739
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本发明提供一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法,通过将Bi2Mn4O10粉末和科琴黑(ECP)‑N复合材料混合后,加入溶剂,经球磨得到Bi2Mn4O10/科琴黑(ECP)‑N材料前驱体,再经煅烧制得Bi2Mn4O10/科琴黑(ECP)‑N锂离子电池复合负极材料;所制得的材料具有优异的倍率性能和循环稳定性能,球磨在室温下即可。本发明所述方法容易操作、成本低廉、能耗低、环境友好,适合锂离子电池实际应用以及工业化规模生产。
1186
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本申请公开了复合正极材料、叠层单元及制备方法和全固态锂离子电池。本发明的复合正极材料,以所述复合正极材料的总重量计,所述复合正极材料包括:60wt%~90wt%的正极活性物质;10wt%~20wt%的无机固体电解质;和10wt%~20wt%的烧结添加剂,其中所述烧结添加剂为选自由Y2O3、ZrO2、Al2O3、Li3BO3、LiAlO2、Li2O、LiSiO4、C和Ag所组成组中的至少一种。本发明还提供了通过烧结制备了复合正极材料‑固体电解质的叠层单元,并由此得到全固态锂离子电池。本发明的复合正极材料及叠层单元能够有效改善正极材料和无机固体电解质之间的界面接触,显著降低界面阻抗,提高了全固态锂离子电池的性能。
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本申请的实施例提供了一种锂离子电池及其负极极片,该负极极片包括:负极活性物质层,以及添加剂,添加剂包括金属硫化物,其中,添加剂分布在负极活性物质层中、分布在负极活性物质层的表面上或者同时分布在负极活性物质层中和负极活性物质层的表面上。本申请的负极极片可有效改善锂离子电池的性能,极大提高锂离子电池的克容量和循环性能。
814
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本发明公开了一种基于石墨烯薄膜的锂离子电池,包括正极片和负极片,分别将正、负极浆料涂覆在6‑8μm厚度的石墨烯薄膜上,经辊压形成所述正极片和负极片,所述正极片的涂覆条件为:速度8‑10m/min,张力20‑25MPa,温度依次为50℃、90℃、120℃、140℃、80℃、40℃;所述负极片的涂覆条件为:速度6‑7m/min,张力30‑40MPa,温度依次为:50℃、70℃、100℃、110℃、70℃、40℃。本发明使用石墨烯薄膜为电极集流体,比使用铝箔和铜箔作为集流体节省成本10‑20%;且重量较铜箔和铝箔轻40%‑70%,在大规模生产中更便于操作;使用石墨烯薄膜的电极倍率性能和循环性能更好;石墨石墨烯薄膜的锂离子电池具有更好的导热性,其安全性能比使用铜和铝为集流体的锂离子电池更好。
本发明涉及一种以铝溶胶为结合剂的锂电池正极材料烧结用匣钵及其制备方法。其技术方案是:先将35~45wt%的莫来石、20~25wt%的堇青石、20~25wt%的镁铝尖晶石、3~7wt%的铝溶胶、4~7wt%的广西白泥和2~7wt%的硅微粉混合,搅拌8~10min,即得混合料;再将所述混合料在100~120MPa条件下机压成型,在90~110℃条件下干燥20~25h,然后在1300℃~1400℃条件下保温3~4h,制得以铝溶胶为结合剂的锂电池正极材料烧结用匣钵。本发明具有生产成本低、工艺简单和成品率高的特点;所制备的以铝溶胶为结合剂的锂电池正极材料烧结用匣钵体积密度大、耐压强度高、抗热震性优良和抗侵蚀性能好。
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本发明公开了一种锂电池涂布图像采集标定方法,该方法包括如下步骤:分别将第一相机和第二相机进行相机标定;其中,第一相机用于拍摄锂电池的极片的上表面,第二相机用于拍摄锂电池的极片的下表面;采用标定后的第一相机采集标准标定板的正面图像,采用标定后的第二相机采集标准标定板的反面图像;根据标准标定板的正面图像和标准标定板的反面图像,将第一相机和第二相机进行联合标定。该方法能够有效将拍摄极片正面的相机和拍摄极片反面的相机进行联合标定,标定精确性高,有效提高了后续极片检测的准确性。
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热电混分补热的溴化锂的热泵换热装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决为溴化锂热泵提供高温热源问题所述回水补热装置包括低温换热水管、高温换热水管及第一温度传感器;第四热泵的冷凝器连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接低温换热段的入口,乏汽装置的入口连接入口管,其出口连接出口管,入口管、出口管并行排列,入口管连通第一溴化锂热泵机组的低温热源的出口,实现了电厂水的循环利用。
703
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本发明提供了一种锂电池贴U型胶机构,包括支撑架、丝杆组件和升降伺服电缸,所述支撑架上对称地安装有两个料盘,每一料盘的下方分别安装有送胶组件,所述送胶组件用以拉取料盘上的胶带,每一送胶组件的一侧分别安装有水平设置的吸胶块,所述吸胶块上设有贴胶滚轮,以同时贴合锂电池左、右极耳的U型胶,每一贴胶滚轮的下方安装有竖直设置的切胶组件,所述切胶组件用于切断胶带,所述支撑架安装在丝杆组件上,该支撑架的一侧设有用于定位锂电池的定位组件,所述定位组件与一升降伺服电缸传动连接。本发明解决了生产效率低、兼容性不强、贴胶不牢固和胶带剪裁不均匀的众多问题。
783
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本发明涉一种大容量快速充放电石墨烯锂离子电池及其合成工艺,包括以下步骤:制备石墨烯包覆硬碳/锡微球复合材料、制备负极浆料、制备负极片、组装锂离子电池。本发明采用丝瓜络作为负载体,将锡源前驱体嵌入活化后的丝瓜络空隙中,再经过喷雾煅烧,使活化的丝瓜络碳化成负载锡的硬碳球体,喷雾过程中,气体中的石墨烯在空气中包裹在硬碳球体上,形成石墨烯包覆硬碳/锡微球的复合材料,锡嵌在硬碳的空隙内,硬碳为锡提供膨胀空间,石墨烯的包覆,增强了其导电性能,且将锡包裹在硬碳内,防止锡脱附,形成紧密的连接,从而提高锂离子电池的容量,增强倍率性能和循环稳定性,保持活性材料的失活。
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本发明公开了一种用于软包锂电池串并联成组焊接的伸入式电阻压焊方式,使用用于软包锂电池串并联成组焊接的伸入式电阻压焊装置,该装置包括平行、间隔并排排列的第一电阻焊焊棒、第二电阻焊焊棒;第一电阻焊焊棒、第二电阻焊焊棒的同一端的前端面均为与第一电阻焊焊棒、第二电阻焊焊棒中心轴线所在平面成锐角、朝向同一方向的平面,前端面上设有电极头;设有与电极头间隔相对的支撑板;使用时,将待焊接件一侧放在支撑板上,将第一电阻焊焊棒、第二电阻焊焊棒伸入待焊接件另一侧,移动第一电阻焊焊棒、第二电阻焊焊棒,用电极头将待焊接件压在支撑板上,通电进行焊接。使用本发明进行焊接,所需空间小,能满足用于软包锂电池串并联成组焊接需要。
1014
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本发明涉及一种高电压电解液及含有该电解液的锂离子电池,包含以下组份:非水有机溶剂、电解质锂盐、氟代碳酸乙烯酯、氟代二氰基磺酸内酯化合物和添加剂;所述氟代碳酸乙烯酯占电解液总质量的1‑10%;所述氟代二氰基磺酸内酯化合物占电解液总质量的0.1‑8%。氟代碳酸乙烯酯可在负极表面形成致密柔韧和低阻抗的SEI膜,同时可降低电解液表面张力并增加电解液在高电压下的耐氧化性能。氟代二氰基磺酸内酯化合物使正极材料的晶体结构更稳定,增加了电极与电极液界面的相容性。本发明提供了一种用于4.4V及以上高电压的锂离子二次电池,能够解决电极与电解液界面的相容性、高温存储性问题,循环性能好的高电压电解液。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质、其制备方法及锂电池,该固态聚合物电解质由锂盐、聚合单体、添加剂、无机粉末和引发剂原位聚合而成。本发明提供的固态聚合物电解质的制备方法包括:将锂盐加入到聚合单体和添加剂中,混合形成基础电解质;将无机粉末加入到所述基础电解质中,混合形成第一溶液;将引发剂加入到所述第一溶液中,使各个组分原位聚合,获得固态聚合物电解质。本发明提供的固态聚合物电解质具有很好的电化学稳定性,其电化学窗口达到5.5V,同时也有效解决了电极与固态电解质之间的界面电阻过高的问题;本发明提供的固态聚合物电解质制备方法简单高效,可很好地应用于工业生产。
本发明涉及一种具有碳纤维结构的碳绑定的锂离子导体‑碳复合负极材料及其制备方法,本方法制备的材料颗粒内部是由锂离子导体小晶体和碳负极活性材料小微粒经过碳纤维绑定形成,提高了材料的充放电电流密度。碳纤维有很高的抗拉强度和纤维柔软性,在一定程度上缓冲了材料在充放电过程中发生的体积变化、粉化和团聚,还有效防止被绑定的碳小微粒在长期循环充放电条件下剥离成多层石墨,从而提高了电极的循环稳定性,提高材料的倍率性能,并具有较大的容量。本材料的生产工艺流程短,成本低,对制成的混合颗粒进行高温处理时,高分子材料被碳化成具有碳纤维结构的三维碳纤维网,把锂离子导体和碳小微粒捆绑在同一颗粒中,实现材料生产的一步完成。
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本发明提供一种采用微反应器制备六氟磷酸锂的方法及装置,属于六氟磷酸锂合成技术领域,合成方法在于将氯气、三氯化磷、氟化氢、氟化锂导入微反应器中反应以实现物料的瞬间均匀混合和迅速反应,并导出反应热。合成装置包括:第一微反应器,用于供氯气与三氯化磷反应合成五氯化磷;第二微反应器,用于供五氯化磷反应。本发明采用微反应器进行氯化和氟化反应,反应物料分子间传热与传质效率高,反应效率提高,且能够导出反应热,从而使安全性得到保障。
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本发明公开了一种方形铝壳锂离子电池的封口部件,其包括铝钉及胶钉,所述胶钉套接在铝钉的外部且与铝钉连接固定为一体。本发明还公开了采用上述电池封口部件对方形铝壳锂离子电池封口的方法。本发明一种方形铝壳锂离子电池的封口部件及封口方法,通过将胶钉与铝钉合二为一,在对电池进行封口时,由原来的两次封口变为一次封口,节省了电池制造的时间,简化了制造工艺,显著提高了电池生产的效率;并且由于两件封口部件固定连接为一体,因此密封效果更佳,本发明采用更简单的工艺达到了更好的封口效果。
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本发明为铝塑膜软包锂电池的漏液分析方法,包括以下步骤:S1,将漏液锂电池放电至SOC为0%;S2,将电池放入大烧杯中,倒入反应试剂使其浸没;S3,待电池外壳铝塑膜中的铝层全部与反应试剂反应完全即仅剩内层透明状的CPP时,取出电池;S4,用酒精清洗去电池表面CPP的反应试剂并擦干;S5,用注射器吸取少许带色渗透液,针头沿电池侧边刺破CPP,缓缓注入渗透液;S6,排除注射针孔除处后,根据带色渗透液于电池上的流出位置,最终锁定电池漏液破损部位。本发明能够能快速准确检定铝塑膜软包锂电池漏液部位。
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本发明公开一种利用光伏产业废料制备锂离子电池负极材料的方法,包括:1)光伏产业废料预处理获得硅粉;2)锂离子电池负极材料的制备:2.1)、将步骤1)制备的硅粉与分散剂加入到溶剂中,两者质量比为4比1;分散使硅粉形成均匀、分散的纳米硅颗粒;2.2)、将引发剂过硫酸铵加入到步骤2.1)的溶液中,超声分散;2.3)、酸化处理溶液,调节溶液的pH为1‑3;2.4)、随后逐滴加入单体对硅颗粒进行包覆,并在冰浴条件下搅拌反应8‑12小时;2.5)、反应完成后,将所得液体离心,洗涤至中性,然后在真空干燥,研磨得到锂离子电池负极材料。本发明通过对光伏产业废料进行处理,通过简单易行可以工业化应用的方法对硅原料进行改性,促进硅负极的商业化应用。
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本发明公开了一种铒镱掺杂钽铌酸钾锂陶瓷及其制备方法,配料:碳酸钾、碳酸锂、氧化钽、氧化铌粉末按照0.6 : 0.4 : 0.5 : 0.5的摩尔比例称量配料,并分别按照掺杂浓度为Er3+?1.0mol%加入氧化铒(Er2O3)粉末和掺杂浓度为Yb3+ : 0.1mol%-2.0mol%加入氧化镱粉末,利用固相反应法开创性的制备铒镱掺杂钽铌酸钾锂陶瓷,填补了国内外在此项研究上的空白;实现铒镱掺杂陶瓷的可控烧结,并且陶瓷烧结致密度高,成瓷效果好。
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本发明涉及一种用于三元聚合物锂电池的正极材料的前驱体镍钴锰氢氧化物的制备方法,采用共沉淀法,将一定摩尔浓度的镍盐和钴盐与锰盐按照一定比例配比,在一定温度、流量、PH值、搅拌速度等条件下和存在有缓冲剂的混合物的体系下,与沉淀剂进行化学沉淀反应,从而形成氢氧化钴、氢氧化镍、氢氧化锰的原子级均匀混合物而沉淀,然后通过低温脱水,高温重构,形成了镍钴锰氢氧化物,采用该镍钴锰氢氧化物所制成的聚合物锂电池的正极的电性能优,放电平台不容易衰减,耐大电流充放和过充放,使用寿命长。该聚合物锂电池适用于高容量的快速移动充电电源。
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本发明公开了一种锂离子电池集流体用石墨纸的制备方法,包括步骤将膨胀石墨粉与多金属氧酸锂盐混合均匀,形成复合石墨粉;将复合石墨粉与水配制成复合石墨悬浮液;将复合石墨悬浮液与氢卤酸混合为涂料,然后将所述涂料涂抹于聚烯烃膜上形成涂层;将涂抹有涂层的聚烯烃膜干燥后,将涂层与聚烯烃膜剥离,剥离后的涂层为所述的石墨纸,本发明既能满足导电性的需求,又能提高锂离子的传输速率,且重量轻,有利于提高电池的能量密度。
本发明实施例公开了一种多层石墨烯表面垂直生长纳米碳管的三维多孔碳材料、制备方法及应用其的锂离子电池,其中一种多层石墨烯表面垂直生长纳米碳管的三维多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:S10,在石墨烯表面采用π‑π作用沉积高密度分布的铁锰氧化物纳米颗粒;S20,采用化学气相沉积方法生长垂直于石墨烯的纳米碳管得到三维多孔碳材料。本发明制备的三维多孔碳材料可以解决石墨烯和纳米碳管在烘干过程中的团聚问题,在作为锂电池负极时,三维碳网络能有效提高碳材料的电子传导能力,而多孔性能提高离子的转移能力,充分发挥了纳米碳管和石墨烯的锂离子存储能力。
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本发明涉及一种石墨烯复合导电剂及其锂离子电池,所述石墨烯复合导电剂各组分的质量份数为:80‑120份石墨烯、20‑45份乙炔黑、30‑45份壬基酚聚氧乙烯醚、10‑25份单乙醇胺,200‑300份溶剂、2‑3份助剂、7‑10份导电高分子剂、2‑4份玻璃微珠与3‑8份乙酰丙酮铱。本发明以石墨烯为主,辅以乙炔黑,利用石墨烯优良的导电性,提高电极材料的容量,降低电池内阻,提高电池循环寿命;在制备锂离子电池2C倍率却提高了6‑10%,节省了成本,使得锂离子电池更具有竞争力。
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本发明涉及一种锂离子蓄电池组的过放保护系统及控制方法,在硬件电路中设置蓄电池组采样电路、比较电路、各单体采样电路、三取二电路、触发电路、驱动电路;基于所述硬件电路,或者基于软件控制单元中的软件控制策略,可分别实现对锂离子蓄电池组的过放保护控制,这两种控制互为备份,可靠地防止锂离子蓄电池组过放现象的发生。
本申请涉及一种固体电解质材料以及包括该固体电解质材料的电解质层、锂离子电池,其中,固体电解质材料包括聚合物和无机填料,其中,所述聚合物为选自聚环氧乙烷、聚环氧丙烷、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯、聚丙烯酸、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺中的一种或多种,所述无机填料为选自Li7-yLa3-xAxZr2-yByO12所示的化合物中的一种或多种,其中,0≤x≤3,0≤y≤2,A为Y、Nd、Gd中的一种或多种,B为Nb、Ta中的一种或多种。上述固体电解质材料制备成电解质层后,提高了电解质层的电导率和机械性能,将该电解质层应用到锂离子电池中能够提高锂离子电池在高温下的循环性能以及安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料金红石型二氧化钛微球的低温制备方法,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。包括以下步骤:1)按1:(5~20):(2~15)的体积比,取钛酸四丁酯、乙酸及乙二醇,混匀,得到混合溶液,将混合溶液充分搅拌均匀,得到反应前驱液;2)将反应前驱液在120~220℃下,水热反应10~24h,冷却后离心;3)将离心后的沉淀清洗后进行干燥,制得金红石型二氧化钛微球。本发明采用水热法制备二氧化钛电极材料,该方法有效地避开锐钛矿到金红石型TiO2的相转变,省略高温固相反应过程,可以在短的时间内制备出产物纯度高、结晶性良好的钛酸锂粉体,同时,该水热法制备工艺流程简单,条件适中,不需要特殊的工艺设备,易于工业化生产。
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本发明公开了一种锂离子二次电池复合正极材料及其制备方法,该锂离子二次电池复合正极材料是通过在非惰性气氛下对锂离子二次电池正极材料进行可交联聚合物包覆,构成的高性能复合材料。本发明通过将可交联聚合物与正极材料液相混合均匀后干燥并在非惰性气氛下进行高温处理,使聚合物发生交联环化并完成对正极材料的包覆,避免了高温惰性气氛下有机物对正极材料的碳热还原破坏作用。交联环化之后包覆层具有较好的电子电导和机械强度并且包覆均匀,有效阻止了活性颗粒与电解液的直接接触,从而有效解决了电解液与活性材料颗粒的副反应和循环效率低、容量衰减快等问题,而且制备工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
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本发明涉及锂离子电池正极材料,尤其是一种高容量镍钴锰酸锂前驱体及其制备方法。其特点是:化学式为NixCoyMnz(OH)2,其中0.5≤x≤0.9,0.05≤y≤0.2,0.05≤z≤0.3,x+y+z=1。本发明提供了一种用共沉淀法制备的高容量镍钴锰酸锂前驱体及其制备方法,制备的颗粒粒径分布集中、振实密度高、球形度好,比容量高,低成本,寿命长,具有更高的放电平台和能量密度,首次1C充放电比容量达到195mA·h/g和186.5mA·h/g,循环50次容量保持率为95.6%。
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本发明公开了一种可快速封装的双面软包锂空气电池及其制备方法,该电池由上透气膜、上压敏胶黏层、上正极集流体、正极材料、隔膜、锂负极、隔膜、正极材料、下正极集流体、下压敏胶黏层、下透气膜依次序层叠并注入电解液封装而成。相比于以往设计,本发明所述电池通过上压敏胶黏层和下压敏胶黏层的边缘直接粘合实现快速封装,无需采用热封;另一方面本发明所述透气膜与正极集流体紧密贴合在一起,使锂空气电池具有反应均匀、比能量高、一致性好等优点。
本发明属于锂二次电池材料领域,公开了一种含苯乙烯及其衍生物的电解液和使用该电解液的锂二次电池。所述电解液包括有机溶剂、电解质锂盐、苯乙烯及其衍生物和功能添加剂,所述苯乙烯及其衍生物的结构式如式(1)所示,其中R1,R2,R3,R4,R5各自独立的为氢、卤素、C1~C20烷基或卤代烷基,C6~C26芳基或卤代芳基,C1~C4腈基、氨基或烷氧基。本发明通过在电解液中添加苯乙烯及其衍生物,在电极表面形成稳定的钝化膜,具体体现于电池在具有良好循环性能的同时,体现出较低的内阻。
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一种高性能锂电池隔膜及其制备方法,包括内层、中间层、外层,所述内层为胶化微孔聚合物膜,中间层为多孔聚合物膜,外层为胶化微孔聚合物膜。所述制备方法包括配料,挤出、复合成型,铸片、冷却定型,双向同步拉伸,萃取干燥,横拉扩幅,在线收卷等步骤,本发明制得的锂电池隔膜具有较好的耐高温性能,吸液保液能力大幅度上升,自放电率降低,隔膜机械性能提高,延长了锂电池的使用寿命,保证了工作的安全性。
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