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本发明属于化工产品制备领域,具体涉及一种高纯度氟化锂的制备方法,步骤包括:S1:将单质金属锂溶于去离子水中,使用气体收集装置收集生成的氢气;S2:向溶液中缓慢加入浓度为99%的氢氟酸溶液并搅拌;S3:当溶液的PH<7并且溶液中不再继续有氟化锂沉淀析出后,停止添加氢氟酸溶液,静止0.5h;S4:将静止后的溶液于冷冻离心机离心,取沉淀,将得到的沉淀用去离子水进行洗涤;S5:重复上述步骤S4两到三次;S6:将分离洗涤好的氟化锂沉淀在脱硫塔中加热烘干1‑3小时,加热烘干后冷却,得到高纯度的氟化锂。本发明中具有脱硫和废气回收的功能,不仅增强了工艺制备的精度,还减少了制作过程中有害气体的排放,工艺流程更加绿色环保。
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本发明公开了一种燃料电池和锂电池混合供电系统及方法,涉及电池领域,其特征在于,所述系统包括:用于燃料电池、用于控制燃料电池运行的燃料电池控制器、控制系统整体运行的系统控制器、对电池进行管理的电池管理系统、锂电池和直流斩波器;所述系统控制器分别信号连接于燃料电池控制器、电池管理系统和锂电池;所述燃料电池控制器信号连接于燃料电池;所述电池管理系统分别信号连接于直流斩波器和锂电池;所述锂电池和直流斩波器的输出端信号连接。它具有:供电效率高、应急能力强和续航能力强等优点。
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本发明提供了一种锂离子交换型锌基锂离子提取材料的制备方法,其包括以下步骤:将分析纯氢氧化锂、氢氧化锌和磷酸二氢铵按比例混合后,常温下充分研磨形成研磨物;将制得的研磨物转入高温炉内烧结,冷却后得到的固体为锌基化合物;将制得的锌基化合物粉碎成颗粒状,置于硝酸水溶液中,在恒温下震荡,分离出上清液后形成颗粒物;将制得的颗粒物过滤干燥,得到锌基锂离子提取材料。经过该方法制得的锌基锂离子提取材料具有高稳定性、合成简单和选择性好的特点。
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本发明涉及一种锂离子动力电池的电解液及含有该电解液的锂离子动力电池,包括电解质与有机溶剂,还包括添加剂,所述添加剂由以下以电解液总重量为基准的成分组成:1-4%的碳酸亚乙烯酯、0.5-2%的亚硫酸丙烯酯及0.5-2%的丁二腈。电解液采用四溶剂体系,使得电解液具有合适的介电常数和粘度;加入三种功能添加剂,形成致密稳定的SEI膜,同时改善高温SEI膜在高温下的稳定性,提高了电解液的耐高温性能;电解液锂盐浓度为1-1.5mol/L,电解液电导率较高,可以有效提高磷酸铁锂动力电池的倍率及功率特性;锂离子动力电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
本发明公开了一种基于含Fe(III)的萃取体系萃取卤水中锂回收并循环利用Fe(III)的方法。针对传统的含Fe(III)萃取体系在萃锂过程中存在反萃酸度高、Fe(III)回收困难、多级连续萃取效果差等问题,本方法将Fe(III)负载于有机萃取体系,然后以该含Fe(III)的萃取体系对卤水中锂进行萃取,并采用NaOH溶液对萃取后的富锂有机相进行反萃。针对Fe(III)的综合回收利用,先将Fe(III)全转化为Fe(OH)3并分离后,再用酸转化为Fe(III)溶液,并用于萃锂有机相进行萃取后实现循环使用。本方法具有操作简单、有机相萃取性能稳定、能实现连续多级萃取等优点,成功解决了传统酸反萃过程中酸度高和Fe(III)的循环使用问题,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于锂离子电池组的检测及诊断方法,用充电器给锂离子电池组充电过程中,通过检测充电器的截止电流来判断锂离子电池组是否出现电压不一致的情况。本发明的用于锂离子电池组的检测及诊断方法,其可以简单、方便的判断出锂离子电池组是否出现电压不一致的情况,并能够提高充电器的通用性。
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本发明涉及一种聚苯胺包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该锗掺杂锰酸锂的化学式为LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备导电聚苯胺,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性锰酸锂以提高物质活性和稳定性,制备过程包覆了具有高导电性和电化学稳定性的聚苯胺。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
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本发明公开了一种氟化钇锂复合晶体及其制备方法,属于激光晶体制备技术领域。该方法通过直接键合技术,将c轴晶向的氟化钇锂晶体预键合在a轴晶向的掺杂氟化钇锂晶体的端部,得到第一中间产物;然后在垂直于第一中间产物键合面的方向上,对其进行施压处理,得到第二中间产物;最后在真空条件下,对第二中间产物进行热等静压处理,得到氟化钇锂复合晶体。制备得到的氟化钇锂复合晶体不存在轴向匹配问题,且具有低的热效应,利于减少晶体热致退偏损耗,并提高激光器的输出功率和光束质量。
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本发明的一种钼酸盐聚阴离子型锂电池负极材料及其制备方法属锂离子电池电极材料的技术领域。锂电池负极材料的分子式为LiFe(MoO4)2。制备过程是原料氧化物混合湿磨形成粉体混合物、粉体混合物加压形成粉体混合物薄片、粉体混合物薄片烧结得到锂电池负极材料。本发明的钼酸盐聚阴离子型锂电池负极材料具有单相及结晶性好、结构稳定、循环性能好等特点;作为负极材料在深度放电过程中表现出极高的放电比容量;材料制备方法简单、工艺要求低、易于工业批量生产。
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本发明涉及一种含有掺杂型无机填料的锂离子电池聚合物电解质及制备方法,将三氧化二铝、碳酸锂、二氧化钛按照一定质量混合,预烧,球磨,干燥,过筛,进一步高温烧结;将聚合物基体溶于溶剂中配制成聚合物溶液,改性的纳米填料分散到所得聚合物溶液中,分散,流延成膜,待溶剂挥发后,得到复合聚合物膜,即为锂离子电池用复合聚合物电解质。该方法操作简单,易于提高电解质的机械性能和锂离子电导率,在锂离子电池电解质用于电动汽车和储能电站有广泛的应用前景。
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一种提高磷酸铁锂正极材料倍率性能的制备方法,其包括以下步骤:按铁、锂、磷和硅元素的摩尔比为1:0.95~1.05:0.90~0.99:0.01~0.10,将二价铁盐、锂盐、磷酸盐和硅源混合,加入分散剂,以转速200~500rpm球磨4~16小时,将球磨产物干燥后,在保护气氛下300~500℃烧结6~12小时,随炉冷却至室温,研磨,得到预烧产物,即硅掺杂的基体;将预烧产物、碳源和硅酸锂混合,加入去离子水中,搅拌0.5~4小时,干燥后在保护气氛下600~900℃恒温焙烧6~12小时,随炉冷却至室温,研磨,即制得改性的磷酸铁锂粉末。其不但能广泛应用于工业生产,而且电化学性能提升明显。
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本发明提供一种锂离子电池整形装置及方法。其装置包括绝热压力容器、封装于绝热压力容器内的炉腔以及配置于炉腔内的负载室,炉腔内设置有放置待整形的锂离子电池的存放空间,存放空间中还设置有温度传感器和压力传感器;负载室分别与温度传感器和压力传感器电连接,且与存放空间通过压力介质连通,负载室用于分别从温度传感器和压力传感器获取检测温度和检测压力,根据检测温度和检测压力,采用压力介质对存放空间进行加压加热处理,使得存放空间达到整形锂离子电池所需的等静压条件,并维持存放空间保持等静压条件下预设时间长度,以实现在等静压条件下对锂离子电池整形。本发明的技术方案,能够使锂离子整形时受力更均衡,损伤较小,不易变形。
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本发明公开了一种二次造粒锂离子电池负极材料的制备方法,其包含下列步骤:(1)选用相应的基材、包覆粘结材料和添加剂,在一定温度与转速下混合一定时间得到混合物料;(2)将混合物料投入高温反应釜中进行融合,得到二次造粒好的材料;(3)将二次造粒好的材料转到冷却釜内冷却,再进行石墨化热处理。本发明还公开了上述制备方法制得的二次造粒锂离子电池负极材料。利用本发明的二次造粒锂离子电池负极材料制成的锂离子电池能量密度、克比容量、压实密度、循环寿命等均优于传统锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料稳定性测试方法及装置,测试方法包括:S1、将锂离子电池浆料置于具有密闭夹层的装样容器的容置腔内;容置腔底部设有连通容置腔和密闭夹层的微孔,装样容器外壁设有连通密闭夹层的接口;S2、抽真空装置连接接口,对密闭夹层进行抽真空,使密闭夹层内的真空度达到设定值;S3、用取样器分别吸取容置腔内锂离子电池浆料的上层、中层和下层的浆料,测量各层浆料的固含量;S4、根据各层浆料的固含量之间的差异,判断锂离子电池浆料的稳定性。本发明采用抽真空的方式加速锂离子电池浆料颗粒的沉降速度,通过对比不同位置浆料固含量的差异判断锂离子电池浆料的稳定性,为检测浆料品质、判定搅拌工艺效果提供有效的依据。 1
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本发明属于陶瓷制造技术领域,尤其涉及一种锂皂石改性3D打印陶瓷泥料及其制备方法。锂皂石改性3D打印陶瓷泥料,包括龙泉青瓷泥料,按重量份数,所述龙泉青瓷泥料包括0.5‑3份锂皂石。陶瓷泥料制备方法,包括以下步骤:在高速搅拌机中,首先将锂皂石与水高速分散至胶体,随后加入龙泉青瓷胎体干粉低速混合均匀,最后利用真空练泥机将泥料除泡后制得。龙泉青瓷泥料添加0.5%~3%的锂皂石进行改性处理,由于锂皂石极小的晶粒尺寸、高的比表面积,在水中具有良好的分散性,增强了泥料与其它粉体颗粒的连接,提高泥料塑性,通过真空练泥机将泥料中的气泡挤出后,泥料质地均匀,成形性能好,同时避免3D打印时泥料挤出后泥料内的气泡爆炸,破坏打印体。
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本发明提供了一种基于样本标签的退役锂电池分类方法,其特征在于,包括以下步骤:以退役锂电池的容量与内阻信息为指标,结合新锂电池的标准容量与内阻信息,生成样本标签集Ax;计算样本标签集Ax中每个样本与各个样本标签之间的欧式距离;对于每一个样本,比较该样本到各个样本标签的距离,得到最小距离及相对应的样本标签,样本标签的分类即为该样本的分类;根据分类结果指导锂电池的重组与梯次利用。本发明的有益之处为可以提高面向梯次利用的退役锂电池分类的合理性,进而提高退役锂电池梯次利用的安全性与经济性。
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本发明公开了一种基于超导磁选的锂云母精矿除杂提纯方法,该方法旨在解决现今锂云母精矿除杂提纯工艺存在能耗高、成本高的技术问题;该方法的具体过程为:首先使用超导磁选机,对锂云母精矿进行超导磁粗选,得到粗选磁性矿物和粗选非磁性矿物;之后对粗选磁性矿物进行超导磁精选,得到精选磁性矿物尾矿和精选非磁性矿物;其后,对粗选非磁性矿物进行超导磁扫选一,得到扫选一磁性矿物和扫选一非磁性矿物;最后对扫选一非磁性矿物进行超导磁扫选二,得到扫选二磁性矿物和提纯的锂云母精矿。该方法通过超导磁选工艺对锂云母精矿进行除杂提纯,提高了锂云母精矿除杂提纯的纯度和质量,同时降低了作业能耗,使高梯度磁分离作业的经济效益大为提高。
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本发明公开了一种锂离子电池凝胶电解液,包括按质量份配比的以下组份:基础电解液85~95份、硅基可聚合单体1~10份、含有至少两个双键的酯类单体0.1~5.0份、引发剂0.1~0.3份;其中,所述硅基可聚合单体的结构式为
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本发明公开了一种聚合物全固态锂电池电芯超声原位熔合工艺,具体为:用成膜法制备全固态锂离子电池复合正极,溶液浇铸法制备固态聚合物电解质膜,最后用超声进行固态电解质膜和电极的熔合,制成全固态锂离子电芯。超声熔合时材料按照C‑LiFePO4复合正极、固态聚合物电解质膜、锂片的顺序依次叠放。超声熔合的方法可以降低室温下电解质‑电极界面阻抗,提高锂离子在电极电解质界面处的迁移速率,改善了锂电池室温下的性能。
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本发明揭示了一种锂离子电池集流体,包括柔性基材和包覆于所述柔性基材表面的导电镀层,所述导电镀层包括由内至外的化学镀层和电镀层。本发明还揭示了一种锂离子电池集流体的制备方法,包括以下步骤:通过化学镀工艺在柔性基材表面处理至形成锂离子电池集流体的导电镀层中的化学镀层;通过电镀工艺在化学镀层表面处理至形成锂离子电池集流体的导电镀层中的电镀层。本发明的一种锂离子电池集流体及其制备方法,具有电池集流体强度性能好、可改善锂离子电池的安全性能的特点。
电厂热电联产的热泵与板式换热器混合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,为了解决热电联产装置逐级提升热量品质,以形成于适合于换热的高温水,且阶梯利用能量,极大降低能量损失的问题,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,中温换热段连接第一输出管路,第二溴化锂热泵机组的中温热源的出口与第三溴化锂热泵机组的中温热源的入口连通,效果第二溴化锂热泵机组的中温热源的出口与第三溴化锂热泵机组的中温热源的入口连通。
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本发明公了一种高放电容量稳定型锂电芯的制备工艺,包括以下步骤:S1、锂电芯正极材料的制备与合成;S2、锂电芯负极材料的制备;S3、电池正极极片的制备;S4、电池负极极片的制备;S5、制备高放电容量稳定型锂电芯。本发明采用共沉淀法和高温固相烧结法合成富锂锰基正极材料,采用TiO2纳米晶锚定氮掺杂非晶介孔中空碳纳米球制备负极材料,制得的锂电芯具有高的充放电容量,稳定的循环性能和优异的倍率性能。
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一种石墨烯负载碳包覆磷酸钒锂复合材料的制备方法,本发明涉及磷酸钒锂复合材料的制备方法,本发明是要解决现有的Li3V2(PO4)3材料的容量利用率低、倍率性能差的技术问题。本方法:一、以膨胀石墨为原料,采用改性的Hummers法制备氧化石墨烯;二、采用溶胶凝胶法制备的碳包覆磷酸钒锂前驱体;三、采用微波消解法制备石墨烯/碳包覆磷酸钒锂前驱体;四、在氮气保护下预烧、焙烧,得到石墨烯负载碳包覆磷酸钒锂材料。该材料在3.0~4.3V电压范围、0.5C倍率条件下,其首次放电比容量为130mAh·g‑1,0.5C倍率条件下循环100周时,比容量保持率为99.5%,可用作锂离子正极材料。
本发明涉及电池材料领域内一种用于锂离子电池负极材料的硫化钼/三维大孔石墨烯的制备方法,本发明利用乙酰丙酮钼粉末为钼源,将乙酰丙酮钼粉末加入异丙醇、水和甘油组成的混合溶液中,通过溶剂热反应制得甘油酸钼球,再用甘油酸钼球和氧化石墨烯水热反应制得甘油酸钼球/三维大孔石墨烯,以硫脲为硫源,乙醇和水为溶剂,利用溶剂热反应硫化甘油酸钼球,得到硫化钼/三维大孔石墨烯,用于锂离子电池负极材料,本发明的方法制备的MoS2/3D‑rGO复合材料,MoS2均匀负载在大孔石墨烯上,增大石墨烯的比表面积,有利于电解液的浸润,提高锂离子的迁移速率,三维石墨烯的多孔结构可有效缓解硫化钼片层之间的的体积膨胀导致结构的坍塌,提高电池循环稳定性。
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本发明公开的一种锂电池极片双面贴胶纸设备,包括输送箱,所述输送箱内设有开口朝上的输送腔,所述输送腔内设有用于运输锂电池的输送装置,所述输送装置内设有五个用于夹持固定锂电池的夹具,所述输送腔后侧端面上固定连接有左右对称的两个支撑台,所述支撑台上固定连接有贴胶箱,所述贴胶箱内设有开口朝下的贴胶腔,所述贴胶腔内设有用于对锂电池进行贴胶的贴胶装置,所述贴胶腔内设有位于所述贴胶装置下侧的拉胶装置,本发明通过锂电池夹具可快速对锂电池进行定位夹紧,操作简单,操作人员无需进行培训,两个贴胶纸装置之间设有翻转机构,能实现双面贴胶。
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本发明公开了一种太阳能路灯用锂电池,包括锂电池本体、主控单元、电量检测单元、温度传感器、湿度传感器、蜂鸣器和风扇,所述锂电池本体连接所述主控单元,所述主控单元的输入连接所述电量检测单元,所述主控单元的输入端连接所述温度传感器,所述主控单元的输入端连接所述湿度传感器,所述主控单元的输出端连接所述蜂鸣器,所述主控单元的输出端连接所述风扇;本发明的太阳能路灯用锂电池能检测锂电池的剩余电量,还能自检当前温度和湿度,蜂鸣器能在电量低时进行报警,风扇能够对锂电池本体进行降温和除湿。
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本发明涉及一种医用可降解锌铋锂系合金,所述锌铋锂系合金由Zn、Bi和Li组成,以质量百分比计,所述锌铋锂系合金中Bi的质量百分数为0<Bi≤10%,所述元素Li的质量百分数为0<Li≤10%。所述锌铋锂系合金还可以由Zn、Bi、Li和元素X组成,所述元素X为Sr、Ca、Mn、Si、Ag、Mg、Cu、Sn、Ge元素中的至少一种,以质量百分比计,所述锌铋锂系合金中Bi的质量百分数为0<Bi≤10%,所述元素Li的质量百分数含量为0<Li≤10%,所述元素X的质量百分数含量为0<X≤10%。该医用可降解锌铋锂系合金,安全无毒,且力学性能优异,降解速度适中。
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本发明提供一种锂离子电池充电方式,尤其适用于0‑15℃低温下锂离子电池的多次循环充电使用。该方法通过在电芯容量一定的情况下,设置充电电流的初始值和充电时间的初始值,设定等比或等差数列的形式,根据设置有模拟电路的处理器计算出充电循环次数,之后在该循环次数之内,对锂离子电池使用分步逐渐增大的正脉冲电流搭配小的负脉冲电流和静置的充电方式充电,达到减小锂离子电池极化的几率,同时提高锂离子电池的使用寿命。使用该方法对锂离子电池进行多次循环充电之后,其容量保持率较高,达到93%以上。
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