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一种铁锂电池及其化成老化分容工艺,属于锂电池制造技术领域。该铁锂电池化成老化分容工艺首先热压正负极片与隔膜得到电芯,热压的同时进行低倍率活化,然后对电芯进行一次老化,完成一次老化后再进行循环活化,之后进行二次老化,二次老化后对电芯抽真空排气、整形封口,最后分容得到电池。本发明能够大幅提升电芯的循环使用寿命以及电芯的安全性、稳定性,降低电芯在使用过程中的鼓胀程度。
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本发明提供了一种碳包覆磷酸铁锂消解装置及消解方法和检测方法,该装置包括:消解容器和加热器,其中消解容器包括消解管、与消解管配合的消解盖、开设于消解盖顶部的两个通孔以及与通孔配合的密封塞,加热器上设有至少一个消解管容置孔,用于放置所述消解管。该装置在消解前引入惰性气体,保证了消解过程的惰性气氛氛围,进而保护了二价铁与三价铁的比例不被破坏;该加热器可以一次性完成多个样品的消解,消解效率高。本发明提供的消解方法操作简单,得到的消解液中的成分与原化合物中的成分等价;本发明提供的碳包覆磷酸铁锂检测方法以上述制得的消解液为检测液,能够精准的测试出碳包覆磷酸铁锂材料中不同价态铁元素的准确含量。
本发明公开了一种高安全双掺杂的高镍三元正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述高镍三元正极材料包括多晶镍钴锰酸锂基体,所述多晶镍钴锰酸锂基体中Ni元素的摩尔含量占Ni、Co和Mn三元素总摩尔量的80%以上,Zr和Sr元素掺杂在多晶镍钴锰三元正极基体中。本发明的高镍三元正极材料相比于现有技术在不降低高镍三元正极材料中Ni元素比例下,即不降低其比容量的前提下,显著提高了其热稳定性。同时,由于镍元素价格远远低于钴元素,本发明中镍元素占比高而钴等过渡金属占比低,兼顾了降低原材料成本的优势。
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本发明提供一种双极性集流体及双极性固态锂二次电池的制备方法,包括金属无纺布和导电亚克力胶体,所述导电亚克力胶体设置在所述金属无纺布的两面。本发明的有益效果是有效的解决锂电池内部枝晶生长导致电池短路,引发电池爆炸、发生火灾等安全问题,还有锂离子电池能量密度低、工作电压低、电池内部界面阻抗大、电池装配困难、不利于大规模生产的问题。
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本发明公开了一种用于新型锂电池生产的存放装置,所述箱门表面固定安装有玻璃,所述箱门一侧固定安装有箱体,所述箱体顶部表面固定安装有鼓风机,所述鼓风机一侧固定连通有第一导管,所述第一导管远离鼓风机一端贯穿于箱体内壁且固定连接有喷嘴,所述箱体顶部表面固定安装有抽风机,所述抽风机一侧固定连通有第二导管,该装置安装有弹簧、第一橡胶垫与第二橡胶垫,能够在储存过程中减少因碰撞带来的震动,而且该装置还安装有加热器、温控开关与活性炭吸附板,能够保证箱体内部温度的稳定也能保证箱体内部的干燥,改善了锂电池的储存环境,在一定程度上对锂电池进行了防护。
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本发明公开了一种具有电池间自动隔离的废旧锂电池安全存储设备,包括存储箱和存储仓,所述存储箱内部固定安装有存储仓,且存储仓从上至下设置有多个,并且存储仓顶面一端和底面另一端分别开设有进口和出口,上方所述存储仓底面出口与下方存储仓顶面进口对齐,且存储仓内部通过驱动轴转动连接有输送辊,并且输送辊外侧套接有输送皮带。有益效果:本发明采用了上下布置的多个存储仓,电池槽开口与存储仓内壁滑动抵接,形成独立的空间,隔离相邻的两个圆柱形废旧锂电池,避免废旧锂电池的电解液渗漏而产生相互影响,从而提高了废旧电池储存时的安全性,同时,本装置可进行自动上料和布料,省去了人工逐个上料的麻烦,显著提高了使用的便利性。
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本发明涉及浆料制备技术领域,特别是涉及一种锂电正极材料添加剂用焦磷酸钛浆料的制备方法,包括以下步骤:S1、将磷酸盐粉体与钛源粉体进行混合,经研磨得焦磷酸钛粗料;S2、对S1制得的焦磷酸钛粗料进行热处理,制得焦磷酸钛粉体;S3、将焦磷酸钛粉体与NMP(N‑甲基吡咯烷酮)混合,经研磨得锂电正极材料添加剂用的焦磷酸钛浆料。本发明选择球磨‑热处理‑砂磨技术路线,利用机械球磨化学反应法使得反应物颗粒在球磨细化的过程中同时反应生成焦磷酸钛,再通过热处理得到结晶良好的焦磷酸钛粉体,然后将焦磷酸钛粉体与NMP混合,通过砂磨得到锂电池正极材料添加剂用焦磷酸钛浆料。
一种富锂锰基@三元复合前驱体、正极材料以及该正极材料的制备方法,正极材料为球形或类球形颗粒,由三层材料复合而成,包括内核、过渡层和外壳。正极材料的制备方法包括:将包括第一镍盐、第一钴盐、第一锰盐、第一铝盐、M2盐混合得到第一金属液;将包括第二镍盐、第二钴盐、第二锰盐、第二铝盐、M3盐混合得到第二金属液;将第一、第二金属液混合形成第三金属液;通过第一混合反应得到富锰氢氧化物内核;通过第二混合反应在内核外部形成过渡层;通过第三混合反应在过渡层外形成三元氢氧化物外壳,得到前驱体;将前驱体与锂源混合后烧结制得正极材料。本发明可显著改善材料整体的锂离子扩散能力,显著提高材料的热稳定性、首效、循环性能和倍率性能。
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本发明涉及电池技术领域,具体提供一种锂离子电池、双极性集流体及其制备方法,旨在解决现有的锂离子电池的双极性集流体的制作工艺困难的问题。为此目的,本发明的双极性集流体的制备方法包括以下步骤:提供正极集流体箔材或者负极集流体箔材;对正极集流体箔材或者负极集流体箔材进行处理,以在正极集流体箔材的涂布区域或者负极集流体箔材的涂布区域形成金属氧化物绝缘层;在金属氧化物绝缘层上设置负极集流层或者正极集流层。通过这样的设置,仅需要在绝缘层上完成一次箔材电镀即可,极大地降低了集流体制作工艺的难度,此外,还能够提高双极性集流体的抗拉强度和柔韧性,从而在制作锂离子电池的过程中,不易出现集流层断裂、褶皱等情况。
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本申请涉及一种确定锂离子电池中离子扩散系数的方法、装置、设备和介质。该方法包括:获取锂离子电池的颗粒样品的电性曲线和显微图像;根据颗粒样品的显微图像,构建颗粒样品的几何模型;获取锂离子电池颗粒的控制方程;基于颗粒样品的几何模型,确定不同离子扩散系数的控制方程中的模型电性曲线;将与电性曲线的相似度最高的模型电性曲线对应的离子扩散系数,作为颗粒样品的离子扩散系数。使用该方法,能够基于颗粒样品的实际形状构建几何模型,相比传统技术中的球形假设,确定的离子扩散系数更加准确,使得技术人员在使用该离子扩散系数进行仿真实验时能够得到更准确的实验结果。
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本发明公开了一种具有定量注入的锂离子电池加工用电解液分装设备,包括:底座,底座上方卡合有滑块,具有夹持电池功能的卡槽等距开设在所述滑块内侧;第二链轮机构,第二链轮机构键连接在所述主轴外侧,第三链轮机构通过活动轴设置在所述第二链轮机构左侧。该具有定量注入的锂离子电池加工用电解液分装设备安装有升降活塞杆,利用主轴和转动杆旋转的作用下,可对下方的联动推拉杆往复上下进行移动,从而能够有效的带动升降活塞杆在进油筒内侧进行密封升降,并配合着出液管和第一单向阀,将液体箱内侧的电解液间歇导入到进油筒内侧,同时配合着出液嘴和第二单向阀定时定量的注入到下方的锂离子电池内侧。
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本发明涉及锂电池正极材料生产技术领域,且公开了一种锂电池正极材料的环保节能的加工设备,包括加工设备,加工设备包括研磨装置、搅拌装置、下料装置与底座,搅拌装置安装于研磨装置底端,且底端安装有下料装置,下料装置安装于底座顶端。该锂电池正极材料的环保节能的加工设备,通过第三电机驱动第三转轴外壁的第二搅拌棒对原材料进行竖直方向的搅拌,配合第二转轴与第一搅拌棒,能够在搅拌箱内进行无死角的搅拌,避免设备内部远离第一搅拌棒一侧的区域的材料始终停滞不动,使得材料混合不充分,接触不均匀,易发生分层和硬性沉淀,影响正极材料的生产质量,起到了搅拌效果好的作用。
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本发明提供了一种锂电池用粘结剂快速筛选方法,涉及锂电池技术领域,步骤1,将需要测试的粘结剂加入溶剂进行溶解,溶解时要充分的进行混合;步骤2,取适量步骤1中溶解好的粘结剂溶液于烘箱中进行制膜,取样时要进行搅拌,防止取样样品和其他样品浓度出现较大的误差;步骤3,将步骤2中干燥好的胶膜分别进行对电解液吸液率、溶胀率测试;拉伸强度、断裂伸长率、收缩率等测试。本发明不需要通过匀浆涂布等工艺,只需要对粘结剂胶膜进行测试,大大降低了企业的制造成本,操作步骤简单,并且能够快速且高效的对锂离子电池粘结剂进行筛选,效率较高。
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本发明公开了一种利用回收锂电池材料制备的复合催化剂及其制备方法。以重量份表示,所述复合催化剂原料中含有水0~2000份、无水异丁醇100~300份、无水乙醇200~300份、回收锂电池材料1~50份、催化加强剂1~45份、有机酸10~55份、络合剂35~55份和表面活性剂10~20份;或者复合催化剂原料中还含有粘合剂10~30份和催化剂基材100份。利用本发明复合催化剂的原料配比能够制成用于危废固废的焚化、热解领域或重质油的催化裂化所用催化剂。本发明解决了锂电池材料资源化回收并利用,将本发明制备的复合催化剂作用于危废固废焚化、热解过程达到了节能减排等目的。
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本发明提供了锂电池测试技术领域的一种锂电池充放电设备组件升级方法,包括:步骤S10、中位机创建升级进程,获取升级配置表、升级数据包;步骤S20、中位机通过升级进程解析升级配置表得到组件信息以及组件类型,基于组件类型为各组件生成对应的通信协议;步骤S30、中位机基于通信协议以组件为单位分别创建业务子线程,通过业务子线程将升级数据包按通信协议封装后发送给对应的组件;步骤S40、各组件基于升级数据包执行升级操作,向中位机反馈升级结果;步骤S50、中位机基于升级结果向上位机发送升级完成的通知,或者执行故障修复操作。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池充放电设备组件升级的便捷性、稳定性以及兼容性,有效降低了组件升级成本。
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本发明公开了一种带有防止电池过热结构的锂离子电池及制备工艺,包括防护箱,所述防护箱底部四角位置对称安装有四个支撑块,防护箱内部底面中心对称安装有四个垫块,且四个垫块顶部安装有散热机构,本发明通过过热保护机构的安装,利用热敏金属片受热弯曲来实现静触头和动触头接触,保证电路连通,散热风机工作来给电池降温,温度下降热敏金属片复位,电路断开,有利于电池的过热保护;通过灭火机构的安装,起火时烧破锡板密封层和聚丙烯密封层,继而高压气罐中的高压二氧化碳和干粉喷出,扑灭明火,提升了电池使用的安全性;通过散热机构的安装,进气口在锂电池本体底部,排气口在锂电池顶部,提高了散热效率。
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本发明涉及用于制造锂电池单元的阳极的方法。描述了一种用于制造锂离子电池单元的阳极的方法,并且该方法包括在组装到电池单元中之前在生阳极上形成固体电解质界面(SEI)层,这是通过将第一SEI生成电解质施加于生阳极以形成第一中间阳极,将第二SEI生成电解质施加于第一中间阳极以形成第二中间阳极,并将第三SEI生成电解质施加于第二中间阳极以形成电池阳极,其中,该电池阳极包括具有SEI层的生阳极。因此,形成电池阳极,这是通过顺序地将SEI生成电解质施加于生阳极以形成具有SEI层的电池阳极,并且形成锂离子电池单元,这是通过将电池阳极组装到具有阴极和分隔器的电池包中,并在密封之前添加电池电解质。
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本发明提供了一种高膨胀性锂电池极片及其制备方法,涉及锂电池极片技术领域,所述极片表面设有可引起极片膨胀的涂覆料;所述涂覆料为不具备导电性的液态料或浆状料或液态料与浆状料的混合料;所述涂覆料为一层或多层,所述涂覆料均匀覆盖于活性层表面,且活性层为碳基活性层或硅基活性层,所述涂覆料为去离子水或陶瓷浆料或二氧化硅或氧化铝或氧化锆或其他不具备导电性的材料,且涂覆料任选以上任意一种或几种混合物,所述涂覆料的覆料方式为一种或几种工艺组合,使用本发明中高膨胀性的极片能够使锂电池内部容纳量增加,电解液含量更高,起到扩容效果。
复合正极活性材料、含复合正极活性材料的正极和锂电池、及制备复合正极活性材料的方法。所述复合正极活性材料包括:芯,其包括由式1:LiaMO2表示的第一锂过渡金属氧化物,其中,在式1中,M包括Ni和至少一种第4族到第13族的非镍元素,Ni的含量为约70摩尔%或更大,基于M的总含量,0.9≤a≤1.1,且其中所述第一锂过渡金属氧化物具有属于空间群的层状晶体结构;和在所述芯表面上的壳,所述壳具有尖晶石晶体结构并且包括掺杂剂。
本发明属于电池技术领域,特别涉及一种三明治结构杂化电解质及其制备方法和应用、固态锂电池。本发明提供的三明治结构杂化电解质,包括含有电解液的PIC型固态电解质芯层和设置在所述含有电解液的PIC型固态电解质两侧的含有锂盐电解液的隔膜。本发明提供的三明治结构杂化电解质采用PIC型电解质为基体,有效提高了电解质力学强度;同时,三明治结构杂化电解质整体添加有锂盐电解液,有利于提高电解质的离子电导率;此外,因三明治结构杂化电解质拥有柔软的隔膜外层结构,有利于降低三明治结构杂化电解质与电极的界面电阻。
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本发明提供了锂电池测试设备技术领域的一种成品锂电池保护状态漏电流测量系统,包括控制模块、DAC模块、充放电恒流源与短路控制模块、充放电通路选择模块、电流采集模块、ADC模块、上位机;控制模块分别与DAC模块、充放电恒流源与短路控制模块、充放电通路选择模块、电流采集模块、ADC模块以及上位机连接;充放电恒流源与短路控制模块的输入端与DAC模块的输出端连接,输出端与充放电通路选择模块的输入端连接;电流采集模块的输入端与充放电通路选择模块的输出端连接,输出端与ADC模块的输入端以及充放电恒流源与短路控制模块的输入端连接;DAC模块的输出端与ADC模块的输入端连接。本发明的优点在于:实现精确测量成品锂电池保护状态下的漏电流。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种多元正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述多元正极材料包括基体以及包覆在基体表面上的快离子导体包覆层;快离子导体包覆层的组分Li7‑iAiLa3‑jA’jZr2‑qA”qO12+δ和LiuJvLa2‑wJ’wO4+ω;A选自Mg、Ca、Al和Ga中的至少一种,A’选自中Sr、Y和Ce中的至少一种,A”选自Zn、Cu、Co、Ge、Hf、Ir、Mn、Mo、Ti、Ru、Se、Te、W、Sn、Sb、Nb和Ta中的至少一种,0≤i≤2,0≤j≤1,0≤q≤2,0≤δ≤1,且i,j,k不同时为0;J选自中Al、Ni、Co、Mn、Cu和Fe中的至少一种,J’选自Ca、Ba、Sr、La、Y、Ce、Rb和Ru中的至少一种,0<u≤1,0<v≤1,0≤w≤1,0≤ω≤1。本发明提供的多元材料能够提高锂离子电池的放电比容量、倍率性能、循环保持率和安全性能。
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本发明公开了一种锂硫电池硫基正极粘结剂、硫基正极及其制备方法,所述粘结剂是由瓜尔豆胶、黄原胶与PEDOT:PSS高温下热交联得到的,该粘结剂可形成三维交联网络,能够缓冲硫基正极材料在充放电过程中体积变化;丰富的含氧基团不仅能够吸附并减少反应过程中多硫化物的溶解和穿梭,而且有利于充放电过程中的锂离子和电子的传输,加快锂离子在硫颗粒周围的转化速率;由该粘结剂制备的硫基正极具有较大的负载及良好的循环稳定性。利用该粘结剂材料能够解决现有技术硫基正极材料导电性差、易从极片上脱落的问题,同时提高极片导电性和极片材料粘结力,从而达到提升高载量硫基正极极片倍率性能与循环稳定性的目的。
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本发明属于二次电池(可充)电源技术领域,具体地说是一种锂离子电池电容器用耐腐蚀金属玻璃封接盖组及其制作方法。该锂离子电池电容器用耐腐蚀金属玻璃封接盖组包括盖板、芯柱和封接玻璃坯,所述盖板上设有玻璃封接孔,所述封接玻璃坯上设有芯柱孔,将所述芯柱贯穿芯柱孔和玻璃封接孔,所述芯柱的材质为钼,所述盖板的其中一个端面上设有凹槽。本发明的目的在于提供一种性价比高的锂离子电池电容器用耐腐蚀金属玻璃封接盖组,以解决聚四氟乙烯密封盖组的漏液风险大、稳定性差、寿命较短的不足。
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本发明公开了一种弱基面织构高强度镁锂合金及其制备方法,由以下质量百分比的组分组成:Li:1‑5%,Ca:0.3‑0.6%,Ce:0.1‑0.2%,Y:0.1‑0.2%,杂质元素总量≤0.2%,余量为Mg。本发明通过合金化、轧制和热处理,实现弱化镁锂合金基面织构的同时又能提升镁锂合金的强度。
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本发明属于上转换发光的技术领域,尤其涉及一种低温制备镱铒掺杂铌酸锂上转换发光粉末的制备方法。本发明提供了一种低温制备镱铒掺杂铌酸锂上转换材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将氢氧化物、含Li化合物、含Nb化合物和稀土化合物进行水热反应,得到水热产物,其中,水热反应的温度120‑180℃;步骤2、将所述水热产物的沉淀物与含Li的氯化物溶液反应,得到第一产物;步骤3、将所述第一产物的固体物进行干燥和烧结,得到上转换发光粉末。本发明能有效解决目前上转换材料制备工艺中在低温下铌酸锂中掺杂稀土离子困难的技术缺陷。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极片的回收方法,包括以下步骤:S1、将拆解废旧磷酸铁锂电池得到的正极片进行机械粉碎,得到正极碎片;S2、将所述正极碎片与固体强碱混匀后,通过焙烧处理使固体强碱与铝反应生成偏铝酸盐,收集焙烧处理后得到的混合粉末;S3、将步骤S2得到的混合粉末与水混合,固液分离后,收集固相部分并从中回收锂、铁和/或磷元素。该方法操作简便且效果显著,能够较好地解决现有技术中碱浸法除铝存在的成本高、碱用量大及除铝不完全等问题。
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本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种负极活性材料及其制备方法、负极极片和锂离子电池。本申请采用核壳结构,利用硬碳包覆的石墨作为外壳包裹作为内核的负极材料,可大幅降低电池循环过程中的中硅的膨胀,提高电池的循环性能和低温性能,并具有较低的内阻;同时,与其他负极材料如石墨复合使用时,能够使制备成的锂离子电池的导电性能大幅提升。
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本发明公开了一种电池隔膜及其制备方法和锂电池。所述电池隔膜包括隔膜本体,还包括聚合物,所述聚合物具有亲液性,且呈交联网络状并至少分布在所述隔膜本体中。锂电池所含的隔膜为本发明电池隔膜。至少在隔膜本体中也既是隔膜本体的三维孔隙网络结构中设置呈交联网络状亲液聚合物,其一方面能够有效提高隔膜本体的热稳定性,同时显著改善隔膜本体的亲液性,提高其对电解液的浸润性。电池隔膜工艺条件易控,制备的电池隔膜性能稳定,本发明锂电池安全性高,而且电化学性能优异而且稳定。
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本发明公开一种固态锂电池陶瓷复合电解质及其制备方法与应用,所述复合电解质包括支撑体、格挡层;其中:所述支撑体的材质为固态电解质;所述格挡层层材质为固态电解质,其结合在所述支撑电极的平整光滑表面上。本发明提供的固态锂电池陶瓷复合电解质通过在支撑体表面通过烧结制备格挡层,可以有效解决两种材料接触问题。另一方面,解决了支撑电极材料和锂金属反应的问题。
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