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本发明公开了利用硅片切割废料制备锂电池储能材料的方法及锂电池,该方法包括以下步骤:步骤1废硅料的分级及处理制备内核粒子;步骤2聚有机硅氧烷‑二氧化硅包覆亚微米硅粒子形成中间层骨架结构;步骤3使用有机富碳物质中进行高温炭化形成外部包覆。该方法制备所得的锂电池储能材料中,经高温还原‑解聚形成的纳米硅,有序的分布在交联网状的中间层中,其中间层结构具有良好的伸缩回复性和空隙空间,可有效的缓冲内核材料剧烈的体积收缩变化,延长锂离子电池使用寿命。
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本发明公开了一种新型硫化物固态电解质以及新型全固态锂硫电池的制备方法。本发明采用简便易行的液相合成法制备出具有较高离子电导率的固态电解质,该方法操作简便,与传统的球磨法相比,该法原料反应彻底,且具有极高的反应活性,可以大大提高固态电解质的生产效率。与此同时,采用液相法制备固态电解质可以降低球磨过程的能源消耗,进而降低固态电解质的生产成本,此外本发明还将采用液相法制备的固态电解质组装成新型全固态锂硫电池,在一定电流下进行循环测试,得到较好的电池循环性能。
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本发明公开了一种新型锂离子电池石墨烯导电剂,所述石墨烯导电剂各组分的质量份数为:10~20份石墨烯、10~30份导电炭黑或导电石墨,50~60份聚偏氟乙烯,100~160份溶剂,1~5份金属氧化物。本发明的导电剂是一种导电性能高,循环性能和倍率性能优良,耐高温、低温性能好的新型锂离子电池石墨烯导电剂。
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本发明实施例公开了一种锂离子电池正极材料制备方法及锂离子电池,该方法包括:将NCM浆料通过涂布机均匀地涂布在铝箔的表面,形成NCM涂布层;将LFP浆料通过涂布机均匀地涂布在所述NCM涂布层的表面,形成LFP涂布层,制得一具有双涂布层结构的锂离子电池正极材料。本发明实施例提供的技术方案,通过对正极材料设置特殊的双涂布层结构,消除了LFP与NCM材料混掺导致的平台电压差,实现了BMS的管控,提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明提供了一种无钴高镍正极材料及其制备方法、锂离子电池正极及锂离子电池。该无钴高镍正极材料包括:无钴高镍基体材料和包覆于无钴高镍基体材料的包覆层,无钴高镍基体材料的化学式为LimNixMnyO2,其中,0.2≤m≤0.8,0.4≤x≤0.95,0.05≤y≤0.6,包覆层为TiBzO1‑z,0.2≤z≤0.8。通过包覆层TiBzO1‑z修饰得到的无钴高镍正极材料具有良好的耐酸性、耐磨性、高机械强度和优良的导电性,且将该无钴高镍正极材料用于锂离子电池时,极大地提高了锂离子电池的高温循环性能、容量和首效。
本发明公开了4.5v锂电池正极材料及其生产方法以及4.5v锂电池正极材料前驱体生产方法,包括以下步骤:配置浓度为0.2~3.0mol/L的镍钴混合溶液,并混合添加剂;然后将镍钴混合溶液加入反应釜,同时并流加入络合剂和氢氧化钠溶液,并且通入氧化剂进行氧化,加料的同时对反应釜中的液体进行持续搅拌;最后将反应釜中溢出的物料进行固液分离、洗涤、脱水和热处理,便可得到锂电池正极材料前驱体(Co1-x-yNixMy)3O4,本发明制备的高电压锂电池正极材料前驱体具有高电压性能,在4.5V电压下成品电池的放电容量>180mAh/g,常温下1C/1C循环1000次容量保持率≥80%,上述前驱体,反应皆在溶液中进行,容易通过调整反应条件可获得高振实密度,大粒径颗粒的前驱体。
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本发明公开一种高温固态锂金属用界面层,从上到下依次包括多孔的不锈钢集流体、正极、固态电解质、锂金属负极以及负极集流体;在所述正极与固态电解质和/或负极与固态电解质之间设有熔融盐层,所述熔融盐层包括设置于碳布上的催化剂与熔融盐,当电池处于高温时,熔融盐融化,在催化剂的作用下正极与固态电解质之间形成三相界面层,或负极与固态电解质之间形成熔融盐界面层。
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本发明公开了锂电解槽推拉式上料装置,连接在锂电解槽的一侧,包括支撑部、活动部和储料部,支撑部固定地连接在锂电解槽上,活动部套在支撑部内,并与储料部通过铰链连接在一起;储料部内放置需要添加至锂电解槽内的电解质;活动部和储料部均为槽式;活动部沿铰链旋转,从而实现电解锂的电解质的增添;并储料部的自由端部还连接有推料装置,推料装置包括推板、推杆和动力源,推板连接在储料部内推动电解质向电解槽内运动,推杆和动力源依次连接在推板上作为辅助和提供动力;本发明的上料装置提高了氯化锂等锂化物电解得到锂时的效率,以及减少了其对人眼造成的伤害,提高了其操作过程中的安全性能及其电解效率。
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本发明公开了一种通过回收废锂基润滑脂制备高纯氢氧化锂的方法,将废锂基润滑脂通过煅烧后,用有机溶剂、稀盐酸溶解过滤,并进一步纯化,最后在电解池中电解、真空干燥得到高纯氢氧化锂产品。本发明能有效的将废锂基润滑脂转化为高纯氢氧化锂,不但有效的解决废锂基润滑脂难于利用的问题,也有助于为氢氧化锂的生产提供新方法,具有较强的经济和社会效益。
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本实用新型公开了扣式锂电池负极盖组件及包含该负极盖组件的扣式锂电池,其中扣式锂电池负极盖组件包括负极盖、负极片、密封圈,负极盖包括顶部和由顶部外周向下弯折形成的环形部,环形部处于密封圈中,环形部内侧与顶部内壁与靠近顶部内壁的环形部内侧壁之间形成供负极片置入的容置空间,密封圈的内圈壁处于容置空间的下方,负极片的外周贴近容置空间的内侧壁。本结构避免了密封圈内圈对负极片容置空间的占用,增大了负极盖组件的内容积,增加电液储存,负极片外径也可以增大设置,以达到提高电池性能的目的;同型号的扣式锂电池大电流放电性能提高5—30%。以CR2032电池为例,10mA连续放电至2.2V,放电时间提高2‑15%,CR2450电池30mA恒电流连续放电至2.2V,放电时间提高5‑35%。
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本实用新型涉及一种锂锰扣式电池生产过程中使用的锂片冲压机。其具有一个壳体,壳体内上侧为凸轮腔,凸轮腔内设置有由步进电机驱动的凸轮,凸轮腔下方为行程腔,行程腔内设置有冲压杆,冲压杆的顶端与凸轮相切贴合,冲压杆的底端设置有压头,在行程腔周围的壳体中设置有蜗形簧,蜗形簧的引出头铰接于冲压杆内。该锂片冲压机适用于锂锰扣式电池的自动化生产流水线上,调节好运作周期后即可自动进行生产过程中锂片的冲压工序,运作安全、高效。
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本发明是一种纳米锂离子电池级正极材料磷酸亚铁锂的制备方法,其特征在于:将复合碳源加入溶剂中分散均匀;称取锂源、铁源、磷源化合物与复合碳源混合,混合物质放入球磨机内研磨得到浆料,烘干、粉碎得到前驱体,前驱体在保护性气氛下下煅烧,伴随碳源化合物的热裂解,在晶体包覆一层碳源,高温促使形成石墨化结晶程度更好的碳覆膜,得到碳复合橄榄石结构的磷酸铁锂。本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料能有效地控制LiFePO4的化学成分,相成分及粒径。LiFePO4一次粒径20~600nm纳米尺寸,具有更高的电子电导率,更高的比容量。
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本发明公开了一种双草酸硼酸锂的提纯方法及双草酸硼酸锂,将双草酸硼酸锂粗品溶解于有机溶剂中,溶解完全后过滤去除不溶物;将过滤后的滤液装入反应瓶,根据双草酸硼酸锂粗品中的含水量以及溶解后稀释倍数换算出滤液中水分的含量,然后加入一定比例的酰氯类或氯化亚砜类化合物,加完酰氯类或氯化亚砜类化合物后加热升温至35℃~70℃之间任意温度,加热反应3~9小时之间任意时间后,减压蒸发反应液除去溶剂得到半成品,然后用混合溶剂对半成品进行重结晶,最终得到纯度>99.9%,水分<50ppm,酸值<10ppm,钾离子、钠离子、钙离子、镁离子等均<10ppm的电子级双草酸硼酸锂。本发明的有益效果是降低水分残留及杂质含量。
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本发明公开了一种采用工业级碳酸锂制备高纯碳酸锂的方法,包括碳酸氢化、树脂纯化、热解结晶、结晶完后,趁热过滤,滤饼干燥、粉碎后,得高纯碳酸锂产品。本发明解决了碳酸锂中杂质离子难以纯化的问题,产品收率高(总收率在95%以上),质量好(达到了行业标准99.995%的高纯碳酸锂质量标准),低盐废水少,对设备要求温和,更适合产业化。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合极片及其锂离子电池,其制备过程包括:1)溶液A的制备;2)材料B的制备;3)硅/二氧化钛/碳复合极片制备。其制备出的复合负极极片中利用二氧化钛材料的零应变特性和较高的电压平台,降低材料在充放电过程中的膨胀率和提高电池安全性能。同时TiO2/C包覆层提高了复合材料的电导率,并且多孔的结构有效抑制了硅循环过程中的体积变化,此外TiO2/C作为骨架支撑也为锂离子的传输提供了三维空间的传输通道。同时此负极极片不需要粘结剂和导电剂直接作为负极极片使用。其制备出的复合负极极片具有克容量高、倍率性能佳及其吸液保液能力强等特性,尤其适合于高比能量密度电池对负极材料的要求。
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本发明涉及一种富锂锰基锂离子电池排气用单向阀,所述单向阀包括阀体、拖杆、挡板、密封圈、弹簧,所述阀体为三个连体同心圆柱体结构,自上而下依次为圆柱体一、圆柱体二和圆柱体三,所述圆柱体一和圆柱体三的直径相同且小于圆柱体二的直径;所述阀体侧面设有开口孔,所述开口孔经硅树脂胶黏剂连接聚四氟乙烯微孔膜。本发明的单向阀降低了高电压下富锂锰基体系方形电池产气带来的安全风险,提高了电池的安全性能。
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本实用新型涉及一种长寿命磷酸铁锂/硬碳软包装锂电池,包括有外包装铝塑膜覆盖层,其特点是:外包装覆盖层下从外至内依次堆叠有隔膜层、负极层、隔膜层、正极层;负极层上延伸有负极极耳组件;所述正极层上延伸有正极极耳组件。有此,依托于硬碳层所构成负极层,与磷酸亚铁锂构成的正极层相配合,采用六氟磷酸锂有机溶剂,能够实现循环寿命长、比容量高、结构稳定、原料资源丰富、安全性好,不污染环境的二次锂离子电池。
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本发明提供一种锂硫电池固态电解质膜,包括具有极性官能团的聚合物和能够催化和吸附多硫化物的无机粒子。还提供该固态电解质膜的制备方法及包含该固态电解质膜的锂硫电池。本发明的固态电解质膜中聚合物中的极性官能团能与能够催化和吸附多硫化物的无机粒子(PSCC)中的阳离子活性吸附,稳定电荷均匀分布同时帮助螯合PSCC阳离子,但是当多硫化物(PS)阴离子迁移扩散到电解质膜附近时,由于PSCC阳离子与PS阴离子间有较强的吸附‑催化‑转化作用力,可以同时抑制PS阴离子的迁移、提升PS阴离子转化和提升锂离子传输效率。
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本发明涉及制备磷酸锰铁锂前体的方法和制备磷酸锰铁锂的方法。所述制备磷酸锰铁锂前体的方法包括以下步骤:(1)准备液料A和液料B,其中所述液料A为锰盐与铁盐的混合溶液,所述液料B为草酸或者磷酸溶液;(2)将液料A与液料B在超重力旋转床内进行共沉淀反应,得到第一浆料;(3)将所述第一浆料进行洗涤过滤,得到滤饼;(4)将所述滤饼和水混合,并加入碳源,搅拌均匀,得到第二浆料;(5)将所述第二浆料进行均质;(6)将均质后的第二浆料进行干燥处理,获得磷酸锰铁锂前体。通过本发明的方法制得的磷酸锰铁锂前体的粒径比使用反应釜的传统方法制得的前体更加细小且均匀,制备速度提升,碳包覆得更加均匀。
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本实用新型公开了可现场处理溴化锂吸收式机组中溴化锂溶液的检修装置,包括自吸泵、过滤器、反应釜及恒温调节器,所述自吸泵的出口与过滤器的进口相连通,过滤器的出口与反应釜的进口相连通,在反应釜外设置有用以实时检测并显示反应釜内溶液浓度的溶液浓度计,在反应釜内设置有溶液温度计及蒸汽换热器,溶液温度计用于实时采集反应釜内溶液的温度并将所采集的溶液温度信号实时发送给恒温调节器,蒸汽换热器用于加热反应釜内溶液的温度,蒸汽换热器的进口通过蒸汽调节阀连通蒸汽源,恒温调节器用于实时接收溶液温度计发送的溶液温度信号并能控制调节蒸汽调节阀。本实用新型具有可以现场处理溴化锂吸收式机组中受污染的低浓度溴化锂溶液的优点。
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本发明涉及一种新型磷酸铁锂锂离子电池,它是包含和有机电解液一起被容纳在容器中的电极组的锂离子电池,电极组通过卷绕或叠加正极片、隔膜和负极片而成,正极片采用碳包覆掺杂镍的磷酸铁锂为主要活性物质的电极,负极片由中间相碳微球(MCMB)和硅碳材料组成,电解液采用溶质为LiPF6和LiBOB的EC(碳酸乙烯酯)/PC(碳酸丙烯酯)/DMC(碳酸二甲酯)复合电解液,较大幅度提高了锂离子电池比能量和循环寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电解液添加剂、锂离子电池电解液和锂离子电池。所述添加剂为4‑(N,N‑二甲氨基)苯基‑二‑叔丁基膦,结构式为:所述所述电解液包括锂离子导电盐、溶剂和所述的电解液添加剂。利用该电解液添加剂结构中的苯环和共轭结构,提高电荷转移速率,另外与苯环连接的膦基能与电极表面的游离氧发生反应,减少O2对电解液的分解,含氮基团能够与HF反应,减少HF对电极的腐蚀,进而提高锂离子电池电极材料的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池用电解液、锂离子电池及其制备方法,该电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、3‑氟‑1,3‑丙烷磺酸内酯和苯基异硫氰酸酯类化合物,所述苯基异硫氰酸酯类化合物具有式(1)所示的结构,其中,R1、R2、R3、R4、R5各自独立地选自H、氟、氟代烷基、甲氧基乙酸乙酯、醚基、乙氧基、乙酰基、乙烯基、氰基、苯基、环己基、异硫氰基和磺酰胺基中的至少一种。本发明提供的锂离子电池具有更加优异的高温存储性能、低温放电性能、耐过充性能以及循环性能,即综合性能更加优异。
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本发明涉及一种溴化锂吸收式制冷机组溴化锂溶液磁处理改性装置。它是在机组的溴化锂稀溶液泵5出口与低温热交换器3之间的管道上,增置一电磁处理器4。在磁场作用下,溴化锂溶液的胶体化学和物理化学性质的变化,使其或者不能集合成为晶体;或者形成分散的小晶体,浮散在溶液中或松散地附着在器壁上。使溶液的稳定性、传热和流动性能得到改善,表面张力降低,从而可拓宽发生器的放气范围,降低溴化锂溶液的循环倍率,提高溴化锂吸收式制冷机的热力系数。
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本发明涉及一种锂离子电池用锂化功能聚合物及其制备方法和应用。具体地,本发明提供了式(I)所示的锂化的功能聚合物及其制备方法。所述锂化的功能聚合物和锂化的全氟磺酸树脂(Nafion‑Li)混合可用于制备锂离子电池用粘结剂,该粘结剂赋予锂离子电池快速充电能力。
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本发明涉及一种锂离子电池富锂正极改性材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其包括正极材料和三类金属氧化物包覆材料,包覆材料为TiO2、MnO2或A12O3。采用溶胶?凝胶法水浴搅拌加热得到凝胶,干燥后得到干凝胶,在分别经过低温预烧结和高温煅烧,冷却研磨后得正极材料,然后将制备的正极材料与TiO2和MnO2包覆材料分散在去离子水中,恒温搅拌,而后静置、过滤、洗涤、干燥,经煅烧得到锂离子电池富锂正极改性材料。而A12O3采用液相包覆法,将正极材料分散在九水合硝酸铝溶液中,恒温搅拌,静置、过滤、洗涤、干燥,煅烧后得到所需改性材料。本发明制备方法简便、易操作,制备得到的富锂正极改性材料的颗粒粒径分布均匀,结晶度高,包覆后材料倍率性能和循环性均得到明显提高。
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一种高倍率锂离子电芯及其制作锂离子电池的方法,由多极耳负极极片、陶瓷隔膜和多极耳正极极片卷绕而成,多极耳正极极片、多极耳负极极片的表面分别磷酸铁锂活性物质层和石墨活性物质层,极耳处涂覆有极耳胶;其特征在于:所述的多极耳正极极片和多极耳负极极片的极耳处其极耳间距呈现递增趋势。本发明,不但电芯合格率高、产能高,而且可以避免粉尘、针刺等因素造成的电芯不合格高等问题,同时由于采用卷绕结构,其极片与极片间的接触机率大大增加,从而降低其内阻,提高其电池的倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的合成工艺,以锂源、铁源和磷酸根源为原料,加入醛糖和有机酸双软模板剂进行活化后做为前驱体,将前驱体采用固相法合成磷酸亚铁锂。该工艺可以有效防止二价铁被氧化成三价铁,原料的混合和干燥过程简单易行,容易进行大规模生产。采用该方法制备的磷酸亚铁锂正极材料,制备的锂离子电池具有比容量高,安全性能优良和循环周期长等特性。
本发明公开了一种纳米球形磷酸铁的制备方法以及由该方法制备的纳米磷酸铁、磷酸铁锂和锂电池,该方法包括以下步骤:混合:向可溶性的二价铁化合物溶液中滴加由磷源化合物溶液和氧化剂溶液组成的混合溶液,同时加入纳米球形控制剂并进行搅拌混合;反应:在回流条件下,于50‑100℃搅拌、反应5‑10h;过滤:采用高磁性过滤器对反应后的混合溶液进行磁性过滤,并对过滤后的溶液进行压滤处理从而得到磷酸铁粗产品;锻烧:将粗产品置于惰性气体保护条件下于650‑850℃煅烧24h,冷却后得到最终的磷酸铁产品。该方法能够控制所产生的磷酸铁产品的形貌和提升磷酸铁锂材料性能。
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高性能锂离子电池所用磷酸铁锂及其制备方法,包括以下步骤:1)磷酸铁锂前驱体溶液、2)电纺丝溶液配制、3)磷酸铁锂前驱体/高分子复合纳米纤维的制备、4)磷酸铁锂纳米纤维的制备。本发明,制备出的磷酸铁锂正极材料表面光滑、并呈现纳米纤维网状分布,且具有吸液保液能力强、克容量高(≥160mAh/g),首次效率高(≥95%)等特性,尤其适合于高能量密度电池对正极材料的需要。
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