781
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本发明提供了一种锂电池模组的阻燃材料,其设置于锂电池模组的顶面和/或侧面,该阻燃材料包括以下重量百分比的成分:三嗪成碳剂0‑50%;二乙基次磷酸铝0‑30%;三苯基氧化膦0‑30%;环氧树脂胶0‑70%;有机硅胶0‑70%。本发明还提供了一种锂电池模组的阻燃材料的制备方法。本发明能使燃烧减慢和停止,避免锂电池模组的着火,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
884
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本发明公开一种从电解质酸性浸出液中分离碳酸锂的方法。其包括以下步骤:S1、搅拌和加热下,将可溶性盐溶液加入到铝电解质酸性浸出液中,并监测酸度和氟离子浓度,当pH值大于5,氟离子浓度小于0.01g/L时,停止添加;可溶性盐为MeSO4、MeNO3、MeCl中的一种或多种,Me为可与F‑生成沉淀的金属;S2、将反应物过滤,滤渣经洗涤、干燥,得到金属Me的氟化盐;搅拌和加热下,在滤液中加可溶性碳酸盐溶液,当锂离子浓度小于0.08g/L时,反应终止;S3、将滤液过滤,滤饼经洗涤、干燥得到碳酸锂;滤液蒸发、结晶、洗涤、干燥得到无机盐。本发明通过控制氟离子浓度和酸度控制反应过程,使锂离子与其他离子分离,获得高回收率碳酸锂,同时得到高纯度的氟化物和无机盐产品。
1130
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本发明提供了一种多级膜色谱级联分离锂同位素的方法,该方法以具有锂同位素分离效应的聚合物多孔膜为填充剂装填膜色谱柱,通过淋洗剂淋洗,利用多级膜色谱级联技术分离锂同位素。通过单级淋洗,锂的两种同位素离子6Li+、7Li+分别在淋洗带前后两端富集。然后对洗脱液中6Li+富集部分和7Li+富集部分作为进料液分别进入下一级膜色谱柱再次淋洗,直至得到所需丰度同位素溶液。本发明为锂同位素的高效分离提供了新的方法。
983
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一种单片型双极膜在锂硫电池中的应用,涉及化学储能。所述单片型双极膜由阳离子交换层和阴离子交换层组成,并通过辐照法制备得到。所述单片型双极膜厚度为2~200μm。所述单片型双极膜的制备方法采用双面同时接枝法和双面分步接枝法。所述单片型双极膜在锂硫电池中的应用,所述锂硫电池构成中包括正极、负极、非水电解液、阻隔正极隔膜、阻隔负极隔膜等。只要使用上述的单片型双极膜作为隔膜即可,对其他构成要素未作特别限定,可以采用与现有公知的锂硫电池同样的构成要素。将单片型双极膜应用于锂硫电池中,利用辐照法等步骤制备的单片型双极膜具有优秀的机械性能、热稳定性、化学稳定性以及离子选择透过性。
807
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本发明公开了一种电池负极材料、电池负极材料层及制造方法、锂电池,电池负极材料包括硅材料、石墨化碳材料、未石墨化碳材料和锂离子化合物。本发明在应用石墨化碳材料的电池负极材料中加入未石墨化碳材料以改善低温充放电性能,并且通过加入硅材料和锂离子化合物来达到更好的倍率性能,和安全性能。将未石墨化碳材料加入电池负极材料中克服了仅包括石墨化碳材料锂电池的低温充电性能较差的问题,大幅提高了锂离子电池的低温充电性能。
900
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本发明涉及一种复合型锂离子电池隔膜及其制备方法。复合型锂离子电池隔膜由基材层和设置在基材层表面的无机/有机复合多孔膜层构成,基材层为聚烯烃多孔膜;无机/有机复合多孔膜层为含有无机纳米粒子和水性粘结剂的复合层。复合型锂离子电池隔膜的制备方法为:将无机水性分散液、有机水性分散液以及表面活性剂加入去离子水中搅拌混合均匀,制得涂料;将基材层浸润到配置好的涂料中,进行提拉涂布后,室温干燥后真空烘干燥,制得复合型锂离子电池隔膜。本发明针对隔膜安全能不稳定的问题,在其表面固化形成有机无机均匀杂化的多孔薄膜,实现隔膜的热稳定性、锂离子电池的安全性和耐化学腐蚀性的提高。
956
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本发明提供了一种可有效改善硅碳基锂离子电池电化学性能的复合型电解液。所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,其中,所述电解液添加剂包含链状亚硫酸酯类化合物、二氟磷酸锂和氟代磷腈类化合物,所述电解质添加剂在所述电解液中的含量可以为0.5wt%~12wt%。本发明的锂离子电池电解液能有效改善硅碳基锂离子电池的循环性能,并且电池的内阻变化小。
本发明涉及制备包封的混合的锂氧化物颗粒的方法,其中混合的氧化锂颗粒和包含氧化铝和二氧化钛的混合物通过比功率为0.1‑1kW/kg混合氧化锂和总共使用的混合物的混合单元在剪切条件下进行干混。包含氧化铝和二氧化钛的混合物作为包封材料的包封的混合氧化锂颗粒,其中氧化铝和二氧化钛是聚集的初级颗粒形式,且氧化铝与二氧化钛的重量比为10:90‑90:10。本发明还涉及包含包封的混合氧化锂颗粒的电池组电池。
980
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本发明公开了一种用于锂电池模块的消防灭火控制方法,包括以下步骤:当消防控制系统监测到锂电池箱体内有烟雾时,采用自动控制阀门将灭火剂自动控制阀门打开,采用脉冲式控制向电池箱体内投放灭火剂,同时通过调节冷却剂自动控制阀门,以最大速度投放制冷剂;当消防控制系统监测到锂电池箱体内没有烟雾时,采用自动控制阀门将灭火剂自动控制阀门和冷却剂自动控制关闭,停止灭火剂和制冷剂投放。本发明通过精准控制采用灭火剂和冷却剂相结合的方法,利用相转化方式对锂电池冷却降温,能够快速扑灭明火,不复燃,解决了锂电池火灾难以快速扑灭、复燃等问题。
1073
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本发明公开了一种锂电池涂覆隔膜的制备方法,包括以下加工步骤:步骤S110、制备复合粉体,将有机高分子聚合物粉体与无机粉体按照一定比例混合碾磨到D90<2μm,形成复合粉体;步骤S120、制备隔膜涂覆浆料,将步骤S110中制备的复合粉体与纯水、分散剂、润湿剂、增稠剂和粘合剂按照一定比例搅拌混合均匀,得到隔膜涂覆浆料;步骤S130、将步骤S120中得到的隔膜涂覆浆料涂覆在市售的锂电池聚乙烯基膜或聚丙烯基膜上,烘干,即得成品。有益效果在于:通过该方法生产出的锂电池涂覆薄膜重量轻、吸水性低且耐热性好,使用效果好,且可降低运输成本;较现有的有机高分子锂电池涂覆隔膜降低了生产成本,可对锂电池生产成本的控制产生积极影响。
753
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本发明公开了一种废旧钛酸锂电池的回收方法,废旧的钛酸锂电池进行放电和破碎分选后,其中的正负极混料进行制浆、过滤和萃取后,溶液进行浓缩、水解、沉淀后得到偏钛酸和硫酸锂溶液,有机相进行洗涤、反萃后,得到镍钴锰纯溶液,实现镍钴锰元素的回收。本发明实现了钛酸锂电池中正负极混料的同时回收,降低了电池破碎分选过程中分离正负极混料的难度,实现了钛酸锂电池正负极混料中有价金属的回收,提高了所得产品的纯度。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种废旧锂离子电池正极粉料的回收方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池正极粉料依次进行打浆、无机酸和双氧水处理、铁铝矾法去除铁铝杂质、P204和P507混合萃取、溶液浓缩、稀酸洗涤、浓酸反萃取,得到镍钴锰纯溶液,实现镍钴锰元素的回收。本发明通过使用P204和P507的混合试剂实现了镍钴锰元素的全萃取,同时较好的实现了镍和锂的分离,提高了锂元素的回收率。
883
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本发明涉及一种锂离子电池及其制造方法,详细地,涉及使锂离子电池的低温性能提高的方法及具备提高的额定容量特性的锂离子电池。本发明的锂离子电池的制造方法具有:在制作具备正极、隔板、电解质、具有合金化粒子的金属基负极的单元电池之后,对单元电池施加高C速率放电电流的工序;在停止施加高C速率放电电流之后,将高C速率充电电流向单元电池施加,将单元电池充电至单元电池中的充电电平的最大值的90%以上的高充电电平的工序。而且,施加的高C速率放电电流(CHD)比在使用锂离子电池时通过金属基负极的C速率工作电流(Co)高。
本发明涉及一种同质异构二相磷酸钒锂/磷酸钒钠/碳复合正极材料及其制备方法与应用,所述磷酸钒锂为单斜相和斜方相并存的同质异构二相磷酸钒锂,所述磷酸钒钠为斜方相磷酸钒钠,所述碳为无定型碳。该方法采用生物模板、表面改性、水热反应和碳热还原技术相结合,制备由单斜与斜方磷酸钒锂、斜方磷酸钒钠及碳相组成的复合材料,颗粒分散性好,颗粒较均匀,具有良好的电化学性能,可作为正极材料用于高性能锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池复合薄膜负极材料及其应用,所述复合薄膜负极材料为AlN‑M复合材料,其中所述M为Ni和/或Mn;所述AlN‑M复合材料的物相呈纳米多晶形态;所述M用以促进在锂离子电池循环过程中锂离子电池负极的锂离子脱嵌;该负极材料可用于锂离子电池中,具有较高的可逆容量和循环稳定性。
981
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本发明提出了一种锂电池电解液,其特征在于,包括锂盐、乙二醇二丁醚、含氟有机溶剂、耐高低温添加剂、咪唑基离子液体。本发明制得锂电池电解液能形成较为稳定的钝化膜,该层钝化膜随存储时间延长的增长得到抑制,从而显著提高锂电池的存储性能和存储寿命。同时,该电解液具有较低的凝固点和高温不燃烧性,并且同时赋予电解液很强的耐燃能力,同时还能增强电池的快充性能,能够广泛应用于快充性锂电池中。
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本发明涉及一种遮蔽装置及补锂设备,遮蔽装置包括驱动组件和环形遮蔽片,环形遮蔽片包括遮蔽片主体和遮蔽部,遮蔽片主体设有补锂开口,遮蔽部位于补锂开口内;环形遮蔽片与驱动组件连接,驱动组件用于驱动环形遮蔽片运动,以使遮蔽部在靶材安装机构与基片之间的区域与基片同步运动,且遮蔽部的正投影至少部分位于基片上,以用于在补锂时使基片上形成电极区和留白区。该遮蔽装置在使用时,环形遮蔽片可与基片的收放卷装置同步运转,使遮蔽部在靶材安装机构与基片之间的区域与基片同步运动,遮蔽部与基片相对静止,从而在补锂区间内持续对基片上的特定区域进行遮蔽,确保基片的电极区可以有效进行溅射,而防止被遮蔽的区域镀膜,从而形成留白区。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体而言,涉及一种锂电池正极材料的快速复合包覆改性方法,采用碳前驱体的聚合与锆前驱体的沉淀相互促进的方法,并通过煅烧,实现锂电池正极材料的氧化锆和氮掺杂碳共包覆改性,制得锂电池正极材料,该方法的优点在于反应速度快,改性过程所需时间短,且无需使用多巴胺在正极材料表面包覆所需的弱碱性缓冲液体系,无需调节反应体系的pH,同时实现了对锂电池正极材料的电化学循环性能和倍率性能的提升。
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本发明公开了一种锂电池串并联焊接加工生产装置,包括有加工平台,加工平台的顶面固定连接有对称设置的两个立板;两个立板靠近顶部的侧壁水平固定连接有两个固定杆,以及位于两个固定杆下方的侧壁固定连接有水平设置的第一无杆气缸;两个固定杆上活动安装有与第一伸缩气缸为传动连接的等距变距模组,等距变距模组上安装有可变距的若干个点焊组件,第一无杆气缸上传动安装有锡片夹持组件,加工平台的顶面还安装有锡片供给机构和载料机构,本发明涉及锂电池加工技术领域。本发明,解决传统三轴移动平台点焊接机在对锂电池串并联焊接加工时,需要工作人员频繁的参与,使得锂电池的锂电池串并联焊接加工效率非常低的问题。
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本发明提供了一种氟化锂/无水氟化氢的自动化混合生产方法,包括:S20,打开第二惰性气体管道向所述仓体充入惰性气体,并打开所述排气口排除所述仓体中残留的空气和水气;S21,关闭所述第二惰性气体管道以及所述排气口后,打开所述送料阀以及所述称量输送仓对氟化锂进行称量后进料,并同时打开无水氟化氢供给罐对无水氟化氢进料,其中,氟化锂与所述无水氟化氢按照比例进料。本发明的有益效果是:本发明提供的氟化锂/无水氟化氢的自动化混合生产方法,其中,通过所述送料阀以及所述称量输送仓对氟化锂进行准确称量后进料,从而避免人工投料带来的风险。进一步的,通过充入惰性气体以驱赶残留的空气和水气还可以进一步降低杂质的引入。
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本发明公开了一种一种磷酸铁锂的制备方法及其应用,向第一反应器内并流加入亚铁盐和磷酸二氢铵的混合液、柠檬酸溶液和pH调节剂进行反应,同时抽取第一反应器内物料至第二反应器中,并向第二反应器中加入铜盐溶液和氢氧化钠溶液进行反应,第二反应器中的物料回流至第一反应器内,将反应所得固体料与锂源混合,置于氨气流中煅烧,得磷酸铁锂。该方法可制备得到球形结构的磷酸铁锂前驱体,进而提高后续制备磷酸铁锂材料的电化学性能,并具备较高的导电性。
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本发明提供一种全固态锂离子二次电池的制造方法、用于该制造方法的负极用层叠片以及全固态锂离子二次电池,所述全固态锂离子二次电池的制造方法是将负极用层叠片与具有正极活性物质层的正极用片材压接层叠来制造全固态锂离子二次电池的方法,所述负极用层叠片具有含有无机固体电解质和电子传导性粒子且与负极集流体相邻的孔隙率为20%以上的电子离子传导层及含有无机固体电解质且电子离子传导层上的孔隙率为20%以上的离子传导层,所述全固态锂离子二次电池的制造方法具有如下工序:对使离子传导层与正极活性物质层对置而重合的两个片材进行加压,直至将电子离子传导层的孔隙率控制在15%以上且离子传导层的孔隙率达到10%以下。
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本发明提供了一种二元正极材料及其制备方法、锂离子电池。该二元正极材料具有化学通式LiaNixMnyMzO2,其中0.5≤x<0.8,0.05≤y<0.4,0.1≤z≤0.2,x+y+z=1,1.03≤a≤1.05,M为过渡金属元素。掺杂适量的金属和非金属元素作为钉扎点能够有效抑制合金材料结构中不利的位错滑移。类似地,本发明以过渡金属元素中的部分为钉扎点并通过对其含量的控制,既能够高效抑制反复嵌入/脱出锂离子过程中不利的过渡金属层的滑移,又使过渡金属元素在锂层中的含量不至于过多而阻碍锂离子的扩散,从而改善了二元正极材料结构的稳定性,并使包括该二元正极材料的锂离子电池的电化学性能提高。
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本发明涉及一种合金加工领域,尤其涉及一种精拉丝铝锂合金焊丝加工装置。本发明的目的是提供一种精拉丝铝锂合金焊丝加工装置。技术方案为:一种精拉丝铝锂合金焊丝加工装置,包括有底架、取直上料单元、中心旋转刮削单元和裁切单元;底架与取直上料单元相连接;底架与中心旋转刮削单元相连接;底架与裁切单元相连接;取直上料单元与中心旋转刮削单元相连接;中心旋转刮削单元与裁切单元相连接。本发明可实现将精拉丝后的铝锂合金焊丝在不影响焊接质量的情况下进行取直,同时还能对铝锂合金焊丝精拉丝后产生的细微毛边进行刮除清理,能有效避免化学清洗带来的环境污染问题。
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本发明公开了一种锂电池灭火装置,包括设置在锂电池外侧的支撑机构,所述支撑机构上侧设置有水袋,所述支撑机构上位于所述锂电池上方设置有对所述水袋内水液进行淋洒的喷淋机构,所述喷淋机构与所述支撑机构连接;所述支撑机构包括框架,所述框架上端内侧设置有围板,所述围板下端设置有底板,所述围板上端连接有盖板,所述底板上间隔设置有漏孔。本发明通过支撑机构的底板对水袋进行支撑固定,使部分水袋的袋体裸漏在漏孔处,在锂电池着火后,热量向上方集中,聚集在漏孔处,对水袋袋体进行爆破,使水袋内的水液通过漏孔向下流动,通过喷淋机构将水向周圈扩散,对锂电池进行灭火处理,提高了灭火效率和质量,减小了事故波及范围。
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本发明公开了一种高首次库仑效率的硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域。本发明通过采用化学气相沉积方法,获得包覆过渡金属或其化合物的硅基负极材料,其中过渡金属在硅脱嵌锂电位下呈单质状,提高材料导电性,缓解局部应力减少嵌脱锂过程产生的裂纹;并且可以参与可逆脱嵌锂反应,活化材料在嵌锂过程中产生的惰性产物,提高硅基材料的首次库仑效率。本发明中过渡金属或其化合物与硅基体具有良好键合,同时工艺步骤简单、可控性强,仅调节参与反应的气体成分即可调控产物组成,适用于规模化产业化。
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本发明涉及一种提升锂离子电池循环寿命的方法,化成方法主要分为两步:第一步将锂电池注液完成后静置,再给锂电池施加压力,在不同的化成温度、化成充电电流的条件下进行阶梯式充电,充电完成后排气并抽真空封口;第二步给锂电池施加压力,然后在一定的化成温度、化成充放电电流及化成电压范围条件下充放电1~3个循环;通过调控SEI膜生长方式制得低阻抗SEI膜,实现提升铝塑壳软包锂离子电池循环寿命的化成方法。有益效果:本发明应用于MCM和NCA的软包电池体系;通过调控化成过程中的SEI膜生长,得到厚度适中、均匀致密且低阻抗的SEI膜,对电池循环寿命起到显著提升作用。
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本发明公开了一种从电池废料中回收锂及镍钴锰的方法,包括(1)还原焙烧、(2)球磨水洗、(3)弱酸洗涤、(4)浓缩提取氢氧化锂、(5)还原酸浸五个步骤,将焙烧后的物料先经过2h以上的球磨,使其颗粒粒度达到300目左右,然后再对其进行水浸,首先分离回收金属锂,然后再对滤渣中的镍钴锰等重金属进行酸浸回收,并对最终剩下的滤渣进行重复焙烧回收。在回收过程中,通过严格控制反应体系的pH值和其他工艺参数,使得锂的回收率≥90%,重金属回收率≥98%。本发明公开的从电池废料中回收锂及镍钴锰的方法操作简单,成本低,适合大规模工业化应用。
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