910
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本发明提供一种锂电池用金属箔的开孔方法,其包括以下步骤:在待加工卷状金属箔的上表面和下表面依次分别贴覆载体膜和光致抗蚀刻干膜得到贴膜卷状金属箔;将预先设计的菲林底片贴覆于贴膜卷状金属箔具有光致抗蚀刻干膜的一面进行曝光固化,之后进行显影蚀刻形成开孔,然后经过后处理得到开孔金属箔。本发明提供的锂电池用金属箔的开孔方法,能够对厚度为6‑8μm的金属箔进行开孔,孔径为30‑100μm,孔隙率为50%,制得的金属箔用在锂电池上,可更大限度的提高锂离子电池的容量、充放电效率以及产品的可靠性,最终达到降低终端产品如锂电汽车、手机的总重量,延长续航时间。
751
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本发明涉及一种组合式锂电池外壳,包括底部组件,连接组件与顶部组件。本发明可以解决现有锂电池在使用过程中存在以下难题,传统的锂电池在组合串联使用时需要人工使用导线对需要组合使用的锂电池的正负极进行串联,人工使用导线串联锂电池需要对导线连接的位置处进行包裹封闭,人工进行包裹作业容易因为疏忽导致连接位置处裸露,容易造成电池漏电,存在安全隐患,且影响电池组合后的使用效果,b、组合使用的电池需要人工使用胶带对将组合的电池缠绕在一起,电池在使用中散发的热量无法流通使电池热量过高,容易降低电池的使用寿命,而且会使电池发生鼓包的情况。
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一种核壳结构的富锂锰基正极颗粒的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其特征在于先制备前驱体粉体,再将前驱体粉体与锂源烧结得到富锂锰基正极颗粒,颗粒具有核‑壳结构,核为基体,基体化学式为:Li(LiδNixCoyMn1‑x‑y‑δ)O2,其中,x>0,y>0,δ>0,1>1‑x‑y‑δ>0;所述基体的粒径为1~20μm;壳为包覆层,包覆层化学式为Li(LiλNihCokMn1‑h‑k‑λ)1‑zMzO2,其中,M选自Ti、Zr、Al、Mg、Mo、Cr、V中的一种或多种;其中h>0,k>0,λ>0,1>1‑h‑k‑λ>0且0
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本发明涉及电池正极材料技术领域,尤其是一种氧化镁、氧化铝共混包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,经过将氧化镁与氧化铝采用镁离子溶液与铝离子溶液共混方式进行处理镍钴锰酸锂材料,使得能够形成氧化镁和氧化铝共同包覆的镍钴锰酸锂材料,提高了镍钴锰酸锂材料的循环倍率性能稳定性,改善了镍钴锰酸锂正极材料的性能。
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本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池回收有价金属的方法,将电池拆解、放电、破碎后的废旧镍钴锰锂离子浸入一定浓度的硫酸中,加还原剂进行正负极片剥离和有价金属镍、钴、锰、锂浸出。浸出液铁粉置换除铜,水解除铁铝,除杂后溶液经配液合成铝包覆镍、钴、锰三元正极材料前驱体,合成后的溶液蒸发浓缩,加碳酸盐或通二氧化碳回收锂。本方法剥离与浸出同步完成,化学沉淀除铜、铁、铝,渣量少,渣过滤性能良好,除杂后液合成铝包覆镍钴锰三元前驱体,提高了有价金属的回收率,整个过程镍、钴、锰的回收率96%以上,锂的总回收率90%以上,工艺流程短,操作简单,设备少,成本低。
787
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本发明公开了一种离子液体体系下改性纤维素锂电池隔膜的制备方法。使用尼龙系列产品在离子液体中与纤维素进行共混改性制备出共混膜材料,然后进一步以水性聚氨酯系列产品为浸渍液对共混膜进行浸渍处理,经干燥后制备出新型改性纤维素锂电池隔膜。制备的改性锂电池隔膜以离子液体为绿色可回收的新型纤维素溶剂,天然纤维素为安全可再生基材,起机械增强效果的为共混改性物质尼龙和表面浸渍物质水性聚氨酯。制备的改性纤维素锂电池隔膜能够直接用作锂电池的生产制备,具有较大的现实应用价值和经济效益。
1085
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本发明涉及一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,它是在带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组基础上,在稀溶液进一级热交换器前的管路上增设一变效切换阀。根据外界环境温度的高低与冷需求量的变化,通过阀门切换,使可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组实现两种运行模式,一种是带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式,另一种是单效热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式。在回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池装置,包括锂电池主体和底部壳体,所述底部壳体的底板具有排气通孔,底部壳体的侧壁底部具有侧通孔,锂电池主体的下部插套在底部壳体中,上壳体在底部壳体上方,锂电池主体的上部插套在上壳体中;上壳体的底端边部具有向下延伸的连接延伸部,底部壳体的顶部插套在连接延伸部中,上壳体的左右两侧底端面与底部壳体的左右两侧的顶端面之间形成安装凹槽,锂电池主体的两侧具有限位块,限位块插套在安装凹槽中,安装凹槽的顶面固定有上缓冲弹簧,底部壳体的左右两侧的顶端面上固定有下缓冲弹簧;它冷却效果好,通过风冷带动实现散热,从而提高其使用寿命。
1137
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本发明提出一种双氧化物共包覆的高镍锂电池正极材料及制备方法,通过共沉淀法制备出高镍三元前驱体材料,与氢氧化锂、氢氧化钙充分混合球磨后进行真空预烧,之后加入硫酸盐和金属氧化物氧化钛、氧化铈等在有机溶剂中合成的凝胶中,通过烧结后获得双氧化物层包覆的高镍锂电池正极材料,本发明解决了传统高镍三元材料在前驱体制备过程中碱含量过高的问题,制备的双氧化物层包覆的高镍锂电池正极材料形成物理隔离层,抑制电解液中HF的腐蚀和副反应的产生,保护了高镍锂电池正极材料,从而提高了电池循环性能,同时引入的硫酸根离子形成稳定电解液层,抑制电解液的分解,进一步提高电池的循环性能。
920
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本发明公开了一种高韧性锂电池隔膜及其制备方法,该锂电池隔膜为三层复合膜,以核孔膜为基材,核孔膜上复合有高韧性层,高韧性层上复合有热闭合层,高韧性层包括以下原料:聚酯树脂、脲醛树脂、环氧树脂、酚醛树脂、微晶纤维素、纳米碳化硅、苎麻纤维、重晶石粉、氯化石蜡、硬脂酸、韧性增强改性助剂、增韧填料、表面改性剂;该高韧性锂电池隔膜是经过制备基料,表面改性填料,将基料和聚酯树脂升温后与韧性增强改性助剂和增韧填料混合,于双螺杆挤出机得到混合熔体,然后将熔体输送至模头中,在急速冷辊上冷却固化,得到片材,然后进行双向拉伸,萃取,热定型后得到锂电池隔膜。本发明的锂电池隔膜具有优异的韧性。
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本发明公开了一种高性能离子交换型吸附剂、制备及提取铷/锂的应用,将锂离子吸附剂或铷离子吸附剂包埋于亲水性聚合物中,挤出成形,通过化学交联而得到。本发明提供的吸附剂成型材料为亲水性聚合物,有利于锂/铷离子交换型吸附剂进行快速有效的离子交换,化学交联方法简便快速,可在吸附提锂/铷的生产中吸附剂产生溶损时及时重复操作,不影响生产。制备工艺简单,操作方便,条件温和。吸附剂吸附与解吸速度较快,大大缩短了吸附提锂/铷的生产成本。
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本发明公开了一种含硼分子修饰的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,将4‑乙烯基苯硼酸层通过共价键方式链接在镍钴锰酸锂正极材料表面,在镍钴锰酸锂粉末表面形成了单分子层的含硼基团分子层,对材料本身粒径无影响,且本发明的制备方法便于操作实施,制备过程所需的修饰温度较低、耗时小,适用于工业化生产;此外,本发明制备的镍钴锰酸锂正极材料应用制备的锂离子电池电化学循环性能有了明显的提高,容量保持率和倍率性能也有明显的改善。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种碳纳米管包覆NiCo2S4负载SeS2锂硫电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:羟基化碳纳米管、空心NiCo2S4球、二氧化硒、硫化钠、冰醋酸。该一种碳纳米管包覆NiCo2S4负载SeS2锂硫电池正极材料及其制法,SeS2具有较高的导电性和良好的电化学循环稳定性,空心NiCo2S4球具有很大比表面积和大量的活性位点,可以很好地负载SeS2,对硫锂化合物有很好的吸附能力,促进了正极材料对聚硫化物的吸附和催化能力,碳纳米管具有优异的导电性能,在NiCo2S4负载SeS2之间形成三维网状导电结构,为锂离子和电荷提高了传输通道,提高了离子和电荷的传输及扩散速率,碳纳米管的极性羟基基团,有效促进了极性Li2S的有效沉积。
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本发明提供一种锂电池充电管理系统,其适用于一锂电池,其包括:一储存模块,其用于储存预先设置的多种电源管理模式,该多种电源管理模式中分别限定开始充电或停止充电需要满足的预设条件;一电源管理模式选择模块,其与该储存模块连接,供用户选择想要的电源管理模式;一电量检测模块,其用于实时检测该锂电池的电量获得一实时电量值;一电压检测模块,其用于实时监测该锂电池的电压获得一实时电压值;一处理模块,其与该储存模块、该电源管理模式选择模块以及该电量检测模块以及该电压检测模块连接,用于将该实时电量值和/或该实时电压值与被选择的电源管理模式所限定的预设条件进行对比分析,适时控制该锂电池的开始充电或停止充电。
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本发明公开了一种具备层状负极的锂离子电池,包括:正极;负极,所述负极包含锂金属和/或锂合金作为电极活性材料;与正极和负极电化学连通的电解质;其中:负极具有活性表面,所述锂离子电池还具备弹性包裹,所述弹性包裹配置成使得在锂离子电池的充电和/或放电期间的至少一段时间内,具有垂直于负极的有效表面的分量的各向异性力被施加到负极,并且垂直于负极的有效表面的各向异性力的分量与屈服应力基本相同。
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本发明公开了一种碳包覆钛锂复合负极材料的制备方法,所述方法通过水热法,将Al3+和Cr3+按照一定的比例掺入钛酸锂的晶格结构中,用此种方法合成的新型负极材料仍是尖晶石结构,扩宽了锂离子的扩散通道,减小了锂离子的扩散阻力从而提高了材料的离子电导率;本发明通过碳的复合,提高了活性物质的导电性,另外,碳层空腔为活性物质嵌/脱锂时体积的膨胀提供了有效空间,防止了负极材料的粉化团聚。
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本发明属于锂电池正极材料的技术领域,提供了一种超疏水改性锂电池高镍正极材料的方法。该方法通过在LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2上原位聚合制得导电聚合物包覆的LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2,进一步与γ‑巯丙基三甲氧基硅烷进行水浴反应,经过滤、抽提、干燥,制得超疏水改性锂电池高镍正极材料。与传统方法相比,本发明的制备的高镍正极材料,通过加入γ‑巯丙基三甲氧基硅烷,有效解决了正极材料导电疏水性差的问题,导电聚合物包覆LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2,提高了导电性能,同时氧化剂可以将Ni2+氧化成Ni3+,少部分氧化剂被包覆储存起来起到缓释作用,有效降低了富镍锂离子三元正极材料表面Ni2+,防止材料中Ni2+/Li+混排,整体性能优异,在锂电池领域具有极好的应用前景。
788
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一种镁锂合金锡酸盐转化溶液及其使用方法,本发明涉及一种镁锂合金转化溶液。它是要解决现有的镁合金锡酸盐转化液制备的转化膜膜层薄的技术问题。本发明的镁锂合金锡酸盐转化溶液是锡酸钠、硅酸钠、酒石酸钠、氢氧化钠和乙酸铵的混合水溶液。使用方法:将镁锂合金片打磨、清洗后吹干,碱洗除油并酸洗活化后,在转化溶液中浸泡处理,在镁锂合金表面得到化学转化膜。该转化膜均匀致密,膜层厚度大于10um。可用于制备航空航天结构件。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种消除软包锂离子电池胀气的方法。针对现有软包锂离子电池因成膜不稳定或长期低荷电态存储后存在的胀气难以排除胀气的问题,本发明提供一种消除软包锂离子电池胀气的方法,包括以下步骤:a、采用夹具加压压紧胀气电池,将极片层与层之间的气体排至铝塑膜外壳处;b、采用恒流恒压充电方法将电池充电至满电状态;c、采用夹具泄压并卸载电池,在20~60℃条件下搁置1~30d。本发明方法简单有效,利用电池在较高的还原态电位下,负极的嵌锂碳会与烯烃等气体发生反应将其消耗掉,还能同时修复负极表面的SEI膜,提高电池稳定性,节约了生产成本。
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本发明涉及一种碳包覆硅酸锰锂复合材料的制备方法。一种碳包覆硅酸锰锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:依照化学式Li2MnSiO4中各元素配比称取锂源、锰源及硅源并混合均匀得到混合物,所述硅源为硅炭黑;将所述混合物研磨1小时~2小时得到预产物;及在保护性气体氛围下,将所述预产物在700℃~900℃下煅烧7小时~10小时得到所述碳包覆硅酸锰锂复合材料。上述碳包覆硅酸锰锂复合材料的制备方法能避免使用溶剂而较为环保。
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本发明公开了一种稳定型锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的正面卡接有第一轴承,所述第一轴承的内表面套接有第一转轴,所述第一转轴的外表面与缠线盘的内表面固定连接,所述缠线盘的正面固定连接有第一套环,所述缠线盘的外表面与两个牵引绳的一端固定连接,所述牵引绳的另一端与固定杆的外表面固定连接。该稳定型锂电池,通过转动第一套环带动第一转轴旋转,第一转轴旋转带动缠线盘旋转,缠线盘旋转带动牵引绳收紧或放松,牵引绳收紧或放松带动两个固定杆左右移动,固定杆左右移动带动第一固定块左右移动,第一固定块左右移动带动卡块左右移动,卡块向右移动卡进安装槽内使得锂电池本体在放置时更加稳定且不易晃动。
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本发明公开了一种高温吸收二氧化碳的锆酸锂材料(Li2ZrO3)的制备方法如下:以硝酸氧锆为锆源,以氢氧化锂为锂源,以碳酸根为沉淀剂,在氨水溶液中进行沉淀反应,反应后进行过滤或蒸发除水,然后干燥、焙烧获得锆酸锂吸附材料。本发明提供的锆酸锂吸附剂的制备温度低、工艺操作方便、易于规模化生产,所制得材料纯度高,颗粒均匀细小且结晶度良好,CO2吸收性能优良,生产成本低。
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本发明公开了一种锂离子电池负极用材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:邻苯二甲酸二辛酯5‑10份、石墨10‑16份、碳酸锂16‑22份、纳米碳化硅4‑8份、铜箔13‑20份、泥炭藓15‑25份和氧化镁5‑8份。本发明原料来源广泛,通过对不同的原料进行相应工艺的制备,使得各种原料之间产生协同作用,制备的成品导电性能好,比容量高,循环性能好,延长了锂电池的使用寿命,符合锂电池的发展需求,使锂电池的应用范围更广。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种氮、硼共掺杂碳量子点包覆镍钴铝酸锂电池正极材料及制备方法,在制备过程中将氮、硼共掺杂碳量子点包覆到锂离子电池正极材料上,碳量子点上含N元素基团的存在能加强与Li之间的相互作用,起到很好的包覆保护效果,能抑制正极材料与电解液之间的相互作用;硼元素的存在能够降低不可逆容量损失。同时,包覆后形成的纳米级尺寸孔道结构能降低材料在充放电过程中的体积变化程度,提高材料结构的稳定性。并且碳量子点具有一定的导电性,能够提高体相锂离子传输速率,再加上未经处理的碳量子点呈现一定的酸性,能够中和一部分的表面残碱,能够直接包覆而无需经过水洗过程再进行包覆处理,最后使得锂离子电池既具备优异的倍率性能、循环性能,又具备良好的安全性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池极片的运输方法及运输系统,包括:步骤S1、采用视觉检测系统以识别极片是否合格,锂电池生产线模切机提供复数个空置的极片夹具;步骤S2、采用四轴机械臂以在接收到视觉检测系统判断极片为合格信号时,将极片分拣抓取并放置于任一空置的极片夹具中;步骤S3、采用极片物流小车将装满极片的极片夹具从第一极片暂存接驳台转移至第二极片暂存接驳台上;步骤S4、采用六轴机械臂以将放置于第二极片暂存接驳台上的极片夹具推送至锂电池生产线Z型叠片机的极片夹具位置;步骤S5、重复步骤S2至步骤S4,直至锂电池生产线Z型叠片机的极片夹具位置置满,以完成极片的运输。有益效果:实现极片自动运输。
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本发明公开的一种报废三元锂电池的回收方法,包括以下步骤:1.对报废三元锂电池拆解成锂电池单体,并进行放电处理;2.对锂电池单体进行破碎处理;3.在萃取罐内对电池破碎浆料进行超临界二氧化碳萃取处理;4.一方面对萃取流动相进行减压处理;另一方面对残余固体混合物进行分选处理;5.向金属固体混合物加入由硫酸和双氧水混合而成的溶液;6.对酸性固液混合物进行过滤处理;7.调节酸性混合溶液的pH值至7~7.5,并过滤进行回收;8.调节含有三元金属成分的混合溶液的pH值至11~14,并过滤进行回收;9.向含有少量锂盐的溶液加入足量的碳酸钠溶液,并过滤进行回收。本发明以溶液形态回收电解质,回收率可达90%以上。
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本发明涉及电池制造领域,涉及一种高比能钛酸锂材料、电池和该电池的制备方法。该高比能钛酸锂材料,首先通过离子掺杂制备,后经过碳包覆。电池负极由以高比能钛酸锂材料和硬碳混合而成的活性物质、粘结剂和导电剂和集流体组成,该高比能电池的制备方法中在分容化成之前加一步内阻检测步骤,提高产品的一致性和良品率。本发明通过对钛酸锂材料的改性,使其理论比能量增加;再通过与高比能正极材料相匹配,选择高压电解液和高安全隔膜,可以实现钛酸锂电池比能量达到150Wh/Kg以上;本发明通过增加电池极片和隔膜的厚度,虽说降低了寿命和倍率性能,但实现高能量的提升;本发明通过增加一步内阻分档,将组装不合格的电池筛选出来在,增加了电池的一致性。
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本发明公开了一种导电聚合物包覆的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,其化学通式为Lib(NixCoyMnzRa)O2@e‑polymer,其中,(x+y+z+a):b=1:(0.9~1.1),(x+y+z):a=1:(0.01~0.05),x>0.33,R为稀土元素中至少一种,e‑polymer为具有电化学活性的导电聚合物;这样,本发明通过对镍钴锰酸锂正极材料进行稀土掺杂,从而提高材料的结构稳定性;导电聚合物的包覆,将镍钴锰酸锂正极材料与电解液进行隔离,避免镍钴锰酸锂正极材料与电解液直接接触,在减少副反应的发生的同时能够提高材料的电导率,能够加快锂离子传导,提高循环性能和倍率性能。
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