本发明提供了一种混合固体电解质膜、其制造方法以及包括其的锂离子电容器。该混合固体电解质膜包括锂电解质盐、有机聚合物、以及无机材料。通过在锂离子电容器中使用根据本发明的混合固体电解质膜可以克服由于锂离子沉积在负极上引起的隔膜的损坏和电容器的失效。而且,可以在没有预掺杂工艺的情况下简化制造工艺。此外,混合固体电解质膜还可以执行隔膜的作用。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料,属于锂离子电池技术领域。本发明锂硫电池正极材料由多孔碳和硫复合而成;所述多孔碳由内部核和外部壳构成,内部核为介孔碳结构,外部壳为微孔碳结构;所述硫填充于介孔碳结构和微孔碳结构的孔中。本发明还提供了基于上述材料的电极片和锂硫电池。本发明多孔碳内部的介孔结构具有较大的孔容,能够负载较大重量的硫,多孔碳外层的微孔结构负载小分子的硫,能够有效阻止充放电过程中多硫化物的溶解,在保证该正极材料在具有高比容量的同时,具有优异的循环稳定性。
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本发明涉及一种热泵式溴化锂交换机,适用于空调、洗浴、取暖、加热烘干等。热泵式溴化锂交换机是由压缩机、交换器、蒸发器、冷凝交换器、电子膨胀阀、溴化锂换热器、循环泵以及控制装置所制成的,可以同时或分别进行冷和热的能量交换而提供冷水和热水。该热泵式溴化锂交换机可按需要制成各种不同的功率,即可同时制冷和加热,亦可单独制冷或加热。能量交换效果好,而且能量交换均匀迅速,工作时间短;使用寿命长,降低了生产成本和使用成本;能量交换效率极高,能效比可达5以上;无毒、无害于环境,产品使用安全。因本发明技术的广泛适用性,可衍生众多新产品,从而可大大提高该行业技术水平。
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本发明公开了一种锂空气电池的制备方法,包括以下步骤:1)将Al2O3、Li2O、GeO2、P2O5混合,熔化,磨粉,烧结,得到粉末;2)将乙炔黑、粉末和聚合物介质混合于水中,涂于镍基材的两面,并将镍基材夹在两块不锈钢板之间,压平,干燥,保护气氛下烧结,得到空气正极;3)将Al2O3、Li2O、GeO2、P2O5混合,熔化,磨粉,烧结,得到第一薄膜;4)将锂盐电解质、氮化硼、聚氧化乙烯混合,球磨,热压得到第二薄膜;5)将Li2O、氮化硼、聚氧化乙烯混合,球磨,热压,得到第三薄膜;6)将第一薄膜夹在第二薄膜和第三薄膜之间,得到固态电解质;7)将空气正极与固态电解质的第二薄膜连接;8)在金属锂负极的覆盖一层铝箔,再将金属锂负极另与固态电解质的第三薄膜连接;9)组装电池外壳、密封圈、防水透气膜。本发明的空气电池具有较好的循环充放性能。
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下列通式组成 (a)Liy [M1 (1- b) Mnb]O2或(b)Liy [M1 (1- b) Mnb]O1.5+c的用于锂离子电池的正极组合物,式中,0≤y<0,0 <b<0且0<c<0.5;M1代表一 种或多种金属元素,其条件是对(a)来说, M1是铬以外的金属元素。所述组 合物为具有03晶体结构的单相形式,当装入锂离子电池并用 30mA/g的放电电流在30℃下完全充-放电循环100次,其最 终容量为130mAh/g后不发生相变,变成尖晶石晶体结构。
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本发明公开了一种具有形状记忆安全排气塞的锂离子二次电池,其中该安全排气塞适于在温度达到预定水平时暂时打开来排放内部的压缩气体,以避免电池的膨胀现象,并改善安全性。该锂离子二次电池包括:具有与介于其间的隔板多次卷绕的第一和第二电极板的电极组件;在其一端具有开口以容纳该电极组件的罐;适于盖住该罐的盖板,其一侧带有排气孔,排气孔上连接有安全排气塞,其适于在预定温度变形并释放罐内部的气体到外部。
本发明属电化学技术领域,具体为一种阳极材料采用纳米尺寸硒化亚锡(SnSe)薄膜的锂离子电池及其制备方法。该薄膜材料采用脉冲激光沉积法制备获得,硒化亚锡(SnSe)薄膜的粒子尺寸为15-50nm,晶体结构属于正交晶系。薄膜电极的比容量为681mAh/g,在反复充放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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本发明涉及一种可用作阴离子聚合引发剂的含 锡有机双锂化合物, 其具有如下通式(1) : R2Sn(ZmLi)2(1)其中R为C1-C20烷基, C3-C20环烷基或C6-C20芳基或取代芳基; Z为直链或支链的C1-C20二价烃基, C6-C30亚芳基或取代亚芳基; 以及m为0或1。本发明含锡有机双锂化合物可以用于制备各种线型、星型或遥爪型聚合物。本发明还涉及制备该化合物的方法。
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被保护的负极以及包括其的锂空气电池和全固体电池。所述被保护的负极包括:包括锂钛氧化物的负极;和包括由下式1表示的化合物的保护层,在式1中,M、A、X和Y与说明书中定义的相同。Li1+XMXA2-XSiYP3-YO12。
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本发明提供了制备高功率锂离子电池正极材料的方法,所述正极材料为LiNixCo1-x-yMnyO2(0≤x,y≤1,x+y≤1),它包括以下步骤:选择0.1~10μm的模板球体,再对其乳化分散,然后先加入金属盐溶液,之后加入沉淀剂,金属离子在沉淀剂的作用下均匀沉降在模板球体表面,再对表面沉降有金属离子的模板球体热滤得到有机-无机复合核壳结构材料,与锂盐均匀混合后,热处理得到空心正极材料;所述金属盐为Ni、Co、Mn金属盐。本发明所得的三元材料具有规则的空心球形貌、粒径粒度分布均匀,能增强活性物质对非水电解质的吸贮/释放能力,有效缩短锂离子的嵌入/脱嵌,从而增强了锂离子电池的储存/传输能力,为大电流高倍率充放电提供了有效支撑,合成的三元材料可应用于动力电池材料。
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本发明公开了一种锂电池的电芯叠片机,解决了目前锂电池的电芯叠片机生产效率及精度不高的问题。包括叠片装置和隔膜放卷装置,叠片装置包括底座,底座上方固定有正极移片台机构、负极移片台机构、正极抓取机械手机构、负极抓取机械手机构、正极整料台机构、负极整料台机构、叠片台机构、缠胶纸电芯转动台机构、缠胶纸机构、取电芯机构、取电芯到流水线升降机构;隔膜放卷装置包括其上设有隔膜夹紧机构、夹隔膜机构、超声波焊接机构、隔膜自动脱开机构、隔膜切割机构、转盘机构、隔膜放卷浮辊机构。本发明不仅提高了对锂电池的正、负极片隔离叠加时的精度,提高了锂电池的产品合格率,同时降低了成本,而且兼具远程操作和监控的优点。
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本发明涉及一种锂硫电池的硫正极材料的制备方法。称取乙炔黑使其分散在无水乙醇中,加入粘结剂,超声振荡使其混合均匀,得混合浆料;乙炔黑与粘结剂的质量份数比为2∶1~8∶1;将得到的浆料涂抹于导电材料表面,置于干燥箱中蒸发,作为正极电解片;裁剪相同规格的金属或导电非金属材料,作为负极电解片;配置0.1-1.0moL/L的Na2S溶液和相应浓度的NaOH溶液,连接好正极电解片和负极电解片,正极槽和负极槽之间用隔膜隔开,通10~50mA/cm2的电流电解5h~19h;得到锂硫电池的硫正极材料。此硫正极复合材料表现出了很好的电化学性能,其初始放电比容量高达516.5mAh/g,在室温下经过三十次循环之后电池放电比容量仍保持在276.9mAh/g,容量保持率高达53.61%。
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本发明所提出的高性能聚芳醚树脂锂电池隔膜的电纺丝制备方法,属于高压电纺丝技术领域。它是通过采用高性能聚芳醚树脂溶液与通用工程树脂溶液(或熔体),同时进行混合电纺丝,利用纺丝过程中射流的鞭动效应而互相缠结,形成共编织的网络结构,使聚芳醚纤维与通用树脂纤维相复合,而获得高性能聚芳醚纤维无纺布。该无纺布兼具聚芳醚树脂优良的耐热性能及通用工程树脂良好的自关闭性能。此外,该无纺布还具有良好的离子透过性能及对电解液优良的浸润性能的特点,使采用该聚芳醚隔膜的锂电池性能得到显著提高,在国防、航空、航天以及民用、工业等领域的应用得到拓展,具有较高的应用价值。
本发明属于一种新的金属复合氧化物的合成方法, 特别适合于锂离子蓄电池中正极材料LiCo1-xMxO2的制备。其特征在于将一种含锂的化合物与一种含氧化剂和沉淀剂的溶液混合后, 在强力搅拌下迅速加入一种含钴的化合物(或含钴的化合物与含第三种金属M的化合物的混合物)的乙醇溶液中, 先生成溶胶, 再生成凝胶。然后再经过干燥, 预焙烧, 研磨和焙烧, 得到组成为LiCo1-xMxO2且电化学性能优良的正极材料产品。其中0≤x≤1.0, M=Ni, Mn, Al, Cr。
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公开了原材料,前体材料和最终材料以及这些材 料的制备方法。所述最终材料是混合的锂过渡金属氧化物,可 作为性能优化的阴极材料用于可充电的锂电池中。所述过渡金 属是锰、镍和钴的固溶体混合物,M=(Mn1- uNiu) 1-u-yCoy, 其中,0.2<u<0.7且0.1<y<0.9,其中,钴以及锰-镍的过 渡金属组成从内体向外体有显著的变化。这可用于说明内体、 外体和表面的不同的性能要求。最终材料是用由原材料制备的 前体材料通过固态反应制备的。所述原材料可以包含另外的阴 离子或阳离子。所述原材 料是通过共沉淀反应制备的,其中氢氧化物或碳酸盐基过渡金 属化合物沉淀到晶种的表面上,沉淀的特征在于沉淀物的过渡 金属组成与晶种的过渡金属组成有显著差异。
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本发明公开了一种提高锂离子电池使用寿命的方法,所述锂离子电池包括负集流体、正集流体、电极材料,所述方法是通过对负集流体和/或正集流体的表面进行物理或/和化学处理,以增加负集流体和/或正集流体表面与电极材料的粘接性能。本发明通过改变集流体的表面积,以增加电极材料与集流体之间的粘接力,使电池的使用寿命得到延长,不仅无污染、成本低,关键是,锂离子电池使用寿命的延长对解决废弃锂离子电池的应用及减少废旧电池的污染具有重要价值和社会意义。
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一种用于空分装置的双效型溴化锂冷冻机,它主要由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、溶剂泵、真空泵、低温热交换器、凝水换热器、高温热交换器组成,所述的高压发生器中设置有外接蒸汽源用于加热溴化锂中间溶液的驱动热源换热管,该驱动热源换热管经过位于低温热交换器和高温热交换器中的凝水换热器后,用凝水管接出;所述高压发生器的顶部通过一根蒸汽管连接于低压发生器,并在盘绕低压发生器底部后接入冷凝器;所述高压发生器的底部通过溴化锂中间溶液接管连接高温热交换器,并在高温热交换器的溴化锂中间溶液出口通过接管连通低压发生器,并与低压发生器底部的蒸汽管接触;所述低压发生器的顶部或侧壁连通于所述冷凝器。
一种锂硫电池正极用硫/二氧化硅凝胶三维复合材料的制备方法,将升华硫分散到蒸馏水中,另取适量的正硅酸乙酯和乙醇搅拌分散均匀,将上述两种溶液混合,随后滴加酸溶液,反应2~3h,再加入六亚甲基四胺水溶液,反应0.1~40h成胶,静置后冷冻干燥,得到固体粉末;将该固体粉末用乙醇水溶液分散、离心、洗涤至中性,干燥得到所述的硫/二氧化硅凝胶三维复合材料。本发明利用溶胶?凝胶法,将升华硫直接加到前驱体溶液中,原位生成硫/二氧化硅凝胶三维复合材料,利用三维多孔二氧化硅表面的基团对多硫化物的固定作用,有效抑制正极硫在充放电过程中形成的多硫化物的穿梭效应,从而显著改善锂硫电池正极硫的循环稳定性以及倍率性能。
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提供可降低电阻的活性物质复合粉体及其制造方法。活性物质复合粉体,其具有活性物质和附着于该活性物质表面的铌酸锂,且BET比表面积S[m2/g]为0.93<S<1.44;活性物质复合粉体的制造方法,其具有喷雾干燥工序,其中向活性物质喷雾含有铌的过氧化络合物和锂的溶液并与此并行地干燥所述溶液;和热处理工序,其中在该喷雾干燥工序之后进行热处理;热处理的温度为高于123℃且低于350℃。
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本发明提供一种通过电泳沉积石墨烯实现锂离子电池阴极表面改性的方法,所述的改性方法是将石墨烯稳定分散液加入电泳池中,以涂覆好的锂离子电池阴极作为电泳负极,惰性金属片作为电泳正极,电极保持一定的间距,在适当的沉积电压和沉积时间下将石墨烯沉积在锂离子电池阴极表面,即得到石墨烯表面改性的锂离子电池阴极。本发明能够有效提高电极的初始比容量并改善循环性能。该方法工艺过程简单,生产成本低。
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本发明公开了一种制备高纯度双(氟磺酰)亚胺锂的方法,使用纯度≥99.9%的双(氟磺酰)亚胺金属盐为原料,与四氟硼酸锂或高氯酸锂反应,所得粗品再经减压蒸馏浓缩、萃取结晶后得到高纯度双(氟磺酰)亚胺锂。
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本发明是一种基于硅的锂离子电池负极及其制备方法,它由负极浆料涂覆在铜箔上制备而得,负极浆料的配方为:石墨15.0-18.0重量份,纳米硅粉1.0-2.0重量份,导电剂0.3-2.5重量份,粘结剂1.0-8.0重量份,增稠剂1.0-1.5重量份,分散介质70.0-80.0重量份;本发明中采用了聚苯乙烯-聚丙烯酸丁酯-聚苯乙烯嵌段聚合物粘结剂,对硅有极高粘结力,并可提供高弹性,抵消硅在充放电时的体积变化,提高基于石墨烯的锂离子电池负极性能,得到的高能量密度型负极在0.1C充放电时具备514mAh/g能量密度,功率型负极在2C充放电时具备349mAh/g能量密度。本发明原料易得,工艺简单、环保。
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本发明涉及一种负极活性材料和包含所述负极活性材料的锂二次电池,其特征在于:所述负极活性材料包含天然石墨和镶嵌焦炭类人造石墨。根据本发明的一个实施方案,如果将包含天然石墨和镶嵌焦炭类人造石墨的负极活性材料应用至锂二次电池,所述负极活性材料的使用进一步促进锂离子的嵌入和脱嵌,并且即使在不使用导电材料或使用少量导电材料时,也可以增加电极的导电性。此外,由于导电性的增加,能够增加锂二次电池的倍率限制特性,并且可以降低界面电阻。
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此发明公开了一种移动电子设备锂电池标识标签,涉及电子设备领域,具体属于一种锂电池。此发明旨在提供一种移动电子设备锂电池标识标签,为了实现这个目的,此发明含标签纸、标识文字、标识字母、标识数字、一维码等组成部件,其中的:所述标签纸可由纸张印制,也可由塑料薄膜印制,其背面涂有背胶,可牢固粘附于所述移动电子设备锂电池的正面;所述标识文字为自然文字,所述标识字母为英文字母,所述标识数字为阿拉伯数字,所述一维码属于国标一维码,所述标识文字、标识字母、标识数字、一维码均事先存储在生产商的服务器内,供验证真伪时使用。此发明具有防伪效果良好的优点。
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本发明提供一种锂离子电池隔膜的吸液率测试装置及测试方法,涉及锂离子电池技术领域,本发明锂离子电池隔膜的吸液率测试装置,包括安全罩以及设置在安全罩内部的溶液槽,所述安全罩内还设有样品升降系统以及安装在样品升降系统上的计量系统,所述溶液槽底部设有用于控制溶液槽槽体温度的控温加热系统,所述溶液槽内部设有样品台、侧壁设有用于显示溶剂液面高度的标识,结构简单,本发明测试方法操作方便,使得锂离子电池隔膜的吸液率测试过程易于规范和量化,且检测结果误差较小,准确度高。
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一种锂离子电池微米级硅负极的制备方法,涉及锂离子电池。所述锂离子电池微米级硅负极是一种微米级硅@空洞@碳结构硅负极,使用硅烷偶联剂,将微米硅球进行表面修饰,使其分散到聚合物溶液中,得接枝硅烷偶联剂的硅颗粒;将得到的接枝硅烷偶联剂的硅颗粒包覆一层可完全热分解的聚合物作为媒介层;在所得样品表层包覆碳包覆层作为碳层的先驱体,再经空气气氛中氧化交联和惰性气氛下热解,媒介层完全分解得到硅膨胀的空洞空间,碳层先驱体热解炭化得到壳层碳,得微米级硅@空洞@碳材料,即得锂离子电池微米级硅负极。
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本发明公开一种火焰原子吸收法测定电池壳体表面残留锂盐的样品处理方法,其首先使用碳酸二甲酯对电池壳体表面进行清洗和萃取,再用硝酸溶液继续对碳酸二甲酯洗脱过的电池进行超声浸泡萃取锂盐,将碳酸二甲酯萃取液进行浓缩,加硝酸溶液震荡萃取,硝酸相移入硝酸萃取液中;加热赶酸,赶酸完毕后将剩余的溶液移入到容量瓶中,加入1%的氯化铯溶液1ml,以去离子水定容得待测溶液;采用相同的方法进行空白处理,待测样品和空白样品直接使用火焰原子吸收光谱仪测定。本发明采用碳酸二甲酯与硝酸溶液对电池壳体表面残留锂盐进行溶解的联合前处理手段,液液萃取的方法将碳酸二甲酯中的锂盐萃取到硝酸溶液中,有效的避免了有机溶剂的干扰。
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本发明公开了一种锂离子电池用石墨负极材料及其制备方法与应用。所述石墨负极材料包括作为基体的石墨和形成于基体表面的包覆层,所述包覆层的材质包括有机小分子或者有机小分子及导电聚合物。本发明的锂离子电池用石墨负极材料可以大幅改善锂离子电池负极材料SEI层的性能,有效减少快速放电时的电解液消耗,提高电解液与石墨界面的稳定性,同时也能改善电子和锂离子的导电性,有效地提高石墨负极的倍率性能和循环稳定性,具有极大的商业应用前景。
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本发明公开了一种双电层超级电容器与锂离子超级电容器并联供电装置,主供电回路采用大功率二极管对双电层超级电容器及锂离子超级电容器进行隔离,使双电层超级电容器及锂离子超级电容器放电回路隔离,有效避免了双电层超级电容器自放电性能对锂离子超级电容器的影响,保持了两种超级电容器的相对独立性。两种超级电容器并联使用可以拓宽使用温度范围,可以有效地提高瞬态输出功率的范围和承受瞬态冲击的能力,使得输出功率调整灵活,并增强控制系统的稳定鲁棒性,其维修维护也相对比较方便。
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本发明公开了一种小型锂电池存放及整平工装,包括托板(1)和锂电池盛放盒(2),所述的托板包括托板把(4)和托板面(3),托板把(4)与托板面(3)相连;锂电池盛放盒(2)上具有若干均匀分布的凹槽(5),凹槽(5)用于盛放锂电池。该工装具有结构简单,使用方便,成本较低的特点,特别适合小型企业使用。
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