955
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本申请涉及一种石墨烯电池负极材料层及其制备方法、锂离子电池。上述电池负极材料层包括:活性层;形成于所述活性层上的第一层,所述第一层为纳米金属合金和石墨烯构成的复合材料层;以及形成于所述第一层上的第二层,所述第二层为含单质掺杂氮化镓基薄膜,所述第一层和第二层均为多孔隙结构,所述第二层的孔隙率大于所述第一层的孔隙率,所述第二层的孔隙中填充有能够与所述含单质掺杂氮化镓基形成枝节交联的磺化弹性体。由上述负极材料层制备得到的锂离子电池的锂离子传输效率高,具有良好的储锂量和循环性能。
1186
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本发明公开了一种高性能镁锂合金薄带的制备工艺,包含以下步骤:(1)将镁锂合金铸锭进行均匀化退火处理;(2)将均匀化退火后的镁锂合金铸锭进行多道次热轧,道次间歇不进行中间退火,最后一次热轧后退火得到板材I;(3)将板材I进行多道次冷轧,道次间歇进行中间退火,最后一次冷轧后退火得到带材II;(4)将带材II进行多道次异步冷轧,道次间歇不进行中间退火,最后一次异步冷轧后退火得到带材III。本发明的制备工艺,能够制得厚度低至0.4mm以下的力学性能良好的镁锂合金薄带,其屈服强度为225~270MPa,抗拉强度为295~342MPa,延伸率为15%~22%。
883
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本发明公开了一种方便安装和拆卸的锂离子电池,具体涉及锂离子电池技术领域,包括安装匣,所述安装匣左部固定连接有支架,所述支架左壁顶部通过第一铰链转动连接有顶盖,所述安装匣与支架内安装有自动拆装组件,所述自动拆装组件内设置有电池体组件,所述自动拆装组件包括两块立板,两块所述立板中部与下部间分别转动安装有动力轴和转轴。本发明通过电池体组件的设置,使电池的铝合金保护壳便于打开,便于工人清理回收锂离子电池内部填充材料和电解质,增加了锂离子电池回收的经济效益,便于电池回收工作的推广,有利于环保,通过自动拆装组件的设置,在电子产品在电池电量不足时,可自动调整电池方向更换新电池,节省劳力,实用性强。
739
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本发明涉及一种二氟双丙二酸磷酸锂的制备方法,先将式(1)化合物、式(2)化合物和六甲基二硅氮烷混合反应,制备式(3)化合物;然后将所述式(3)化合物与六氟磷酸锂进行环化反应,制备式(4)所示二氟双丙二酸磷酸锂。原料易得、制备过程工艺条件易控,能在制得高纯的二氟双丙二酸磷酸锂同时,保持较高收率且不产生大量酸性气体,有利于大规模生产。
本发明公开了一种用于锂离子电池的TiO2‑TiNb2O7复合负极材料制备方法,属于锂离子电池技术领域。该制备方法步骤如下:(1)将TiO2纤维置入NaOH溶液,对TiO2纤维表面进行功能化处理;(2)将表面功能化处理后的TiO2纤维浸入NbCl5甲醇溶液,在TiO2纤维表面沉积Nb(OH)5颗粒;(3)将沉积Nb(OH)5颗粒的TiO2纤维经高温热处理,得到TiO2‑TiNb2O7复合材料。通过本发明的方法,所得TiO2‑TiNb2O7复合负极材料呈纳米纤维结构,实现锂离子的快速脱嵌,具有快速充放电能力;且TiO2‑TiNb2O7复合负极材料具有自支撑能力,用于锂离子电池领域时,直接作为电极使用,与现有的电池电极制备工艺相比,省去箔材和电极涂覆,节约成本,具有广阔的应用前景。
1065
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本发明公开了一种废旧锂离子电池负极中的石墨与铜箔高效分离回收方法。所述分离回收方法包括:提供清洗液,所述清洗液包括表面活性剂和水;在施加超声的状态下,利用所述清洗液对待分离的锂电池负极废料进行清洗处理,以使所述锂电池负极废料中的石墨与铜箔解离,所述石墨分散于清洗液中形成混合液,并将铜箔与混合液分离;从所述混合液中分离提取得到石墨。本发明所提供的废旧锂离子电池负极中的石墨与铜箔高效分离回收方法分离效率高,可达99%以上;不使用酸碱及有机溶剂,安全环保,在较高的液固比条件下就能高效率分离石墨与铜箔,且工艺流程简单,成本较低。
1163
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本发明属于锂二次电池技术领域,具体涉及一种功率型锂二次电池电解液及电池。本发明功率型锂二次电池包含酰亚胺类添加剂,该添加剂可优先于溶剂还原,在锂二次电池负极表面形成具有柔性的薄而均匀的SEI膜,同时可与LiPF6分解的PF5或HF结合,减少对SEI膜和正极材料结构的破坏,并可与正极金属离子络合,抑制金属溶出,钝化正极表面,改善常温和高温倍率循环寿命。
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一种锂离子电池寿命的早期预测方法,属于新能源汽车动力电池技术领域。本发明的目的是从电池容量尚未发生明显下降的早期循环数据中,提取早期老化特征用于电池的寿命预测,以降低数据提取及处理过程工作负担的锂离子电池寿命的早期预测方法。本发明步骤是:锂离子电池早期老化特征提取,快速搜索聚类的早期老化特征筛选,锂离子电池早期寿命预测。本发明用于实现电池寿命的预测,进而对达到失效阈值的电池进行及时更换,保障电池的安全使用。
1052
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本发明提供了一种应用于锂离子电池负极的丁苯胶乳的制备方法,属于高分子材料中的乳液聚合技术领域。它包括以下步骤:1)改性纳米石墨烯种子乳液的制备;2)引发剂滴加相的制备;3)水相的预乳化液的制备;4)滴加油相的制备;5)初产品的制备;6)锂离子电池负极用丁苯胶乳的制备。纳米石墨烯及不饱和不饱和酰亚胺单体的引入可以提高丁苯胶乳粘合剂的耐高温、耐老化以及导电、导热性能。不饱脲类单体的引入使粘合剂与电极材料、粘合剂与基材之间具有更强的包覆和粘接性能。本发明采用纳米石墨烯、不饱和酰亚胺单体和不饱脲类单体,使锂离子电池具有适宜的能量密度、功率密度的同时,具有更长的使用寿命,从而降低锂离子电池的使用成本。
955
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本发明属于锂电池正极材料技术领域,具体涉及一种工业化生产的耐高温锂电池正极片及制备方法。本发明通过将碳酸锂、磷酸铁与氨水溶液混合置于多孔纤维膜表面过滤烘干,获得磷酸铁锂前驱体/多孔纤维膜复合材料;制备负载导电剂的硫化银薄膜,将硫化银薄膜与纤维膜通过层层叠合后,压制形成正极片前驱体,将前驱体置于真空炉中烧结,冷却、辊压、切片,得到正极极片。本发明合成的极片通过柔性的α‑Ag2S薄膜作为载体,通过层状结构提高电极内部的电子和离子传导能力而无需铝箔作为集流体辅助,提高了高温性能,制备工艺简单可控。
854
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本发明提供了一种六氟磷酸锂合成尾气中五氟化磷的回用方法,所述六氟磷酸锂合成尾气中含有氯化氢、氟化氢和五氟化磷,将路易斯碱与六氟磷酸锂合成尾气中的五氟化磷反应形成固态或液态配合物,将所述固态或液态配合物分离出来,再对所述固态或液态配合物加热释放出五氟化磷,将释放的五氟化磷二次导入六氟磷酸锂合系统。该方法原料利用率高,减少污染。
1050
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本发明公开了一种锂离子电池新型硅基复合多孔负极材料的制备方法及其应用,将硅粉和铜粉按比例混合后使用球磨机通过机械球磨法进行研磨处理,得到硅铜复合粉末;将硅铜复合粉末通过冷喷涂的方式沉积在预先清洗好的铜基板表面,制备复合电极涂层得到锂离子电池新型硅基复合多孔负极材料。本发明通过采用球磨法和冷喷涂二者结合的方法制备得到具有纳米结构的微米级复合硅基负极材料、硅铜两种材料的结合构建骨架提供的快速电子传输通道、纳米材料以及涂层内部空隙结构,这些能够有效缓解锂化过程中经常出现的体积效应问题,从而提高充放电循环中荷电保持能力。本发明提供的锂离子电池,具有导电性能良好、首次库伦效率高、循环寿命长的优点。
987
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本发明公开了低介电常数和损耗的锂铝硅酸盐玻璃、制备方法及应用,按质量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括:56%‑64.5%的SiO2,15.5%‑23%的Al2O3,0.2%‑1%的B2O3,4.2%‑6.5%的Li2O,7.6%‑10.5%的Na2O,0.1%‑0.8%的K2O,0%‑3.6%的BeO,0.2%‑1%的MgO,3.2%‑7.3%的ZrO2,0%~0.2%的SeO2。本发明实施例所述玻璃具有较低的介电常数和介电损耗,且可以提高玻璃的弹性模量和硬度等机械性能,具有较强的防刮伤性能和耐冲击性,且具有超白透亮的效果,能较好的应用于5G通信显示器件的盖板玻璃。
本发明公开了一种ZnS@ZnO核壳结构纳米棒材料及其制备方法和水系锂离子电池,该方法包括:步骤1:将锌的可溶性盐和六亚甲基四胺在去离子水中均匀混合,加热冷却后取沉淀物,得到ZnO纳米棒模板;步骤2:将所制得的ZnO纳米棒模板分散至去离子水中,加入硫脲,搅拌后取沉淀物,得到ZnS@ZnO核壳结构纳米棒材料。本发明工艺简便、具有可控性,制得的核壳结构纳米棒材料,在锂离子电池、锌离子电池、铝离子电池等单价与多价离子电池、超级电容器和光催化等领域具有巨大的应用前景。采用本发明制备尖晶石型纳米晶为正极活性材料组装的水系锂离子电池,具有比容量高、倍率性能优异的锂离子存储性能。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体公开了一种锂硫电池S@MxSnSy@C复合正极活性材料,其包括带有装填腔室的内壳以及包覆在其外表面的导电碳外壳;且所述的内壳的装填腔室中填充有单质硫;所述的内壳的材料为MxSnSy;x为0.5~1.7;所述的y为3.2~5.8。本发明还提供了所述的复合正极活性材料的共沉淀、刻蚀、硫化、静电包覆以及载硫的制备方法。本发明所述的材料,具有良好的导电性和固硫效果,此外还可与多硫化物发生氧化还原反应,有效催化多硫化物转化,降低电解液中多硫化物浓度,提高硫的利用率。当应用在锂硫电池正极时,在固硫和催化作用下,可显著改善锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种基于多级振荡的锂同位素的萃取分离方法,其包括:S1、配制获得有机萃取相;S2、配制获得锂盐溶液相;S3、配制m份交换液;S4、将有机萃取相和锂盐溶液相混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡萃取获得萃取富集液;S5、将萃取富集液和第一份交换液混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡交换获得第一交换富集液;S6、将第一交换富集液和第二份交换液混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡交换获得第二交换富集液;S7、重复步骤S6直至第m份交换液与第m‑1交换富集液完成振荡交换得到富集有6Li的第m交换富集液;其中,m为2以上的整数。本发明提供的锂同位素的萃取分离方法,能够有效地提高6Li的分离富集丰度。
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本发明提供一种基于相关向量回归的锂离子电池剩余寿命检测方法,包括如下步骤:(1)数据特征提取:针对锂电池充放电数据提取出锂电池的放电电压随着时间变化的数据,根据其电压变化梯度,提取出电压变化时间作为数据特征;(2)数据特征归一化:对数据进行归一化处理;(3)搭建模型:根据相关向量机算法RVM算法模型,选择高斯核函数,搭建数据集样本到高维数据的映射,进行数据训练,从而得到RVM算法模型;(4)预测:使用相关向量机算法RVM算法模型对锂电池剩余容量进行预测,从而对电池剩余寿命进行有效检测。
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本发明涉及一种车用软包锂离子动力电池的雾化冷却方法及装置,该方法包括以下步骤:1)绝缘冷却剂通过雾发生器生成雾汽液滴;2)控制风机将雾汽液滴与空气混合吹至锂离子动力电池表面,在此过程中,雾汽液滴蒸发吸热,同冷却空气一起对锂离子动力电池进行降温;3)在雾汽液滴蒸发冷凝后,经离子动力电池的电池包壳体内壁回流至电池包壳体底部;4)控制小型蠕动泵将冷凝回流的绝缘冷却剂通过油泵管道抽送至雾发生器,进行循环冷却。与现有技术相比,本发明可在保证车用软包锂离子动力电池包能量密度的前提下,实现较好的热管理效果,具有散热效率高、系统体积小、易于维护、成本低等特点。
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本发明提供了一种锂电池组充电装置,属于充电装置领域。本发明提供的锂电池组充电装置,因为具有单片机系统、可控恒流源、限压控制电路以及限压检测电路,单片机读入当前被充电池电压值区间,再通过定时中断转换成PWM输出控制限压控制的可控恒流源电路模块,且当电压过高时,限压控制电路会自动限定最大电压、电流,限压控制电路中的第三电阻需要通过单片机控制继电器从而去控制阻值大小,调整限压值大小,从而调整、稳定被充电池的电流大小,所以,本发明提供的锂电池组充电装置能够对不同型号的锂电池进行充电,而且结构简单,制作方便,成本低廉。
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本发明公开了一种复合离子掺杂的磷酸铁锂材料的制备方法,包括以下步骤:S1、前驱体混合溶液配制:将锂源、铁源、磷源、氟化物进行混合,得到混合均匀的前驱体粉末;S2、自蔓燃处理:将步骤S1的前驱体粉末、氧化铁粉末、钒金属粉末、铝金属粉末进行混合均匀,在氧气气氛中点燃方式进行引燃得到燃烧产物;S3、低温烧结处理:将步骤S3燃烧分解的燃烧产物加入氟化锂、碳源化合物混合均匀,置于氮气和氩气气氛中进行烧结即可得到最终的产品;其中,0.01≤x≤0.5,0.01≤y≤0.5,0.01≤z≤0.03。本发明的复合离子掺杂的磷酸铁锂材料的制备方法具有能耗低、包覆均匀、导电率高和操作方便的特点。
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一种室温下制备锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的方法,涉及一种锂离子电池负极活性材料的制备方法。目的是解决锡基负极材料体积变化大导致的循环寿命短的问题。制备:制备SnCl2·2H2O水溶液、乙基黄原酸钾水溶液和导电碳材料分散液,SnCl2·2H2O水溶液与导电碳材料分散液混合,然后加入乙基黄原酸钾水溶液得到沉淀产物,最后抽滤、洗涤和真空干燥。本发明将乙基黄原酸钾应用在了锂离子电池制备领域,起到有机骨架的功能,使锡基材料充分分散,缓解体积效应和提高循环寿命。本发明适用于制备锂离子电池负极活性材料。
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本发明公开了一种软包锂电池注液机,属于锂电池加工设备技术领域,一种软包锂电池注液机,包括承载上料部件、安装在承载上料部件出料端处的承载转盘部件、安装在承载转盘部件上的定位注液部件、夹持封口部件和设置在承载转盘部件出料端处的传动下料部件,所述承载转盘部件上设有若干间隔设置的定位夹持部件,所有所述定位夹持部件的位置夹料端与承载上料部件、承载转盘部件、定位注液部件、夹持封口部件和传动下料部件的位置一一对应。本发明在加工过程中,整个加工设备的占地空间会减小,又能对待加工的软包锂电池组进行系统的加工作业。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体地,涉及一种浆料组合物及其制备方法和电池负极以及锂离子电池。所述锂离子电池负极浆料组合物含有羧甲基纤维素钠、导电炭黑、石墨、改性羧基丁苯乳胶和水,所述改性羧基丁苯乳胶中的改性羧基丁苯聚合物含有苯乙烯结构单元、丁二烯结构单元、丙烯酸结构单元和衍生自极性单体的结构单元,且所述改性羧基丁苯乳胶中的凝胶含量为85重量%以上。该浆料组合物具有很高的剥离强度,非常适用于制备锂离子电池负极。
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本发明公开了一种锂电池存放保存设备,包括保存箱,所述保存箱内设有收纳腔,所述收纳腔内设有升降机构,所述升降机构包括可在所述收纳腔中上下移动的升降板,所述收纳腔左端壁设有开口向右的储水腔,所述储水腔内设有灭火机构,所述灭火机构包括可在所述储水腔内左右移动的推动板,所述收纳腔右端面设有开口向左的防火槽,所述防火槽内设有密封机构,所述密封机构包括可在所述防火槽内左右移动的防火板,本装置能够有效对锂电池进行保存,当锂电池起火时,会将检测绳烧断,检测绳烧断后,本装置会使用水将锂电池淹没,能够迅速将火扑灭,减小了损失,降低了风险。
927
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本申请涉及负极材料、其制造方法及包括其的锂离子电池。所述负极材料包括基于硅氧化物的核以及至少部分覆盖所述核的碳包覆层;所述硅氧化物的化学式为SiOx,其中0.3≤x≤1.6;所述负极材料还包含Li和N,至少部分的Li和N分布在所述负极材料的表面。所述负极材料的制造方法包括a)提供硅氧化物粉末;b)使用碳源通过化学气相沉积在所述硅氧化物粉末表面形成碳包覆层;c)将步骤b)中获得的材料与包含Li3N和/或LiNH2的锂源混合并加热进行预锂化,从而获得所述负极材料。由所述负极材料制得的锂离子电池的初始库仑效率为80‑90%,循环50次极片膨胀率为5‑30%。
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本申请提供了一种锂电池自放电性能的筛选方法、装置和计算机设备,首先将锂电池的电芯的电压调整至第一电压,然后将电芯的温度、表面压力调整至第一预设条件,维持第一预设时间后记录电芯的第二电压。再将电芯调整至第三电压,并将电芯的温度、表面压力调整至第二预设条件,维持第二预设时间后记录电芯的第四电压。系统根据上述电压值和维持时间,计算得到电芯的自放电值。系统判断自放电值是否符合筛选标准,若符合,则判定合格;若不符合,则判定不合格。本申请中,系统能够实现对锂电池化学自放电、物理自放电的检测,检测得到的自放电值更加全面;并且针对各类型自放电性能建立对应筛选标准,能够大幅度提高对锂电池自放电能力的筛选精度。
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本发明提供了一种盐湖卤水中提锂的新方法,包括以下步骤:盐湖老卤原料、解吸液、低镁水、吸附尾液,分别通过位于多路阀系统转盘上下的老卤进料管、解吸液进料管、低镁水顶解吸液进料管、吸附尾液顶解吸液进料管,通过多路阀系统内孔道和通道分别进入到对应的吸附柱中后,从吸附尾液出料管、合格解吸液出料管、含锂老卤出料管、吸附尾液顶解吸液出料管,完成整个工艺过程,吸附柱通过位于多路阀系统的通道进行串联或者并联连接。本发明利用多路阀设备简单易操作的特性,相比于固定床运行系统,锂吸附剂的利用率可提高20%以上,锂吸附剂利用效率可提高40%以上,生产成本可降低30‑50%提高了合格解吸液的稳定性,保障生产稳定并且可实现全年无歇的运转。
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一种高安全锂电池整体材料分离设备,包括机壳,所述机壳内设有切皮腔,所述切皮腔内设有电池固定轴,所述电池固定轴外壁上设有左固定块,所述电池固定轴外壁上设有与所述左固定块相对应的右固定块,所述右固定块右侧可滑动的设有四组用于切割锂电池外部金属蒙皮的蒙皮刀,所述切皮腔左侧端壁内设有切换腔;本发明结构简单,操作方便,维护便利,且该设备工作过程中始终保持电池内部材料完整,避免意外事故的发生,提供锂电池回收过程的安全性,同时该设备可高效的分离锂电池材料,极大提高材料回收率,因此该设备具有较高的使用和推广价值。
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本发明涉及锂电池电解液的技术领域,提供了一种用于锂电池的防过充安全电解液。所述电解液包括有机溶剂、电解质、成膜添加剂、阻燃添加剂及复合防过充添加剂,所述复合防过充添加剂是由多孔纳米二氧化硅负载2,7‑二溴‑9‑芴酮及N‑(2,4,6‑三氯苯基)马来酰亚胺而得到。本发明提供的电解液将防过充机理不同的添加剂进行复配使用,在解决过充造成的安全问题的基础上可降低电聚合添加剂用量,降低对电池循环性能的不利影响。并且N‑(2,4,6‑三氯苯基)马来酰亚胺电聚合反应生成的薄膜覆盖于负极表面,不影响正极材料的回收利用。
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本申请涉及锂电池领域,具体而言,涉及一种镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法及其前驱体的制备方法。一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,包括:在沉淀剂的作用下,使镍钴锰盐溶液和镁盐溶液在反应釜内进行共沉淀反应制得前驱体。其中,镍钴锰盐溶液是以恒定的速度连续进料至反应釜内,镁盐溶液是以递增的速度连续进料至反应釜内;将前驱体与锂盐混合后烧结。由于镁盐溶液是以递增的速度连续进料至反应釜内,因此,随着反应时间的增加,Mg的浓度会逐渐增加,从而使得反应釜内共沉淀的球形或者类球形颗粒的表面形成的高浓度的Mg,进而获得表面具有高浓度Mg的正极材料,从而改善正极材料的循环性能、导电性以及倍率性能。
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