1145
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本发明提供了一种锰基锂氧化物正极及其制备方法,其中所述锰基锂氧化物包括:第一活性材料,第二活性材料和第三活性材料,其中第一活性材料为LiMn0.75Co0.22Al0.03O2;所述第一活性材料的平均粒径为2.5‑2.7μm;第二活性材料为LiMn0.65Co0.22Ni0.1Al0.03O2;所述第二活性材料的平均粒径为3.2‑3.5μm;第三活性材料为LiMn0.55Co0.22Ni0.2Al0.03O2;所述第一活性材料的平均粒径为5.8‑6.4μm。所述锰基锂氧化物正极包括集流体和活性物质层,其中,所述活性物质层临近集流体表面的部分,所述第三活性材料的含量高于所述第一活性材料的含量;所述制备方法包括,分别将第一、第二、第三活性材料制浆,然后按照比例将第一、第二、第三活性材料的浆料混合,制备得到第一浆料,第二浆料和第三浆料,然后依次涂布在集流体上,干燥,得到所述正极。
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本发明公开了锂电池隔膜废膜中白油处理回用工艺,包括以下步骤:含油废膜的粉碎预处理、高速离心萃取分离、干燥得到废膜,将离心分离得到的白油、混合液和萃取混合液通入气液相回收设备中,实现废膜中白油的回用和萃取剂的回收利用;最后将废膜造粒,得到废膜粒料。本发明喷淋少量辅助萃取白油的萃取剂配合离心分离,充分提高废膜中白油溶剂与聚烯烃材料的分离效率,并配合通入热空气以提高白油的分离效果,提高了锂电池隔膜生产中聚烯烃材料的利用率,减少固废的产生量,白油的回收利用率高,节约了锂电池隔膜的生产成本。
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提供涂覆的锂参比引线的电池电芯,其包括至少一个阳极层、至少一个阴极层和参比引线。参比引线包括导线、联接到导线的锂金属层、以及覆盖锂金属层的聚合物涂层。参比引线插入到具有至少一个阳极层和至少一个阴极层的电池电芯中。
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公开了双氟磺酰亚胺锂的制备方法,包括(1)在氨源、有机溶剂、氟化物盐和初始量的硫酰氟的存在下,在缓慢引入有机碱的同时持续通入余量的硫酰氟至反应结束,反应液直接减压蒸馏后得到中间体双氟磺酰亚胺盐;和(2),在有机溶剂存在下,向上述中间体双氟磺酰亚胺盐中加入氧化锂粉末,过滤,浓缩,加入非水不良溶剂析晶,得到双氟磺酰亚胺锂。
本发明涉及一种用于凝胶聚合物电解质的组合物和一种包括由该组合物形成的凝胶聚合物电解质的锂二次电池,并且具体地,涉及一种用于凝胶聚合物电解质的组合物和一种包括通过该组合物的聚合而制备的凝胶聚合物电解质的锂二次电池,该组合物包括锂盐、有机溶剂,由式1表示的具有可聚合取代基的低聚物、由式2表示的具有交联反应性基团的化合物、和聚合引发剂。
902
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本发明涉及一种磷酸铁锂动力电池组新能源轨道车,包括:车体、车厢、走行部、制动系统、牵引传动系统及电池组;所述电池组采用磷酸铁锂动力电池,采用模块化设计、设置在车厢内两侧,增大了轨道车下部距轨面间隙,提高了运行安全性能;车厢设置有天窗,电池模块能够通过天窗吊装进出车厢,大大缩短了电池组进行更换、充电或检修所需要的时间,提高了新能源轨道车的利用率;采用冷却加热一体机来保证电池模块的工作温度保持在合适的范围内,提高了电池组的有效电容量,扩大了电池组的环境温度适应范围。本发明的磷酸铁锂动力电池组新能源轨道车充电速度快、容量大、使用寿命长、安全性好、高温性能好、续航里程长,路面适应性和运行安全性好。
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本发明提出一种新型添加剂及其在锂离子电池电解液中的应用,属于锂离子电池领域领域。该新型添加剂是一种与苯环组成的同时含有磺酸基和腈基的多元环结构的化合物。其中,新型添加剂中的环状磺酸酯结构能够在正极表面成膜的同时腈基官能团也参与成膜,进一步提高所形成的正极CEI膜的高电压稳定性,在电压4.2V以上条件下表现出良好的性能。此外,此类新型添加剂还表现出良好的高、低温稳定性和循环稳定性。由此可见,本发明提供的新型添加剂真正实现了一种添加剂兼具多种功能,在锂离子电池领域具有十分广阔的应用前景。
740
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本发明涉及锂离子电池正极用材料制备方法技术领域,具体是两步结晶法制备复合型锰基锂电池正极材料的方法,包括正极材料的组成通式为:(1‑d)Li1+xMn2‑yM1yO4·dLiaM21+bL1+c,其中:M1、M2为元素,L为F、O、P元素,0≤x≤0.5,0≤y≤1.0,0.001≤d≤0.5,0≤a≤7.5、0≤b≤4.0、1≤c≤11.0。本发明的有益效果本发明工艺方案和制备方法简单、无污染、易于规模化生产,材料成本适中。可大规模应用于制造消费(手机、笔记本电脑等数码电子产品)、交通(电动汽车、电动自行车、电动船舶等)、储能(电动工具、通信基站、风力发电、太阳能电站、电网调峰和调谷等)等领域的锂离子电池。
1217
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本发明涉及一种镍钴锰酸锂前驱体的制备方法,包括以下步骤:配制含镍源、钴源、锰源和锂源的混合溶液;将该混合溶液分为两份或两份以上,向其中至少两份分别加入有机物,制备得到各前驱体溶液;对各前驱体溶液分别进行结晶、破碎,混合均匀后于助燃气气氛条件下进行加热,即制备得到镍钴锰酸锂前驱体。该制备方法操作简单、产品稳定性好,而且可以连续产出,具有良好的工业应用前景。
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本发明提供一种并联锂离子电池电化学参数辨识方法,将电池的正负极分别等效为单个粒子,建立电池的单粒子电化学模型;根据单粒子电化学模型确定需要辨识的电化学参数;根据电池组的出厂信息,给定充放电电流I总对电池组进行充放电,获得电池组中每个单体电池的实验电压曲线,得到不同时刻并联电池的端电压Vcell;确定并联锂离子电池的优化目标误差函数f;根据电池的电压曲线以及误差函数f,采用模拟退火算法,在仿真软件中对并联电池组中单体电池的电化学参数进行辨识。该发明对通过辨识并联锂离子电池中每个单体电池的电化学参数,分析电池一致性,为判断电池是否还能继续并联使用提高依据。
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本发明属于盐湖卤水提锂的分离膜材料领域,具体涉及一种二维通道有序性强化的蛭石/蒙脱石提锂薄膜的制备方法,包括以下步骤:将蛭石纳米片分散在溶剂中获得蛭石纳米片分散液;将蒙脱石纳米片分散在溶剂中获得蒙脱石纳米片分散液;将蛭石纳米片分散液抽滤,使蛭石纳米片沉积于多孔滤膜基底表面;采用沉积有蛭石纳米片的多孔滤膜基底继续抽滤蒙脱石纳米片分散液,使蒙脱石纳米片沉积于蛭石纳米片的表面,待干燥后去除多孔滤膜基底,即可获得所述二维通道有序性强化的蛭石/蒙脱石提锂薄膜材料。蒙脱石膜层能够紧实蛭石纳米片的堆叠结构,能有效地解决蛭石二维通道薄膜制备过程中表面无序化的问题,并且操作便捷,工艺简单,有利于推广使用。
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本申请公开了一种锰基正极材料及钛酸锂电池,锰基正极材料包括锰基基材和包覆在基材上的包覆层,其中锰基基材在锰位掺杂,包覆层包括TiO2、CeO2、SiO2、AlF3、NiP、Zn(OH)2或石墨烯中的一种。本发明在钛酸锂电池的正极材料上包覆有覆盖层,且进行掺杂,有效提高了正极材料的导电性和离子扩散速率,从而制得高电压、高寿命和安全高效的钛酸锂电池。
822
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本发明提供了一种改善铝锂合金蠕变成形性能的热处理方法,该铝锂合金包括按重量百分比的组份:Cu1.8~2.8%,Li0.30~0.90%,Mg0.6~1.2%,微合金化元素Zr0.06~0.16%,Mn0.20~0.60%,Si≤0.05%,Fe≤0.06%,Ti≤0.15%,其它杂质单个≤0.05%,总量≤0.15%,余量为Al。其改进之处在于,将铝锂合金固溶淬火预拉伸后,在80~120℃下进行10~28h的低温长时时效后进行蠕变时效成形得到最终的析出相,欠时效态合金在蠕变过程中,强化相发生了二次析出,这使得欠时效态合金的抗蠕变性能大大优于峰时效态合金。
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本申请涉及电池制造技术领域,具体而言,涉及一种正极活性材料及其制备方法、正极极片以及锂离子电池。正极活性材料的制备方法,包括:将LiNi0.5Mn1.5O4、第一物料以及第二物料混合后烧结;其中,第一物料包括LiFePO4以及LiFexMn1‑xPO4中的至少一种,0<x<1;第二物料包括B2O3以及H3BO3中的至少一种。本申请提供的正极活性材料的制备方法有利于同时提高锂离子电池的阴阳极界面稳定性,进而有利于提高锂离子电池的循环性能。
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本发明涉及一种石榴石型锂镧锆氧固体电解质粉体及其制造方法,石榴石型锂镧锆氧固体电解质粉体的粒径为100~1000 nm;其晶型为立方相,X射线衍射角2θ为5°~18°,最强衍射峰半峰宽为0.165°及以上,各衍射峰的2θ值与立方相锂镧锆氧的标准卡片相比向小角度偏移0.1°~1.7°。其用在聚合物复合电解质膜中不容易团聚,具有更好的分散性。将其用在固态电池的复合电极中,由于颗粒尺寸小,锂镧锆氧固体电解质颗粒与电极活性材料以及导电材料之间的接触点增多。另外,由于少棱角的特点,有利于电极活性材料与导电材料等组分均匀地分布在锂镧锆氧固体电解质颗粒周围。
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一种铝锂合金双级连续时效处理方法。本发明属于铝合金加工技术领域,涉及铝锂合金的双级连续时效热处理方法。所述铝锂合金的时效工艺的主要特点是在温度连续变化的过程中对铝合金进行时效处理,在这一过程中,该工艺包含在2个连续变温区间进行不同的升温速率,通过时效析出的特点与温度区间和升温速率的合理控制,以及减弱位错回复的影响,显著的提高了合金的拉伸性能。该双级连续时效工艺在提高铝锂合金性能的同时,缩短了时效工艺时间、降低能源消耗,提高了生产效率,能有效满足目前对高综合性能铝锂合金的需求。
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本发明公开了一种锂电池外侧鼓包检测装置及使用方法,包括固定箱,所述固定箱的内部设置有传送带,所述固定箱的内部开设有方槽,所述方槽内壁的顶部固定连接有弹簧一,所述弹簧一的底部固定连接有检测板,所述检测板的顶部固定连接有连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有动触头,所述方槽内壁的顶部开设有与连接杆配合使用的短槽,所述短槽的内部设置有固定块。本发明通过设置鼓包锂电池通过检测板与连接杆使动触头与静触头接触,使电磁铁断电,弹簧二通过标记箱对鼓包锂电池进行标记,解决了现有的检测装置无法及时对锂电池的鼓包情况进行检测,鼓包后的锂电池存在一定的爆炸风险,安全隐患较大的问题。
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本发明提供了一种预锂、预钠化复合负极材料及其制备方法和应用,涉及锂离子或者钠离子半电池和全电池制备及其电化学性能改善,通过在电解液浸泡下让负极极片和锂箔或钠箔直接接触,以将锂、钠离子预先进入到负极极片的复合材料表面和内部结构中,并在负极极片表面构建SEI膜,以及填充复合材料的结构缺陷;同时通过控制预锂、预钠化过程的短路压力、时间、电压等条件,以调整复合材料的首圈库伦效率范围,并使其满足全电池正极材料的匹配要求,同时使全电池的循环性能和倍率性能得以保持。
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本发明涉及一种电极材料、制备方法和锂离子电池及其应用。电极材料为实心内核和多孔外壳结构;材料为LiaNixCoyMn1‑x‑y‑bMbO2,a<1.2,b<0.1,0.55
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本发明公开了磷酸铁锂正极材料的表面改性方法,涉及磷酸铁锂电池技术领域。包括以下步骤:步骤一、按照Li:Fe:P摩尔比3:1.5:0.5的比例分别称取LiOH·H2O、FeSO4·7H2O和H3PO4。本发明使用水热法控制LiFePO4的产物粒径大小,并采用在LiFePO4外设置碳包覆和LiFePO4减少粒径的方式来对磷酸铁锂正极材料的表面进行改性,通过在磷酸铁锂正极材料水热过程中添加葡萄糖来对溶液C进行包裹,使得葡萄糖内的碳离子能更好的和LiFePO4内的离子相结合,形成LiFePO4包裹材料,完成对磷酸铁锂正极材料的表面改性。
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本发明提供了一种废旧锂离子电池正极回收及再利用的方法,具体包括以下步骤:将废旧锂离子电池正极煅烧,煅烧产物进行磁选分离,分离出的磁性组分进行氧化烧结制得三元金属氧化物,将其配成三元NiCoMn氧化物,加入锂源后进行锂化煅烧,得到正极活性材料。本发明采用铝热法对正极片进行直接热处理,利用正极集流体铝箔充当铝源,直接对极片上的活性材料进行原位还原,这不仅减少了回收工艺流程,还一定程度的降低了回收成本。磁选分离得到非磁性组分经过后续结晶处理可作为锂源,直接用于正极材料的合成,不溶性含铝成分经过净化处理后可以用于正极集流体铝箔的制备,实现了零添加、零污染的回收工艺过程。
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本发明公开了一种锂电池的复合负极的制备方法,包括以下步骤:S1:通过静电纺丝法制备无机固态电解质;S2:将氧化锌、有机固态电解质和锂盐通过溶液浇铸法复合至无机固态电解质表面,得到复合固态电解质;S3:将熔融状态的金属锂浇铸在复合固态电解质一侧,冷压成型后即得复合固态电解质‑金属锂复合负极。本发明所制成的锂电池负极,具有良好的导电率并且具有良好的柔韧性。
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本发明涉及一种锂离子电池用粘结剂及其制备方法和应用。具体地,本发明提供了式(I)所示的锂化的功能聚合物及其制备方法。本发明还提供了一种包含式(I)所示的锂化的功能聚合物和锂化的全氟磺酸树脂(Nafion‑Li)的粘结剂及其制备方法。该粘结剂赋予锂离子电池快速充电能力。
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本发明涉及羧甲基纤维素锂技术领域,尤其涉及一种羧甲基纤维素锂及其制备方法。本发明所述羧甲基纤维素锂的制备方法,包括以下步骤:将羧甲基纤维素钠溶液与弱酸溶液在2‑50MPa下反应,和/或,利用羧甲基纤维素氢溶液与氢氧化锂溶液在2‑50MPa下反应。本发明制备得到的羧甲基纤维素锂纯度高、杂质含量少。
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本发明涉及锂电池输送技术领域,尤其涉及锂电池多工位顶升移栽机构,包括移送工作台,移送工作台沿长度方向成型有通过槽,通过槽沿途间隔布置有多个定位槽;移送工作台底部设置有移送装置,移送装置包括沿驱动板以及驱动件,驱动板顶部安装有多个间隔布置的吸合件,移送工作台底部还设置有滑动通道,锂电池置于移送工作台顶部的定位槽,吸合件可升降地穿过定位槽将锂电池底面吸住,吸合件顶起穿过定位槽后,驱动板通过滑动座与导轨件的滑动配合,横向移送,使锂电池对齐到下一个定位槽进行待加工;移送装置不会占用移送工作台顶部的空间,可与加工设备的安装位置分离,相互影响较小,且不会影响到加工设备的布置,提高了空间利用率。
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本发明提供一种四氟草酸磷酸锂的制备方法,所述四氟草酸磷酸锂通过六氟磷酸锂和二氟草酸硼酸锂反应制备得到。所述制备方法无需使用PF5、HF等毒性大的反应原料,就能够制备出氯化合物和游离酸含量低的高纯度四氟草酸磷酸锂,且反应步骤简单、操作便捷,产品收率高,易于提纯,增大了工业化生产的可行性。
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本发明公开了一种聚合物/镍锰酸锂复合材料的制备方法及其制品与应用,属于电池材料领域。本发明所述方法无需依靠特殊工艺条件或加工设备,仅通过化学聚合法将非微孔结构复合型导电聚合物以π‑π键堆积的形式均匀致密地包覆在尖晶石相镍锰酸锂上形成复合材料,不仅具有生产成本低、适用于大规模生产的特点,同时可有效减少其在应用于锂离子电池正极材料时电解液接触发生副反应的概率,提升正极材料的离子/电子电导率、结构稳定性、和循环稳定性。本发明还公开了所述制备方法制备得到的聚合物/镍锰酸锂复合材料及其进一步制备的锂离子电池正极材料。
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本发明提出的一种锂电池内部短路的测试方法,包括以下步骤:S1、将待测锂电池恒流恒压充电至满电状态,然后静置第一时间后记录开路电压V1;S2、选择恒压电源,并将恒压电源与上述的待测锂电池并联连接;S3、监测恒压源与待测锂电池之间的电流I,并根据电流I的方向变化判断待测锂电池的内部短路状况。本发明提供了一种简单的利用恒压源与待检电池并联的方法来判断电池是否存在内短路的方法,对电池不产生破坏性影响,可快速判断出电池是否存在内部短路的情况,正确地评价电池的安全性,具有较大的推广应用价值。
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本发明提供了一种锂皂石聚吡咯纳米载体及其制备、修饰和应用方法。所述的锂皂石聚吡咯纳米载体的制备方法,其特征在于,包括:将锂皂石加入到蒸馏水中,超声分散,得到锂皂石分散液,加入吡咯,搅拌混合,加入引发剂溶液,继续搅拌进行原位聚合反应,将所得混合物离心洗涤后,得到锂皂石聚吡咯纳米载体。通过本发明的方法制备得到的LAP‑PPy‑聚合物纳米盘具有优异的光热转化效率,突出的光敏剂负载效果,有望应用于肿瘤的光热和光动力学联合治疗领域。
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本发明公开了一种氢氧化铝锂盐复合物制备方法及其应用。所述方法包括:将Al(OH)3和Na2CO3加入到含LiCl和LiOH的混合溶液中,混匀后加热至80~85℃进行反应,之后室温环境下自然降温至25~30℃后所得反应物为氢氧化铝锂盐复合物。本发明的氢氧化铝锂盐复合物作为锂离子吸附剂,吸附容量达到9.52mg(锂)/g(吸附剂)。
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