1035
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本发明涉及一种电动牙刷或电动剃须刀用锂离子二次电池负极的制备方法,通过将硼、氮掺杂的石墨烯沉积在钛酸锂上作为负极活性物质,可以在负极活性物质表面部分生成SEI膜,并在负极活性物质表面包覆非晶Ni基合金,抑制电解液在活性物质表面的分解,同时激活负极活性物质钛酸锂,使得放电过程中负极活性物质中的Li+充分进入电解液,减少Li+留在负极活性物质中引起的容量损失,三方面相互作用,提高了锂离子电池的容量,延长了工作时间和存放时间,当其应用于电动牙刷或电动剃须刀时,以0.1C放电3分钟,储存12h进行30个循环后,容量下降小于10%。
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本申请公开了一种聚合物复合锂电池隔膜及其制备方法。本申请的聚合物复合锂电池隔膜,包括基膜和涂覆在基膜一面或两面的无机粒子涂层,并且,无机粒子涂层的表面涂覆有至少一层聚合物树脂涂层,无机粒子涂层为耐高温树脂形成的网络结构,无机粒子均匀镶嵌于该网络结构中。本申请的聚合物复合锂电池隔膜,将无机粒子镶嵌在耐高温树脂网络中,有效的解决了聚合物复合锂电池隔膜掉粉的问题,减少了由此造成的电池短路等安全隐患;同时,聚合物树脂涂层能使电解液凝胶化,从而解决了电解液泄漏的问题,增强了电池的安全性能。
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本发明涉及一种磷酸铁锂材料的改性方法,以磷酸铁锂、过渡金属的含氧酸盐和碳源为原料,乙醇作为溶剂,采用球磨混合以及高温煅烧的方法,制备一种金属氧化物和碳混合包覆改性的磷酸铁锂材料。具体为称取一定量的LiFePO4,金属盐和碳源,加入一定量的乙醇经球磨使其充分混合,球磨后经过干燥,在管式炉中,氩气氛围下煅烧,得到金属氧化物和碳混合包覆的磷酸铁锂材料。金属氧化物不仅能有效地填补不完整碳层的空缺,而且能将无定形碳层紧密固定在在LiMnPO4表面。且金属氧化物可以改善材料的导电性和稳定性。
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本发明属于涉及化学电源领域,尤其涉及到一种锂空气电池及其无机固态电解质与制备方法。该电解质是在通过机械球磨法由氧化锂,五氧化二磷和三氧化二铝以及二氧化钛按一定比例制得,电解质是Li1.3~1.6Ti1.4~1.7Al0.4~0.6(PO4)3;固态电解质不挥发,组分不发生变化;不吸收水分,不与电极发生反应,故可有效地防止阳极金属锂被腐蚀;稳定性较好,使电池可以在较高温度下工作,提高了电池的安全性能。极大地促进了锂空气电池的商业化发展。
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本发明涉及一种锂离子电池用石墨烯导电浆料及其制备方法,该锂离子电池用石墨烯导电浆料的组成和重量份数包括:石墨烯0.1‑2份、氧化石墨烯包覆的改性玻璃微珠0.08‑1.6份、导电炭黑0.1‑4份、聚偏二氟乙烯0.5‑5份,N‑甲基吡咯烷酮89‑97份、分散剂0‑0.2份。本发明通过少量氧化石墨烯来改善浆料中玻璃微珠的导电导热性能;避免了石墨烯在浆料制备过程中发生电性能劣化;促进石墨烯导电填料的分散,浆料导电性能更佳,在锂离子电池电极活性材料混浆时加入,大大提高锂离子电池的导电性能。
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本发明提供一种检测软包锂离子电池铝塑复合膜的方法,包括以下步骤:1)取一种铝塑复合膜进行软包锂离子电池的热封,根据铝塑复合膜的厚度计算热封的软包锂离子电池的顶封边、侧封边、预封边和二封边的标准厚度;2)用显微镜对顶封边、侧封边、预封边和二封边的截面进行观察并测量PP层残留厚度,与标准厚度进行对比,满足标准厚度的软包锂离子电池为合格品;3)分别对顶封边、侧封边、预封边和二封边进行拉力测试;4)采用多种溶剂对合格品进行表面处理去掉非PP层,得到PP层包裹的裸电芯,观察顶封边、侧封边、预封边、二封边及电池内部情况。本发明通过热封后标准厚度和拉力,结合显微镜分析电芯漏液情况,提高分析结果的准确性。
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本发明提出一种动力锂电池专用陶瓷毛细离子渗析隔膜及制备方法,将聚乙烯醇溶液静电纺丝,铺网形成丝网,然后与陶瓷原料混合制膜,烧制得到分散微细贯通孔的多孔陶瓷膜,以该多孔陶瓷膜为基板,将硅烷浸入孔道,水解凝胶化,干燥,在孔道中形成二氧化硅气凝胶,然后在基板两面涂敷聚四氟乙烯,得到一种动力锂电池专用陶瓷毛细离子渗析隔膜。本发明提供上述方法克服了现有锂电池聚合物隔膜耐热性差,湿润性差,易热变形,离子电导差的缺陷,制得的隔膜具有优异的离子渗析特性,而且隔膜孔隙率高、浸润性优异、具有良好的强度和热尺寸稳定性,特别适合高容量、大功率工作的汽车动力锂电池使用。
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本发明提供了金属酞菁/碳管复合材料的制备方法及其锂硫电池中的应用,其制备方法为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将其与碳纳米管、聚偏氟乙烯、金属酞菁按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度涂覆在集流体铝箔上,然后烘干,即得金属酞菁/碳管复合材料;本发明提供的金属酞菁/碳管复合材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明属于废旧锂离子电池正极材料回收再利用技术领域。本发明提供一种基于离子液体的绿色萃取分离方法,实现废旧镍钴锰酸锂电池正极片浸出液金属离子的萃取分离。本发明涉及的一种利用离子液体萃取锂离子电池浸出液金属离子的方法,包括萃取、分离、反萃取等步骤,实现废旧锂电池浸出液金属离子的萃取分离,无需添加有机溶剂稀释剂,萃取剂稳定性好,能够多次循环利用,萃取容量高。
本发明涉及一种石墨烯包覆双金属硫化物的锂/钠离子电池负极材料的制备方法。采用硝酸锌,硝酸钴和L‑半胱氨酸在石墨烯分散液中通过一步法水热反应,反应产物干燥后经煅烧制备出一种石墨烯包覆双金属硫化物纳米小球,并且运用到锂离子/钠离子电池负极材料上。可控合成出来的结构有效地改善锂/钠离子电池的循环性能和库伦效率。本发明克服了现有技术制备的锂/钠离子电池负极材料在充放电过程中的体积膨胀,有效的提高了电池的循环性能。
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后置太阳能加热的溴化锂热泵供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决热量分级输出的问题,包括溴化锂热泵、第四热泵、混水器、分水器及储水罐;所述的溴化锂热泵包括高温换热段、低温换热段、中温换热段,所述的混水器包括第一入口、第二入口及出口,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,效果是溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热。
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本发明公开了一种废旧锂电池回收处理用气流分选筛装置,包括支撑立柱、操作装置和聚料漏斗,所述支撑立柱底部设置有埋地固定栓,所述操作装置与电机相连接,所述电机外部设置有绝缘箱体,所述电机通过联轴器与传动齿轮箱相连接,所述传动齿轮箱另一侧设置有筛选风扇,所述传动齿轮箱外部设置有防雨棚,所述筛选风扇另一侧设置有风机罩,所述聚料漏斗设置在分选室底部,所述分选室顶部设置有初级过滤筛,所述初级过滤筛上方设置有入料漏斗。有益效果在于:本发明可以将回收的废旧锂电池通过过滤、气流分选后集中在一起,从而将废旧锂电池中的纸屑、灰尘、杂草等杂物剔除出去,方便进行集中回收废旧锂电池。
公开了一种多孔碳骨架‑纳米颗粒复合材料、其金属锂复合物、它们的制备方法及应用。本发明的多孔碳骨架‑纳米颗粒复合材料包含分布于多孔碳骨架的孔隙内及表面上的锂反应性金属或其氧化物纳米颗粒。该多孔碳骨架‑纳米颗粒复合材料可以降低金属锂结合于多孔碳骨架时的成核能或者提高锂与骨架碳的亲和性,提高电池的安全性和/或循环稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池负极材料及非水电解质电池。本发明中,所述锂离子电池负极材料的化学式通式为MxNbyOz,其中,M表示正五价和/或正六价的非铌金属离子,且1
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本发明涉及一种氧化镍钴锂正极材料的制备方法。具体步骤为Ni(NO3)2 0.5‑3g、LiOH 0.2‑3g和Co(NO3)20.1‑1g溶解于去离子水中,称之为a溶液;NH4·H2O0.2‑0.8、NaOH 0.2‑0.8溶解于去离子水中,称之为b溶液;将a溶液与b溶液同时滴加到空容器C中得到绿色沉淀物质,然后过滤洗涤,直到中性,烘干即为氧化镍钴锂产物。其同时具有钴酸锂和镍酸锂的优点:充放电容量高、循环稳定性好,对环境污染小、资源比较丰富、成本比较低、并且过充过放的稳定性好以及电化学性能相对稳定等诸多优点。
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本发明公开了一种锂离子电池粉料微孔热流式干燥设备及干燥方法,其中锂离子电池粉料微孔热流式干燥设备中的主罐体内周向设有环状第一滤网,第一滤网与主罐体侧壁之间设有布风通道,出气管道于主罐体内的端部开口处设有第二滤网;所述的一种锂离子电池粉料微孔热流式干燥方法,包括上料、加热粉料、真空除水、多次除水以及卸料步骤。本发明采用高温与真空的方式进行干燥,以去除粉料中的游离水、结合水。本发明适用于锂电池生产工艺中,用于对正极、负极粉料的干燥。 1
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本发明涉及一种基于铁酸镍极性载体的锂硫电池复合正极材料及其制备方法;该复合正极材料由具有一维结构的铁酸镍和硫单质复合而得到;制备方法是先以静电纺丝法制得前驱体,后经高温煅烧制得铁酸镍纤维,再由热处理法与硫单质复合,即得;该制备方法工艺成熟,过程简单,易于获得不同硫含量的复合正极材料。本发明所述的锂硫电池复合正极材料,利用铁酸镍对极性多硫化锂的强化学吸附作用,大大抑制了多硫化锂在醚类电解液中的溶解,从而减缓了穿梭效应,继而表现出兼具高硫含量、高比容量和高循环稳定性的特点。
本发明涉及一种锂‑镍‑锰基过渡金属氧化物颗粒的生产方法、通过所述生产方法获得的过渡金属氧化物颗粒及其作为电极材料的用途。本发明具体涉及具有高压实密度的过锂化形式的锂‑镍‑锰基过渡金属氧化物颗粒、其一种生产方法及其作为锂二次电池阴极材料的用途。
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本发明涉及一种铌酸锂掺杂石英光纤拉曼放大装置,它包括信号源,光隔离器甲,光纤布拉格光栅、铌酸锂掺杂石英光纤、波分复用耦合,高功率泵浦激光器、光隔离器乙和光功率计等部分。装置各部分通过石英光纤相连接,所述铌酸锂掺杂石英光纤是通过改进型化学气相沉积法制备而成,制备工艺简单,成品光纤损耗低,拉曼增益系数高。光纤布拉格光栅是在铌酸锂掺杂石英光纤上刻写而成,免去了外接光栅所造成的连接损耗。高功率泵浦激光器提供放大装置所需要的泵浦光,泵浦光与信号光在光纤中发生受激拉曼散射效应从而放大信号光。本发明结构简单、安全稳定、放大效果好,可实现批量生产。
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本发明公开了一种储能用锂离子电池回收装置,包括箱体,所述箱体内腔底部的中心处固定连接有盒体,所述盒体内腔底部的左侧固定连接有气缸,所述气缸的右侧固定连接有移动柱,所述移动柱的底部固定连接有第一滑块,所述盒体内腔底部的中心处开设有第一滑槽。本发明通过设置盒体、气缸、移动柱、活动杆、固定块、活动板、第二滑块和第二滑槽的配合使用,解决了现有的储能用锂离子电池回收装置不便于使用的问题,该储能用锂离子电池回收装置,具备便于使用的优点,在使用的过程中,便于使用者开启箱盖丢弃锂离子电池,节省了使用者大量的体力,提高了使用者使用的满意度,便于使用者的使用,值得推广使用。
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本发明公开了一种基于Kalina循环及溴化锂制冷的地热能冷热电联产系统,包括地热能循环系统、Kalina循环发电系统、溴化锂吸收式制冷系统及末端用热系统,利用地热能热源的Kalina循环发电系统分别与溴化锂吸收式制冷系统及末端用热系统连接构成整体冷热电联产系统,将Kalina循环和溴化锂制冷相结合实现了电力供应、冬季供暖、夏季供冷的冷热电联产。使用地热能进行驱动,可以将地热能通过多种途径转化为冷、热、电等能源地热能利用率高;实现能源自给,不使用外供高质量电能,高效绿色环保节能,绿色环保;采用的垂直降膜换热器,提高了换热效果,降低了设备成本,系统效率高。
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本发明涉及一种锂或钠离子电池负极材料及其制备方法。所述锂或钠离子电池负极材料以无定形镂空碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳骨架中,形成粒度在100~500nm的纳米金属/碳复合颗粒;所述纳米金属/碳复合材料以质量百分比计包括无定形碳40%~70%,金属A 30%~60%,金属A粒径大小在3~10nm之间。本发明不仅能解决普通碳材料比容量低的问题,同时也弥补了充放电过程中金属材料体积变化剧烈的不足。本发明所设计和制备的产品在使用时显示出了较好的循环稳定性和倍率性能。本发明产品结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化生产和应用。所得产品具有优异的比容量和倍率性能以及优异的循环使用寿命。
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本发明公开了一种多元素共掺杂锰酸锂复合材料的制备方法。所述方法采用溶胶‑凝胶法,先将四水合乙酸锰、九水合硝酸铝、四水合乙酸镁、四水合乙酸钴的混合溶液,搅拌下缓慢滴加到一水合氢氧化锂和柠檬酸的混合溶液中,加入氨水调节溶液pH,加热搅拌至溶胶生成后,干燥得到干凝胶,将干凝胶预烧后研磨成粉末状,最后煅烧得到铝钴镁三元素共掺杂锰酸锂的复合材料。本发明工艺简单,原料来源广泛,产量大,成本低,易于控制,有利于大规模工业生产,制备的锂离子电池正极材料具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命。
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一种片状锰酸锂的制备方法,先将KMnO4、LiOH、MnSO4按质量比称量,将KMnO4、LiOH溶于去离子水中得到混合溶液A,再将MnSO4溶于去离子水中得到溶液B,将溶液A和溶液B混合搅拌一定时间,得到混合溶液,将所得混合溶液在一定温度下进行水热反应一段时间,然后将水热产物离心、洗涤、干燥、分离,制备得到片状锰酸锂,薄片之间形成的多孔结构有较大的比表面积,为锂离子提供更多反应活性位点,使得电极材料与电解液可以有效地接触,同时可以在循环过程中缩短Li+的扩散路径,从而表现出优异的锂电性能,本发明方法具有方法简单、反应温度低、反应时间短、对设备要求低、能源消耗少、可重复性强的特点。
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本发明属于锂电池领域,提供了一种路易斯酸改性的高镍锂电池正极材料及制备方法,制备方法:使用共沉淀法制备高镍NCM前驱体,浸泡于路易斯酸三氟甲磺酸盐分散液,使其表面残留的碳酸锂、氢氧化锂等成分与路易斯酸三氟甲磺酸盐分散液充分反应后进行高温烧结,之后浸泡于路易斯酸氯化铝分散液中热反应,路易斯酸氯化铝水解包覆的正极材料。通过二次包覆形成复合相包覆正极材料,有效抑制正极材料循环过程中的相变反应,降低正极材料阻抗,从而提高其循环性能。
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本发明公开了一种纯硒正极锂硒电池的制备方法,包括以下步骤:合成ETTA‑DMTA‑COF前驱体,制备ETTA‑DMTA‑COF/陶瓷复合隔膜和纯硒电极后组装成锂硒电池;其中,ETTA‑DMTA‑COF前驱体与导电炭黑的质量比为2:1,以ETTA‑DMTA‑COF作为涂层、纯硒为活性物质首次将ETTA‑DMTA‑COF改性隔膜用在纯硒电极基锂硒电池,在0.5C的电流密度下,电池的比容量为590mAh/g,是理论比容量的87%;当电流密度增加到20C时,电池的比容量为51mAh/g,显著提高锂硒电池的电化学性能。
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一种钴酸锂正极材料的制备方法及匣钵,包括如下步骤:a)将包含四氧化三钴和锂化合物的原料均匀混合,得到一次混料;b)在匣钵底部平铺至少一层滤纸,所述滤纸的灰分为0.15%以下;c)往平铺了所述滤纸的所述匣钵中装入所述一次混料,压实、刮平,得到装钵好的一次混料;d)将所述装钵好的一次混料放入烧结炉中进行烧结,得到的烧结块料经粗破碎及微粉碎后得到钴酸锂正极材料。本发明的方法制得的钴酸锂的Mg、Al杂质含量低,且匣钵的使用寿命明显提高。
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本发明提供了一种废旧镍钴锰酸锂离子电池正极材料的处理方法,包括:对废旧镍钴锰酸锂离子电池进行预处理,得到正极活性物质;对活性物质进行煅烧和研磨,得到黑色粉末;将黑色粉末与甲酸配制成浓度为60~120g/L的溶液,再对溶液进行加热、过滤、水洗,得到浸出液;向浸出液中加入氨水和NaOH后进行搅拌、真空抽滤、洗涤和干燥,得到Ni0.5Co0.2Mn0.3(OH)2;将Ni0.5Co0.2Mn0.3(OH)2与LiCo3均匀分散在包覆液中,再经球磨、煅烧处理得到三元正极材料。本发明的方法实现了废旧电池中三元正极材料的所有金属元素回收与利用,镍钴锰金属离子的回收率达95%以上。
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