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本发明公开了一种从废弃锂离子电池中资源化综合回收有价金属的方法,通过对废弃锂离子电池进行放电、风干、拆解、破碎后利用筛分、重选、涡流分选、化学浸出、离子筛分离锂和镍钴锰等多个步骤对对废弃锂离子电池中的有价金属、隔膜、石墨等材料综合回收利用,且该综合回收方法简单、高效、纯度高,而且没有污染,适合工业化推广。
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本发明公开了一种锂离子电池集流体的预涂层,由如下重量百分含量的原料制备而成:水性丙烯酸酯胶黏剂1-5%,羧甲基纤维素钠0.5-5%,炭黑1-8%,有机溶剂10-35%,水60-75%,且上述原料的总和为100%。本发明的锂离子电池集流体预涂层能够增大集流体的比表面积,显著提高极片的剥离强度,阻止电极浆液对集流体的腐蚀,防止电池使用过程中正负极材料从集流体脱落,从而有益于延长电池的使用寿命;同时,电池的欧姆内阻大幅减小,多次循环后接触内阻增大的现象也得到明显改善,大幅度地提高电池的倍率性能。
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一种全塑型锂电池用复合膜,它由阻隔层、中间胶层、热封层复合而成。保护层材料具有良好的阻隔性,能阻隔氧气、水蒸汽等物质进入电池内对电池造成破坏,并且具有良好的成形性、遮光性和高强度;中间胶层具有良好的粘结性,并且有良好的耐化学性,可以对抗电解液的腐蚀;热封层具有良好的自热封及与极耳热封性能,并且具有良好的阻隔性来减少电解液对胶层的破坏。该复合膜不含铝箔,具有高阻隔、易成型性、高热封、高耐电解液腐蚀等性能,可用于锂离子电池芯的包装,具有重量轻、成本低、易加工等优点。
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本发明涉及一种锂离子电池隔膜用三维多孔结构纳米纤维膜的制备方法。制备方法将无机纳米粒子/乙烯-乙烯醇共聚物/乙酸丁酸纤维素共混挤出,经丙酮萃取得到无机纳米粒子/乙烯-乙烯醇共聚物纳米纤维,再制备成悬浮液,均匀喷涂于无纺布的两面,干燥后得到无机纳米粒子/乙烯-乙烯醇共聚物纳米纤维膜,再将由无机纳米粒子制备成的悬浮液均匀喷涂于其膜层上,干燥后得到锂离子电池隔膜用三维多孔结构纳米纤维膜,该膜具有高孔隙率、高吸液率和耐热性好等优点,能有效吸收电化学反应所需的电解质溶液,有利于锂离子在隔膜中的传输,提高了锂离子电池的比容量、库伦效率及安全性能。本发明工艺简单、生产成本低、效率高,可满足工业化生产要求。
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本发明公开了一种钒酸锂正极材料,由空心核壳状结构的纳米球状钒酸锂颗粒构成,核壳层分布有纳米孔;制备方法是将含四价钒的化合物溶于还原性溶剂中,搅拌至澄清,得到的澄清液转移到密封反应釜内发生还原反应,还原反应完成后冷却至室温,得到空心结构的纳米V2O3沉淀;将得到的纳米V2O3沉淀与锂源化合物溶于有机溶剂中剧烈搅拌,将反应得到的产物干燥,再烧结,即得。本发明所制备的钒锂氧化物正极活性物质仍具有空心结构,其颗粒小、分散性好,电容量大、稳定性好、且具有高循环性能和高倍率性能。整个过程合成温度低,能量损耗少,操作简单,可大规模生产。
本发明涉及一种锂离子电池正极活性物质所用正磷酸铁材料及其液相合成方法,符合以下化学组成:FePO4·2H2O;方法包括将去离子水加入反应釜做为启动母液,在一定搅拌速度下,保证一定温度,将原料配制成一定浓度溶液,连续加入反应釜通过控制釜内溶液pH值,使釜内溶液不断由反应釜4/5处的溢流口流入另外反应釜内,待溶液流满后保温搅拌至溶液为乳白色为止,将乳白色溶液流入离心机进行分离,将洗涤后物料均匀摊至不锈钢托盘内,将烘干物料通过100目不锈钢筛网。此方法合成的正磷酸铁,具有球形外貌,粒径分布范围窄,提高了LiFePO4晶体的电子导电率,进而提高了锂离子电池的充放电容量。
本发明公开一种空心球储锂复合材料Fe3O4/C的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于材料合成及高能锂离子二次电池技术领域。其特征在于:利用溶剂热或水热法制备粒径分布较窄的空心球Fe3O4/C复合材料,该材料纯度高,平均粒径为750纳米,壁厚为250纳米。电化学测试表明,此方法制备的Fe3O4/C复合材料其首次放电比容量高达1157mAh/g,循环65次后放电比容量仍高达900mAh/g,显示了优异的循环稳定性。此外该材料还具有良好的倍率性能,在2C及5C充放电倍率下的放电比容量分别为620mAh/g和460mAh/g,性能远优于目前普遍使用的碳素负极材料(理论比容量372mAh/g)。本发明成本低廉,工艺简单易于产业化,在高能锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种混合动力汽车的锂离子电池荷电状态SOC在线估计方法,其包括以下步骤:步骤一:计算整车上电后的动力电池初始SOC值;步骤二:计算动力电池的在线实时SOC估计值;步骤三:诊断动力电池的状态;步骤四:自适应在线修正动力电池的在线实时SOC估计值。本发明通过汽车电控单元和时间触发式控制器局域网通信平台,完成对车用锂离子电池的SOC在线监控、诊断及自适应修正的功能,从而实现了对电池管理的便捷、有效的控制。
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一种基于磷酸亚铁锂离子电池组的变电站直流电源应急系统,由便携式分体结构单元组成,且便携式分体结构单元之间采用快接插拔方式连接;便携式分体结构单元有:铁锂电池组单元,由两个空气开关组成的配电控制开关单元,由逆变器组成的逆变器单元以及由交流空气开关、一个空气开关和整流器以及监控器组成的充电控制单元。本发明具有单元结构体积小、便于运输,便于现场组装,极大限度地满足了电力系统事故抢险应急要求,同时能满足作为变电站直流电源设备现场维护时的备用电源之用。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池制造方法,它是将磷酸亚铁锂材料按照常规工艺配料、涂布、并制成极片,与以石墨制成的极片一起装配,注液封口,其特征在于,在注液后、化成和分容后的搁置工序分别或者同时采用高温活化工艺,温度50-85度,搁置时间4-144小时。本发明电导性好和离子扩散性能好、低温放电性能好,具有良好的推广价值。
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本发明涉及一种带有防腐蚀保护膜的金属锂电极,包括口袋状NASICON固体电解质片,口袋状NASICON固体电解质片中有压合有集流体的金属锂,NASICON固体电解质片和金属锂之间有过渡电解质层,其特征在于:所述NASICON固体电解质片外表面覆有憎水性聚合物电解质膜和阳离子膜。本发明采用在NASICON固体电解质片表面制备憎水性聚合物电解质膜的同时叠加一层阳离子膜,避免了NASICON固体电解质片长期在水溶液电解液中的腐蚀和水解成粉末状,大幅改善了NASICON固体电解质片长期在水溶液电解液中的稳定性,延长了金属锂电极的使用寿命和安全性。
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本发明公开了一种锂硫二次电池正极材料硫的碳包覆方法。本发明方法包括如下步骤:将碳水化合物与添加剂溶解行程溶液或溶胶,加入锂硫二次电池正极材料单质硫,超声分散,在硫颗粒表面形成一层碳水化合物溶液或溶胶薄层,将反应液密封在高压下进行水热反应,反应后自然冷却,洗涤过滤和干燥后得到锂硫二次电池碳包覆硫正极材料,由于碳源前躯体采用了溶液或溶胶,使得包覆碳在硫表面分布均匀、结合紧密,有利于提高硫正极材料的导电性能,并保护硫和放电产物不被电解液溶解从而提高锂硫电池的循环容量稳定性;由于采用水热反应进行碳化,碳化温度较低,易于操作,因此降低了生产成本,有利于节能环保。
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本发明涉及一种锂离子电池电解质陶瓷膜的制备方法,具体涉及流延法制备锂离子电池电解质陶瓷膜,属于离子导电陶瓷材料领域。本发明采用流延法,选用化学式为Li1.4Al0.4(Ge1-xTix)1.6(PO4)3(x=0~1.0)的陶瓷粉体为原料粉体;选取三乙醇胺或磷酸酯作为分散剂;选用乙醇、丙醇、丁酮、三氯乙烯或其任意二者组成的共沸溶液作为溶剂;选用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为粘结剂;选用聚乙二醇或邻苯二甲酸二丁酯作为塑性剂;控制浆料的固含量范围控制在18~30vol%之间;通过球磨获得均匀浆料,浆料采用流延法获得生坯带后进行热处理后得到电解质陶瓷膜,该电解质陶瓷膜具有较好的强度和韧性,有望用于实际生产应用。
本发明涉及一种非水电解质二次电池用负电极材料、制备方法以及锂离子二次电池。本发明的非水电解质二次电池用负电极材料包含通过如下方式制备的复合颗粒:用碳涂层涂覆具有分散在氧化硅中的硅纳米粒子的颗粒的表面,并在酸性氛围中蚀刻经涂覆的颗粒。所述硅纳米粒子的尺寸为1-100nm。所述复合颗粒含有氧与硅,且氧与硅的摩尔比为0
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本发明提供了一种测量磷酸钴锂中杂质含量的方法,所述磷酸钴锂中含有碳和Co2P杂质,所述方法包括如下步骤:(a)利用酸性溶液淋洗磷酸钴锂材料,所述酸性溶液为盐酸水溶液、磷酸水溶液或硫酸水溶液中的一种或几种;(b)对淋洗后的磷酸钴锂材料进行清洗和干燥,获得第一残余物,称量第一残余物,所述碳和Co2P杂质的总重量即为第一残余物的重量。本发明的有益效果在于:测量方法准确度高、成本低以及测量方法简单。
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本发明公开一种尖晶石或层状结构锂离子电池正极材料液相制备方法。将CO2气体通入锂化合物、金属M化合物、掺杂元素M’化合物的混合溶液。Li、M、M’与CO2在溶液中发生系列化学反应,合成球形Li-MM’-O氧化物前驱体,最后经热处理得到尖晶石或层状结构的球形锂离子电池正极材料。本发明实现了Li、M、M’在原子级水平的均匀混合,并且可以通过调整各元素的摩尔浓度和反应温度、热处理温度和时间等工艺参数,控制生成产物为球形(1)尖晶石结构的LiM2-XM’X+ZO4-Z;或(2)层状结构的LiM1-XM’X+ZO2-Z;或(3)层状富锂的Li1+X(M1-YMY’)1-X+ZO2-Z。本发明简化流程,提高效率,优化材料性能。
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本发明公开了一种用于汽车轮毂的铝锂合金,所述铝锂合金的成分按重量百分比为:铁12%-15%,锂5%-20%,硫0.2%-0.5%,余量的铝。本发明所提供的铝锂合金材料具有低密度、高比强度和高比刚度性能的特点,更适于汽车轮毂应用,较一般汽车轮毂,使用寿命长,耐腐蚀性强等特点。
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本发明公开了一种阴阳离子多元复合锂电池正极材料制备方法,其制备方法是将取代物与基体原料进行球磨混合,加入水、乙醇、丙酮中的至少一种作为球磨溶剂,经喷雾干燥得前驱体,喷雾干燥前驱体在惰性气氛保护下烧结最终得LiFe1-m(NixCoyMnz)mP1-nDnO4锂电池正极材料。其分子式LiFe1-m(NixCoyMnz)mP1-n-DnO4,在铁位采用三元前驱体(NixCoyMnz)(OH)2部分取代、同时在P位的D以硼、硫、硅、氯、硒、碲和钨的化合物或单质采取多元复合基为取代物以达到阴阳离子或离子基协同作用同步提高材料离子扩散及电子电导率。本发明制得材料具有较高充放电容量、较好倍率性能和良好循环性能。
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本发明的镍、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiNixBayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Ni、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Ni∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代镍、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料制造方法,包括如下步骤:(1)将石墨与包覆材料与溶剂混合,抽真空,脱除溶剂,将天然石墨包覆于包覆材原料中,(2)然后将物料进行热聚合,天然石墨表面获得微胶囊化的包覆层;(3)将步骤(2)所获得的产物进行炭化或将其进行石墨化,获得表面包覆人造石墨层的炭负极材料,即为本发明的锂离子电池负极材料。所获得的电池负极材料检测结果为:振实密度在1.08以上,比表面积在2.20以下,首次放电容量在350mAh/g以上(不可逆容量低于25mAh/g),首次充放电效率在93%以上,循环450次仍保留首次容量的90%以上。本发明的方法,易于实施、包覆效果好、不可逆容量低、循环性能稳定的优点。
本发明公开了一种Mn0.5-xCuxZn0.5Fe2O4锂离子电池阳极材料的制备方法,包括以下步骤:1)称取硫酸锰、硫酸锌、硫酸亚铁和硫酸铜;2)将硫酸盐溶于去离子水中,搅拌配成混合溶液;3)往混合溶液中逐滴加入碳酸氢铵溶液,并不断搅拌;4)将铜片插入混合溶液中,在150~200℃下水热反应15~30小时;5)冲洗干燥,得到Mn0.5-xCuxZn0.5Fe2O4锂离子电池阳极材料。本发明制备的Mn0.5-xCuxZn0.5Fe2O4锂离子电池阳极材料具有很高的锂离子的嵌入量和很好的脱嵌可逆性,不但可以提高电池的实际容量,而且可以大大地延长循环使用寿命。
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本发明属于化学电源领域,涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及其使用方法,它采用改进的Hummer法制备氧化石墨,并通过化学反应将硫与氧化石墨均与混合。以抗坏血酸为还原剂对氧化石墨/硫的复合物进行还原得到石墨烯/硫复合正极材料。利用此方法制备的硫/石墨烯正极材料使得硫在分子层面上与石墨烯进行充分混合。具备高导电性的石墨烯不仅使得电极材料的整体电导率提高并为活性物质硫提供了载体。以此复合材料为正极组装的锂硫电池具有容量大且容量保持率较高及放电平稳的特点,作为一次电池可用于不易经常更换电池的用电器(如心脏起搏器),因其具有一定的可逆性,也可作为普通二次电池使用。
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本发明的锑、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiSbxBayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Sb、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Sb∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代锑、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
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本发明涉及锂离子电池电极材料的制备方法,特别是涉及一种制备单斜磷酸钒锂的方法;本发明通过柠檬酸、甘氨酸等络合剂在水溶液中对金属离子强的络合作用得到包含各组分金属离子的稳定溶液;接着,溶液的凝胶话通过辅助的三维凝胶网络的原位聚合,并利用有机聚合物的空间捕获作用来实现;本发明与传统的溶胶凝胶法相比,高分子网络凝胶法不经过溶胶这一过程,而是将溶液直接变成凝胶,不仅可以得到颗粒尺寸小、分散性好的材料;而且合成快捷、简单高效,可以实现大规模化生产。
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一种用于成型锂离子电池的设备,优选包括用于要成型的锂离子电池1的对象载体和成型系统,该成型系统包括带AD/DC逆变器3的电路,可能带多个DC输出4,锂离子电池可与这些输出导电连接。为使由此能够能量优化地进行成型,电池管理系统6可在每一个DC输出5上连接,并且可与至少一个锂离子电池1连接。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及防爆膜及具有该防爆膜的锂离子电池,防爆膜包括有膜片本体,膜片本体的周缘向上弯折形成Z字型弯折部,膜片本体的中部向上凸起形成凸球面,Z字型弯折部与凸球面段的结合处成夹角,凸球面段外侧设有刻痕。所以防爆片破裂需要的应力较小,当电池出现异常情况下,可实现破裂泄气,不至于出现爆炸等安全隐患,结构简单、安全性能好。
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本发明公开了一种锂离子电池电芯及其制备方法。锂离子电池电芯包括集流体、正极或负极材料、碳化介质、隔膜复合材料和多孔性聚合物胶。制备方法为把粘合剂、电极材料和导电剂混合,填充到集流体的多渗孔中,干燥、压铸、煅烧,冷却后在集流体表面涂覆多孔性聚合物胶,干燥得到正极或负极复合材料,隔膜复合材料表面涂覆多孔性聚合物胶,干燥,将三者层叠压铸得到锂离子电池电芯。通过上述方式,本发明提供的一种锂离子电池电芯及其制备方法,提高了循环稳定性,具备较好的机械性能和抗弯曲的性能,有效减缓了电极材料的剥离现象,促进电极材料同隔离层之间的沟通和导电,电极层的各个表面能得到良好保护,延长电池寿命。
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本发明提供了一种制备碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物的方法和一种使用其的锂二次电池。所述方法包括通过向碳纳米管加入酸溶液来酸处理碳纳米管以纯化碳纳米管,形成碳纳米管和橄榄石型磷酸锰锂的金属前驱体的前驱体混合物,以及热处理前驱体混合物。碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物可以提供每单位体积的高能量密度并且可以改善输出特性。
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精确检测锂电池组电压装置,包括串联锂电池组,电压电流转换器从串联锂电池组相邻两节电池间抽取锂电池组各节电池的检测电流,该检测电流再经相对应的分压电阻产生各节电池的检测电压,各节电池共用同一个基准电压,各节电池的检测电压经同一比较器输出。它采用了电流补偿的方法,杜绝了因节间漏电流的存在引起的电池不均衡问题。采用高精度线与比较器,规避了采用多个基准电压引起的检测精度不高的问题。
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