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一种锂离子电池正极活性物浆料的制备方法,包括以下步骤:S1:按量称取活性物、粘结剂、导电剂及去离子水,共同加入双行星打浆机中,在公转速度为48转/min、自传速度为1700转/min的条件下搅拌1.5‑3h制成浆料,使其混合无的粘度达到3000~15000mPa.s;S2:采用高速分散机在转速为3000~6000转/min的条件下,分散步骤S1获得的浆料,至粘度达到3000~15000mPa.s,即获得锂离子电池正极活性物浆料。采用该锂离子电池正极活性物浆料制备方法制得的浆料,在高湿环境下,仍然具有稳定性高、流动性好的优点。
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本发明公开了一种阻燃型锂离子电池电解液及其制备方法,所述电解液包含有机溶剂、锂盐以及添加剂,其特征在于,所述添加剂包含磷酸酯类添加剂以及含硼类功能添加剂,所述磷酸酯类添加剂选自以下的通式(1)所示的化合物,所述含硼类功能添加剂包含不饱和硼酸酯和/或硼氧六环。本发明通过在阻燃型锂离子电池电解液中包含特定结构的磷酸酯类添加剂以及含硼类功能添加剂,并且精密地设定其含量配比,通过发挥这两种添加剂的协同作用,从而能够同时改善阻燃性和充放电性能。
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双重改性的锂离子电池正极材料前驱体及正极材料,该前驱体的化学式为NixCoyMnzBa(OH)2•nLirAlpGeqTiw(PO4);该正极材料由以下方法制成:(1)将NiSO4·6H2O溶液、CoSO4·H2O溶液和MnSO4·H2O溶液加入第一反应釜内混合,再加入NH3·H2O溶液,得混合液;(2)在第二反应釜内加入氨水和B2O3溶液,再加入所述混合液,进行反应,得固液混合物,将固液混合物进行固液分离,将所得固体洗涤、干燥、过筛、除磁,得中间体NixCoyMnzBa(OH)2;(3)将锗源与铝源二者,钛源、磷源和锂源三者分别分散在有机溶剂中,然后混合,得混合液C;(4)向混合液C中加入中间体NixCoyMnzBa(OH)2,进行反应,得前驱体NixCoyMnzBa(OH)2•nLirAlpGeqTiw(PO4);(5)将锂源与前驱体进行煅烧,即成。本发明前驱体粒径为3~5μm;用本发明正极材料制成正极组装成的电池具有优异的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种多孔硅/碳锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:利用聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物、1,3,5‑三甲苯、正硅酸甲酯等制备获得多孔二氧化硅;多孔二氧化硅与镁粉进行热处理,得到多孔硅;将多孔硅与盐酸多巴胺DA‑HCl加入至Tris‑HCl溶液中,磁力搅拌后离心,所述沉淀物热处理,得多孔硅/碳锂离子电池负极材料。该多孔硅/碳复合负极材料具有优异的孔隙特性和共连续骨架,能更好地缓解硅在嵌锂过程中的体积膨胀。
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本发明涉及锂电池生产加工技术领域,具体地说,涉及一种锂电池盖帽压焊用定位夹持机构。其至少包括:底座,底座顶部开设有两个对称的移动槽,底座顶部中心处开设有横动力槽,移动槽内部转动设置有移动丝杆,横杆转动设置在横动力槽内部,定位夹持机构,定位夹持机构设置有对称的两个,两个定位夹持机构分别滑动在两个移动槽内部,定位夹持机构包括移动板,移动丝孔于移动丝杆外壁螺纹连接配合,移动板顶部设置有夹持板,夹持板靠近底部的内表面设置有支撑板,支撑板外壁设置有横定位装置,横定位装置包括固定板,本发明可以选择横向或纵向的夹持固定方式,使锂电池盖帽固定夹持稳定,提高压焊的质量。
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本发明涉及一种混合设备,尤其涉及一种新能源锂离子石墨化碳负极材料混合设备。技术问题为提供一种可以自动进行搅拌,且出料方便,可以清理残留的颗粒物的新能源锂离子石墨化碳负极材料混合设备。一种新能源锂离子石墨化碳负极材料混合设备,包括有:底板,底板上一侧连接有两个底架;料槽,所述料槽转动式设置在一侧底架上,该料槽与另一侧所述底架接触;搅拌机构,所述搅拌机构设置在所述料槽内;下料机构,所述下料机构设置在所述料槽上。本发明通过伺服电机带动转轴不断转动,从而通过传动组件带动另一侧的转轴不断转动,进而带动搅拌勺不断对料槽内的原料进行搅拌,达到了自动进行搅拌的效果,使得工作效率大大提升。
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本发明公开一种静电结合型水性粘结剂,主要由含有磷酸基团的化合物和含有氨基基团的化合物根据质量比0.5:1‑2:1组成,两者分别配制成溶液混合使用时,可以通过静电吸附作用结合,形成粘结力高、粘结性能强的粘结剂,可作为水性粘结剂使用。本发明提供的静电结合型水性粘结剂具有显著的粘结力,且磷酸基团的引入能够有效提高离子电导率,从而应用于组装锂离子电池时有利于提高锂离子电池电极循环性能和大倍率充放电性能。本发明提供的静电结合型水性粘结剂可应用于制备锂离子电池电极,制得的电极具有更好的电极结构完整性和稳定性,循环稳定性好。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种应用于锂硫电池正极的纳米材料及其制备方法。该纳米材料为三元金属氮化物纳米粒子。该纳米材料的粒径小,电导率高,可以有效吸附多硫化锂,抑制其穿梭效应。在制备三元金属氮化物纳米材料中所采用的方法简便,对所制备材料的粒径及成分可控、具有普适性。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种用于锂电池的耐高温聚丙烯隔膜及制备方法。本发明的方法包括:将二胺、二酐加入溶剂分散,在室温下反应3~5h,加入锂盐分散得到粘稠液,然后利用孔径为0.1mm的多孔喷丝板将粘稠液喷出,并经去离子水洗涤,得到微孔粗纤维;裁切为长度3~10mm;通过流延铸片制备聚丙烯基膜,然后将微孔粗纤维辊压在聚丙烯基膜表面,再在微孔粗纤维面同步复合一层聚丙烯基膜;在210~220℃进行辊压;将辊压后的膜在145~160℃条件下进行双向拉伸即可。本发明隔膜耐高温,安全稳定性能,孔隙率高且孔径分布均匀性优异,成本更低、效率更高,可以实现一体化连续的工业生产。
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本发明公开了一种富锂材料、其改性方法及应用,改性方法包括如下步骤,将富锂材料分散到有机硼溶液中,待有机硼与富锂材料充分反应后,将得到的产物煅烧即得;其中,所述有机硼为双(邻苯二酚)二硼酸脂;有机硼溶液中包括氮甲基吡咯烷酮。在表面原位反应和烧结的作用实现表面硼掺杂尖晶石包覆和硼酸根掺杂的双重目的。
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本发明提供一种异型结构的负极片及包括该负极片的锂离子电池,所述负极片包括负极集流体、第一负极活性物质层和第二负极活性物质层,所述第二负极活性物质层设置在负极集流体表面,所述第一负极活性物质层设置在第二负极活性物质层表面;在所述负极片表面设置负极极耳;其中,沿负极集流体长度方向,靠近负极极耳处的第一负极活性物质层的厚度逐渐变厚,第二负极活性物质层的厚度逐渐变薄;远离负极极耳处的第一负极活性物质层的厚度逐渐变薄,第二负极活性物质层的厚度逐渐变厚所述负极片的使用可以解决负极极耳附近负极片表面析出锂而形成锂枝晶,产生安全隐患的问题。
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本发明提供了一种锂电池运输包装箱,所述运输包装箱的箱体材料具有复合层结构;所述复合层结构包括阻隔阻燃金属内层、复合在所述阻隔阻燃金属内层上的阻燃中间层以及复合在所述阻燃中间层上的轻质阻燃外层。本发明采用了特定的结构和材料选择,具有优异的阻燃性能、隔绝性能以及良好的吸能减振性能等,是一种轻质、安全的锂电池快递包装箱,可有效的解决目前锂电池快递过程中存在的安全隐患问题。而且生产工艺简单,适合大规模生产与推广。
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本发明公开了一种镍锰酸锂正极材料及其制备方法与应用,属于正极材料技术领域。其制备方法包括:将二元前驱体、锂盐及掺杂剂的混合物进行一次烧结和退火处理;其中,二元前驱体的化学结构式为NixMn1‑x(OH)2,x=0.24‑0.26;掺杂剂包括ZrO2;退火处理是于450‑650℃保温2‑6h。通过引入含Zr元素的掺杂剂,可增强Zr‑O键的键能,提高材料在高电压下循环的结构稳定性,增强其容量和循环特性;在一次烧结后进行退火处理,可有效降低一次烧结后材料中Mn3+含量,进一步提高材料的循环性能。所得的镍锰酸锂正极材料晶型稳定、避免了出现热失控的情况,将其制备电池,可使电池具有良好的电化学性能。
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本申请涉及纳滤膜的技术领域,具体公开了一种盐湖提锂用纳滤膜及其制备方法。所述纳滤膜包括底膜和形成于底膜上的聚酰胺层,所述底膜为改性聚苯砜,所述改性聚苯砜为采用氯磺酸对聚苯砜进行改性处理制得,所述聚酰胺层内部和表面均含有纳米氧化锌;其制备方法为:将多元胺加入水中,混匀,再加入纳米氧化锌,混匀,得到水相溶液;将多元酰氯和有机溶液混匀,得到油相溶液;将底膜浸入水相溶液中2‑8min,取出底膜,去除表面多余水分,再将其浸入油相溶液中0.5‑2min,取出底膜,去除表面多余油分,热处理后制得纳滤膜。本申请的盐湖提锂用纳滤膜,通过原料之间的协同作用,具有提高对锂离子的分离效果的优点。
本发明公开一种聚苝四甲酰二亚胺、其制备方法及在锂/钠电池中的应用,属于锂/钠离子电池正极材料技术领域,所述聚苝四甲酰二亚胺通过下述过程获得:将3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺与三氯化铁在球磨罐里混合均匀后用球磨机进行球磨反应20‑30分钟,得到的产物用甲醇洗涤、干燥后得到聚3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺,3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺与三氯化铁的质量比为1:2~3。将上述电池材料装配而成的锂离子电池或钠离子电池进行检测发现,与未聚合的苝四甲酰二亚胺正极材料相比,本发明的聚苝四甲酰二亚胺正极材料表现出更好的热稳定性、更加优异的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种制造锂基材料的焙烧装置及方法,通过将焙烧转筒沿其长度方向上分为三个区域A、B、C,每一区域A、B、C上分别设置有一个或多个重量检测装置S,重量检测装置S用于检测一定时间内区域A、B、C中锂基粉料的重量分布,并将各区域内的重量分布的平均值与预设值相比较,从而控制热流体供应量与各区域的锂基粉料重量相匹配,使加热效果更均匀、更充分,且节约能源,减少能源浪费。此外,通过将第一主管道、调节管道分别连接至第一废热源、第二废热源,并通过第二温度流体对第一温度流体进行调温,提高对废热的再利用,节约能源;无需专门设置相应的热交换器进行调温。
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本发明公开一种高能量密度的无负极锂电池,涉及锂电池技术领域,包括正极、复合隔膜、负极集流体和电解液,复合隔膜包括基膜和涂覆在薄膜表面的聚合物涂层,所述聚合物涂层与负极集流体相对,所述聚合物涂层包括聚氧乙烯类化合物和无机纳米颗粒。本发明的有益效果在于:本发明通过采用负极集流体替代传统石墨负极材料,减轻电池重量的同时,能够显著提升传统锂离子电池的能量密度。
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本发明公开了一种涂层组合物、锂电三元正极材料过筛筛网及其制备方法,所述涂层组合物按质量百分比计,包括如下组分:ZrO230%~45%;LiAlO230%~45%;TiO25%~20%;MgO 5%~20%;SiO22%~15%。本发明所述涂层可减少锂电三元正极材料过筛过程中与不锈钢材质筛网网丝的摩擦,进而有效控制原筛网材质中的强磁金属Ni,Cr等金属的混入,降低三元正极材料中的磁性异物含量,提高产品循环稳定性和安全性能。同时,形成的筛网涂层能够有效隔绝锂电三元正极材料对网丝的碱性侵蚀,降低网丝断裂风险,提高筛网孔径保持率与筛网使用寿命。
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本发明提供了一种废旧三元锂电池的回收以及再生的方法,首先将硫脲、有机醇混合,形成低共熔溶剂(DESs),将粉碎的正极极片溶于所述低共熔溶剂中,加热搅拌得到溶有正极粉末的DESs溶剂。向溶有正极粉末的EDSs溶剂中加入一定质量的CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O、MnCl2·4H2O,调整金属量至Ni、Co、Mn摩尔比为8:1:1,投入氢氧化钠并在氮气为保护气的条件下制备得到三元材料前驱体,按摩尔比加入氢氧化锂,并高温烧结,得到再生的三元材料,并将再生得到的正极材料组装成电池。本发明所述制备方法操作简单,制备成本低,可大规模生产,所得锂离子电池正极材料形貌可控,具有较好的晶型和良好的电池充放电性能。
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本发明提供了一种基于高温高压合成制备钙钛矿型固态电解质钛酸锂镧的方法,包括以下步骤:依据目标产物化学式称取原料,混合均匀并干燥处理,得到干燥粉末;将所得干燥粉高温煅烧煅烧,再经球磨、混料和干燥处理得到预烧粉末;将所得干燥粉末或预烧粉末作为前驱体材料,放入高压合成设备腔体中烧结,得到产物钙钛矿型固态电解质钛酸锂镧。该方法能够解决常压条件制备时的晶内高界面阻抗问题;同时本发明烧结制备过程在压力驱动下具备烧结时间短的优势,抑制晶粒异常长大和锂元素挥发等问题,获得高致密度、低气孔率的立方相或赝立方结构产物。本发明对新型固态电解质材料以及全固态电池技术的研究和发展都具有十分重要的价值。
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本发明公开了一种改性隔膜及其制备方法及锂硫电池,属于电化学新材料的技术领域,改性隔膜由基础隔膜和复合材料改性层组成,其中复合材料改性层由基于卟啉的一种MOF材料以及导电剂复合而成;该制备方法主要以中‑四(4‑羧基苯基)卟吩、三水合硝酸铜、导电剂如石墨烯、碳纳米管等作为原料制得Cu2TCPP‑MOF和导电剂的复合材料,再通过抽滤将该复合材料负载在基础隔膜的表面,最终制备得到改性隔膜。通过该方法制备的改性隔膜在应用于锂硫电池时,可以抑制锂硫电池的穿梭效应,提高电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。
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本发明提供了一种镍锰酸锂、其制备方法和用途,所述制备方法包括:将锂源、镍源、锰源、稳定剂和助燃剂混合后,配置形成凝胶,凝胶干燥后进行燃烧反应,再经过煅烧后制备得到所述的镍锰酸锂。本发明通过原材料形成凝胶,从而达到原子级混合,并且结合燃烧反应,有利于提高颗粒均匀性,提高材料放电比容量。
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本发明涉及一种锂离子电池储能电站寿命衰减确定方法及系统,方法包括:获取所规划电网的规划目标年及其初始年与所需计算年份I之间逐年i的年度弃电曲线;获取锂离子电池储能电站的规划基本参数;计算起始年的储能电站的有效容量;确定第i年的弃电量;计算储能电站第i年的年等效循环次数;计算储能电站第i年的年有效容量;计算储能电站第i年的年均容量衰减率;若i小于或等于所需计算年份I,则i=i+1,重复步骤S5‑S6,否则,计算得到所需计算年I的年有效容量WI以及年均容量衰减率cI%。本发明中的上述方法能够实现科学化、高效化的解决锂离子电池电站寿命对电网规划方案的影响。
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本发明属于化学电源技术领域,具体为光辅助锂二氧化碳电池及其制备方法。本发明电池由负极集流体、锂负极、电解质、光催化正极、具有光学窗口的正极集流体与正极保护层组装而成;其中,光催化正极是通过原位化学沉积法将具有光电效应的石墨相氮化碳料沉积在导电碳纳米管薄膜上制备而成;电解质选自有机溶液电解质、凝胶准固态电解质、固态电解质、熔融盐电解质、离子液体电解质等;当光照从光催化正极一侧辐照时,正极能够吸收光子并产生光电子和空穴以促进电池放电与充电反应,从而使得所构建的锂二氧化碳电池实现了超过90%的循环效率与超过100圈的循环寿命。该电池在储能器件领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种铝镁锂合金材料生产用自动给料装置,包括储料箱和中转箱,储料箱的顶部从左到右依次设置有第一进料口、第二进料口和第三进料口,储料箱的内腔在第一进料口、第二进料口和第三进料口的下方设置有三组料罐,料罐的底部设置有第一出料口,第一出料口上均设置有第一截止阀,储料箱的底部设置有连通管,且储料箱与中转箱通过连通管相连接,中转箱的左侧壁设置有驱动电机,驱动电机通过转动轴设置有送料螺旋,中转箱的底部右侧设置有第二出料口,第二出料口上设置有第二截止阀。本发明能能够在铝、镁和锂金属单质颗粒的移动运输过程中减小活泼的铝、镁和锂金属单质发生氧化的风险性,保证合金的质量。
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本发明公开了一种锂离子电池的电芯绝缘测试装置及其测试方法,包括底座和设置在底座上方的工作台,工作台的顶部固定有支架,支架上固定安装有测试设备,工作台通过升降机构设置在底座的上方,工作台的顶部设置有夹持机构,夹持机构包括固定在工作台顶部的空心圈,空心圈的内部转动有齿轮环,本发明涉及锂离子电池技术领域。该锂离子电池的电芯绝缘测试装置及其测试方法,通过夹持机构的设置,便于对电芯进行快速定位夹持,通过其中的精细挤压机构的设置,便于根据电芯形状自由对电芯进行夹持,夹持稳定性高,通过升降机构的设置,便于对工作台高度进行自由调节,方便不同使用者的使用,有效减小使用局限性。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一类锰氧化物复合电极材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极材料中的应用,分别是β‑MnO2单晶纳米管负极活性材料、β‑MnO2多晶纳米管负极活性材料、Mn3O4多晶介孔纳米管负极活性材料、MnO/Mn3O4多晶介孔纳米管负极活性材料、MnO多晶介孔纳米管负极活性材料、MnO2/Mn3O4@C多晶介孔纳米管负极活性材料、Mn3O4@C多晶介孔纳米管负极活性材料、MnO@C多晶介孔纳米管负极活性材料。本发明制备过程安全环保,电极材料电子电导率高,高倍率充放电性能良好,大电流密度下循环性能出色,是优秀的负极活性材料,适应于高功率密度的锂离子电池。
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本发明公开了一种非高斯Lévy噪声下的锂离子电池SOC估计方法,涉及新能源汽车电池管理技术领域。本发明包括设计电化学测试实验,引入分数阶算子,建立锂离子电池分数阶等效电路模型;设计充放电特性实验,获取模型参数临界数据,通过脉冲测试方法获得电池开路电压和SOC之间的函数关系;采用免疫遗传算法辨识分数阶模型参数;构造非高斯Lévy噪声序列,模拟系统随机干扰;利用改进分数阶卡尔曼滤波方法估计锂离子电池SOC,本发明利用了分数阶算子的记忆特性,更好地刻画了电池内部电化学过程及外部充放电物理特性;在车辆复杂运行工况下,所引入非高斯Lévy噪声环境提升了分数阶卡尔曼滤波估计算法在实际工程应用中的匹配性。
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