747
0
本发明能够抑制采用卷取式在膜上形成锂层时对膜的热损伤。卷取式成膜装置具有真空容器、膜行进机构、锂源以及第一辊。上述真空容器能够维持减压状态。上述膜行进机构能够在上述真空容器内使膜行进。上述锂源能够在上述真空容器内对锂进行熔融。上述第一辊配置在上述膜的成膜面与上述锂源之间。上述第一辊具有从上述锂源接收熔融的上述锂的转印图案。上述第一辊一边旋转一边将与上述转印图案对应的锂层的图案转印到上述成膜面。
967
0
本发明公开了一种镧锆共掺杂的高镍三元正极材料及其制备方法和应用。本发明的高镍三元正极材料为核壳结构,其由内向外依次包括镧锆共掺杂钴镍锰酸锂和镍锂酸镧包覆层;所述镧锆共掺杂钴镍锰酸锂的化学式为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)1‑x‑yLaxZryO2,其中,0<x<0.03,0<y<0.03。本发明的高镍三元正极材料的制备方法包括以下步骤:1)进行镍、钴和锰的共沉淀,得到前驱体悬浮液;2)在前驱体悬浮液中制备碳酸镧,得到碳酸镧包覆的前驱体;3)对碳酸镧包覆的前驱体进行锂和锆的掺杂。本发明的高镍三元正极材料在高截止电压下长周期循环性能优异、倍率性能优异,且制备简单,适合大规模工业生产。
949
0
本发明公开了一种光伏微电网储能电池监测方法,包括以下步骤:在聚合物微孔隔离薄膜的两侧各设置一个电容极片,两个电容极片的表面均涂布耐腐蚀绝缘膜;当聚合物微孔隔离薄膜或两个电容极片受到外力时,两个电容极片会发生形变使极板正对面积和极板间距发生改变,从而使两个电容极片所构成的电容器的电容值发生改变;设置枝晶锂监测装置监测步骤二中两个电容极片所构成的电容器的电容值,当两个电容极片所构成的电容器的电容值发生变化时可以触发枝晶锂监测装置发出报警信号或者控制信号。金属锂在负极引出片上结晶形成的枝晶锂过量时可以及时地报警,提示控制系统对电池内部短路采取措施。
688
0
一种用于分离混合油中的溶剂的纳滤膜和方法,该纳滤膜的制备方法包括:将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于N-甲基吡咯烷酮,溶液经过滤后浇铸成膜,并将膜在水中浸泡,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶N-甲基吡咯烷酮=1~18∶0.1~3∶10~25∶60~80;将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于体积比为1∶1的乙二醇甲醚和丙酮的混合溶剂中,以该溶液浸涂步骤(1)制得的膜,再加热形成复合膜,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶混合溶剂=2~12∶0.1~2∶5~10∶80~95。该方法的溶剂回收率大于65%,溶剂中的油脂残留量小于1%,透过相油脂去除率大于99%,溶剂可直接循环使用,可比直接蒸发工艺节能60%以上。
927
0
本发明涉及一种电池充放电设备中电池极耳的电极夹子的布局结构和方法,所述的结构包括二组电极夹子,每一组电极夹子的2个夹子相互垂直布局放置,且2个夹子可以分别在竖直和水平方向移动。所述的方法应用于不同出极方式的电池时,可依据电池极耳的位置,第一个夹子通过在竖直方向移动调整到适合去夹持一个电池极耳的位置,第二个夹子可以通过在水平方向移动调整到适合去夹持另一个电池极耳的位置。本发明涉及的电极夹子同时适用于单侧出极的锂电池和双侧出极的锂电池,无需更换或增减夹子。尤其适用于既有单侧出极的锂电池又有双侧出极的锂电池的化成自动化生产线,可以实现托盘中电池的双排放置。
889
0
本发明涉及一种核壳结构的硅-碳复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该材料由碳空心球壳以及包覆在其内部的负极活性材料一氧化硅组成,形成核壳结构;一氧化硅的质量百分含量为50%~60%,碳空心球壳的质量百分含量为40%~50%。将一氧化硅进行高能球磨,随后分散于乙醇和去离子水中,通过超声仪器使其分散均匀,然后加入浓氨水和正硅酸乙酯搅拌,得到被二氧化硅包覆的一氧化硅粉末;采用化学气相沉积的方法在保护气体保护下,于高温条件下沉积乙炔碳;用氢氟酸处理沉积乙炔碳后的产物,得到锂离子电池负极材料。该材料由于具有核壳结构,预留了硅在嵌锂脱锂过程中的膨胀空间,有助于提高电化学循环性能。
934
0
本发明涉及一种高锰复合正极材料及其制备方法,所述复合正极材料为xLiNiaM1-aO2-(1-x)Li2MnO3-yMnO2,其中M为选自Mn、Co、Al三者中的至少一种,0.35≤x≤0.75,0<y≤0.4,0<a≤1。其制备方法为:1)合成含镍前驱体—MnO2复合物,所述含镍前驱体为不可溶性Ni盐或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)将含镍前驱体—MnO2复合物与锂源复配后进行第一次热处理,得到锂镍钴锰铝中间体;3)将锂镍钴锰铝中间体破碎,然后进行第二次热处理。这种方法工艺过程简单,易于工业化生产,并且采用这种方法制备的复合正极材料的放电比容量大,首次库仑效率高,循环性能和倍率性能也得到改善,制备的锂离子电池的比能量高,性能稳定。
835
0
本发明公开了一种利用离子液体低温电解制备氧气的方法,以无水碳酸锂和氟化锂为原料,以[EMIm]F离子液体为电解质,将碳酸锂和氟化锂完全溶解在电解质中,配制[EMIm]F-Li2CO3-LiF离子液体电解液,采用惰性电极作为阳极,接通直流电源进行电解在阳极上析出氧气;在阳极上产生的氧气通过阳极罩从氧气出口排出被收集。本发明电解温度低、能耗省、无污染和对设备腐蚀较轻,在将来人类探索太空前景广阔。
745
0
本发明提供了一种无碳足迹的合成氨装置、方法及其应用。该方法包括以下步骤:使金属锂与氮气相接触发生反应,得到氮化锂;在室温、常压、氮气气氛下,使氮化锂与水蒸汽接触发生反应,得到氨气和氢氧化锂;对氢氧化锂进行电解以回收金属锂,再将得到的金属锂继续进行合成氨反应。本发明还提供了一种合成氨的装置及上述合成氨方法在生产氮肥中的应用。本发明所提供的合成氨方法是一种无碳足迹的合成氨方法,其得到的氨气可以与水生成氨水,与废气排放的CO2生产尿素。且在该方法中,氢氧化锂并不是采用高温电化学法进行的再生,而是采用常温电化学法使其进行再生,所以能耗较低。
945
0
本发明适用于锂电池领域,提供一种Y掺杂CaMnO3包覆的三元正极材料及其制备方法,首先制备镍钴锰酸锂一次烧结制品,然后制备CaMnO3并粉碎,接着将氢氧化钇溶胶稀释后与一次烧结制品均匀混合,然后搅拌蒸干直至材料呈粉末状,最后将粉碎后的CaMnO3与蒸干后材料均匀混合、烧结,尔后粉碎、过筛、除铁,最终获得镍钴锰酸锂三元正极材料成品。本发明三元正极材料的基体是Y元素掺杂的镍钴锰酸锂,能够稳定三元材料的晶体结构,提高材料的循环性能;同时,Y元素进入CaMnO3包覆层,也能提高包覆层电导率。
727
0
一种调控氧化物型电催化剂晶格应力的方法,将MnFe2O4作为锂离子电池活性电极材料,锂金属作为对电极,Cellgard膜作为隔膜,1M的LiPF6溶液作为电解液,组装CR2025半电池;首先分别对锂离子电池进行CV曲线的表征分析,确定MnFe2O4在锂离子电池中的起始还原电位,放电截止电压设在起始还原电位之前,保证Li+嵌入MnFe2O4的晶格,而不发生氧化还原反应,实现对MnFe2O4晶格应力的单独控制;然后通过控制放电截止电压,放电截止电压设在0.7‑2V,调整Li+的嵌入量,从而调控MnFe2O4的晶格应力;本发明主要采用电化学方法调控过渡金属氧化物的晶格应力,简单,易操作。
1101
0
本发明涉及锂电池化成技术领域,且公开了一种电池化成导电结构,包括锂电池化成装置,所述锂电池化成装置包括锂电池摆放机座,所述锂电池摆放机座的上方设有设备机架,设备机架的底部固定安装有化成导电设备组,锂电池摆放机座的内部摆放有锂电池,化成导电设备组的底部与锂电池的顶部相接触,设备机架顶部的中部固定安装有气缸,化成导电设备组是由多个化成导电机构组成。该电池化成导电结构,采用可调行程气缸来精准调控电池与铜条的接触,极大的提升了电池与铜条的接触率,也提升了设备的合格率,并且在电池型号有变动时,只需要调整气缸行程至合适位置就可以进行化成,让设备能够满足多种型号电池的化成需要,提升了设备的性能。
686
0
本发明公开了一种梯度结构的复合电解质、固态电池及其制备方法和应用。该梯度结构的复合电解质前驱体包括聚合物电解质基体、锂盐、无机填料和溶剂;无机填料包括石榴石型氧化物和“磁性材料@亲锂材料”;溶剂为所述聚合物电解质基体的良溶剂、且为“磁性材料@亲锂材料”的劣溶剂;“磁性材料@亲锂材料”是指磁性材料为核、且亲锂材料为壳的核壳结构。本发明的复合电解质前驱体仅通过施加磁场,即能够在制备成复合电解质的同时,还可在复合电解质中与负极极片接触的一面形成亲锂层,使得锂离子在两者界面传输时更均匀,抑制了锂枝晶的生成,使得最终制得的固态电池的循环稳定性提高。
991
0
本发明公开了一种以氧化锌制作装置的方法,其选择一铝酸锂基板,并在该铝酸锂基板上依序磊晶成长一氧化锌缓冲层及一氮化镓成核层,利用该氧化锌与氮化镓具有相似的纤维锌矿结构,可以获得高质量氮化镓,并以此磊晶后的GaN/ZnO/LiAlO2结构成长一多重量子井及一第一金属电极层,再蚀刻去除该铝酸锂基板及该氧化锌缓冲层,并在该氮化镓成核层之下方成长一第二金属电极层。藉此,利用单晶薄膜状的氧化锌缓冲层不仅可使氮化镓成核层在铝酸锂基板上成功成长,且可降低氮化镓的缺陷密度,进而达到近似晶格匹配并获得良好的晶体接口质量,以提升发光效率及后续完成的组件性能。
1178
0
本发明提供一种无线遥控装置,对于来自内部的液体泄漏,能够防止液体浸入锂电池,即使在因冲击而无线遥控装置发生变形的场合,也能以简单的结构维持防止液体浸入电池。本发明的无线遥控装置具备:具有上表面、下表面、上端侧面及下端侧面的框体;位于框体的上表面,并操作电子设备的运转的操作部;位于比框体的下端侧面更靠近上端侧面的位置,并将来自操作部的信号发送到电子设备的发送部;位于框体内,并容纳能作为电源使用的电池的电池插座;以及位于框体内,并能作为电源使用的锂电池,锂电池的下表面比位于电池插座下方的框体的下表面或电池插座盖还高,锂电池的下端侧面相比位于电池插座的侧方的框体的下端侧面位于更靠上端侧面方向的位置。
772
0
本发明提供了一种阴极,包括两种或两种以上的含锂金属复合氧化 物,所述金属复合氧化物具有相对于锂(Li/Li+)不同的电势和不同的阻 抗,所述阴极包括:(a)第一含锂金属复合氧化物,和(b)第二含锂金属 复合氧化物;所述第二含锂金属复合氧化物与所述第一含锂金属复合氧 化物相比,具有的阻抗更高,而相对于锂(Li/Li+)的电势更低。在本发 明中,使用两种或两种以上的含锂金属复合氧化物的组合作为电池中的 阴极组分,由此可将电池中发生短路时所产生的大量瞬间电流减至最 小,同时可减少电池中的热量累积,从而保证了电池的安全性。
1096
0
一种用于电池充电的系统和方法。在一些方面中,电气组合包括:具有基于锂的化学物质的在标称电压范围内的第一标称电压的第一电池;具有基于锂的化学物质的具有第二标称电压的第二电池,第二标称电压不同于第一标称电压并且不在标称电压范围之内;电池充电器,其可操作来对第一电池和第二电池充电。在一些方面,一种电池充电的方法,第一电池具有基于锂的化学物质,具有在第一标称电压范围内的第一标称电压,第二电池具有基于锂的化学物质,具有在第二标称电压范围内的第二标称电压,第二标称电压不同于第一标称电压,第二标称电压范围不同于第一标称电压范围,一种可操作来对第一电池和第二电池充电的电池充电器,包括电连接电池充电器和第一电池,对第一电池充电,电连接电池充电器和第二电池,以及对第二电池充电的动作。
1014
0
本发明的目的在于提供油墨组合物,该组合物不会引起添加剂析出和铜光浮色现象,而可以提高通过使用酞菁系青色染料的油墨组合物制成的图像的室内保存性(耐气体性)。本发明提供至少含有水、酞菁系青色染料和权利要求中所述的通式(1)和/或(2)所示的具有磺基的芳香族化合物的锂盐的油墨组合物。本发明还提供至少含有水、酞菁系青色染料和权利要求中所述的通式(5)和/或(6)所示的具有磺基的芳香族化合物的锂盐的油墨组合物。本发明还提供至少含有水、酞菁系青色染料和权利要求中所述的通式(1)和/或(2)所示的具有磺基的芳香族化合物的锂盐或权利要求中所述的通式(5)和/或(6)所示的具有磺基的芳香族化合物的锂盐,并且前述酞菁系青色染料是权利要求中所述的式(3)所示的酞菁系青色染料的油墨组合物。
1077
0
本发明涉及化学品生产领域,尤其涉及一种甲酸铷铯及其制备工艺、应用。所述甲酸铷铯的制备原料至少包括,组分A和组分B;所述组分A选自:锂云母提锂母液、锂云母提锂后铷铯矾、含铷铯的复盐中的任意一种或几种的混合;所述组分B为甲酸。所述的甲酸铷铯的制备工艺,至少包括以下步骤:(1)以锂云母提锂母液为原料,将锂云母提锂母液的pH值采用氢氧化钠调至11~13,得到预处理溶液;(2)采用萃取剂对步骤(1)所得预处理溶液中的铷离子和铯离子进行萃取,得到第一有机相和萃余液;(3)将步骤(2)中得到的第一有机相用水洗涤,得到第二有机相和洗涤液;(4)将第二有机相用甲酸进行反萃,得到甲酸铷铯。
1073
0
本发明涉及润滑脂领域,公开了一种润滑脂组合物,含有基础油和稠化剂,稠化剂含有非牛顿体硫化烷基酚钙和高级脂肪酸的锂盐,还任选地含有非牛顿体磺酸钙、非牛顿体环烷酸钙、非牛顿体水杨酸钙、非牛顿体油酸钙、芳酸的锂盐、小分子无机酸和/或低级脂肪酸的锂盐中的一种或多种,以润滑脂组合物的重量为基准,基础油的含量为10-80重量%,非牛顿体硫化烷基酚钙的含量为10-70重量%,高级脂肪酸的锂盐的含量为1-20重量%,其余任选组分的含量分别为0-70重量%、0-70重量%、0-70重量%、0-70重量%、0-15重量%、0-15重量%。还公开了润滑脂组合物的制备方法。本发明的润滑脂组合物具有优良的性能。
957
0
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种混合离子磷酸盐正极材料及其制备方法。所述正极材料具有Li9-xNaxV3(P2O7)3(PO4)2的化学分子式,其中,0< x< 9。其制备方法是以锂盐或氢氧化锂、钠盐或氢氧化钠、钒盐或钒的氧化物、磷酸盐或五氧化二磷为原料,按照锂、钠、钒和磷元素的摩尔比为(9-x):x:(2.8~3.2):8,混合后研磨或球磨,得到前驱体混合物;然后将前驱体混合物在空气、还原性气氛或惰性气氛下200~450℃热处理2~10h,最后在还原性气氛或惰性气氛下500~800℃烧结4~72h得到。本发明的正极材料包含两种传导离子,具有较高的充放电电压及放电比容量。
822
0
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种适用于镍锰体系的电解液,包括以下5种物质:锂盐,有机溶剂,有机添加剂,正极钝化添加剂。锂盐为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂,六氟磷酸锂含量为12.5%,新型锂盐双草酸硼酸锂为0.4%‑1%,有机溶剂为碳酸乙烯酯,碳酸甲乙酯,碳酸二甲酯,碳酸二乙酯,即EC/EMC/DMC/DEC质量比为1:2:2:1。本发明通过四种原料的配比并且合理添加氟代碳酸乙烯酯和加入正极钝化添加剂为γ‑丁内酯(GBL,),使本发明在常温下的容量循环保持率有较大的提高,由于正极钝化添加剂的添加减少了正极材料在高压下的氧化性,减少了正极与电解液的反应,减缓了电解液的氧化分解,从而避免了电性能的恶化,保证了安全性。
1086
0
本发明提供了一种复合正极材料的制备方法,包括:将锂源、铝源、有机碳源和含碳LiFePO4混合,得到混合液;将所述混合液加热,得到凝胶;将所述凝胶干燥后破碎,得到粉末;将所述粉末烧结,得到复合正极材料。本发明采用锂源、铝源和有机碳源对含碳LiFePO4进行表面修饰,碳源材料能够极大程度地增加本发明中复合正极材料的导电性,进而提高正极材料表面的电子传输速度;非碳源材料能够有效阻止正极材料和电解液的直接接触,增强了正极材料的界面稳定性。本发明通过锂源、铝源、有机碳源共同对含碳LiFePO4进行改性,能够增加锂离子扩散和电子传输速率,有效提高复合正极材料的倍率性能和循环稳定性。 1
1072
0
本发明公开了一种聚合物电解质及其制备方法与应用。该聚合物电解质包括多孔聚合物膜、高分子聚合物a和锂盐;所述多孔聚合物膜、高分子聚合物a和锂盐的摩尔份数比为(47~100)∶(19~39)∶1;所述多孔聚合物膜由高分子聚合物b经静电纺丝的方法制备得到。本发明提供的聚合物电解质在高温下具有高的离子传导性、高韧性和耐高温性能,将其用作锂离子二次电池电解质时,可以简化商用锂离子二次电池的结构同时能够有效地避免传统锂离子二次电池存在的安全隐患。同时,用本发明提供的聚合物电解质制备的锂电池时,可以用金属锂箔取代目前商用的微米级石墨负极,使得制备出的新型锂离子电池具有更高的能量密度和功率密度。
769
0
一种超导材料及其制备方法,涉及材料技术领域,超导材料为钇、铝、镍、锂、锌的氧化物构成,其中钇、铝、镍、锂和锌的物质的量比为1:5-9:1-3:2-6:3-7。一种超导材料的制备方法,制备步骤如下:(1)按配置的硝酸盐混合溶液;(2)加入柠檬酸,调节pH;(3)溶胶凝胶至燃烧;(4)粉体研磨;(5)将研磨后的粉体放入高温炉中煅烧,冷却,取出,即得到超导材料。本发明提供的超导材料及其制备方法,是一种金属氧化物构成的超导体,由钇、铝、镍、锂和锌五种氧化物构成,这种钇-铝-镍-锂-锌组成的材料在较高温度下即具有超导现象,临界温度较高。
993
0
本发明公开了一种复合电极状态的检测方法,该方法包含:步骤1、建立含复合电极的锂离子电池电化学模型,简化得到如下的复合电极内部参数与外部特征关系: C a p = Cap a · [ ( y ‾ 1 - y ‾ 1 , 0 ) / ( D y ‾ 2 · 1 w + D y ‾ 1 ) + ( y ‾ 2 - y ‾ 2 , 0 ) / ( D y ‾ 1 · w + D y ‾ 2 ) ] ]]> D O D = ( y ‾ 1 - y ‾ 1 , 0 ) / ( D y ‾ 2 · 1 w + D y ‾ 1 ) + ( y ‾ 2 - y ‾ 2 , 0 ) / ( D y ‾ 1 · w + D y ‾ 2 ) ]]>其中,Cap:电池测试过程中所释放的电量;Capa:电池测试区间中所释放的电量;DOD:电池测试过程中的放电深度;电池中第一活性物质、第二活性物质的平均嵌锂量;电池中第一活性物质、第二活性物质的初始嵌锂量;电池测试区间中第一活性物质、第二活性物质的嵌锂量变化范围;步骤2、测量外部特征,经参数辨识方法计算获得内部参数信息。本发明提供的分析方法,可在不破坏电池的情况下实现复合电极的内部状态检测,可用于任何组成的复合电极系统,具有很强的可操作性和实用性。
881
0
本发明提供了一种单晶薄膜键合体和一种制造单晶薄膜键合体的方法,所述单晶薄膜键合体包括硅基底、铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜以及位于硅基底与铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜之间的硅基薄膜,其中,硅基薄膜通过沉积形成在铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜上,并通过直接键合法与硅基底进行键合,硅基薄膜为硅薄膜、二氧化硅薄膜或氮化硅薄膜。本发明的三层结构的单晶薄膜键合体能够有效地降低甚至消除在钽酸锂或铌酸锂单晶薄膜和硅基板之间的界面对光波和声波的反射作用,并且降低或消除了界面间的反射作用对于光或声波信号所造成的干扰。
778
0
本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将锂源、金属盐和磷源按照Li:M:P的摩尔比为1:1:x溶于水形成溶液或悬浮液,其中1.1≤x≤2,溶液或悬浮液中锂离子的浓度为0.1~2mol/l;将得到的溶液或悬浮液调节pH为6~10,然后在温度为160~220℃下反应2~20h,反应后的产物冷却过滤后洗涤、烘干得到LiMPO4正极材料。本方法配料时锂不过量,而是采用价格便宜的磷过量,通过水热反应合成高结晶度的LiMPO4正极材料。
1013
0
本发明涉及一种具有双面涂覆材料涂层的陶瓷隔膜及其制备方法和应用。所述具有双面涂覆材料涂层的陶瓷隔膜包括:所述具有双面涂覆材料涂层的陶瓷隔膜包括:基膜,以及附着于基膜的第一侧表面的第一涂层和附着于基膜的第二侧表面的第二涂层;其中,所述第一侧表面为面向负极的表面,所述第二侧表面为面向正极的表面;所述第一涂层的主体材料为氧化物陶瓷颗粒,或者,氧化物陶瓷颗粒与锂化合物颗粒的混合,所述第二涂层的主体材料为锂化合物颗粒;所述第二涂层中锂化合物对应的Li2O等效成分的含量大于第一涂层中锂化合物对应的Li2O等效成分的含量。
北方有色为您提供最新的有色金属材料制备及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!