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一种钬掺杂钽酸锂上转换发光材料,其化学式为LiTa1-xO3:xHo3+,其中,0.01≤x≤0.06。上述钬掺杂钽酸锂上转换发光材料可由长波辐射激发出蓝光。本发明还提供一种钬掺杂钽酸锂上转换发光材料的制备方法及应用。
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本发明提供一种以钛酸锂为负极的高容量锂离子动力电池制造后的工序处理方法,其中电池注液后在20℃-45℃环境下搁置6-12h;注液后要每隔1-4h翻转一次电池;化成时要用弹性夹板挤压电池中部;电池化成后在20℃-45℃环境下陈化6-12h。本发明的方法解决了钛酸锂电池易胀气的问题,提升了电池的电性能。
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本发明涉及一种铝锂合金补偿3He正比计数器中子能量响应的方法,属于辐射测量领域。现有的方法中,3He正比计数器在低能段的响应明显高于国际放射委员会(ICRP)74号出版物给出的注量剂量转换曲线,如不加以补偿,会给实际测量工作带来较大的误差。本发明所述的方法在3He正比计数器外包裹一层铝锂合金的薄片,所述的铝锂合金薄片表面打有一定数量的孔洞。采用本发明所述的方法能够实现低能补偿,有效改善3He正比计数器对低能中子的响应。
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本发明涉及一种锂二次电池的负极电极制备工艺,该工艺包括:打胶、搅拌得到负极电极浆料、导电骨架辊压、挤浆、刮浆、烘干、再次辊压与裁切工序,本发明的工艺用三维导电骨架制成负极电极装成的锂二次电池,其内阻低,电池容量增加,使用寿命延长,电化学性能优良;本发明工艺制备的锂二次电池的负极电极均匀,制作工艺简单、流程短、易控制,本发明的工艺效率高并适合于规模化生产。
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本发明公开了一种高热安全温度的锂离子电池用隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜材料领域。该隔膜主要由高强度膨体聚四氟乙烯基体膜和熔点在125-160℃间的多孔填充聚合物构成,隔膜热闭合温度在125-160℃间可调,热安全温度达338℃。其中,基体膜拉伸强度为60-150MPa,膜厚度为2-20μm,有贯通的枝状孔结构,孔积率50%-80%,平均孔径为1-5μm。制备中,将熔点在125-160℃间的不同聚合度的聚偏二氟乙烯-六氟丙烯、聚乙烯或聚丙烯树脂和成孔剂混合后在有机溶剂中制备成均相铸膜液,将基体膜浸入铸膜液后取出,再以萃取剂萃取出成孔剂,干燥后制得隔膜。本发明制备的复合隔膜具有高的浸润性能、高的热安全温度与高的热机械性能,提高了隔膜在动力锂离子电池中的安全性。
本发明涉及自愈式锂离子蓄电池负电极,包括该负电极的产品,以及制造和使用该负电极的方法。其中一个实施例包括锂离子蓄电池负电极,所述负电极包括与锂反应的一种或多种低熔点合金。?
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本发明实施例公开了一种锂电池的双重保护电路,包括集成电路芯片U1、U2、U3、U4,电阻R1、R2、R3、R4、R5、R6;U1第1脚与U2第5脚连接;U1第2脚与R1一端连接;U1第3脚与U2第4脚连接;U1第5脚与R5一端连接;U1第6脚分别与U2第6脚、U2第7脚、U3第6脚、U4第6脚、U4第7脚以及锂电池负极连接;U2第1脚与U2第8脚连接;U2第2脚分别与U2第3脚以及R3一端连接;U3第1脚与U4第5脚连接;U3第2脚与R2一端连接。本发明实施例具有在原先单重保护的基础上,再增加一重保护,实现锂电池的双重保护,增加稳定性,且元器件少,电路简单,成本低廉的优点。
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本发明公开了一种方形硬壳锂离子电池便捷式密封性检测装置,包括电池壳体、电池盖板、长条形板、垫圈、空心球体、空心圆台和圆柱形管,电池壳体上方设有电池盖板,电池盖板表面设有注液孔;长条形板设在电池盖板上方,长条形板上设有通孔,长条形板的下表面与电池盖板表面贴合,长条形板的上表面与垫圈的下端面贴合;空心球体表面设有一个开孔,开孔与圆柱形管的一端密封连接,圆柱形管的另一端与空心圆台的上端面密封连接,空心圆台的下端面与长条形板的上表面贴合。相关操作人员能通过方形硬壳锂离子电池便捷式密封性检测装置对方形硬壳锂离子的电池盖板的密封性进行检测,可靠性高,误差小。
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本发明公开了一种锂空气电池空气电极催化剂及其制备方法。所述空气电极催化剂是一种复合催化剂,其通式为NiMn2Ox/碳,其中,3≤x≤5。所述制备方法包括:将一定量的可溶性镍盐、可溶性锰盐和尿素分别溶解于高纯水中,配制成混合溶液;取适量的碳材料分散至该混合液中,超声分散成碳悬浮液;然后作回流处理,得到镍锰前驱体沉淀物;清洗前驱体至pH=7.0后,超声分散至乙醇-水混合液体系中,然后转移至水热釜中进行水热反应,随之冷却,离心,过滤,清洗水热反应产物至中性,干燥后既得。本发明采用共沉淀-水热两步法制备的锂空气电池用复合氧还原催化剂NiMn2Ox/碳,使用该空气电极催化剂组装成锂空气电池得到了良好的电化学性能。
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本发明提供了包括碳酸亚丙酯(PC)和双(氟磺酰基)亚胺锂(LiSFI)的非水电解质溶液,以及包括该非水电解质溶液的锂二次电池。包含本发明非水电解质溶液的锂二次电池可以改善低温输出特性、高温循环特性、高温储存后的输出特性、容量特性、膨胀性能。
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本发明提供了一种二硒化钒/碳基复合材料、制备方法及锂离子电池负电极,所述二硒化钒/碳基复合材料中二硒化钒为六方晶系,二硒化钒沉积在碳基材料表面,或者二硒化钒颗粒的表面至少部分被碳基材料包覆,形成类核壳结构的二硒化钒/碳颗粒,且二硒化钒/碳颗粒之间有碳网相连,具有的高导电性。本发明所述的二硒化钒/碳基复合材料制备的动力锂离子电池负极时,由于将比容量较高的二硒化物与碳基材料结合在一起,使得其兼具高容量、高倍率、高循环稳定性的特点。因此该复合材料负极在用于锂离子电池时,具有较高的容量和较长的使用寿命,以及较低廉的价格。
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改性锂离子电池石墨负极材料及其制备方法,属于电化学材料和新能源领域。改性锂离子电池石墨负极材料,其石墨负极材料的表面包覆有Ti2SiC2导电网络。称取钛源、硅源和石墨,在惰性气体保护下,添加分散剂并进行球墨或超声混合处理,干燥;将干燥料在氢气和惰性气体混合气氛保护下烧结处理。改性锂离子电池石墨负极材料,表面光滑,表面性质均一,具有较高的电子导电率。表面包覆层的形成有效降低了石墨负极与电解液的直接接触,降低了电解液的侵蚀。钛硅碳表面包覆层化学稳定性好,导电性好,在反复的充放电过程中可有效保持晶体结构稳定,且导电性得到明显提升。其首次库伦效率、倍率性能和循环性能均得到了明显提升。
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复合型D类干粉灭火剂在金属锂及其衍生物火灾中的应用,按照GA979-2012《D类干粉灭火剂》要求的试验模型、试验步骤、试验要求进行灭火试验,灭火成功率100%;复合型D类干粉灭火剂喷射结束后检查:灭火时间小于2min;灭火效能小于24Kg/m2;测量灭火后的金属锂及其衍生物表面温度降到50℃以下;喷射结束1h后,对燃烧熄灭后的金属锂及其衍生物的反应残余物翻动、搅拌,不复燃;才能认定灭火应用成功。
锂离子二次电池电解液添加剂以及采用该添加剂的电解液,它涉及电池电解液中添加剂技术领域。它的非水电解液添加剂由二甲基乙酰胺组成,与非水电解液混合;所述的二甲基乙酰胺加入量与非水电解液按重量分数之比为1-5:100。非水电解液主要由碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯组成,其重量分数配方比为:DMC/EMC/EC=1/1/1,锂盐为LiPF6,重量分数为12%,通用添加剂为1份碳酸亚乙烯酯,它们共同组成非水电解液。它可不同程度的提高电解液的电导率,可有效提高电解液的锂离子二次电池的倍率及循环性能。
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本发明公开了一种提高磷酸铁锂电池综合电化学性能的化成方法,其特征在于:以磷酸铁锂为正极,人造石墨为负极的锂离子电池,在化成过程中采用三个阶段对电池抽真空,每个阶段以化成电压来确定,采用不同负压对电池进行抽真空,每个阶段内真空负压值线性递增,直至化成结束。本发明能够有效的提高SEI膜的形成质量,进而改善电池的综合电化学性能,同时还能有效降低电池生产成本。
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本发明涉及一种膜材料及制备方法、锂离子电池的负极材料及制备方法,所述膜材料包括C纳米纤维材料载体和复合在该C纳米纤维材料载体上的TiO2,该C纳米纤维材料载体上还复合有Sn。本发明的Sn复合TiO2/C纳米纤维膜电池负极材料,有效地协同Sn、TiO2和碳纳米纤维的电化学性能,能够提高锂离子电池负极材料的比容量,改善了锂离子电池负极材料的循环性能和倍率性能,并解决了纳米颗粒的团聚问题,提高了材料的导电性和化学稳定性。
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本发明涉及一种单晶镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。先将镍盐、钴盐、锰盐溶解在去离子水和乙二醇的混合溶液中,搅拌均匀后加入表面活性剂,待混合溶液澄清后加入沉淀剂,搅拌均匀后倒入反应釜并置于干燥箱中反应,随后将得到的前驱体与锂盐混合进行预烧、煅烧得到目标产物。该制备方法操作简便,制备参数可控性强,制备的三元正极材料的是一种单晶材料、粒径集中在亚微米量级,为锂离子提供了快速且路径短的传输通道,同时增加了材料与电解液的接触。该三元正极材料具有高比容量、高倍率性能和循环稳定性,适用于高体积能量密度电子产品的需求。
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本发明涉及锂离子电池生产技术领域,特别涉及一种智能手机应用锂离子电池,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液及辅助材料,正极材料使用4.35V高电压体系,负极材料使用中间相碳微球或者人造石墨,隔膜使用PP/单层高孔涂覆隔膜,电解液使用以LiPF6为电解质的非水电解液体系,正极浆料按重量份数配比为钴酸锂占总量的40%~60%、N-甲基吡咯烷酮占35%~55%、导电剂占总量的2%~3%,聚偏氟乙烯占总量的1%~3%,倍率性能较好,能够满足智能手机2~3C的大倍率充电需求,常规普通高电压电池充电时间需3小时左右,该发明电池只需20~40分钟及可充满,同时能够保证循环寿命及安全性能。
本发明涉及一种F-、B3+和Y3+离子协同掺杂的NASICON型锂离子固体电解质及其制备方法,固体电解质的化学计量式为Lil+x+2y-zYxZr2-xByP3-yO12-zFz,其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.3;z=0.1-0.2。将Y(NO3)3·6H2O、B2O3、LiF、ZrOCl2·8H2O、(NH4)2HPO4和LiNO3按照摩尔比为(0.1-0.5):(0.05-0.15) : (0.1-0.2) : (1.5-1.9) : (2.7-2.9) : (1.1-2.0)的比例均匀混合;经加热搅拌、烘干、球磨、压制、烧结制得F-, B3+,Y3+离子共掺杂的NASICON型锂离子固体电解质。本发明制得的固体电解质薄片的常温锂离子电导率大于5×10-4S/cm。
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一种锡粉掺杂锂电池负极浆料的制备方法,通过在常规负极浆料制备过程中加入纳米锡粉,提高了材料的容量发挥性能,能满足锂离子电池对高能量密度的要求,并且经过增稠剂溶液制备、分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,使各组分尤其是纳米锡粉充分分散了负极体系中,避免了纳米锡粉的团聚,保证循环稳定性;本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等优点。采用本发明提供的负极浆料所制得的锂电池,内阻低,体积能量密度高,循环性能好。
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铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有技术制备的上转换发光材料存在应用局限性和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、HfO2、Tm2O3、Yb2O3和Nd2O3制成。方法:一、混合六种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Hf : Nd : Yb : Tm : LiNbO3晶体。本发明制备的Hf : Nd : Yb : Tm : LiNbO3晶体是三方晶系单晶,晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快。
一种用于锂离子电池隔膜浆液旋转甩涂机的流量均匀分配装置,其特征在于,包括供液主管,所述供液主管的管壁侧部上连接有倾斜向下伸的多根分液管,在所述转盘组件固定基座上方的分液管安装流量调节阀门,所述多根分液管依次穿过所述转盘组件固定基座和转盘组件固定板向下延伸至所述旋转盘上方,所述旋转轴贯穿所述转盘组件固定基座中心轴部位,所述旋转轴上端与驱动装置相连接,所述旋转轴下端与旋转盘相连接。本发明通过在分液管安装流量调节阀门,从而使流入旋转盘的锂离子电池隔膜浆液流量均匀,确保甩向隔膜基膜的液滴量的均匀性,从而提高锂电子电池隔膜的性能。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的粘结剂,公开了一种含聚丙烯酸钠共价接枝的羧甲基纤维素钠共聚物的粘结剂,以及利用所述的粘结剂制备的电极片和电化学装置。本发明所述的粘结剂相比于现有技术中的粘结剂,粘结性力强、电化学稳定性好,特别适用于以硅为负极的锂离子电池,可以显著提高硅基锂离子电池的电池容量,改善电池的循环稳定性,以及提高电池的库仑效率。
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本发明公开了一种修复铝壳类锂离子电池壳体内部腐蚀的方法。从主修复设备正极引出导线连接至被修复电芯壳体,从主修复设备负极引出导线连接至被修复电芯正极,进行反向充电以修复被修复电芯,降低并且稳定被修复电芯正极与壳体间的电压,从而修复被修复电芯铝壳内部腐蚀区域。以壳体为正极、以电池正极为负极的反向充电方法降低并且稳定铝壳类锂离子电池正极与壳体间的电压,从而修复锂离子电池铝壳内部腐蚀区域,并且修复后壳体内部腐蚀再无发生,电池综合性能不受影响。
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本发明涉及一种轧制对辊机,具体的说是锂电池极片轧制对辊机,属于锂电池极片生产设备技术领域。其包括平面包络减速机、上轧辊和下轧辊,平面包络减速机的两个输出端分别通过上联轴器、下联轴器连接上轧辊和下轧辊;上轧辊两端通过上四列球轴承连接上主轴承座,下轧辊两端通过下四列球轴承连接下主轴承座,上主轴承座和下主轴承座之间设有轴承座调节机构。本发明结构简单、紧凑、合理,工作稳定可靠,根据需要上下轧辊之间的距离能够进行调节,能够提高锂电池极片轧制质量,提高工作效率。
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本发明提供一种具有高镍系全浓度梯度锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。该正极材料的结构式为LiNixCoyMnzO2@LiNiaCobMncO2,其中0.7≤x≤1.0, 0.1≤y≤0.3, 0.05≤z≤0.1,0.4≤a≤0.5, 0.1≤b≤0.3, 0.25≤c≤0.3, x+y+z=1, a+b+c=1;该正极材料形状为球形,结构为核壳型,从内核核心到外壳表面过程中,镍钴锰含量呈线性浓度梯度分布,镍含量逐渐降低,钴含量不变或呈逐渐增加趋势,锰含量逐渐增加。本发明还提供一种具有高镍系全浓度梯度锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的正极材料具有高容量,高循环性能及高安全性能。
一种用于锂离子电池的改性无机纳米颗粒/二氧化锡复合电极材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)对无机纳米颗粒进行表面改性;(2)制备改性无机纳米颗粒/二氧化锡复合电极材料。本发明通过采用对无机纳米颗粒进行表面改性增加了无机纳米颗粒的表面活性基团,改善了纳米粒子的分散性,提高了无机纳米颗粒与二氧化锡的结合度,从而制备出颗粒分布均匀且颗粒较小的改性无机纳米颗粒/二氧化锡复合电极材料,该复合电极材料应用于锂离子电池,有效地缓解了锂离子电池在充放电过程中所引起的体积效应,具有很好的容量性能和循环性能。本发明设备易得、工艺简单、成本低廉、适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池管理系统,所述系统包括:数据采集单元、计算机控制单元、执行单元、显示单元、通信单元、均衡单元、霍尔元件,其中,所述数据采集单元与电池组和所述霍尔元件均连接,所述执行单元、所述均衡单元、所述数据采集单元、所述通信单元均与所述计算机控制单元连接,所述显示单元与所述通信单元连接,所述通信单元与基站监控系统连接,所述均衡单元与电池组连接,所述磷酸铁锂电池管理系统用于监测单体电池的工作状况,并对电池进行保护,实现了系统设计合理,能够高效高质量的对磷酸铁锂电池进行管理和保护的技术效果。
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本发明公开了一种改良的锂离子电池正极材料制备方法,包含以下步骤:称取正极材料前驱体和锂盐,称取占原料质量0.25~10%的固体润滑剂,将锂盐和固体润滑剂预混,再加入正极材料前驱体进行干混;将干混混合物升高温度至200~500℃,保温0.5~8h,使固体润滑剂分解并反应完全,继续升高温度至750~1000℃进行烧结,处理8~24h。本发明通过引入固相润滑剂,提升混料效率,尤其能够降低球磨过程中料球对前驱体形貌的破坏程度,最大程度保持前驱体的特殊形貌;在后续合成过程中,在预烧阶段可以简便地去除润滑剂;去除弱酸性润滑剂的过程,可以降低材料的pH值;整体制备工艺简单、流程短、操作容易、低成本,易于实现工业化大规模生产。
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