发明公开了一种废旧圆柱锂电池预处理装置及预处理方法,属于废旧锂电池回收利用技术领域。本发明废旧圆柱锂电池预处理装置包括:自动分选装置、传送机构、电量监测执行器、无损检测系统、柔性夹爪机构、自动切割机构、自动分离机构、回收集尘系统和控制系统。其中自动分选装置、传送机构、柔性夹爪机构、自动切割机构、自动分离机构和回收集尘系统依次相连,电量监测执行器、无损检测系统均设置于传送机构上方,控制系统实现对上述各部件的信息接收及指令发送。本发明废旧圆柱锂电池预处理装置结构简单,自动化程度高、操作便捷、拆解效率高,具有绿色化、智能化、柔性化的特点。
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本发明公开了一种耐低温的超长寿命钛酸锂电池及其制备方法。所述的钛酸锂电池使用的正极活物质是一种具有低粒径且粒径分散范围窄的粉体,粉体搅拌后制得的浆料粒度低,涂布后制得的极片面密度一致性要求极高,使用的电解液中添加低温添加剂,隔膜为无纺布隔膜。与现有技术相比,本发明公布的钛酸锂电池具有优异的低温充放电性能及超长的循环寿命,所述的钛酸锂电池可用于低温及严寒地区的电动汽车上,在军工、航空航天等要求比较高的领域也有着广阔的应用空间。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料氢氧化物前驱体的制备方法,包括以下步骤:(1)按氢氧化物前驱体的分子式MnxCoyNi1-x-y(OH)2中Mn、Co、Ni的摩尔比配制镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液,其中,0.5<x<1,0<y<0.5,x+y<1;(2)配制含添加剂的碱性水溶液;配制含EDTA、壳聚糖、氨水的复合络合剂溶液;(3)在惰性气体保护下,将镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液、碱性水溶液、复合络合剂溶液并流注入连续反应釜内进行连续反应,控制反应溶液中EDTA、壳聚糖、铵根离子的平均浓度,控制反应pH值为9~13,反应温度为30~80℃,搅拌速度为100~2000rpm;(4)将反应釜自然排出料液过滤、洗涤、干燥即可。采用本发明制备的富锂锰基正极材料氢氧化物前驱体,成分均匀、粒径可控、生长致密。
本发明涉及用于锂离子电池正极材料的制备方法,这种正极材料为金属氧化物LiCoO2。二步合成法制备这种材料的步骤是:以计量比的钴化合物、锂化合物为合成原料,在有机溶剂乙醇或丙酮的作用下研磨混合均匀,首先在450℃的温度处理6小时,待冷却后取出研磨,然后在6MPa~10MPa的压力下压成块状,最后在900℃的温度下合成12~36小时而制得。该制备方法所合成的产物具有比容量高、充放电循环性能优良,其充放电循环前十五次放电的平均比容量高达143mAh/g,而且其制备工艺也相对简便。
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本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料颗粒,其包括正极活性物质颗粒及包覆于该正极活性物质颗粒表面的磷酸铝层。本发明还涉及一种锂离子电池正极复合材料颗粒的制备方法,其包括:提供硝酸铝溶液;将待包覆的正极活性物质颗粒加入该硝酸铝溶液中,控制该正极活性物质的加入量,形成一混合物;将磷酸盐溶液加入该混合物进行反应,在该正极活性物质颗粒表面形成磷酸铝层;以及热处理该表面具有磷酸铝层的正极活性物质颗粒,得到正极复合材料颗粒。
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本实用新型公开了一种锂电池回收干燥处理装置,涉及干燥处理装置技术领域。本实用新型包括底座;底座的上侧固定连接有壳体和加热箱,壳体的上侧固定连接有两连接板的下侧分别固定连接有第一托盘和第二托盘,盖板的两侧固定连接有齿板,加热箱的一侧装设有吹风机。本实用新型通过在壳体一侧设置加热箱和吸风管、吹风机,从而可以使干燥处理装置的干燥效果更好,在壳体上侧设置第一板体和第二板体,第二板体滑动配合在第一板体内可以根据锂电池的大小调整宽度,从而提升了干燥处理装置的便捷性,在壳体两侧设置齿轮,齿轮与齿板啮合使盖板带动第一托盘和第二托盘打开或合上,方便拿取锂电池,从而提升了拿取锂电池的速度。
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本实用新型公开了一种锂空气电池原位X射线衍射测试装置,包括可拆卸连接的阳极和阴极,阳极包括阳极主板,阴极包括阴极主板,阳极主板上开设有中心孔,中心孔上设有带通气孔的铍窗;还包括密闭罩、气路和压力加载系统,密闭罩位于阳极主板上,并罩住铍窗;气路为两个,均设在阳极主板上,气路与密闭罩连通,并设有针阀;压力加载系统设置在中心孔内,压力加载系统上端上设有锂片、隔膜和待测样品;铍窗、中心孔、待测样品、锂片、隔膜及压力加载系统均同轴设置,本实用新型的优点在于,锂空气电池电极材料在保护气的保护下,在正常充放电时直接在X射线衍射仪上进行物相鉴别,避免电极材料与空气中的介质接触的同时实现充放电的实时检测。
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本实用新型提供了一种废旧锂离子电池的处理系统。该系统包括破碎装置、低温气化裂解炉、燃烧装置、烟气净化装置、细碎筛分装置、金属回收装置、酸浸装置及正极材料前驱体制备装置,破碎装置用于将废旧锂离子电池的电芯进行破碎;低温气化裂解炉用于将电芯碎料进行低温气化裂解得到裂解气和固体剩余物;燃烧装置的进气口分别与裂解气出口和挥发有机物出口相连;烟气净化装置包括净化炉、石灰乳喷射装置和除尘器;金属回收装置,用于回收金属片中的铁、铝及铜;酸浸装置,用于对粉体进行酸浸得到滤液;正极材料前驱体制备装置用于利用滤液制备前驱体材料。本实用新型能够对废旧锂离子电池进行资源化和无害化处理,是废旧锂离子电池的有效处理系统。
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本实用新型属于锂电池生产技术领域,具体涉及一种锂电池生产线中加工用旋转运送盘,包括旋转运送机构,旋转运送机构包括转动盘,转动盘的外边沿设有运送槽,运送槽外包设有与运送槽匹配的环形挡块,环形挡块上设有第一运送道和第二运送道,环形挡块的底部设有支撑杆,运送槽的底部内侧为内齿轮,转动盘于运送槽下方设有电机,电机的动力输出轴设有外齿轮,外齿轮与运送槽的底部内侧的内齿轮配合,转动盘的中心开设有孔洞,孔洞内穿设有支柱,支柱冒出转动盘外设有弹性拨片。其目的是:解决锂电池生产线中加工用旋转转动盘设计缺陷存在柱型锂电池在转动盘内排列不整齐,横着竖直均有,使运送不便,导致生产线的生产能力下降的问题。
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本发明公开了一种高强韧镁锂合金及其制备方法,其中,该方法包括:(1)将熔炼原料供给至真空熔炼炉中进行熔炼,得到镁锂合金铸锭;(2)将所述镁锂合金铸锭进行挤压变形加工,得到第一镁锂合金板材;(3)将所述第一镁锂合金板材进行热轧处理,得到第二镁锂合金板材;(4)将所述第二镁锂合金板材进行搅拌摩擦处理,得到高强韧镁锂合金,其中,在步骤(1)中,所述熔炼原料由以下质量百分比的组分组成:Al:4%~8%,Zn:1.0%~2.5%,Li:5%~9%,余量为Mg以及不可去除的杂质元素。采用该方法来制备镁锂合金,能够在大幅度提高镁锂合金强度的同时保持其优异的塑性,最终获得高强韧镁锂合金,从而可以满足航空航天等领域对于超轻高强材料的需求。
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本发明提供一种二次金属锂电池负极用层状复合物的制备方法,包括步骤:(1)取金属锂片和复合添加剂,将复合添加剂均匀分布在金属锂片的表面,并采用辊压法将复合添加剂压入金属锂片中;(2)折叠复合添加剂和金属锂片的复合物,进行辊压,获得层状结构的添加剂‑金属锂复合片;(3)多次重复步骤(2),获得具有不同金属锂层厚度的复合物。本发明提出的制备方法,用常规的对辊辊压设备即可进行操作,该工艺具有操作方便、工艺简单的特点。采用本发明的方法,获得了亲锂化的纳米材料和锂片层状复合物,该层状复合物用作二次金属锂电池负极时,可以改善锂枝晶生长的相关问题。
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本申请涉及圆顶阀的技术领域,尤其是涉及一种用于锂电池原料输送系统的圆顶阀,其包括阀体、半球体阀芯和驱动机构,所述半球体阀芯转动设置在所述阀体内,所述驱动机构设置在所述阀体上且与所述半球体阀芯连接,所述阀体的内侧壁上设置有隔离层,所述半球体阀芯上设置有隔离层。本申请设置的隔离层能够减少锂电池远离与阀体的内侧壁发生反应,进而减少了锂电池原料对圆顶阀的破坏,使得圆顶阀的安全性得到提高。
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本实用新型公开了锂电池极耳液冷模组中激光焊接极耳连接母排的结构,锂电池模组(1)中各个锂电池单组(2)的电芯极耳(7)之间设置有极耳并联槽(3),电芯极耳(7)和极耳并联槽(3)通过激光焊接和电连接;极耳并联槽(3)外侧紧贴的设置有串联母排(4),所述串联母排(4)设置有在厚度方向贯穿串联母排(4)的回型切槽(5),所述回型切槽(5)使串联母排(4)中回型切槽(5)槽口之外的材料形成弹性片(6);串联母排(4)及其上的回型切槽(5)通过数量及位置与极耳并联槽(3)对应的激光焊接形成的激光焊缝(8)与极耳并联槽(3)焊接和电连接。本实用新型还公开了一种导热结构。
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本实用新型公开了一种锂电池快速串充夹具,涉及锂电池夹具领域。通过在绝缘杆上间隔设置有绝缘片,绝缘片的下端位于固定块和金属片之间,固定块上通过弹簧连接有金属片,在使用过程中,拉动绝缘杆,使位于绝缘杆上的绝缘片随之移动,带动金属片的上部随之发生移动,金属片上部的移动带动弹簧夹紧,使得金属片的下部与绝缘板接近,从而夹紧锂电池的极耳或者极柱。此结构不但能同时夹持多个电芯,夹持、卸除过程极其方便快捷,一步到位;而且,借助这种快速串充夹具能在高压充放电测试柜上对多个电芯同时进行充放电、模拟实际应用场景,能极大地提高配组合格率和配组效率。
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一种交直流一体化48V磷酸铁锂电池通信电源系统,包括容纳在机箱内的48V磷酸铁锂电池组模块,其在市电断电时提供48V直流输出;逆变器模块,其与电池组模块连接,在市电断电时将48V直流转换为220V交流输出;以及开关电源模块。开关电源模块包括模块化电池管理系统,其用于对电池组模块的充电和放电进行管理;以及整流模块,其与电池组模块连接,以在市电正常时通过对市电输入整流提供恒流输出,并且在电池组模块的电池组容量下降时对电池组模块充电。通过本实用新型,提供一种能够满足节能、节材、节地等节能减排要求的后备式磷酸铁锂电池通信电源系统。
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本发明涉及一种制备纳米钛酸锂/石墨烯多孔复合电极材料的方法。该方法直接将氧化石墨、钛源、锂源球磨混合,使得钛源和锂源插入氧化石墨层间,并在层间官能团作用下原位形成纳米钛酸锂前体颗粒,同时扩大层间距以减弱层间相互作用力,然后利用球磨剥离氧化石墨,最后通过高温烧结得到纳米钛酸锂/石墨烯多孔复合电极材料。该方法以氧化石墨干粉而非氧化石墨烯悬浮液为原料,避免了氧化石墨烯悬浮液一致性较差和浓度低的缺点,同时属于固相制备过程,重复性好,具有潜在工业化应用价值。该方法所合成的纳米钛酸锂/石墨烯多孔复合材料高倍率性能优异,100C倍率下仍具有近100mAh g‑1的容量,达到国际先进水平。
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本发明公开了一种锂离子正极材料纳米δ‑VOPO4的制备方法,步骤如下:将硫酸钒V2(SO4)3加入去离子水中,强磁力搅拌使其充分溶解,配制成硫酸钒溶液;将过氧化氢和磷酸的混合溶液缓慢加入上述硫酸钒溶液里得到混合溶液;然后将混合溶液放入聚四氟乙烯的反应釜进行水热反应;反应结束后,将获得的黄色沉淀进行离心过滤,并在马弗炉中进行高温煅烧,待煅烧炉冷却后取出;采用湿法研磨,将获得的产物在无水乙醇中研磨,并对研磨好的纳米δ‑VOPO4加入到去离子水中进行超声、抽滤、洗涤和烘干处理,即得目标产物。本发明制备的锂离子正极材料拥有极好的δ‑VOPO4微观结构,其独特的层状结构对于改善锂离子电池正极材料循环性能提供了思路。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种电池负极材料及其制备方法和应用以及锂离子电池,所述负极材料包括聚合物锂盐、磷源和活性组分,所述活性组分含有硅元素。电池负极材料的制备方法包括:(1)将硅源、磷源和溶剂混合;(2)将步骤(1)混合得到的物料进行干燥;(3)将所述干燥得到的固体物质与聚合物锂盐混合。本发明提供的电池负极材料应用于锂离子电池中可以提高锂电池的可逆充电容量和首次库伦效率。
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本发明涉及一种提高旧软包动力锂电池容量一致性的化成方法,它包括:对电池进行筛选后,对电池单体进行容量一致性的化成处理,最后测量上述电池单体的容量、电压和内阻性能指标并记录备用,本发明的提高旧软包动力锂电池容量一致性的化成方法不能从本质上修复或者提升电池活性,只是通过特有的化成工艺消除电子假性疲劳,提升电子表层活性,恢复电子和电芯的真实性能;该方法在国内外尚属首次,用本发明的方法处理的电池单体的指标一致性从40%提升到85%,在业内属于领先的水平,通过本技术处理,旧动力锂电池的容量一致性大大提升,二次利用时候的配组率和使用率,可以提高将近一倍。
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