本发明提供了多钒氧簇化合物及其制备方法和应用,以及包含其的锂离子电池。本发明所提供的多钒氧簇化合物结构稳定,同时具有较高的容量和快速充放电性能,并能够作为负极材料而应用于锂离子电池中,进一步所制得的锂离子电池同样也具有优异的理论容量和较好的循环性能。本发明方法中,通过原料混合和溶剂热法制备多钒氧簇化合物,具有制备方法便捷,操作简单,且所制得的多钒氧簇化合物结构稳定,电学性能优异等特点。
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本发明公开了一种表面改性的锂离子电池聚阴离子正极材料及其制备方法。本发明通过将纳米化的改性材料与需要改性的锂离子电池聚阴离子正极材料粉体按一定比例均匀混合,然后在惰性或还原性气氛中二次烧结,纳米化的改性材料与聚阴离子正极材料表面游离锂反应消耗掉表面残碱,降低正极材料pH,同时在正极材料表面形成包覆层。采用本发明的制备方法,能够有效减少正极材料表面的残碱,降低材料pH,改善其加工性能。
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本发明公开了一种用于锂电池的焊接方法和装置。其中,该方法包括:将镍带放置在锂电池的任一极上;将点焊机的第一极点焊棒与镍带接触,将点焊机的第二极点焊棒与任一极接触;控制点焊机将镍带焊接在任一极上,其中,通过第一极点焊棒与第二极点焊棒之间的回路电流将镍带焊接在任一极上。本发明解决了相关技术中,焊接镍带和锂电池得到的产品的良品率较低的技术问题。
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本发明公开了一种掺镱钠钙锂铌石榴石晶体,所述的晶体的分子式为Ca3‑2xNaxYbxLiyNb1.5+yGa3.5‑2yO12,其中x=0.15~0.3,y=0.27~0.28,Yb3+离子的掺杂浓度为5at.%至10at.%。掺镱钙钠铌石榴石晶体属于立方晶系。at.%的含义为原子数百分比含量。本发明还公开了掺镱钠钙锂铌石榴石晶体的制备方法及其应用。本发明的掺镱钠钙锂铌石榴石晶体中所掺杂的Na+使该晶体的无序度更大,晶体中的缺陷更少,有利于产生高能量的超短脉冲激光。
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本发明涉及锂离子电池,具体指一种锂离子电池组的检测及主动平衡充电系统,包括串联电池组、充电电源、电池电压检测模块、均衡模块、主控模块、限流模块、开关模块、V?I转换模块、I?V转换模块、模数转换器、控制器以及精密电压参考装置,所述的串联电池组包括多个串联的电池;本发明实现了电池组中的单体电芯在线完全平衡,还可允许不同充放电曲线的同容量电芯并组;解决了电池组中单元电池电压检测精度差、串接点检测线断路引起测量不准确的问题;采用基于单体电池库仑法评估整体电池组SOC的方法,并通过推广卡尔曼滤波,将库仑法与电动势法相结合,实现锂离子电池SOC的闭环评估,解决使用电池组容量评估数值不准确的问题。
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本发明实施例公开了一种锂离子电池负极材料及其应用。其中,该电池负极材料由石墨烯及沉积于石墨烯表面的无定形钛氧化合物膜组成。本发明将无定形钛氧化合物沉积于所述石墨烯的表面,形成锂离子电池负极材料,由于无定形钛氧化合物的阻隔,防止了石墨烯的团聚;同时能对石墨烯表面进行修复,应用本发明的锂离子电池负极材料组装成电池后,在充放电过程中,可以减少石墨烯表面在电化学反应的过程中SEI膜(固体电解质界面膜)的生成,缩短离子传输的距离,提高电子迁移率,从而提升其电化学性能。
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一种金属磷酸盐作为锂离子电池负极材料的应用,以作为负极活性物质的层状金属磷酸盐[M(HPO4)2]、乙炔黑和聚偏氟乙烯组成锂离子电池负极极片,含有结晶水的层状金属磷酸盐为原料,对其进行脱水处理,制得层状结构金属磷酸盐作为锂离子电池的负极活性物质,展示出良好的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了耐热收缩的锂离子电池隔膜以及所使用的成孔剂组合物,所述成孔剂组合物包括有机成孔剂和无机成孔剂,其中,优选有机成孔剂为高沸点小分子有机物,优选无机成孔剂为水溶性无机纳米颗粒,所述成孔剂与任选的添加剂共同添加至成膜物质中,经过铸片加工后形成具有三种微孔结构的锂离子电池隔膜,而且同时具有良好的较低的闭孔温度、耐热收缩性、拉伸强度、穿刺强度和较高的破膜温度,从而保证了在制备和使用锂离子电池时的安全性。
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本发明公开一种长循环中倍率三元系动力锂离子电池及制备方法,包括以下步骤:A,三元系正极材料表面包覆纳米碳层,将包覆纳米碳层的三元系正极材料、导电石墨、粘结剂PVDF、有机溶剂NMP经合浆,涂布在铝集流体上制作成正极片;B,复合有多孔纳米石墨片的人造石墨负极材料,与导电炭黑、粘结剂SBR、分散剂CMC经合浆,涂布在铜集流体上制作成负极片;C,将辊压后正负极片、隔膜纸卷绕后烘烤,注入倍率型电解液;D,电池封口后,经特定的活化及老化工艺后,制作成三元系动力锂离子电池。通过本发明制备方法,制备的三元系动力锂离子电池具有长循环寿命、中等倍率性能和优良的低温性能。
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本发明公开了一种选择性回收锂离子电池正极废料中有价金属的方法,包括以下步骤:包括以下步骤:(1)预处理、(2)还原酸浸、(3)旋流电积镍钴混合粉料、(4)旋流电积锰、(5)碳酸锂沉淀。本发明的选择性回收锂离子电池正极废料中具有工艺简单、处理成本低和对有价金属回收选择性高的特点。
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本发明涉及一种提高锂离子电池极片吸液速度及吸液量的方法,锂离子电池注液后进行真空静置,所述真空静置为持续真空静置或间歇式真空静置。采用本发明的方法可以提高锂离子电池极片的吸液量,使得电极中的微孔可以完全浸润电解液,缩短浸润陈化时间,提高电池极片的吸液速度,使得电池容量增加,电池循环寿命提高。
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本发明属于锂电池电容器技术领域,公开了一种扣式锂电池电容器及装配方法,扣式锂电池电容器包括互相扣合的正极壳和负极壳,正极壳和负极壳形成有放置腔,放置腔内设置有卷芯,卷芯的正极端和负极端分别与卷芯卷绕方向呈夹角且相背离的伸出,并分别翻折至卷芯的上侧面和下侧面,正极端和负极端分别连接在正极壳和负极壳的内侧,放置腔内注入有电解液或聚合物电解质膜。通过卷芯的正极端和负极端分别与卷芯卷绕方向呈夹角且相背离的伸出,卷芯卷绕时,可直接沿卷绕方向对卷芯贴胶,不需要抽出卷针即可完成贴胶,实现了半自动卷绕,提高了生产效率,卷芯品质可控。正负极端点焊在正负极壳内侧,使正负极壳得到很好的密封,减少电池漏液情况的发生。
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一种连续制备六氟磷酸锂的装置及方法。该装置包括续蒸发结晶器,冷凝回收器,加热器,器外循环泵,产品晶体外送泵,分离装置;其中连续蒸发结晶器内设置有搅拌装置,连续蒸发结晶器下部具有淘析腿;器外循环泵、加热器、连续蒸发结晶器依次相连;淘析腿与产品晶体外送泵相连;产品晶体外送泵和分离装置相连;冷凝回收器连接到连续蒸发结晶器的上部。本发明采用高效蒸发结晶法及先进的DBT型连续高效蒸发结晶器,使六氟磷酸锂的结晶颗粒更加均匀,有效降低了产品的投资成本和吨能耗,从而实现了六氟磷酸锂的连续、高效、大规模的生产。
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本发明提供了一种结构均匀的锂离子电池微孔膜的制备方法,以聚烯烃树脂和辅助添加剂为原料,熔融塑化,模头挤出,流延成型,得到中间体膜;将中间体膜深冷处理,复合后得到复合中间体,然后在双向微张力下退火处理,纵向拉伸,得到锂离子电池微孔膜。本发明对中间体膜进行深冷处理,然后进行热复合,中间体膜内部高分子结构结晶进一步完善,从而锂离子电池微孔膜的微孔均匀,横向微孔分布一致性较好。并且,其横向强度提高,在电池装配过程中,更适合大规模的生产。采用本发明制备的微孔膜的微孔形状为椭圆形,通透性更好,所以隔膜在电池中的倍率放电性能,电解液保持率也更好,有利于提供电池的综合性能。
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本发明涉及一种提高锂离子电池高镍三元正极材料电化学性能的方法,属于锂离子正极材料制备领域。利用磷酸盐作为磷酸根离子源与高镍三元前驱体在液相下进行混合,将混合材料在真空干燥箱内进行干燥,制备得到表面具有磷酸盐包覆层的高镍三元前驱体,再将具有磷酸盐包覆层的高镍三元前驱体与锂源混合,煅烧。在高镍三元前驱体过程中,电极材料表面生成一层致密的Li3PO4,通过一步煅烧法得到表面包覆Li3PO4的高镍三元材料。包覆改性之后的电极材料与未包覆材料相比,首周放电比容量能够达到在225mAh·g‑1左右;充电截止电压为2.7‑4.3V,1C、5C、10C下,包覆改性之后的电极材料与未包覆材料相比,其放电比容量均得到提升,改善了高镍三元正极材料的倍率特性。
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本发明公开了一种循环炉体式锂电池自动烘烤系统,其特征在于,包括循环移动线、干燥炉、机械手以及冷却炉组件,所述循环移动线包括多个箱体移动机构,所述箱体移动机构首尾连接形成所述循环移动线,至少一所述干燥炉安装在所述循环移动线上;所述机械手包括夹具上料机械手和夹具下料机械手,所述夹具上料机械手和所述夹具下料机械手分别设置在所述循环移动线的两端,所述干燥炉设置在所述循环移动线上,在所述循环移动线上循环移动,分别进入到所述夹具上料机械手和所述夹具下料机械手的工作空间。本发明能够极大地减少锂电池在干燥后与空气接触的时间,并且自动化地完成对锂电池的干燥和冷却处理工艺。
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本发明公开了一种四氧化三钴、钴酸锂中银的快速测定方法,四氧化三钴、钴酸锂样品在用盐酸分解后,加入内标115In标准溶液消除钴基体干扰后,直接以电感耦合等离子体质谱法检测原理进行快速测定。该测定方法准确可靠,检出限为0.051μg/L,测定下限为0.17μg/L,测定样品的相对偏差在4.48%~26.1%之间,加标回收率在96.0%~113.3%之间,测定范围为0.1µg/g~2.5µg/g。该方法快速、准确,能满足钴酸锂、四氧化三钴中0.1µg/g~2.5µg/g中银的测定。
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本发明提供一种无人机用锂离子电池组,由多个电池单体组成,所述多个电池单体通过紧密堆积的方式对称排列为n行m列;所述多个电池单体之间相互接触的表面涂有导热硅胶,并通过跨接片实现单体电池间的串并联连接;所述无人机用锂离子电池组采用拉杆式或体装式安装方式。本发明提供的无人机用锂离子电池组采用轻量化设计,结构简单,安全可靠,能量密度高,可达到190Wh/kg以上,可用于无人机系统的高空飞行。
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本发明公开一种石墨烯复合的钴酸锂正极材料及其制备方法,先用Tween80改性氧化石墨烯制备出双亲性石墨烯,利用双亲性石墨烯集中分布在油水界面的特点,采用反相乳液法,以乙酸锂、乙酸钴、双亲性石墨烯和丙烯酸为水相,以液体石蜡为油相制备出氧化石墨烯包裹的胶体,然后再高温煅烧制备得到石墨烯复合钴酸锂材料。本发明的产品具有石墨烯包裹效果好、颗粒粒径小和粒径均一的特点。
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本发明公开了一种十二烷基硫酸锂的提纯工艺,通过采用粉状十二烷基硫酸锂经醇溶、过滤、浓缩、离心、干燥等步骤,突破了高纯度十二烷基硫酸锂的生产方法,其产品纯度高达99%以上,产品本身可耐0℃以下低温,可广泛应用于生物制药、化学试剂生产,且生产过程中无三废排放、环保节能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种抑制正极材料界面副反应的组合物,并进一步公开其制备电极及锂离子电池的用途。本发明所述电极浆料组合物,在传统浆料组合的基础上,添加PAA对其进行改性处理,可有效提高电极浆料的稳定性和分散均匀性,进一步减少正极材料界面反应的副反应,提高锂离子电池的性能。
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本发明公开了一种湿法纳米纤维锂离子电池隔膜,为双面陶瓷涂布膜。其制备是基于热致相分离法实现的,将纳米纤维与超高分子量聚乙烯按一定比例混合挤出,将基片进行双向拉伸,经过萃取和热定型得到基材膜,最后经过双面涂布得到所述锂离子电池隔膜。基材膜中混入的纳米纤维对孔道起到了支撑作用,同时部分纤维裸露在膜表面增加了粗糙度,在这样的基材膜上涂布,涂层结合的更牢。本发明所制备的锂离子电池隔膜具有高孔隙率、高热稳定性和稳定的涂层粘结性。适合高功率的电动汽车和储能。
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本发明公开一种锂离子电池自动化生产用老化板,包括老化板本体,所述老化板本体上至少设置一组夹具,所述夹具包括极板和用于限定电芯安装空间的电芯托板,所述极板包括用于连接电芯极耳的电极片,所述电极片具有与电芯极耳连接的第一工位和与电芯极耳断开连接的第二工位,所述老化板本体上设置可操作的双工位固定件。本方案通过设置可操作的双工位固定件,采用自动化设备操作该双工位固定件,实现电极片在第一工位和第二工位之间切换,从而满足锂离子电池生产过程中的化成和分容要求;由于设置能与自动化设备配合操作的双工位固定件,为锂离子电池的化成、分容和包装等工序的自动化提供了载体,提高了化成、分容和包装等工序的自动化程度。
本发明涉及一种PMMA基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备PMMA基凝胶聚合物薄膜;(b)制备PMMA基凝胶聚合物电解质膜。本发明还涉及该PMMA基凝胶聚合物电解质膜组装而成的锂离子电池。本发明通过造孔剂在PMMA上造孔,能有效地提高凝胶聚合物电解质膜的电导率,将该凝胶聚合物电解质膜组装成锂离子电池后,锂离子电池的比容量也得以提高。此外,本发明制备的PMMA基凝胶聚合物电解质膜和目前商品化的有机液体电解质相比具有较好的稳定性和安全性。
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本发明公开了一种表面包覆改进锰酸锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、氟化钙1-2、刚玉粉2-3、Bi2O34-5、氧化锌2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明放电容量大,具有很好的高倍率性能,而且生产工艺简单易行,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,适合工业化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池用橄榄石型磷酸盐正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极技术领域。在室温下,将金属盐、锂源和磷源固体粉末按磷酸盐分子式LiMPO4的计量比混合均匀得到混合物,然后加入碱固体粉末进行球磨使得使金属盐和碱发生室温固相反应,最后经干燥后得到前驱体;在空气中或者惰性气氛下,将前驱体烧结冷却至室温得到烧结产物;将得到的烧结产物经洗涤过滤、干燥后得到烧结粉末,与碳源球磨混合均匀后或者直接将烧结粉末,经热处理冷却至室温后获得橄榄石型磷酸盐正极材料。该制备方法采用金属盐与碱发生室温固相反应在线生成纳米级高活性金属氢氧化物和熔盐介质,然后经过烧结、洗涤、热处理制得LiMPO4基材料。
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本发明公开了一种用于镁锂合金的轨式电炉,包括一炉体,所述的炉体上设置有取放口,所述的用于镁锂合金的轨式电炉还包括一炉门,所述的炉门与所述的炉体上下滑动连接,所述的取放口的底部设置有一水平轨式移动平台。本发明的用于镁锂合金的轨式电炉的优点是:带有水平轨式移动平台,取放较大体积的物料极为方便,同时带有楔紧结构,炉门密封性能较好,热损耗较小,使用经济环保。
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本发明涉及一种用于降低锂离子电极材料pH值的方法,包括步骤如下:a.将电极样品置于原子层沉积仪器反应腔中,抽真空并加热反应室温度到300~1000开尔文,使电极样品在设定温度下保持5~30min,反应腔内的气压低于0.01个大气压;b.打开出气阀,脉冲清扫气,清扫3~60s;c.关闭出气阀,脉冲气态前驱体A或者前驱体A与携带气的混合物,d.然后打开出气阀,脉冲清扫气;并关闭出气阀,抽真空,移去多余的反应副产物;g.返回步骤c循环执行c以下步骤,直到得到所需的2~30埃米包覆厚度。本发明通过在电极表面形成均匀的金属氧化物包覆,能降低锂电池电极材料的pH值,从而提高锂电池的使用寿命和安全性。值得推广应用。
本发明涉及一种二氧化钛复合碳纳米纤维锂离子电池负极材料的制备方法,这种制备方法特征在于,将有机高分子聚合物作为碳源通过静电纺丝技术喷制成膜,在其中添加含钛易水解有机物,通过水解生成TiO2,再经过热处理得到二氧化钛复合碳纳米纤维。使用该方法制备的锂离子电池负极材料尺寸均一,并且具有较高的比容量和循环性能,能够同时发挥出碳纳米纤维与二氧化钛作为锂离子电池负极材料的优势。
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本发明提供一种制备固态聚合物电解质锂离子电池的方法,包括以下步骤:步骤A、将高分子聚合物溶解于有机溶剂后进行静电纺丝,于覆盖有阳极膜片的接收器上得到薄层的静电纺丝纤维膜;步骤B:将交联单体、锂盐、引发剂加入电解质溶剂后混合均匀,制得前驱体;步骤C:将步骤B制得的前驱体浇入静电纺丝纤维膜中,并在其中流延均匀;步骤D:将固态聚合物电解质/电极膜片与对电极膜片组装成电芯之后入壳或袋后封口,经加热原位合成固态聚合物电解质,依次进行化成、整形、除气工序后制备得到成型后的电池。本发明可同时用于凝胶/全固态聚合物电解质锂离子电池的制备,得到的电池界面阻抗小,机械强度高、安全性能高。
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