942
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本发明涉及将存在于炉料中的钴与锂分离的方法,所述炉料包含锂离子电池或相关产品,所述方法包括以下步骤:使用配备有用于将等离子体气体注入熔体中的浸入式空气供给等离子体喷枪的浴炉熔炼炉料;限定并维持浴池氧化还原电位,其中钴被还原为金属态并且收集至合金相,并且由此锂被氧化为Li2O并收集至渣相;倾析并分离所述相。其特征在于还原和氧化步骤同时进行。在炉渣中获得适当低的钴浓度。
1091
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本发明涉及一种锂离子电池硅基/硅碳复合负极材料用电解液体系,它包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和锂盐,它还包括氟化溶剂,所述环状碳酸酯溶剂和所述线性碳酸酯溶剂组成的混合溶剂与所述氟化溶剂的体积比为100:1~99;所述氟化溶剂的化学通式为,式中R为H、CF3或者碳原子数为1~15的烷基。氟化溶剂具有优异的表面成膜能力,优质的钝化膜可有效抑制后续循环过程中电解液与硅及硅碳复合材料的进一步接触,避免电解液在新鲜暴露出来的活性材料表面上持续分解,抑制锂离子的不可逆消耗和钝化膜的持续生长,显著提高库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了三元正极材料前驱体、合成方法以及锂离子电池。所述前驱体组成化学式为NixCoyMn1‑x‑y‑zMez(OH)2,其中0.33<X<0.51,0.2<Y<0.33,0<Z<0.02,Me为二价金属与四价金属的混合体。本方案的三元正极材料前驱体形貌为薄片状堆积球形形貌,晶体沿001晶面择优生长,暴露易使锂离子扩散的晶面,加快锂离子的脱嵌速率,且特有的薄片状堆积球形形貌增大正极材料与电解液接触面,材料功率特性优异;同时特有的薄片状堆积球形形貌使得三元正极材料前驱体的S含量较普通工艺有明显降低,提高材料结晶性,进一步增强了材料稳定性。
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本发明涉及一种动力与储能锂离子电池的制备方法,关键在于其负极活性物质包括软碳、硬碳、软碳和石墨的混合材料、硬碳和石墨的混合材料;所述电池的设计方法包括:所述负极活性物质克容量设计为其首次嵌锂克容量,所述正极活性物质克容量设计为其首次脱锂克容量,所述正负极容量匹配设计为负极容量与正极容量的比值为1:1~1.5:1,采用该设计方法可以显著的提高电池容量的发挥和综合性能的提高,充分发挥软碳和硬碳材料优良的嵌、脱锂能力。本发明与现有锂电池技术相比,制备出的动力锂电池具有长寿命,高倍率,高安全性能和优良的低温性能,可广泛的应用于电动工具、各类便携式器件、航天及启动电源等领域。
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本发明提供一种高电压锂离子二次电池电解液,其包括非水有机溶剂和溶解在非水有机溶剂中的1M?LiPF6锂盐。非水有机溶剂含有质量占非水有机溶剂总质量0.1%-2.5%的5-磷酰基-3-苯基异噁唑啉;所述5-磷酰基-3-苯基异噁唑啉的结构式如下所示:本发明在一种高电压锂离子二次电池电解液中添加了含有上述分子结构式的5-磷酰基-3-苯基异噁唑啉添加剂后,由于该添加剂具有较低的氧化电位,在首次充电过程中能够在正极表面形成一层致密、稳定的钝化膜,可以有效的抑制电解液有机溶剂在正极表面的氧化分解,有效解决电池在高电压充放电过程中容量快速衰减问题。
本发明涉及锂离子电池船拖拉铜铟镓硒薄膜太阳能电池水面漂浮电站,属于新能源应用技术领域。用锂离子电池动力牵引船拖拉安装有铜铟镓硒薄膜太阳能电池和水平轴式风力发电机的水面漂浮电站行驶在水面上。太阳光照射铜铟镓硒薄膜太阳能电池产生的电流通过导电线、光伏控制器输入汇流箱、风力吹动水平轴式风力发电机产生的电流通过导电线、风电控制器输入汇流箱,光伏电流和风电在汇流箱中汇合,从汇流箱输出的电流通过导电线、充电装置输入蓄电锂离子电池,蓄电锂离子电池输出的电流分别向前方的通信基站塔、通信基站天线和后方的动力锂离子电池、电动机供电,从蓄电锂离子电池输出的更多电流通过导电线分别向陆上用电户和水上用电户供电。
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本发明公开了一种人造石墨锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法如下:①将煤焦油软沥青与添加剂按5:1-50:1的重量比混合,至混合均匀后,进行热聚合反应;②将反应后的产物进行减压处理;③炭化处理,粉碎、分级处理;④石墨化处理,即得;其中,添加剂为硅、二氧化硅和碳化硅中的一种或多种。该人造石墨锂离子电池负极材料的压实密度和首次放电容量高,作为锂离子电池负极材料制成的电池综合性能优良,结构稳定,安全性能好。该制备方法工艺简便易行,原料来源广泛,成本低。
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本申请公开了一种锂电池配组方法,包括如下步骤:1)测试电芯容量,并将电芯容量与电芯的条形码匹配,将相差在0.5%以内的电芯进行分组;2)测试电芯自放电率,并将电芯的自放电率与电芯条形码进行匹配,将相差不大于0.5%的电芯进行分类;3)采用内阻测量仪对步骤2)中的电芯进行测试,将相差不大于3%的内阻进行分组;4)将步骤3中分组的电芯进行配组,制备锂电池包。5)继续进行上述步骤1)-4)的操作,将电芯容量,自放电率、以及内阻测量数据的相差值设定为1%、1%和5%,将筛选出的锂电池进行配组。采用本发明的锂电池配组方法,可以将锂电池电芯有效的进行配组,制备成工作稳定的锂电池包,延长其使用寿命。
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本发明公开了一种锂云母浮选过程的选矿抑制剂。使用硅酸钠、磷酸钠和羧甲基纤维素复配而成的选矿抑制剂,从钽铌尾矿中浮选锂云母精矿。所述的选矿抑制剂包括硅酸钠、磷酸钠和羧甲基纤维素,它们的配比为10~40:10~40:80~20。捕收剂为椰油伯胺,与盐酸以质量比1:1~1:5的比例混合后,配制成胺质量分数0.5%~5%的水溶液作为浮选药剂,加入选矿抑制剂,其用量为50-1000g/t。浮选时钽铌尾矿浆固含量为20%~30%,矿浆的pH值5~9,pH调节用碳酸钠。本发明所述的选矿抑制剂,提高了锂云母精矿的浮选回收率。
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本发明提供了一种以溶胶-凝胶法结合微波干燥法合成高能量密度,高放电电压平台的具有优异导电性纳米级磷酸铁锂锰电池正极材料(Li(FeyMn1-y)XzPO4/C)的方法。本发明包括以下步骤:a.将锂源、铁源、锰源、金属X盐加入乙醇中,制备溶胶A;b.将柠檬酸加入含磷源的乙醇水溶液中,将碳源加入所述含磷源的乙醇水溶液中,得到溶液B,所述溶液B中,所添加的碳源折算的碳元素质量分数为1%~5%;c.将所述溶胶A与溶液B混合加热,调节pH至形成凝胶C;d.将所述凝胶C进行微波干燥,得到前驱体;e.将所述前驱体制成粉体,将所述粉体在保护气体下进行预烧、烧结、筛分后得到磷酸铁锂锰电池正极材料。
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本发明涉及一种改性的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法。材料化学通式为:LiNi1-a-bCoaAlbO2/TiO2,其中0.1< a< 0.3,0.01< b< 0.2,0< 1-a-b< 1,TiO2为包覆层。它是将可溶性的金属镍盐、钴盐和铝盐配制成混合盐溶液,与NaOH和氨水配制成混合碱溶液反应,经过过滤、洗涤和干燥后,在氧气气氛中在400~600℃焙烧5~10h,然后与锂盐球磨均匀混合,在氧气气氛中在800~1000℃高温煅烧6~16h,并包覆二氧化钛而制得。本发明制备的改性的锂离子电池三元正极材料,电化学性能良好,干法包覆过程中不产生废液,无需高温烧结,降低了能耗及成本。
930
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一种安全型锂离子电池离子液体电解质的制备方法,所述离子液体电解质的制备方法包括如下步骤:(1)将碳酸乙烯酯(EC)和碳酸二甲酯(DMC)按体积比1:1混合,形成混合溶剂(1)。(2)将体积分数为0%~80%哌啶盐离子液体与步骤(1)得到的混合溶剂(1)取体积分数100%~20%混合,得到混合溶剂(2)。(3)在步骤(2)所述混合溶剂(2)中溶入锂盐电解质并搅拌均匀,放入惰性气体气氛下封装保存。这种锂离子电池离子液体电解质热稳定性好,并适用于正极材料是富锂固溶体的高电压(4.8V)体系。本发明还涉及使用此类电解质制造的锂离子电池,使用该电解质制造的锂离子电池具有安全性好和电化学循环性能稳定的优点。
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本发明涉及锂电池生产设备技术领域,尤其涉及软包装锂电池弧形电芯成型机及生产工艺。软包装锂电池弧形电芯成型机包括从前至后依次设置于机架的进料机构、软包装锂电池弧形电芯成型机构和出料机构;软包装锂电池弧形电芯成型机构包括从前至后依次设置且结构相同的第一次冲压成型装置、第二次冲压成型装置、第三次冲压成型装置、第四次冲压成型装置和第五次冲压成型装置;通过第一、二、三步的常温冲压,第四步的热压和第五步的低温冷压,可实现软包装锂电池生产的自动化生产,大大提高生产效率和产品质量。
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本发明公开了一种微纳层次结构的富锂正极材料及其制备方法,所述正极材料的化学式为Li1.2Co0.4?Mn0.4O2,制备步骤如下:一、取醋酸锰和醋酸钴溶解在乙二醇溶液中,通过溶剂热反应得到纳米级球状结构的羧基醇盐固溶体;二、将羧基醇盐固溶体通过高温煅烧生成氧化物(Co0.5Mn0.5)3O4;三、将氧化物(Co0.5Mn0.5)3O4与锂盐均匀混合,得到前驱体;四、将前驱体置入马弗炉中高温煅烧,得到具有微纳层次结构的富锂正极材料。本发明所制备的正极材料的一次颗粒为纳米级球状结构,具有Li+扩散路径短、比表面积大与电解质充分接触的优点,有效地提高材料的容量,以及倍率性能,同时二次颗粒为微米级类球状粒子,其表面能低,不易团聚、化学性质稳定,能够很好地维持材料的循环性能。
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本发明涉及一种高效石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料及其制备方法。本高效石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯30、活性材料100、功能性材料15、导电材料20、粘结材料20。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种改良氟化锂转型的方法,属于废弃物回收利用领域。本发明采用铝盐络合氟,将难溶的氟化锂转型成为易溶的锂盐的形式回收锂,通过调节pH,沉淀氟铝盐,提取锂。然后利用碱液从氟铝盐沉淀中提取氟,实现氟的回收。本发明中氟、锂资源都得到了更加充分的利用,适合在工业上推广应用。
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一种电动汽车用锂电池循环寿命的改善方法,属于锂离子电池技术领域,具体涉及锂电池循环寿命的充电方法,本发明旨在提供一种改善锂电池循环性能的充电方法,所采用的技术方案:一种电动汽车用锂电池循环寿命的改善方法,按照以下步骤进行:第一步,恒流充电至截止电压;第二步,恒压充电至截止电流,本发明应用于锂电池的充电。
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本发明公开了一种一步法原位制备锂离子电池负极用碳包覆碳酸锰的方法,具体步骤包括:(1)分别配制一定浓度的高锰酸钾溶液和碳源溶液,所述碳源和高锰酸钾溶液的摩尔浓度比为1:2?2.5;(2)将碳源溶液加入到高锰酸钾溶液中,搅拌分散后超声处理;(3)将分散好的溶液加入到反应釜中加热,加热温度为120℃?180℃,加热时间为3?24h;(4)反应釜自然冷却至室温,清洗,干燥后所得粉体即为锂离子电池负极用原位碳包覆碳酸锰。该方法制备原料廉价易得,操作简单耗能少、无污染,所得到的碳酸锰碳包覆均匀,粒度分布均匀,纯度高,能够有效防止碳酸锰充放电过程中颗粒崩溃现象,提高锂离子电池循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池用多层薄膜负极、制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。针对锡基电池在锂嵌脱时因体积变化导致锡基体开裂与粉化失效,以及纳米颗粒构成的电极首次循环容量损失明显而非纳米晶薄膜在提高循环性能方面幅度有限等问题,本发明提供了一种由碳薄膜和锡薄膜构成的多层薄膜负极,其中碳薄膜采用真空镀膜工艺制备,锡薄膜采用溅射镀膜工艺制备,该多层膜结构能够提供较多的嵌锂通道和嵌锂位置,更有利于锂离子嵌脱,同时碳薄膜具有弹性体和电子传输网络功能,能缓解锡电极充放电过程中由体积膨胀引起的电极崩塌,作为电子传输网络还能保持锡电极在深度循环后的高利用率。
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本申请涉及一种电解液以及包括该电解液的锂离子电池,其中,电解液包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,所述添加剂包括环状硫酸酯类化合物和钠盐。将本申请提供的电解液应用到锂离子电池中,不仅提高了锂离子电池的高温循环性能,而且显著改善了锂离子电池的倍率性能、低温放电性能和低温充电过程中的析锂影响。
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本发明公开了一种用于测量活性液态金属锂对固态金属材料腐蚀的装置,两反应罐均采用刀口法兰封口,在两反应罐上距离底部一定高度处开有通孔,两通孔之间连接有连接管道,在连接管道上安装有连接阀门,两反应罐上均连接有加热系统、充气系统、抽气系统和液位测量系统,在两反应罐内均放有样品架,在动态反应罐内还安装有磁力搅拌机构。本发明提供了一种经济、有效地解决强化学活性的高温液态金属锂对固体金属材料的腐蚀的问题,能够方便、灵活地同时测试多个静态及动态液态金属锂对其他材料的腐蚀,通过液态金属锂对托克马克装置中金属材料的腐蚀效应的测量,找到防止液态金属锂对材料的腐蚀效应或者找到耐锂腐蚀耐高温的金属材料。
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本发明公开了一种锂离子动力电池及其制备方法。所述锂离子动力电池的电芯由正极极片、负极极片和隔膜采用叠片方式制成;所述正极极片的浆料原料包括正极活性物质和辅助剂,浆料合成过程中采用惰性气体保护,所述正极活性物质为LiNiXCoYM1?X?YO2,其中0.6≤X≤1.0,0≤Y≤0.4,M为Mn、Mg、Al和Cr中的一种或多种,所述辅助剂为分子量≤500的有机酸;所述隔膜为陶瓷隔膜;所述电芯的两侧均加设至少一组铜箔和铝箔。所述的锂离子动力电池的安全性能非常好,而且能量密度高达220Wh/Kg。
本发明公开金属氧化物包覆锰基锂离子电池正极材料及制备方法,其先按锰基锂离子电池正极材料金属元素比例对应的物质的量之比称取相应的金属元素的醋酸盐,室温搅拌加入草酸沉淀剂,得到草酸盐前驱体,经烧结,得到正极材料;称取Sc(NO3)3·6H2O,将正极材料粉末分散到硝酸钪溶液中,搅拌,干燥,得到Sc2O3包覆锂离子电池正极材料的前驱体;将Sc2O3包覆锂离子电池正极材料的前驱体热处理,即得到Sc2O3包覆的锰基锂离子电池正极材料。本发明减少电解液对正极材料的侵蚀,具有更好的循环性能;其次在活性材料表面形成致密均一的包覆层,降低了锂离子消耗,提高了容量和改善倍率性能。
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本发明涉及具有参考电极阵列的锂离子电池。具体地,制备了参考电极材料的束或阵列,并将其用于监测锂离子电池的正活性电极材料和负活性电极材料的充电状态。参考电极材料被构成为,当放置在接近正电极或负电极的相同电解质中时提供有用的电化学电位值。参考电极阵列包括参考电极材料的至少两个电气分立的示例。阵列中参考材料的这种重复允许对用于锂离子电池中正电极材料和/或负电极材料的评估所用的参考材料的当前质量和活性的确认。
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锂电池充电控制电路,本发明具体涉及锂电池充电控制电路。它为了解决锂电池在充电过程中,因过充影响锂电池的使用寿命甚至产生危险的问题。信号处理电路接收电压信号和锂电池中的端电压信号而输出第一电压信号。三角波产生电路产生一定频率的三角波。脉宽调制电路具有基准电压信号,第一电压信号和基准电压信号比较产生第二电压信号,第二电压信号和三角波产生电路产生的三角波比较产生PWM信号。驱动电路放大所述脉宽调制电路的PWM信号,产生第一开关信号和第二开关信号。本发明的充电控制电路简单、可靠,能确保锂离子电池组不被过充,从而,确保电池组寿命。本发明适用于控制领域。
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本发明公开一种炭包覆磷酸铁锂纳米级复合材料的制备方法。该方法的过程包括:将两亲性炭材料与乙二醇配制成悬浮液,在悬浮液中加入包括氢氧化锂的锂源和包括磷酸的磷源以及硫酸亚铁的铁源进行搅拌反应,再置于高温反应釜中进行溶剂热反应,并置于炭化炉中进行热处理,得到颗粒尺寸为30~100nm的炭包覆磷酸铁锂复合材料。本发明具有如下优点:本发明的合成工艺简单,工艺条件易于控制且对环境无污染;所制得的炭包覆磷酸铁锂纳米材料取向好、缺陷少、结晶度高,作为锂离子电池正极材料应用时具有很好的大电流充放电性能和稳定的循环性能。
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本发明涉及一种锂电池激光器,其结构包括:激光头、激光器、开关、亮度调节按钮、锂电池、充电器、充电接口、外壳;激光头安装在激光器的顶端,外壳安装在激光器的底端。激光器上设置有开关和亮度调节按钮;锂电池安装在激光器底端的外壳内,锂电池与激光器连接;外壳上设置有充电接口,充电器经充电接口与锂电池连接。本发明采用内置的锂电池为激光器提供电源的设计,同时为激光器配备有充电器,使得激光器的应用不受电缆或者电源的限制;本发明的结构简单,设计合理,成本较低,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种层状锰酸锂,化学式为:m-LiMxMn1-xO2;其中,0.05<x<0.15,M为Co、Al或Cr。采用这种层状锰酸锂制作出的锂离子电池,通过掺杂Co、Al或Cr等金属元素,原来Mn3+占据的过渡金属位部分被杂原子替代,Mn3+浓度降低,从而在一定程度上抑制了Jahn-tellen效应,相对于采用传统的层状锰酸锂制作出的锂离子电池,循环性能得到较大的提升,并降低了首次充放电过程中的不可逆容量。本发明还提供一种上述层状锰酸锂的制备方法。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的硅酸盐正极材料的制备方法,其包括以下步骤:将硫酸亚锰和硫酸亚铁溶于蒸馏水中,待完全溶解后,再边搅拌边滴加3~5mol/L的氢氧化钠溶液,直到pH值为11~13,使锰离子和铁离子完全沉淀;接着过滤沉淀并用蒸馏水清洗沉淀;将沉淀与二氧化硅、氢氧化锂、硝酸锂混合;将混合好的物料在惰性气体保护下以550~600℃的温度进行一步烧结,烧结8~12小时后得到Li2Mn1-xFexSiO4粉末作为硅酸盐正极材料,优点在于本发明方法只需进行一步烧结,与现有的进行多次烧结工艺相比更为简便,同时由于本发明方法避免了高温烧结过程,使得制备得到的正极材料均匀一致,且分散性好,从而使得制备得到的正极材料具有良好的电化学性能。
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