953
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本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种锂离子电池用无纺布基复合隔膜及其制备方法。主要技术方案如下:一种锂离子电池用无纺布基复合隔膜,由聚合物、致孔剂及有机溶剂组成的铸膜液涂敷于无纺布基层表面形成。所述的聚合物为聚酰胺、聚酰亚胺、聚醚砜或醋酸纤维素。所述的致孔剂为聚乙二醇400、聚乙二醇600、聚乙二醇2000、聚乙烯吡咯烷酮K15和聚乙烯吡咯烷酮K40中的一种或任意组合。本发明利用超薄(5~12μm)低孔隙率(50%~60%)无纺布作为基层制得的隔膜厚度薄,组装的电池内阻小;添加致孔剂通过相转化法形成的涂层孔径可控,孔隙较小且分布均匀,制得的隔膜孔隙率适中,电池内短路风险小。
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本发明涉及一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃,所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO2 60~75%,Al2O3 0.5~8%,P2O5 0.5~8%,Li2O8~20%,B2O3 0~5%;Rb2O 2.9~16%;稳定剂和添加剂;其中,Si/(Rb+Li)摩尔比为1.8~2.9,Rb与Li的摩尔比为0.01~0.2。发明的创新性在于通过氧化铷对玻璃网络结构进行增强,获得氧化铷增强的二硅酸锂微晶玻璃产品。
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本发明提供一种钒系锂离子电池正极材料、其溶胶凝胶制备方法及用途,钒系锂离子电池正极材料的溶胶凝胶制备方法包括以下步骤:将钒源与磷源进行混合,混合过程中保持体系温度、并加入稀释剂保持体系粘度,其中钒磷摩尔比为2:3~3.5,形成溶胶;将锂源加入至上述混合物中,锂钒摩尔比为3~3.5:2;将碳源加入至上述混合物中;将上述混合物进行烘干获得干凝胶;于惰性气体中分段焙烧。本发明采用的设备简单、操作容易、周期短、成本低廉,采用该方法制备的钒系锂离子电池正极材料主含量及杂质含量易于控制,制得的钒系锂离子电池正极材料颗粒小,且均匀一致,具有良好的倍率性能及循环性能。解决了现有技术中技术问题。
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本发明涉及一种钒基嵌锂材料/硫复合正极及其制备和应用,其由钒基嵌锂材料、硫、多孔碳复合而成;其中钒基嵌锂材料占整个电极的质量百分比为30%~40%,多孔碳占整个电极的质量百分比为10%~30%,硫占整个电极质量的30%~50%;钒基嵌锂材料粒径在1nm~50nm之间。正极材料可以明显提高现有锂硫电池的质量能量密度和体积能量密度,同时改善现有锂硫电池的大倍率放电性能,本发明制备方法简单、易于产业化推广。
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本发明涉及一种锂硫电池正极材料,具体涉及一种基于硫蒸气和氮掺杂碳纤维锂硫电池正极材料的制备及应用,属于锂硫电池领域。一种锂硫电池正极材料,其特征在于:所述正极材料是将片状氮掺杂碳纤维放置在沉积有纳米硫颗粒的片状基底上方叠片所得,其中,沉积有纳米硫颗粒的片状基底按下述方法制得:将硫粉加热搅拌至120~300℃产生硫蒸气后,用流速为1~5L/min的氮气或氩气将硫蒸气吹扫在片状基底表面。本发明所述锂硫电池正极材料的制备方法取材方便而且廉价易得,无需粘合剂和涂布工艺,制备过程简单省时,耗能低,具有大规模工业化生产和应用的前景。
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本发明提供了一种柔性全固态平面叉指型锂离子电容器及其制备方法,该锂离子电容器是依次在柔性滤膜基底上构筑集流体层、电池材料指型电极和双电层材料指型电极,再涂上凝胶电解液,得到平面叉指型锂离子电容器电容器。其制备方法为在柔性滤膜基底上,通过叉指型掩膜版辅助的方式,先抽滤一层导电层形成集流体,再在集流体上分别抽滤电池材料和双电层材料制造负(正)极指和正(负)极指,然后涂上凝胶电解液,封装后得到柔性全固态平面叉指型锂离子电容器。本发明所制造的柔性全固态平面叉指型锂离子电容器能实现尺寸可控和大规模生产,具有广泛的市场应用前景。
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本发明涉及一种锂离子二次电池,尤其涉及一种圆柱形锂离子二次电池及其制备方法。所述圆柱形锂离子二次电池的制备方法包括:将浆料涂布于箔材上得到极片;在所述箔材距一侧边缘6~10mm的宽度上设有空箔区域,所述空箔区域上不涂布浆料;将所述极片经辊压后,进行模压,以在所述空箔区域上形成若干个圆形或椭圆形孔洞;用带有孔洞的极片制备圆柱形锂离子二次电池。本发明通过在极片的空箔区域上模压形成若干个特定尺寸的圆形或椭圆形孔洞,解决了圆柱形锂离子二次电池使用过程中负极极片析锂的问题,保证了电池的能量密度、循环性能与安全性能。
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本实用新型涉及装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统,通过利用溴化锂吸收式热泵机组,以丙烯丙烷之间产生热交换,设计本实用新型的装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统。本实用新型利用炼油企业生产过程中经过多次换热的中温热水作为驱动热源,提出了把溴化锂吸收式热泵应用于气体分馏装置中的方案;不仅能够充分地利用余热资源,而且优化了能源的结构;炼油企业有着大量经过多次换热的中温热水,完全排放掉不仅浪费了大量的能源,也增加了企业的成本。将这部分中温热水回收,将之作为溴化锂吸收式热泵的热源是非常合适的节省了能源,有利于节能环保。
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本申请公开了一种锂离子电池电解液及其电池,属于锂离子电池领域。所述电解液包括锂盐和有机溶剂,所述有机溶剂包含线性酯类化合物和卤代酯类化合物,且所述线性酯类化合物在所述电解液中的体积分数为40~90%。本申请实施例提供的钴酸锂电池,室温下:30C放电比容量在120mAh/g以上,最高可达137mAh/g;50C放电比容量在100mAh/g以上,最高可达129mAh/g;80C放电比容量可达90mAh/g以上,最高可达116mAh/g;100C放电比容量可达70mAh/g以上,最高可达102mAh/g。
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本发明属于电能储存新技术领域,提供了控温防火防爆一体化的锂电池储能电站及其控制方法。建立以防火防爆并且电气绝缘的惰性气体为工质的密封循环系统,将多个锂电池储能单元分别置于抗爆密封柜中,并接入循环系统。通过控制流经每个密封柜的气体温度、流量来调节锂电池温度。当锂电池发生爆炸燃烧事故时,通过控制阀门快速切换系统功能,在惰性气体保护下密封收集锂电池的烟气,阻止可燃烟气继续爆炸燃烧。本发明具有如下优点:(1)使储能电站的锂电池工作温度处于最佳状态。(2)隔绝了锂电池热失控的可燃烟气与大气接触,防止了着火爆炸。(3)更易于与电气、消防自动控制相配合,较适于大型储能电站建设。
本发明涉及一种从盐湖卤水中制取高纯碳酸锂和其它可利用副产物的方法,此方法步骤为:(1)盐田晒盐分离钾和钠;(2)酸化法分离硼;(3)沉淀法分离镁;(4)沉淀法分离钙;(5)氯化锂制取;(6)碳酸锂制取。本发明制取方法,除可以得到纯度为99.5%以上的碳酸锂产品外,还可以分别提纯出钾、钠、硼、镁、钙离子,使盐湖卤水资源能得以充分地利用。
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本发明涉及一种锂金属负极及其制备和应用,锂金属负极是以锂金属为基底,在面向正极的表面依次包覆有固态的锂盐层和聚合物电解质层,应用于锂金属电池中,会形成从正极到负极锂离子浓度由低到高呈梯度分布的电解质体系。这种锂离子梯度分布的电解质既能有效解决固态电解质中离子电导率低和界面接触阻抗高的问题,又能有效改善液态电解质中SEI膜稳定性差的问题,抑制锂枝晶生长,提高锂电池循环稳定性,有重要的实际应用价值。
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本发明公开了一种锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法。以聚丙烯腈、钴盐、硫脲和氧化石墨烯为原料,通过静电纺丝、预氧化、碳化、电沉积CoS、电沉积并还原氧化石墨烯,得到能够截留多硫化物、缓解锂硫电池穿梭效应的RG@CoS@C膜(锂硫电池正极侧隔层材料),将RG@CoS@C膜插入锂硫电池正极和聚丙烯隔膜之间作为隔层,则RG@CoS@C隔层利用其CoS纳米片和石墨烯(RG)之间的“协同作用”能高效截留、吸附多硫化物,催化转化多硫化物,阻止其由锂硫电池正极向负极传递,从而缓解锂硫电池的穿梭效应,提高电池性能及循环寿命。以该膜为隔层的锂硫电池具有优异的储能性能,1.0C电流密度下初始放电比容为942.7mA h g‑1,循环150圈后,每圈的容量损失率为0.02%,库伦效率接近100%。
本实用新型涉及一种锂离子电池正极用集流体、包含该集流体的电池及用于制备集流体的装置,涉及高功率的锂离子电池,属于二次电池技术领域。一种锂离子电池正极用集流体,包括铝箔材基体,所述铝箔材基体表面为粗糙表面,其上具有高度为0.5~5微米的微凸体,在铝箔材基体的至少一个表面上沉积石墨烯层。本实用新型提供的集流体,第一该石墨烯层与铝箔材基体具有良好结合力,增加集流体的导电性,提高电极寿命;第二石墨烯层极大地提高集流体与电极活性物质的粘合力,减小集流体与活性物质的界面接触电阻,从而提高锂离子电池的高功率放电能力。
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本发明涉及一种锂离子电池负极直接成型的生产方法,其步骤为:1)将质量百分比30-70%的锂离子电池负极活性物质分别与10-50%的导电纤维、1-20%的粘合剂在反应釜中进行混合,控制温度20-50℃,搅拌速度60~300转/分钟,混合1~10小时。2)将混合物放入压片机中进行压片,控制温度70-120℃,压力50~200MPa,即得一体成型的锂离子电池负极极片。此发明工艺简单,极片与传统方法生产比较,具有成型性好,密度低,体积小的优点,可以大幅度减小极片的重量和体积。采用此发明生产电极极片可以有效的降低极片厚度,从而提高锂离子在负极中的扩散系数,提高电池的电容量;活性物质与粘结剂和有机电解质均匀接触,制得高密度电极,减少在充放电过程中发生副反应的电极面积,提高电池寿命和稳定性。
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本实用新型公开一种锂电池封口板检测对位治具,包括:两个横梁、两个纵梁、数个间隔梁、第一定位板、第二定位板以及对位凸块,两个横梁和两个纵梁围成框体结构,框体结构内设置平行的数个间隔梁,使得框体结构内形成数个检测位,每个检测位内设置有第一定位板和所述第二定位板用于固定锂电池封口板,横梁内侧设置有对位凸块,在需要对锂电池封口板进行检测时,利用第一定位板和第二定位板将电池封口板固定,利用对位凸块准确定位封口板的检测位置,不需要人工耗费大量时间进行摆正位置和对点等准备工作,可以同时对多个锂电池封口板进行检测,节省检测时间,结构简单,显著提升了对锂电池封口板的检测效率。
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本发明涉及一种锂硫混合超级电容器用自支撑电极及其制备和应用,该电极极片为自支撑结构,仅包括支撑体及硫化锂两部分,硫化锂嵌入于支撑体层中,所述支撑体为导电材料,硫化锂在电极中的质量含量为20%-80%。将这种结构应用于锂硫混合超级电容器,在保证电子在电极材料中的高迁移速率的同时提高了锂离子在电极体相中的扩散速率,提高了电池的放电倍率及放电容量,从而使电池具有较高的能量密度。此外,该电极在制备过程中不采用任何粘结剂,避免了粘结剂在放电过程中溶解膨胀带来的循环稳定性衰减的问题,提高了电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料及其制备和应用,所述锂离子电池正极材料为富锂材料Li1+xMn2O4,其中x的范围为0≤x≤0.5,Li元素摩尔浓度随着颗粒粒径从外到内呈梯度下降。在锂离子电池化成过程中,Li1+xMn2O4材料能够将X部分渗入的锂离子全部脱出,脱出的锂离子主要用于负极表面形成SEI膜,从而降低了正极材料的容量损失,从而使锂离子电池具有更高的首次库仑效率。
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本发明涉及纳米尺寸锂金属粉末及其制备方法。在0~50℃和常压条件下,有机溶剂中锂片与萘反应生成金属有机中间体,将其在40~150℃真空热解得到纳米尺寸的金属锂粉末。透射电镜测定基本颗粒尺寸在10~40nm范围内。纳米尺寸锂金属粉末活性高,在常压40~120℃条件下与氢反应2-4小时,生成基本颗粒尺寸在20~50nm范围内的氢化锂。
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本发明涉及一种制备磷酸钒锂正极材料的方法,采用熔融法制备磷酸钒锂正极材料,将原料钒源、磷源、锂源按比例研磨混合熔融;自然冷却到室温后取出反应产物并加入碳源研磨均匀;将产物300-400℃条件下煅烧3-5h,得到预处理材料后在700-850℃条件下煅烧6-10h得到磷酸钒锂正极材料。本发明直接采用五氧化二钒或钒酸胺作为原料,避免了三价钒被氧化;合成方法简单,时间短,成本低,具有工业化应用前景。
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本发明涉及一种齿科铸造用二硅酸锂微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种齿科铸造用二硅酸锂微晶玻璃,其特征在于:所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO260~75%, Al2O30.5~7%, P2O50.5~7%, Li2O 8~20%, B2O30~4%,Cs2O 2.9~20%;稳定剂和添加剂组分,其中,SiO2/(Cs2O+Li2O)摩尔比为1.9~2.9,Cs2O/Li2O的摩尔比为0.02~0.2。本发明的创新性在于通过氧化铯对玻璃网络结构进行增强,获得氧化铯增强的二硅酸锂微晶玻璃产品。
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本发明公开了一种锂离子电池用电解液及其应用,电解液的溶质为含硼锂盐中的一种或者二种以上,溶剂为醋酸酯类化合物中的一种或者二种以上,电解液含有添加剂为一种或者二种以上成膜添加剂;这种低温电解液在‑40℃下具有较高的电导率、以及较低的电荷转移阻抗和SEI膜阻抗,可以减小锂离子电池的极化,提高其在低温下的容量性能和倍率性能。
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本发明涉及一种有机体系锂醌液流电池,正极为碳材料电极,负极为沉积型锂电极,电解液储液罐内装填有电解液;正极电解液为醌类与双三氟磺酰亚胺锂(LiTFSI)的混合溶液,负极电解液为LiTFSI溶液,以上溶液均采用有机溶剂。该类液流电池具有电化学活性高、能量密度高、装配工艺简单的特点。
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本发明公开了一种用于降低锂离子电池自放电的电解液,并将其用于以Li3V2(PO4)3作为正极材料的锂离子电池。电解液组成包括:添加剂为LiBOB,溶剂为碳酸丙烯酯和碳酸二乙酯混合(体积比1:1),锂盐为LiPF6,浓度为1mol/L;这种电解液有效的降低了Li3V2(PO4)3锂离子电池自放电,显著的提高了其能量储存性能。
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本实用新型公开一种锂电池壳体检测治具,包括:壳体外部限位套筒、设置于壳体外部限位套筒内部的壳体内部限位件以及设置于壳体外部限位套筒上的第一定位螺栓和第二定位螺栓,锂电池壳体检测治具可以预先固定在检测台上,检测时将锂电池的壳体套在壳体内部限位件与壳体外部限位套筒之间,利用壳体内部限位件的第一限位柱和第二限位柱对锂电池壳体的两侧端面进行定位,调整第一定位螺栓和第二定位螺栓的旋入第一螺纹孔和第二螺纹孔的长度,使得第一定位螺栓和第二定位螺栓压住锂电池壳体的表面,实现对锂电池壳体位置的摆正,可快速对锂电池壳体迅速进行固定、定位及对点,显著节省检测时间。
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本发明提供一种表面包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,该锂离子电池正极材料由表面包覆层和正极活性物质组成。通过将锂前驱体、过渡金属前驱体与锂离子电池正极活性物质材料混合,使前驱体材料均匀分布于正极活性物质表面,然后通过高温煅烧,得到包覆后的锂离子电池正极材料,本发明过程简单,各种参数易于控制,所使用包覆原材料价格低廉,通过包覆有效提高了材料的循环稳定性和倍率性能。
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本申请提供了一种富锂锰基正极材料前驱体的制备方法,至少包括以下步骤:(a)获取包含镍源、钴源、锰源和水的原料混合溶液,而后加入络合剂,得到混合物;(b)将所述混合物置于密闭反应容器中,140~180℃下反应8h~24h,经分离,干燥,得到所述富锂锰基正极材料前驱体。该制备方法简单,易于操作,制备的富锂锰基正极材料球形前驱体形貌有两种形貌,分别为球形和梭形,颗粒大小均一,呈球形分布,为富锂锰基正极材料的制备提供良好的基础,在锂离子电池中具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种不燃型锂离子电池电解液,采用有机溶剂、锂盐及负极成膜添加剂组成,其中,所述有机溶剂为三氟代碳酸丙烯酯和碳酸酯组成的混合溶剂,所述负极成膜添加剂为氟代碳酸乙烯酯,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂。本发明的优点在于:通过控制有机溶剂中三氟代碳酸丙烯酯的含量,可以提高电解液的抗燃性;通过点燃实验我们发现当有机溶剂中三氟代碳酸丙烯酯占40~75体积%时,电解液无法用明火点燃;同时使用本发明电解液制备的锂离子电池经测试具有良好的循环‑比容量、高倍率及功率特性,对发展高安全性的高比能动力电池有着重要的作用。
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本发明涉及一种金属锂二次电池的负极,包括作为负极的金属锂片,于金属锂片的一侧表面设有改性石墨烯层。可以有效抑制金属锂枝晶,利用本发明的复合层的金属锂二次电池,具有更好的循环性能以及库仑效率。
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