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杂化多孔锂离子电池电解质膜的制备方法涉及到聚合物锂离子电池有机与无机杂化电解质的制备。本发明提出通过溶胶-凝胶法实现在分子水平上对聚合物的无机纳米掺杂,采用相转化法制备二氧化钛与聚偏氟乙烯-六氟丙稀共聚物杂化多孔电解质膜,使无机相以纳米尺度均匀地分散在有机相中,从而改善杂化多孔膜的多孔网络结构以及实现无机相与有机相的有机结合。本发明避免了无机相在有机相中出现大尺度的相分离,无机相均匀地分布在有机相中,杂化效果良好,因此制得的多孔型杂化电解质膜的电化学性能、稳定性等均有明显提高。
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本发明公开了一种锂离子电池高压电解液,其包含以下成分:锂盐、有机溶剂和添加剂。所述有机溶剂为链状碳酸酯和环状碳酸酯的混合物;添加剂由双乙二酸硼酸锂(LiBOB)与腈类溶剂组成。本发明在采用腈类化合物作功能性添加剂的基础上再添加适量的LiBOB:一方面LiBOB作为成膜添加剂,减少电解液与电极之间的副反应;另一方面LiBOB的添加可以改善腈类溶剂与负极的相容性。本发明所述的电解液有较高的电导率和较低的粘度,且使用该电解液的锂离子电池循环性能较好。
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本发明涉及一种车载锂电池智能充电方法及装置,能够对车载锂电池实现智能化充电。技术方案:交流电经滤波器滤波、经PFC电路转换成直流电后进入DC/DC转换器,其特征在于:DC/DC转换器输出电路的电压、电流信号反馈到单片机,单片机根据该信号对DC/DC转换器进行控制,使DC/DC转换器将PFC电路输出的直流电转换成适合充电的直流电输出给电池充电。
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本发明提供一种锂离子二次电池用铜箔及其制造方法,该铜箔不会有被充放电时的反复应力破损担心,且提高了可靠性,容易制造。本发明的锂离子二次电池用铜箔为在与正极之间隔着隔膜卷绕成负极的锂离子二次电池用铜箔。该铜箔中具有(200)晶体取向的偏离角度在15度以内的晶体取向的晶粒,在铜箔表面的面积比例为50~100%。所使用的锂离子二次电池用铜箔通过如下方法来制造:将铜铸锭进行热轧,轧制成预先规定的厚度,将该热轧材料反复进行冷轧和消除应力退火而形成规定厚度的铜板,铜板退火后进行冷轧来得到铜箔,在作为非活性气体的氮气气氛中对铜箔实施热,以轧制加工度91~99%来制造。
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本发明公开了一种锂离子电池的配组方法,其包括如下步骤:a)将同一批次生产的电池,用锂离子电池分容柜按0.1Ah一档进行分档;b)对分档后的电池搁置一段时间;c)经过搁置后,将容量在同一档的电池按每组所需的数量串联起来;d)在每只电池上并联接好电压表,记录下每只电池的开路电压,并将电压值偏差大于0.05V的电池剔除,用同规格的替换;e)根据该组电池的放电参数的要求,配置好电阻性负载;f)电池串接上电阻性负载,迅速记录下各个单体电池的电压后,切断负载;g)根据各个单体的接通负载前后的电压差,按0.05V为一档进行分档,同档电池直接配组。通过该方法配组后的电池组效率可以发挥到最优。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法,包括以下步骤:将锂源、三价铁盐、磷酸盐和柠檬酸溶于水中,混合均匀得到混合液;将混合液在160~200℃保温6~12h,冷却后得到前驱体产物;向前驱体产物中加入葡萄糖,搅拌3~10h,搅拌后过滤、干燥,再在氮气和氩气保护下600~700℃煅烧8~12h,冷却后得到锂离子电池正极材料LiFePO4/C。本发明还公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C,由微球组成,该微球的直径为1μm~3μm,该微球呈介孔状,该材料具有高振实密度和高比容量,且制备方法具有所需原料成本较低、制备简单、过程易控制、能耗低等优点,适合于大规模生产。
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本发明公开了一种可用于生产具有优异循环特性的锂二次电池的非水电解溶液。本发明具体公开了一种用于锂二次电池的非水电解溶液,所述非水电解质溶液通过将电解质盐溶解于非水溶剂中所得,含有0.1-10%重量的叔烷基苯化合物以及0.001-0.5%重量的苯化合物,其中具有1-4个碳原子的烃基通过相对于所述叔烷基苯化合物的叔碳原子键合于苯环上。
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一种基于碳纤维膜集流体的锂空气电池的制备方法,包含以下步骤:采用束流沉积的方法,通过控制纳米粒子束流对碳纤维膜集流体衬底沉积10s~3min,在碳纤维膜集流体衬底的表面上获得具有一定直径和数密度的纳米粒子阵列,作为锂空气电池的催化层备用;将质量分数为12%的聚四氟乙烯乳液与乙炔黑按质量比70:30混合均匀擀膜制备防水透气膜;将沉积有纳米粒子的碳纤维膜集流体和防水透气膜压片粘合后作为空气电极,在氩气氛围的手套箱内按如图1所示组装纽扣式锂空气电池。本方法制备的锂空气电池具有时间短、效率高、成本低、工艺简单等特点,可以快速完成纳米粒子在碳纤维膜集流体上的沉积。
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本发明提出了一种肝素锂的制备方法,该法以粗品肝素为原料,采用离子平衡交换法制备肝素锂,在离子平衡交换过程中运用超滤技术进行浓缩,交换过程在室温条件下进行,pH保持稳定,工艺流程短,不仅能提高效率和降低成本,而且其产品效价≥150u/mg,收率≥85wt%。
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本发明提供一种用于可充电锂电池的正电极活性材料。该正电极活性材料包含具有锂氧化合物的内芯和该内芯上的至少两层表面处理层,而且这两层表面处理层中每一层都包含至少一种涂覆元素。作为选择,该正电极活性材料包含内芯上的至少一层表面处理层,其中该表面处理层包含至少两种含有涂覆元素的氧化物。
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本发明提供一种壳聚糖改性的肝素锂抗凝添加剂的制备方法,所述抗凝添加剂用于采血管中,所述方法是将重量比为20-50:100的壳聚糖和肝素锂晶体加入到反应器中,用盐酸溶液调节体系的pH值在4~7,通入惰性保护气体N2,在室温下以2000~5000rpm的搅拌速率均匀混合10~40分钟,最后将沉淀用超纯水洗涤沉淀三次并去掉上层液,这样就得到了表面壳聚糖静电自组装改性的肝素锂抗凝血材料。本发明选择自然界中存在的具有良好水溶性的天然阳离子聚合物壳聚糖与可抗凝血的带负电荷的肝素通过聚电解质层层静电自组装的方法组成复合添加剂,可以实现对肝素锂水溶性的改性。而且本发明方法操作简单,效率高,不会引入其它有害物质,特别适合工业化生产。
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本发明涉及一种电动车用锂离子电池的正极材料的制备方法,它属于电化学、粉末冶金和电子产品技术领域。材料的特征通式为Li(1+x)Mn(2-y)MyO(4+δ)(式中0.62≤Li/Mn=(1+x)/(2-y)≤0.75,并且-0.2≤X≤0.23,0.016≤Y≤0.93,δ≥0.1,M为Co、Ni、Cr、Zn、Y、Fe、Ag、Ca、V、Cu、Zr、Ti、Sn、Mo、La、Ce、Pr、Nd中任意元素)。制备方法是将含Li、Mn及其他金属的单质或者盐类或者氧化物在有机溶剂中混合、烘干,直接高温烧结,炉冷至200℃,破碎过筛中温烧结缓冷到200℃,制粉过筛即得到所需材料。本发明提供的电动车用锂离子电池正极材料,具有成本低廉、循环寿命长、55℃高温性能好等显著优点,本工艺操作简便,可控性好,可实现低成本大规模生产。
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本发明公开了一种纳米钛酸锂的微乳液-水热合成方法,该方法选用十六烷基三甲基溴化铵、正己醇、环己烷和水相组成的微乳液,以钛酸四丁酯与氢氧化锂为反应原料,包括以下步骤:(1)分别配置含有0.02-2.0摩尔/升氢氧化锂和0.025-2.5摩尔/升四异丙醇钛微乳液;(2)将上述两种浓度的微乳液混合,室温下进行搅拌5-120分钟,然后转移到50毫升内衬聚四氟乙烯的高压反应釜中,在60-240℃下进行水热反应,水热时间为1-72小时,然后产物经离心分离、洗涤、干燥及热处理得到尖晶石型钛酸锂。本方法具有粒径和形貌可控、工艺与设备简单等特点。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种锂离子电池阳极薄膜材料及其制备方法。该阳极薄膜材料为纳米过渡金属氮化物Cr1-xFexN(0<x<1)。该纳米过渡金属氮化物薄膜是由直流磁控共溅射反应性沉积法获得,反应气体为氮气,沉积薄膜的气体压强为0.7~5.0Pa,溅射电流功率为30-200W,基片温度为25℃-400℃。薄膜的粒子尺寸为150~200nm,立方晶形结构。以上述过渡金属氮化物薄膜作为阳极材料与金属锂组成电池后,均存在多步放电平台。在电压范围3.5-0.1V和电流密度28μA/cm2时,上述薄膜电极具有良好的充放电循环可逆性,其比容量在1000mAh/g以上,经50次循环后无明显的衰减,其性能优于目前使用的各种薄膜阳极材料。
本发明提供了一种钛酸锂负极材料及制备方法和采用该负极材料制得的电池,该钛酸锂负极材料的化学式为:Li4-xCaxTi5-yHfyO12,其中,0.01≤x≤0.05,0.001≤y≤0.01。本发明通过添加钙元素提高了电池电导率,添加铪元素可以抑制晶粒生长,改善了钛酸锂负极材料的倍率性能,解决了钛酸锂负极材料电子电导率差,电化学性能不理想的问题。
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一种电池极芯,该电池极芯包括正极片、隔膜、负极片和正、负极耳,正、负极耳分别与正极片和负极片连接,正极片、隔膜和负极片叠在一起卷绕成电池极芯,其中,所述正极片、负极片在一端端部的宽度方向上具有一凸出部分,所述正、负极耳分别连接在正极片、负极片的所述凸出部分上。本发明还提供了这种电池极芯的制作方法,以及使用这种电池极芯制作的锂离子电池。本发明提供的制作电池极芯的方法制出的极芯是一种能够提高电池容量并且正、负极耳之间距离满足公差要求的极芯,采用本发明提供的电池极芯制作的锂离子电池容量高。
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本发明公开了一种锂电正极材料的制备方法,具体地讲涉及一种应用于锂离子电池的磷酸铁锂材料的制备方法。该方法为将Li∶Fe∶P摩尔比为(1-1.04)∶1∶1的锂源、铁源和磷源以及占混合物总量1-10%的有机碳源,以分散剂混合均匀,在惰性气氛保护下升温到300-400℃进行一次烧结,然后加入占总量1-10%的碳源,升温至650-750℃进行二次烧结即得。本发明制备方法简单,可较大幅度的提高材料的导电率,进而提高材料的放电比容量。
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本发明公开了一种锂离子电池用凝胶聚合物电解质的制备方法,包括①取偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物及甲基丙烯酸甲酯,按照3-10∶1-2的质量比混合形成聚合物基质,将聚合物基质与柠檬酸和碳酸氢钠的混合物按照1∶1的质量比混合形成聚合物混合物,并用溶剂充分溶解;②将上步所得溶液制备成膜,并在真空条件下干燥;③将上步所得干燥膜置于二次去离子水中,在120-140℃温度下,微波加热2-3分钟后,冷却,取出膜在真空条件下干燥;④将上步所得干燥膜在锂盐电解液浸渍40-60分钟,即得。具有机械强度高,界面稳定性好等优点。本发明方法制备工艺简单,高能微波能够迅速提高化学反应的温度,大大缩短了反应时间,降低了能耗,成膜均匀。
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本发明公开了一种钛酸锂与碳的纳米复合物的制备方法,属锂离子电池负极材料制备领域。该方法包括:步骤1,将十六烷基三甲基溴化铵加入去离子水中,分散后制成溶液A;步骤2,将钛源和油酸溶解于不溶于水的有机溶剂中,搅拌后制成溶液B;步骤3,在剧烈搅拌下,将所述溶液B滴入所述溶液A,在室温下搅拌反应制成反应体系;步骤4,将步骤3制得的反应体系抽滤,去离子水洗涤,直至无泡沫为止,干燥放置后得到干燥粉体;步骤5,将步骤4制得的所述干燥粉体与锂盐混合,加热反应后得到的最终产物即为钛酸锂与碳的纳米复合物。该方法通过制备纳米级Li4Ti5O12并引入导电相,可有效提高Li4Ti5O12的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种高锰多晶正极材料及其制备方法、动力锂离子电池,要解决的技术问题是提高电池的能量密度和高温循环性能。本发明的高锰多晶正极材料的通式为:LiwMnx(CoNi)yOz,Mn重量≥40%LiwMnx(CoNi)yOz重量。本发明的制备方法包括前驱体制备,单晶烧成,多晶合成。本发明的动力锂离子电池,正极活性物质为LiwMnx(CoNi)yOz,Mn重量≥40%LiwMnx(CoNi)yOz重量。本发明与现有技术相比,正极材料比能量在155Wh/Kg以上,55℃1C充放电500次循环容量保持率≥80%,25℃循环寿命≥1000次,容量保持>80%,材料的加工性能良好,可用于自行车,电动汽车,以及风电、核电、太阳能、电网调峰等行业储能系统。
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本发明属于纳米材料制备技术与绿色能源领域,涉及一种应用于锂离子电池的纳米级正极材料LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2的制备方法。该方法主要解决目前合成材料所需煅烧温度高、煅烧时间长、产物颗粒尺寸不均一等缺点。在镍盐、锰盐、钴盐的混合水溶液中加入一定量的模板剂,再滴加沉淀剂和络合剂形成沉淀;将上述沉淀与混合液在水热釜中高压热反应,清洗烘干得到氧化镍锰钴;再与锂盐混合均匀,经煅烧,冷却制得最终产物。本发明能够在较短的煅烧时间内得到电化学性能良好的产物,节约了能量消耗,在工业合成大规模应用时具有明显的经济效益。
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本发明涉及一种锂二次电池负极材料及其制备方法,属于锂二次电池负极材料技术。所述的负极材料由蒙脱土或有机改性蒙脱土,乙炔黑和聚偏氟乙烯组成。该负极材料的制备过程包括:以蒙脱土或有机改性蒙脱土与乙炔黑及聚偏氟乙烯按质量比将其混合置于研钵中进行研磨,之后再按混合料的质量比加入N-甲基吡咯烷酮,继续研磨并涂覆于铝箔上,依次在鼓风烘箱和真空烘箱中干燥,得到锂二次电池负极材料。本发明的优点在于所制备锂二次电池负极材料不仅有很高的可逆比容量,且在充放电过程中具有良好的尺寸稳定性,加之由于该负极材料价廉易得,具有大规模生产和广泛应用前景。
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本发明提供一种大型组合锂离子电池用强制风冷系统,它包括压缩器、带冷凝器的储气瓶、进气接口、电磁阀、供气管、超音速喷嘴、出风风道;所述储气瓶与压缩器相连,所述压缩空气经压缩器压缩后进入储气瓶存储降温;所述储气瓶连接一路或多路供气管,所述供气管经进气接口连接电磁阀,所述电磁阀连接一路或多路供气支管,所述供气支管上设有一个或多个超音速喷嘴,所述超音速喷嘴处在组合锂离子电池的储放容器内。本发明结构简单,具有占用空间小、降温效果明显、重量轻等特点,可为汽车动力电池包模块、储能电池包模块等组合电池提供风冷,具有非常高的实用价值及市场前景,尤其在大容量、高电压的储能电池、动力电池领域具有广泛的应用空间。
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本发明是一种聚合物或液态软包装锂离子电芯用正极耳,包括铝制极耳片体,在极耳片体上设有极耳PP胶片,其特征在于,在极耳片体的一端部上设有镀镍层;所述的镀镍层可是采用包裹式镀设在极耳片体的一端部上;所述的镀镍层也可以分别镀设在极耳片体的一端部的正、反面上;处于极耳片体一侧的镀镍层的厚度可以为0.5-3.0微米。本发明还公开了上述聚合物锂离子用极耳的生产方法。本发明可以直接和保护电路进行焊接,减少了极耳的弯折次数,使极耳不容易折断,也不会造成脱焊(即焊点脱落)的问题,有效地提高了产品的质量,延长了产品的使用寿命,并且减少了电芯生产厂商的一道铝极耳转镍的工序,缩短了生产周期。
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本发明涉及一种磷酸铁锂-聚乙炔复合正极材料及其电池的制备方法,属于电化学技术领域。所涉及磷酸铁锂电池正极材料是由磷酸铁锂与导电聚合物-聚乙炔复合而成。磷酸铁锂材料通过聚乙炔的包覆,有效提高了正极材料的电子传导率,而且所得的复合正极材料的比容量衰减小,不会降低材料的体积比能量密度,制备而成的电池也具有更好的容量、倍率放电及循环性能。
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一种掺锰铝酸锂晶体的制备方法,包括下列步骤:(1)含锰铝酸锂原料的合成: 以氧化铝、碳酸锂和二氧化锰为原料按化学配比配料,将原料充分混合均匀后压块, 然后置于刚玉坩埚中预烧;(2)晶体的生长:将预烧后的原料放在铱金坩埚中,并放 入晶体生长炉用提拉法生长掺锰铝酸锂晶体。经He-Ne激光照射,该Mn掺杂LiAlO2 晶体中无明显散射颗粒,其结晶质量较高。晶体的热稳定性和抗水解性能比纯LiAlO2 晶体也要好,可应用于非极性面GaN自支撑衬底的制备,也可望用于热释光探测器 中。
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本发明涉及一种基于溴化锂循环回收的烟气排气脱硫系统。所述系统,其中表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口处,所述的表面换热器(3)通过管路与溴化锂制冷机(5)相连通构成闭合循环回路,该表面换热器(3)上设置有收集凝结水的槽型通道,所述的溴化锂制冷机(5)的入口经管路与汽轮机(7)的低压段抽汽口相连通,汽轮机(7)的出口及经溴化锂制冷机(5)冷凝的凝结水经管路与热井(6)相连通;所述的烟气经表面换热器(3)冷凝后的凝结水和脱硫塔(2)的出水通过管路连入通过槽型通道及管路送入脱硫塔(2)与表面换热器(3)间设置的烟道夹层(10)内。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
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本发明提供特别是电池的高速放电性能优良的锂电池正极用复合材料的制造方法,其是含有正极活性物质和导电性物质的锂电池正极用复合材料的制造方法,该制造方法含有以下工序:分散工序,该工序是至少使正极活性物质和导电性物质1分散于溶剂中而成为强制分散的状态;复合粒子化工序,该工序是通过在所述溶剂中使所述导电性物质1和所述正极活性物质凝聚在一起的方法、或除去所述溶剂的方法,从而得到含有所述正极活性物质和所述导电性物质1的复合粒子。
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本发明涉及一种含新型催化剂的锂空气电池正极及其制备方法。锂空气电池正极材料的质量组成:催化剂为5-30%,碳材料为40-80%,粘结剂为5-30%。催化剂为金属纳米颗粒(20-60nm)高分散在微米级的碳片上的复合材料;所述金属纳米颗粒为钴、镍、铜、锌、锰、铬、钼、钒或钇。碳材料包括乙炔黑、超导炭黑、碳纤维、石墨烯、超导炭黑、科琴黑、聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩一种或两种。粘结剂为聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯、羧甲基纤维素钠、聚乙二醇和丁苯树脂一种或两种以上。本发明的优点是:该催化剂可促进氧的还原,降低充电过电位,在锂空气电池中表现出优异的电催化性能;而且该催化剂工艺简单,采用环保无毒的试剂,在锂空气电池领域有广泛的应用前景。
本发明公开一种碳包覆的锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法,即将三氧化二铁、还原剂、辅助还原剂、磷酸、氢氧化锂通过球磨分散后,再通过高温烧结即得碳包覆的锂离子电池正极复合材料LiFePO4/C。所用的还原剂为铁粉,所用的辅助还原剂为抗坏血酸或葡萄糖。本发明制备方法中采用铁粉为还原剂,避免了目前Fe2O3碳热还原法制备磷酸铁锂的方法中由于碳的过还原生成单质铁而出现杂质相的不足;原料Fe2O3是一种钢铁工业生产中的副产物,从而降低生产成本的目的。又由于采用辅助还原剂可以避免铁粉和Fe2+组分在合成中与空气接触发生氧化,且通过辅助还原剂在高温烧结中的碳化包覆,提高材料的充放电比容量。
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