911
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本发明公开一种锂离子电池失效后负极铜箔片的清洗电化学方法,包括步骤:配制弱碱性的电解液;以不锈钢片、铅网、石墨片、钛网、钛片或石墨片为阳极,以待清洗的负极铜箔片为阴极,分别浸在所述电解液中且接通直流稳压电源,在室温下进行恒流电解;恒流电解结束后,取出负极铜箔片并用去离子水对其进行冲洗,获得干净的负极铜箔片。与现有技术相比较,本发明提供了一种锂离子电池失效后负极铜箔片的清洗电化学方法,该方法能够有效地清除电池安全失效后负极铜箔片表面上的附着物,不破坏负极铜箔片的表面状态,有利于对铜箔物性进行分析,准确分析出电池安全失效事故发生的原因,具有重大的生产实践意义。
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一种锂离子二次电池塑料电极板的制备方法,涉及一种新型电极材料的制备方法,该方法以聚苯胺、炭黑为导电填料,聚乙烯为基体,包括以下步骤:A.将试样干燥后,称取聚乙烯,炭黑,增塑剂质量,其总质量约为40克,然后,用转矩流变混炼出料,接着,分别用平板硫化机压制成样片,自然冷却,得到制品。B.将上述过程的炭黑改为由炭黑∶聚苯胺按照质量比80~40%∶20~60%混合,后将按照总质量为80G进行称量,将原料混合,加工得到样片,后将得到的制品自然冷却,即得到样品。所制得电极板具有较高的电导率及较高的韧性,可应用于锂离子二次电池上。
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本发明公开了一种高性能的锂离子二次电池,其正极的活性物质选用化学式LiFe1-yMyPO4表示的含锂复合氧化物,式中的M代表在Co、Ni、Mn、Al、S、Ca、K、Na、Mo、Cr当中选择的一种元素;式中y满足:0<y≤0.75,选用水溶性聚合物作为粘接剂;本发明的锂离子二次电池的正极制备方法包括:将LiFe1-yMyPO4与水溶性聚合物按一定的重量比混合、添加导电物,以水作为溶剂,进行混合、搅拌、过滤制成均质的浆料、均匀涂敷在铝箔表面,然后在55-150℃的温度下烘干制成正极极片,然后与负极极片一起进行卷绕、装配、注液后,静置,以0.01C-0.65C电流预充化成,再静置,分容;本发明的高性能锂离子二次电池具有大电流充放电性能好、循环寿命长、安全、环保、成本低的优点。
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本发明涉及可重复使用的二次电源(可充电电池)技术领域,特别是一种高容量安全的26650锂离子电池及其制造方法。它以磷酸铁锂为阴极材料,以石墨类材料为阳极材料,以EC(碳酸乙烯酯)、DMC(碳酸二甲酯)、EMC(碳酸甲乙酯)混合物(体积比1∶1∶1)为电解液,1.0-1.4摩尔/升LIPF6(六氟磷酸锂)为电解质,以多孔PP(聚丙烯)和PE(聚乙烯)为隔膜,使用金属罐作为外壳,做成直径26MM,高度65MM的26650型电池,容量可以达到3200MAH,内阻30MΩ以内,循环寿命1000次以上。它主要解决现有锂离子电池在安全和大型化方面的局限,向大型化方向发展,具有更长的寿命,更高的安全性能、应用更广泛的环保的化学电源。
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本发明公开了一种运用真空系统的锂离子二次电池的化成方法,涉及一种锂离子电池的化成方法,其特征是在化成过程期间加入了对真空系统的应用,使得锂离子二次电池在化成过程中能够及时排出生成的气体,且极片的各个部分都能形成均匀的固体电解质膜(SEI膜),从而改善锂离子二次电池的循环和倍率放电性能。此外,本发明还可以解决化成过程中电解液外溢而引发的电解液不足和电池壳腐蚀等问题,节约了材料和生产成本。
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一种锂离子二次电池碳/金属氮化物复合负极材料制备方法:1)将一种或多种金属有机化合物溶于无水乙醇中;2)向步骤1的溶液中加入介孔氮化碳,振荡之后减压处理,使得孔内空气充分释放出来;3)将步骤2的产物进行抽滤,干燥;4)将步骤3的产物在惰性气体保护下,升温至600-1000℃热处理,自然降温,得到碳/金属氮化物复合负极材料;所述金属有机化合物为钛、钒、铬、铁、锰、镁、钼的一种或多种混合物。本发明的负极材料具有比容量高、倍率性能优越、工艺流程简单、成本低等优点,是一种非常有潜力的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种化合物硼酸锂铷非线性光学晶体及其制备方法和用途,该化合物晶体分子式为Li5Rb2B7O14,属正交晶系,空间群Ama2,晶胞参数为:Z=2,采用化合物熔体法生长晶体,获得具有厘米级的大尺寸,该晶体作为制备非线性光学器件倍频发生器的用途,所述的用硼酸锂铷非线性光学晶体制作的非线性器件倍频发生器包含将透过至少一束入射基波光产生至少一束频率不同于入射光的相干光,该晶体具有制备速度快,操作简单,成本低,所制晶体尺寸大等优点。
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镁锂合金表面钛改性层的制备方法,它涉及合金钛改性层的制备方法。本发明要解决现有镁锂合金存在耐腐蚀性能差的技术问题。方法:一、水砂纸打磨镁锂合金表面,然后抛光,丙酮分析纯中超声波清洗,再在无水乙醇中超声波清洗,吹干;二、然后置于真空室内的样品台上并接在高压脉冲电源的高压脉冲输出端,以工业纯钛靶为磁控溅射靶材并接在磁控溅射电源的高功率脉冲输出端,然后真空室抽真空,待真空度为4.0×10-3Pa时通入高纯氩气,开启高压脉冲电源,然后开启磁控溅射电源,通过直流起辉预离化,再调节工作参数进行离子注入与沉积,即镁锂合金表面钛改性层。本发明方法在镁合金表面形成钛层,其表面硬度提高了40%左右。
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本发明公开了一种具有异形孔阵列结构的锂离子电池集流体及制造方法制备所需尺寸和数量的金属箔片,各金属箔片外形尺寸相同,将所凹模固定在激光器加工台面上,通过离散分层方法设计出每一层金属箔片对应的二维结构,将已制备好的金属箔片中的一片放入夹具的凹模内加工出设定的孔槽结构;依次放入下一层金属箔片,激光器在这一层金属箔片上加工出所设定的孔槽结构;依次重复上述操作直至完成所有金属箔片上二维结构的加工;利用凸模与凹模将金属箔片压实后放入烧结炉进行保温烧结,后冷却至室温;本发明不仅可以满足具有异形孔阵列结构的锂离子电池集流体的制造要求,同时可以完成具有介观尺度规则三维孔槽结构的金属薄片的制造。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种带吸水薄膜的锂离子二次电池以及制造方法。该锂离子电池包括:裸电芯、吸水膜层、壳体、电解液,其中,吸水膜层包裹在裸电芯的外表面,裸电芯、电解液、吸水膜层设在壳体的内腔。具有良好防潮性能的锂离子电池。利用该技术放哪可有效去除电解液、极片中的水分,有利于提高电池的使用寿命以及电化学性能。
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本发明涉及一种新型尖晶石钛酸盐纳米材料的制备方法及其在锂电池中的应用,其特征在于:该方法包含如下步骤:(1)将(0.5~1.5)克二氧化钛粉末和(40~50)毫升浓度为(10~20)摩尔/升的烧碱溶液混合,在(160~200)℃的温度下反应(48~96)小时;(2)反应物经稀盐酸洗涤后,取(0.1~0.5)克,按一定摩尔比与氢氧化锂以及相应的金属醋酸盐或金属氧化物混合于(10~35)毫升的无水乙醇中,搅拌(20~72)小时后,再在(550~850)℃的温度下焙烧(3~7)小时,制备得到尖晶石钛酸盐纳米材料。该制备方法操作简便,成本低,便于大量合成,制备得到的新型尖晶石钛酸盐纳米材料纯度高,性能好,将其作为锂电池阳极材料应用,有利于提高锂电池的循环稳定性、比容量和充放电速度。?
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本发明涉及一种制备锂离子电池球形SnS2负极材料的方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。本发明是将硫代乙酰胺加入到溶有一定量阳离子表面活性剂的醇中,将五水合四氯化锡溶于浓盐酸中,然后再将两者进行混合得混合溶液;将该混合溶液加入到密闭反应釜中进行反应;反应完成后,将反应釜取出冷却至室温,产物经抽滤、洗涤、烘干后,即得到球形SnS2颗粒材料。本发明的制备工艺简单易行,参数容易控制,所得的SnS2材料具有良好的形貌结构,为粒径较小的球形颗粒、分布较均匀,在锂离子电池负极材料的应用中展示了高的充放电比容量和良好的循环性能。
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本发明涉及一种通用电池结构,尤其是一种使用锂电池材料的通用电池结构,属于锂电池的技术领域。按照本发明提供的技术方案,所述使用锂电池材料的通用电池结构,包括电池壳体;所述电池壳体的下端部内设有采用锂电池材料制备得到的电芯,所述电芯的正极端、负极端分别通过正极引线、负极引线与保护板电连接,所述保护板通过正极输出线与电池壳体端部的盖帽电连接;电芯通过保护板输出所需的工作电压,并当电芯的充电电压、工作放电电压、工作电流或工作温度与保护板内预设工作参数不匹配时,保护板切断电芯的工作状态。本发明结构简单紧凑,提高通用电池的使用性能,延长使用寿命,适用范围广,安全可靠。
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本发明提供了一种制备高温型锰酸锂正极材料的方法。所述正极材料的化学式为LiwMn2-x-yMxReyO4-zFz,其中1.03≤w≤1.1;0.05≤x≤0.15;0.01≤y≤0.04;0.02≤z≤0.1;M为Al,Co,Ni,Cr中的一种或两种,Re为Ce,Nb,Ta中的一种或两种。所述的制备方法是:首先将掺杂离子的化合物原料以及锂源锰源化合物按照配比球磨混合;然后将其分两段煅烧,先在450~650℃下保温2~10h,再加热到750~950℃于空气或者氧气气氛下保温10~30h,冷却到室温后将其破碎、筛分即得到改性锰酸锂正极材料。本发明提供的方法,不仅工艺简单成熟,适合大规模应用,而且所采用的低价金属离子和稀土离子以及阴离子复合掺杂的方法,极大的提高了锂电池的循环寿命,尤其是在高温下的循环和存储性能。
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本发明涉及一种以二硫化铁为正极活性物质的高能量柱式锂电池的正极片的制作方法。包括以下步骤:(1)将经过处理的二硫化铁、乙炔黑和石墨按二硫化铁∶乙炔黑∶石墨=(40~95)∶(20~50)∶(20~50)的重量配比混合,球磨2~6小时,然后在真空中用100℃~300℃的温度烘烤20小时;(2)将PVDF(聚偏氟乙烯)用NMP(N-甲基砒硌烷酮)溶解,搅拌1~32小时,成均匀的胶液;然后将步骤1制成的干粉加于胶液中,比例为:干粉∶PVDF∶NMP(50~80)∶(1~3)∶(30~70);将混合物搅拌成均匀粘稠的浆料。(3)利用拉浆机把浆料涂覆在铝箔上,100℃~300℃的温度真空烘烤20小时,辊压机上辊压到合适的厚度,焊上电极引出片即成。本发明提供了一种成本低廉、生产工艺简单、电性能优良、容量高的圆柱型卷绕式锂一二硫化铁电池正极片的制造方法。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种阴极材料 采用二硒化镍(NiSe2)薄膜的锂 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,二硒化镍(NiSe2)薄膜的粒子 尺寸为30-60纳米,晶体结构属于立方晶系。薄膜电极的可 逆比容量为467.5mAh/g,在反复充放电过程中具有一定的容量 保持特性。该种薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高,制备 方法简单,适用于薄膜锂电池。
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本发明涉及一种锂离子电池制造方法,其包括如下步骤:极片制备步骤,按传统工艺进行正极、负极配料,并将正极、负极配料涂覆在正、负极集流体上,烘干制得正、负极片;切片步骤,将制备的正、负极片裁切成一定形状的正、负小极片;卷绕或层叠步骤,用隔膜将正、负小极片隔离,并卷绕或叠加成电芯体;第一短路测试步骤,采用高电压对电芯体进行短路测试,淘汰短路电芯体;入壳步骤,将电芯体装入电池壳体;注液步骤,向电池壳体内注入电解液并封口。采用本发明的锂离子电池制造方法,可以在电池的生产过程中,检测出电池内部的微短路,以确保电池质量。
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本发明属于锂电池材料领域,其公开了一种石墨烯锂盐、其制备方法、正极以及超级电容器;该石墨烯锂盐具有如下结构式:本发明提供的石墨烯锂盐,不仅具备良好的导电性以及高的机械性能,还有较好的功率密度以及循环寿命、材料有较好的界面相容性,同时石墨烯的多种衍生化方式可以使得其有较高的容量,可以作为超级电容器的正极材料。
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本发明公开一种锂离子电池组系统内电池单体的原位热仿真分析方法,包含以下步骤:1、建立锂离子电池组系统的热仿真分析模型并实现数值计算;2、针对锂离子电池组系统热仿真分析模型及其计算结果,提取电池单体及其周围结构实体和仿真所需边界条件;3、建立电池单体热仿真模型,并使用提取的传热状况信息作为该电池单体热仿真模型的载荷和边界条件,同时补充电池单体内部电芯的具体细节结构,进行电池单体热仿真分析。本发明通过电池单体热仿真分析模型中的载荷和边界条件,结合补充电池单体内部结构细节并重新建模的手段,能够最大限度地给出具体的锂离子电池组系统工作环境和工况下电池单体内部丰富而精确的热特征。
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本发明涉及一种经过改良的锂-空气电池。该电池包括由电解质隔开的一个负电极和一个正电极,其中该负电极由选自锂和锂合金的金属材料的一个膜组成,该正电极包括在集电体上的一个多孔碳材料的膜,并且该电解质是锂盐在溶剂中的溶液。该电池的特征在于该负电极的与该电解质相对的表面具有一个包含Li2S、Li2S2O4、Li2O以及Li2CO3的钝化层,该钝化层在其与该电解质接触的表面上更富含硫化合物。该电池是借助一种由以下步骤组成的方法而获得的:制造该正电极、该电解质、以及用于形成该负电极的金属材料的一个膜;并且组装该正电极、该电解质、以及该金属材料的膜。该方法的特征在于它包括在该金属材料的膜与该正电极和该电解质一起组装之前或之后使该金属材料的膜经历一种包含SO2的气态氛围的一个步骤。
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本发明涉及一种用于便携式游戏机的锂离子电池的正极材料制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)制备磷酸铁锂;(2)制备多孔石墨烯材料;(3)将上述前躯体粉末和石墨烯粉末分别过筛后放入管式气氛炉中,采用两段式烧结,得到LiFePO4/石墨烯复合正极材料。本方法采用特定工艺制备的石墨烯材料对磷酸铁锂进行烧结包覆,在保持了磷酸铁锂的高能量的密度的同时,大大改善了正极材料的导电性能,使得循环稳定性、充电速率都得到提升,并且增加了电池的环境适应能力。
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本发明属于锂离子二次电池技术领域,尤其涉及一种软包装锂离子二次电池用电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括添加剂A、添加剂B和添加剂C;添加剂A为叔戊基苯和/或叔丁基苯,并且添加剂A在电解液中的质量百分比为5~10%;添加剂B为丙二腈、丁二腈、戊二腈、己二腈、庚二腈、辛二腈、壬二腈和癸二腈中的至少一种,并且添加剂B在电解液中的质量百分比为1~8%;添加剂C为氟代碳酸乙烯酯,并且添加剂C在电解液中的质量百分比为2~10%。相对于现有技术,本发明将添加剂A、B、C搭配使用在高电压设计的软包装锂离子二次电池中,即可保证电池具有良好的循环性能和高温存储性能,又能使电池具有良好的抗过充性能。
本发明公开一种石墨烯复合过渡金属氧化物纳米纤维锂离子电池电极材料及其制备方法。所述复合电极材料结合了石墨烯片层结构对过渡金属氧化物纳米粒子的嵌入绑定功效,锂离子的快速嵌入和脱出的石墨烯复合过渡金属氧化物纳米纤维内部相互贯通的微孔“隧道”结构功效,以及有效释放电极膜内的体积膨胀或收缩时应力巨变的纳米纤维之间相互缠绕的三维空间结构功效。三种功效合一,可有效抑制和缓冲嵌/脱锂离子过程中过渡金属氧化物材料的体积效应,减少不可逆容量损失,从而进一步提高锂离子电池容量和循环稳定性能。
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本发明提供了一种在其表面上具有散热层的电池外壳和使用该电池外壳的锂聚合物电池。该散热层可改善电池的散热性和机械强度,也能改善PTC器件的响应性。该电池外壳包括具有第一和第二表面的金属层,在金属层的第一表面上的散热层,和在金属层的第二表面上的流延聚丙烯(CPP)层。该锂聚合物电池具有电连接于保护电路模块的PTC器件。该PTC器件直接接触该电池外壳的散热层,从而改善该PTC器件的响应性。
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本发明提供了具有较大的体积容量密度、可靠的 安全性、优良的均匀涂敷性、良好的充放电循环耐久性、优良 的低温特性的适合作为锂二次电池用正极活性物质的锂过渡 金属复合氧化物。该氧化物以通式LixM1-yNyO2表示,式中,M为过渡金属,N为M以外的过渡金属元素或碱土金属元素,0.2≤x≤1.2,0≤y≤0.7,累计体积粒度分布曲线中,累计体积分率为20%和80%时曲线的斜度分别在9%/μm以下、3%/μm以上,且平均粒径在3~20μm的范围内。
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本发明涉及一种近化学比铌酸锂晶体的生长,特别是用熔体注入法生长的系统及其工艺。由于铌酸锂晶体不是同成分共熔,结晶出来的固体成分与熔体成分不一致,难以得到成分均匀的晶体。本发明提供一种采用熔体注入法,系统包括晶体生长炉、供料炉、回路调节器、中频电源、工控计算机和配套软件等7大部分:在晶体生长中,判断晶体生长量和供料炉注入熔融原料量之间的平衡,使注入生长坩埚的熔融原料量与晶体的生长量保持平衡,从而使晶体生长坩埚中原料的成分保持恒定;本发明的有益效果:具有加料连续性好、晶体成分波动小,光学均匀性好以及自动化程度高等优点,设备比较简单,有利于产业化生产,也可以用来进行其它类似非同成分共熔晶体的生长。
本发明属锂离子电池的纳米复合正极活性材料 的LiMn2- xMxO4四步合成制备新方法。其中M代表Cr、 Zn、AL、Fe、Pb、Ti、La、Ce、Pr、Nd、Sm等合成方法:(1) 以锂盐和锰的氧化物配比为摩尔比 NLi∶ NMn为1∶2混合均匀。在磁场 中磁化,压成块状,升温在600-800℃,保温15-30h。编号 为B1。(2)以 LiNO3、 Mn(NO3) 2为原料,按Li/Mn摩尔比1∶2配好混均匀。 加入到柠檬酸与乙二醇的溶液中,发生部分中和反应,在350 -850℃下合成,保温20-30h,编号为 B2。 (3)B1、 B2两种料均匀混合,编号 B2料占混合后的重量百分数5- 35%。(4)混合料在1.5T磁场中磁化后为最终产品,820℃热处 理3h后降至25℃。
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公开了袋-型锂聚合体电池和制造它们的方法。这种电池包括卷绕的电极组件,该电极组件包括正负极板和隔板。正负极接片附到正负极板上,并且从电极组件延伸。电极组件装入到包括腔和盖子的袋中。正负极接片延伸出该袋。保护电路模块电连接到正负极接片,并且用树脂铸造或者装入树脂 中,以形成与袋的前表面相对布置的保护电路结构。本发明的袋-型锂聚合体电池可以用在外部装置中,比如膝上型计算机或PDA。本发明的保护电路结构不会与外部装置的电路短路。
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