808
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本发明涉及一种高功率磷酸铁锂电池材料及其制备方法,材料的结构可以表述为Li1-xMxFePO4/C1/C2,其中x=0.02~0.08,C1为穿插在磷酸铁锂材料中的一维纳米碳材料,C2为包覆在材料表面的有机物裂解碳,M为掺杂金属元素。制备方法步骤为:制备具有特殊结构的一维纳米碳材料掺杂的球型磷酸铁;对制备的含结晶水磷酸铁热处理,除掉结晶水;得到的磷酸铁,加入锂源、有机碳源和掺杂金属元素化合物,以酒精为分散剂,经研磨混合均匀、干燥处理得到前驱体,在高纯氮气气氛下高温焙烧得到磷酸铁锂电池材料。本发明方法制得的磷酸铁锂表面包覆有有机碳源裂解形成的无定形碳,同时还穿插有纤维状无机碳并掺杂金属离子,大大提高了材料的颗粒表面和内部电导率,具有较高的高功率放电特性,工艺简单,适用于工业化生产。
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本发明提供了一种制备季戊四醇联产甲酸锂和氯化钠的方法,将甲醛和乙醛缩合生产季戊四醇所得废液经减压蒸馏为季戊四醇饱和溶液,而后冷却,经过滤分离,得到季戊四醇晶体和滤液一;滤液一减压蒸馏为甲酸钠饱和溶液,冷却,甲酸钠结晶析出,得到甲酸钠晶体和滤液二;季戊四醇晶体经洗涤、干燥和粉碎,得到季戊四醇产品;甲酸钠晶体溶于水,而后与氯化锂溶液反应,得到含甲酸锂和氯化钠的溶液,经过滤,得到含甲酸锂和氯化钠的溶液,经过滤,得到极其少量的滤饼杂质和澄清的滤液三;滤液三经蒸馏,冷却、结晶析出,得到甲酸锂和氯化钠混合产品。
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本发明评估锂二次电池的寿命和安全性的方法属于二次电池领域,特别是涉及锂二次电池的快速评估方法,先用3C以上的倍率对锂二次电池进行充放电循环,测试其循环寿命,然后对循环后的电池做安全测试,评估循环后的电池的安全性,能够快速获得锂二次电池的循环寿命和循环使用后的安全性能,本发明能快速有效地评判锂二次电池的循环寿命和循环后的安全性能,对保证电池的寿命和安全性有很大的作用。减少电池存库等待循环寿命测试和循环后的安全性能测试的时间。
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本发明公开了一种改进低热固相法合成磷酸亚铁锂材料的工艺,该工艺将原材料锂源、磷源、铁源和碳源材料加入带油浴及抽真空装置的搅拌球磨机中,在搅拌球磨机内真空度为-0.12~-0.15MPa以及油浴温度165~330℃下进行球磨并反应,合成磷酸亚铁锂。该法只需一个生产步骤就可以合成出平均粒径200nm以下,包覆碳的,性能稳定的磷酸亚铁锂材料,且本发明加热采用油浴,可以提高控温精度,合成温度只需165-330℃,可以大大降低合成过程中的能源消耗;在接近真空条件下反应,无需惰性气体保护,节约降低成本,同时工艺稳定性,生产出来的磷酸亚铁锂材料批次稳定性好。
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本发明属于闪烁晶体材料领域,具体涉及一种共掺杂改性硼酸钆锂闪烁晶体及其制备 方法,该共掺杂改性硼酸钆锂闪烁晶体的化学式为:Li6CexNyGd1-x-yB3O9-δ/2Mδ,其中,M选 自以下元素中的一种或两种:F、Cl、Br和I;N选自以下元素中的一种或两种:Sc、Y、 La和Lu;所述Li元素、Gd元素和B元素中的至少一种以特殊同位素的形式存在;其中0 <x≤0.2,0≤y<1,0≤δ≤0.1,且y和δ不同时为0,其制备方法为:原料经过混合、固 相合成、化料,在单晶生长炉中通过提拉法生长制备成单晶形态。本发明共掺杂改性硼酸 钆锂闪烁晶体以Ce3+离子为发光中心,锂、钆和硼元素是以锂-6、钆-155、钆-157或硼-10 同位素的一种或其组合的形式存在,起到与被探测中子产生核反应的作用。
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本发明公开了一种用于可充电水系锂锌电池的电解液。目前的水系锂锌电池在长期充放电过程中,伴随着锌在负极一侧的可逆氧化还原反应,非常容易出现枝晶态的锌沉积,从而造成隔膜被刺穿,电池短路而失效。本发明电解液的组成包括水、电解质盐和镀锌添加剂;所述的电解质盐为可溶于水的锌盐和锂盐,电解液中锂离子的浓度和锌离子浓度均为0.5-5mol/L。本发明的电解液使水系锂锌电池在长期充放电过程中仍可获得均匀光滑的锌沉积效果,可逆性好,有效避免了锌枝晶的产生,极大的减小了电池短路的概率。
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本发明涉及一种双氟代磺酰亚胺锂的制备方法,所述方法包括:在溶剂中进行双草酸硼酸锂或草酸二氟硼酸锂与双氟磺酰亚胺钾盐的复分解交换反应,得到双氟磺酰亚胺锂产物。本发明所述双氟代磺酰亚胺锂的制备方法工艺路线简单,容易实现工业化制备。
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本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,具体涉及兼顾高低温性能的锂离子电池电解液,包括:六氟磷酸锂、混合有机溶剂、成膜型添加剂、提高介电常数和低温浸润能力的添加剂和锂盐型添加剂;混合有机溶剂包括碳酸酯溶剂和线状羧酸酯溶剂;混合有机溶剂中的线状羧酸酯溶剂为丙酸乙酯、丙酸正丙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯和乙酸异丁酯中的一种或任意两种以上的混合物;提高介电常数和低温浸润能力的添加剂为氟代碳酸乙烯酯、二氟代碳酸乙烯酯和4-三氟甲基碳酸乙烯酯中的一种或任意两种以上的混合物。用该兼顾高低温性能的锂离子电池电解液制备的电池循环寿命长,且既保证电池具有良好的低温放电性能,又能有效兼顾电池在60℃高温下的存储性能。
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本发明涉及一种锂离子电池电极结构及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法通过将纳米碳材料与活性物质叠层,可在不降低锂离子电池容量基础上减少整个锂离子电池正负极中非活性物质含量,如正负极金属集流体、正负极极耳以及隔膜的用量,实现大幅提升锂离子电池的质量能量密度和体积能量密度。本发明方法可与现有工艺兼容,工艺简单操作方便效果明显,因此具有极大的应用意义。
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本发明涉及一种硬脂酸锂的生产工艺,包括如下步骤:将氢氧化钠溶于水中,形成氢氧化钠水溶液;向所述氢氧化钠水溶液加入硬脂酸,然后加温至100℃以上;将氯化锂用水溶解,待其冷却至常温后,加入至步骤二所得溶液中进行反应;反应结束后,放出并用离心机脱水;利用气流干燥设备进行干燥,成品包装,即得。本发明提供的一种硬脂酸锂的生产工艺,综合考虑了原料预处理、原料用量、反应时间、后处理等因素,使得反应更彻底,降低了水分等杂质的含量,提高了最终产物硬脂酸锂的纯度和收率,硬脂酸锂的纯度高达99.5%以上,收率95%以上,具有良好的应用前景和经济效益。
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本发明公开了一种氯化锂溶液深度除镁的方法,该方法是在含镁的氯化锂溶液中加入沉淀剂,使镁与之结合生成难溶化合物沉淀,锂则保留在溶液中,从而获得高纯氯化锂溶液;该方法不仅除镁效果好,产品纯度高,锂损失小,而且具有流程短、操作简单、生产成本低等优点,易于实现工业化应用。
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本发明公开了一种锂离子电池组的主动均衡模块,所述锂离子电池组模块包括锂离子电池组和冗余电池,该锂离子电池组的主动均衡模块可以突破5A的水平,峰值电流为18A,可以克服增加均衡能力时电路上存在的问题,所述保护与安全评估模块中评估的方法以及采取的措施,可以使模块不采用进口专用芯片,从而节约生产成本,所述均衡模块中锂离子电池组电芯的不一致性的监测与保护与安全评估模块功能重复,可以根据需要进一步降低模块的硬件成本,具有很高的应用价值。
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本发明涉及锂离子电池负极材料制备领域,特别涉及一种基于碳氮导电层修饰钛酸锂材料的改性方法。该改性方法,以碳氮导电层前驱体为原料,包括如下步骤:(1)将碳氮导电层前驱体和钛酸锂负极材料分别超声分散在低级醇中;(2)将超声分散后的碳氮导电层前驱体添加到超声分散后的钛酸锂负极材料中,混合料经搅拌、超声若干次后,置于烘箱中烘干;(3)烘干后的混合老在惰性气氛下退火处理即得碳氮导电层修饰钛酸锂材料。本发明使用碳氮纳米管不需要做表面预处理,工艺简单,条件温和,环境友好。
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本发明公开了一种锂离子电池材料及其制备方法。该锂离子电池材料的组成为Li[Cu3-xLix][Ti3-xB1+x]O12,其中B为Nb或者Ta或者Sb,0.1≤x≤0.4。用醋酸锂和醋酸铜混合溶于乙二醇单甲醚中,制得溶液。以上面加入的醋酸铜为基准量取钛酸丁酯和乙醇铌或乙醇钽或乙醇锑溶于无水乙醇中,制得溶液。将前溶液滴入后溶液中,边滴入边搅拌,滴完后,再搅拌得到溶胶;加入去离子水稀释的乙醇,一边加入一边搅拌,得到凝胶。将此凝胶静置,热处理,即制得锂离子电池材料。该材料结构稳定,对CO2和水不敏感,降低了材料制备的温度,且作为锂离子导体材料,具有较高的电导率和稳定性,有望满足实际使用要求。
一种可弯折锂离子电池及该电池用的极片及极片制备工艺及涂布机。所述锂离子电池至少一个部位为可弯折部位,在所述锂离子电池的可弯折部位处,所述锂离子电池的极片表面的活性物质层的面密度,低于在所述锂离子电池的不可弯折部位处的极片表面的活性物质层的面密度。应用该技术方案能减少电池由于弯折而导致短路或者导致电池循环性能下降等问题。
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本发明涉及一种锂离子电池正极浆料的加工方法,包括正极粉料干混、泥状搅拌、粘度调节搅拌、抽真空除气步骤,所述的正极粉料干混是将钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、胶粘剂、导电剂和分散剂放入双行星搅拌机内进行干混搅拌,干混搅拌时间设定为10min-90min,开启双行星搅拌机,公转:20RPM-60RPM,自转:0RPM-300RPM,得粉料混合物。本发明能有效的节省能源、缩短制浆时间、提高设备利用率,从而为企业创造效益;整体分散步骤简单便于操作,生产过程安全容易保证产品的质量。
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本发明涉及一种基于ARM架构的动力锂离子电池维护系统,与动力锂离子电池模块连接,该系统包括主控制器、触摸显示屏、光耦隔离器、功率控制板、测量板和充电电源模块,所述的主控制器分别连接触摸显示屏、光耦隔离器和测量板,所述的光耦隔离器依次连接功率控制板和充电电源模块,所述的功率控制板和测量板均与动力锂离子电池模块连接;测量板采集动力锂离子电池模块的电压和电流信息,并将采集结果发送给主控制器,主控制器对采集结果进行分析后,通过光耦隔离器和功率控制板对动力锂离子电池模块进行控制,同时将结果显示在触摸显示屏上。与现有技术相比,本发明具有能够提高电池系统一致性、延长电池使用寿命、可靠性高等优点。
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本发明公开了一种采用静电自组装法制备氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的方法,其步骤为:步骤一、氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的制备:(1)在纳米锰酸锂材料中加入PDDA搅拌并离心清洗;(2)接着加入PSS搅拌并离心清洗;(3)再加入PDDA搅拌并离心清洗;(4)将修饰了PDDA/PSS/PDDA的锰酸锂颗粒重新分散在水溶液中并加入硼氢化钠进行搅拌;(5)然后加入铝盐溶液,等反应完成后离心清洗烘干,经过滤、洗涤、干燥处理后得到前躯体;步骤二、将前躯体烧结,自然冷却至室温即得氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料。本发明所采用的包覆方法具有较高的包覆效率、高度均匀性、操作工艺简单等优点,易于大规模工业化生产。
一种铝酸酯掺杂磷酸钛锂双组份表面改性氟化铁正极材料及制备方法,其特征在于将铝酸酯及硅、铝掺杂的磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。FeF3中氟具有孤对电子,与铝酸酯中铝离子强烈作用形成配位而结合,同时铝酸酯的反应基团活性强,通过烷氧基快速水解为羟基与Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合并同时与FeF3正极材料表面羟基缩聚结合,因此通过铝酸酯的作用,将掺杂磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12键合到FeF3正极颗粒表面,使两者的颗粒形成良好接触,而Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12是锂离子良好导体,其离子电导率是钴酸锂的103-104倍。因此能够克服FeF3正极材料离子电导率极低的缺点,提高FeF3材料的电化学性能。
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本发明公开了一种离子液体电解液及含有该电解液的二次锂电池。这种锂二次电池非水电解液含有电解质盐、腈基官能团化的离子液体、氢氟醚、非水有机溶剂和添加剂。电解液中使用腈基官能团化的离子液体有利于提高锂二次电池的安全性,所述的离子液体含量高于40%以上时电解液具有明显的阻燃效果。所述的氢氟醚有助于改善含离子液体电解液对电极材料和隔膜的浸润性,同时对锂二次电池的电化学性能如循环性能,高温保存性能有明显改善。电解液体系中复合使用腈基官能团化的离子液体和氢氟醚时,对锂二次电池的综合性能,包括循环性能,安全性能和高温特性等均具有显著的提升。
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本发明公开了一种能够提升锂离子电池安全性能的电解液,由电解质盐、有机溶剂和添加剂混合而成;电解质盐是固体溶质LiBOB;有机溶剂为碳酸乙烯酯EC、碳酸丙烯酯PC和碳酸甲乙酯EMC;添加剂为碳酸亚乙烯酯VC、碳酸乙烯亚乙酯VEC、亚硫酸丙烯酯PS和磷酸三丁酯TBP。本发明通过使用新型电解质锂盐和功能性添加剂,增加了锂离子电池自身的热稳定性,在保证电池循环性能的前提下,有效改善了电池的安全性能,避免了电池在过热条件下的燃烧和爆炸等问题。应用本发明提高了锂离子电池可靠性和安全性,使锂离子电池质量大幅提升,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,因此新电解液的研发成功,具有重大的生产实践意义。
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本发明公开了一种氧化铝包覆尖晶石锰酸锂正极材料及其制备方法。所述的方法包括以下步骤:1)取拟薄水铝石溶于去离子水中,加入溶胶剂形成凝胶液;2)取尖晶石锰酸锂加入到步骤1)所得的凝胶液中,混合均匀,得到悬浊液;控制拟薄水铝石的质量为尖晶石锰酸锂质量的0.5~6%;3)所得悬浊液烘干,得到前驱体粉末,所得前驱体粉末经烧结,即得到氧化铝包覆的尖晶石锰酸锂正极材料。本发明通过用拟薄水铝石对尖晶石锰酸锂正极材料进行表面改性,方法简单易操作、易于实现工业生产,且所得的正极材料具有较高的初始放电比容量和较好的容量保持率。
本发明涉及一种制备用于制造锂二次电池的电极活性物质的方法,所述锂二次电池甚至在高速充放电时具有稳定的充放电效率和寿命周期特性。具体地,本发明涉及一种在已知为具有比较稳定结构的电极活性物质的钛酸锂中用于控制表面元素的组成比(Ti/Li)和锂元素组成的方法。根据本发明制造的使用电极活性物质的锂二次电池甚至在高速充放电时显示维持充放电效率和充电容量,从而能够被稳定地使用。
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一种锰酸锂动力电池高温用电解液的制备方法,它涉及锰酸锂动力电池技术领域。它的质量配方比组成为:非水有机溶剂、锂盐、高温添加剂和含占电解液0.1%~5%的成膜添加剂、0.1%~10%的阻燃添加剂、0.1%~10%的防过充添加剂以及0.001%~1%的稳定剂。它的制备方法为:室温下,在充满氩气的手套箱中称取成膜添加剂、非水有机溶剂、高温添加剂、防过充添加剂、阻燃添加剂、稳定剂、锂盐;再将上述各种原料倒入烧杯置于磁力搅拌机上,控制好搅拌速率至锂盐完全溶解,各种溶剂混合均匀,得到非水电解液,使之具有优良的高温循环性能和安全性能。
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本发明涉及一种锂离子电池的快速包膜装置及其方法,包括并排设置的两条环形循环链和用于输送锂离子电池的进料传送带、下料传送带,所述环形循环链、进料传送带和下料传送带同方向间歇运行,位于两条环形循环链之间位置垂直对称设置一对绝缘膜卷芯,所述环形循环链的顶端面等间距地固设有用于夹持锂离子电池两端的端夹持装置;位于绝缘膜卷芯和下料传送带之间按环形循环链运行方向依次固设有大侧面贴膜机构、激光切割器、小侧面贴膜机构、折角机构、侧夹持机构和端面贴膜机构。发明实现锂离子电池连续、快速包膜,速度快且可有效保证质量,从而大大提高锂离子电池的制造效率并具有良好的操作性、安全性。
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本发明公开了一种锂离子动力电池梯次利用分析方法,综合考虑了温度、工况的对锂离子动力电池筛选的影响,基于某一温度条件下对锂离子动力电池的进行放电评测并快速推测特定条件下的实际可用容量以及内阻等,并根据实际可用容量以及内阻等参数对锂离子动力电池进行合理的梯次筛选,以保证二次利用的锂离子电池组的一致性,使得废旧动力电池的资源利用可以实现最大化。
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本发明公开一种具有高振实密度的磷酸铁锂的制备方法,其特点为:以磷酸铁锂现有固相法制备为基础,在前驱体混料阶段减少或者不加碳源,以防止包碳导致磷酸铁锂晶粒烧结不致密,在烧结阶段的高温区,前段以氮气气氛或者弱还原性气氛保护为主,后段以CVD法沉积包碳,从而得到高振实密度的磷酸铁锂。该方法先烧结致密后再进行均匀的碳沉积,从而得到高振实密度、均匀碳包覆的高性能磷酸铁锂。该方法在现有产业化基础上改进,易实现。
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一种基于风冷散热方式的锂离子电池组的热模型建模方法,属于电池技术领域。本发明的目的是考虑了电池内阻和换热系数时变的情况,保证了模型精度,降低了模型求解难度的基于风冷散热方式的锂离子电池组的热模型建模方法。本发明根据锂离子电池组的能量守恒方程通过对25℃到45℃温度范围内的电池内阻数据进行拟合,得到电池内阻与电池温度的一次函数关系式,最终获得单体锂离子电池的热模型。本发明克服现有电池组热模型无法求得解析解、模型精度低、待求解变量多的缺点。考虑了电池内阻和换热系数时变的情况,并能够求得电池组温度的解析解,保证了模型精度,降低了模型求解难度,减少了待求解变量,为实现在线估计锂离子电池组的温度提供了理论基础。
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本发明公开了一种高压锂离子电池电解液及其制备方法,其由六氟磷酸锂LiPF6、有机溶剂和有机添加剂组成,六氟磷酸锂LiPF6在其中的浓度为0.5mol/L~2mol/L。本发明的高压锂离子电池电解液,可以明显提高锂离子电池在3~4.4V之间高电压下的循环性能,改善正极与电解液之间的热稳定性,提高正极材料与电解液之间热反应温度,降低放热量,达到延缓电池热失控速度,提高电池的安全性能的目的。
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