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本发明公开了一种改善硼氢化锂放氢/再吸氢性能的方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先,采用真空感应熔炼法将摩尔比为1:3的镍片和铝片熔炼成合金,并将其机械粉碎成粒度小于300目的粉末;然后,将合金粉末加入到氢氧化钠溶液中并搅拌,经去离子水和无水乙醇洗涤后,进行真空干燥,得到碱处理产物;最后,称取质量比为1~4:5的硼氢化锂和碱处理产物,倒入无水四氢呋喃溶液中并搅拌,再在真空下将溶液抽取干净,即可获得改性的硼氢化锂。本发明所提供的改善硼氢化锂放氢/再吸氢性能的方法,其原料来源广、价格低廉,工艺简单,安全可靠;经改性的硼氢化锂具有低的放氢温度、高的放氢量和好的再吸氢性能。
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本发明公开了一种高温稳定性镍钴锰酸锂复合电极及其制备方法与应用,所述高温稳定性镍钴锰酸锂复合电极,包括以下原料:镍钴锰酸锂、磷酸铁锂、丙烯酸聚氨酯、氧化铜、氧化锰、氧化钒、石墨烯、端氨基聚醚、2‑甲基丙烯酸甲酯调节剂、科琴黑、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、乙烯基双硬脂酰胺、银粉、分散剂、表面活性剂、硝酸。本发明的高温稳定性镍钴锰酸锂复合电极是经过制备溶液、高压反应、煅烧、研磨、模压成型等步骤制得的,具有高电池容量、高温稳定性和高循环稳定性,可广泛应用于太阳能电池、燃料电池、电容器等贮能材料领域中。
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本发明公开一种用于锂电池表面的导热防腐蚀涂料,按重量百分比(wt)计,包括以下原料组分:聚酰亚胺2.5~5%、纳米二氧化钛1~4%、硝酸钯0.2~0.4%、三氧化二钇0.2~0.4%、纳米氧化铝2.5~5%、氯化聚偏氟乙烯5~20%、丙三醇10~20%、N,N‑二甲基甲酰胺60~80%、次氯酸钠2.5~5%以及纳米碳化硅晶须2.5~5%。本发明一种用于锂电池表面的导热防腐蚀涂料及其制备方法中的导热防腐蚀涂料可以应用于锂电池表面,防止锂电池管在使用过程中的腐蚀,从而延迟了锂电池的使用寿命。
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本发明公开一种高强度锂电池隔膜及其生产工艺,将卤代甲酮类化合物与双羟基类化合物放入溶剂中在碳酸盐的作用下合成聚醚醚酮,经熔融挤出得到的聚醚醚酮纳米纤维膜在高温下拉伸形成高强度锂电池隔膜。聚醚醚酮其负载热变形温度高达316℃,瞬时使用温度可达300℃,具有优异的化学稳定性,能满足锂电池隔膜对耐化学腐蚀性和高强度性能的要求,能很好的延长锂电池隔膜使用的寿命,同时提高其安全性;制备的高强度锂电池隔膜具有较小孔径、较大的比表面积、高抗撕裂强度、高抗刺穿强度、高抗电击穿强度、化学稳定性好的优点。
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本发明涉及一种锂离子电池正极多元复合材料Lia(NixCoyMnz)NbO2/M的制备方法,同时涉及该多元复合材料的前驱体的制备方法。一种锂离子电池正极多元复合材料,属于镍钴锰酸锂系正极材料,可用化学式Lia(NixCoyMnz)NbO2/M表示;制备方法包括以下步骤:计量配成标准混合溶液;在惰性气氛保护下,向混合溶液中加入适量的络合剂和沉淀剂,通过调节pH值达到反应终点后,过滤,洗涤,干燥,即得到含有掺杂元素的球形多元前驱体;将锂源和步骤(2)中制得的多元前驱体装入球磨机中研磨;将步骤(3)得到的混合物装入置于高温窑炉中得到一次烧结物, 得到多元复合正极材料。本发明通过前驱体和锂盐的充分混合,提高反应活性,并严格控制烧结过程中的温度控制,得到形貌规则、粒径均一的多元正极材料。
本发明公开了一种锂离子电池生产化成工序的密封装置,属于锂电池生产工艺及装置技术领域;所述密封装置包括采用柔性材质制成的套环,所述套环开设有穿透套环内外侧的连通孔,所述套环的连通孔上设置有气体单向阀;本发明密封装置及其锂离子电池生产化成装置结构简单且效果显著,这种密封装置能够克服传统的需要干燥车间对锂电池进行化成的要求,通过该密封装置锂电池的化成工艺过程能在普通大气环境中完成,大大的降低了设备购置费用和生产运行成本,该密封装置相比于液封形式的化成过程,有效的避免了在化成结束后由于电池内部压力变化而导致软管液封液体倒吸至电池内而导致电池报废的风险,具有可靠性高的优点,且操作简单,无须其他设备投入。
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本发明公开了一种锂离子电池大晶粒体三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:将镍钴锰前驱体和锂源进行混合,在400℃~1050℃烧结5~12h,冷却、破碎;将中间产物加入到含有改性添加剂和粘结剂的溶液中,混合、干燥,在500℃~1100℃烧结5~12h,冷却、破碎、过筛,得到所述锂离子电池大晶粒体三元正极材料;其中,所述锂离子电池大晶粒体三元正极材料为由小单晶自组装团聚成的二次粒子。本发明工艺简单成熟,适用范围广,可用于大规模工业生产。应用本发明制备的锂离子电池,具有能量密度高和循环性能优异的特点。
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本发明公开了一种高容量富锂正极材料的制备方法。该方法通过将材料前驱体、锂盐与碱金属或碱土金属熔融盐按照一定的次序和比例,在一定的温度条件下煅烧得到高容量富锂正极材料。所得富锂正极材料颗粒表面光滑、密实,材料电化学性能优异:具有放电容量高、不可逆容量小、循环稳定等优点。本方法工艺条件简单,原料廉价,利用熔融盐控制富锂正极材料晶体颗粒的生长,同时也避免了材料烧结过程尤其是在大批量烧结过程中烧结不均匀的问题,具有很高的实用性,适合大批量生产。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的负极极片,所述负极极片设置有裂纹结构,所述裂纹结构开口设置在极片表层。裂纹结构的设置能够大幅提高极片对电解液的吸收速度,降低锂离子电池注液后的静置时间。在采用上述裂纹结构的锂离子电池中,裂纹的存在为电解液在极片中的快速传输提供了一条高速公路,极大的提高了电池的充放倍率性能。此外,本发明还公开了一锂离子电池。
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本发明公开了一种快充的柔性锂离子电池及其电极制备方法,属于锂离子电池技术领域。该锂离子电池电极采用集流体与活性物质一体化设计。采用超轻且柔性的三维石墨烯联通网络结构(简称石墨烯泡沫)为集流体,活性物质内嵌在三维石墨烯泡沫表面,可通过水热、浆料灌注和浸渍过程得到一体化活性物质和集流体,并可根据需要调整活性物质含量。这种电池电极无需金属集流体、粘结剂及导电剂,三维石墨烯网络超高的导电性和多孔结构为锂离子和电子提供了快速的扩散通道。利用上述正负电极组装成锂离子电池,可实现快速充电,并且可弯折而无容量损失。本发明所述方法生产产品成本低、超轻超薄、可实现大批量生产,具有很高的实际应用价值。
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一种锂离子电池正极材料改性的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域,将锂离子电池正极材料分散到含有分散剂的溶液中均匀分散,搅拌30min;将锂源、铝源、钛源、磷源加入到分散后的溶液中,搅拌混合均匀;将所得混合物料转移至聚四氟乙烯水热反应釜中,于200~250℃下反应1~3天,过滤,洗涤,干燥;将所得物料在保护气氛下650~800℃烧结1~10h得到快离子导体包覆的高性能正极材料。通过水热的方法能够在正极材料颗粒表面形成均匀、致密的快离子导体的包覆层,不仅抑制电解液对活性物质的腐蚀,而且提升锂离子在脱嵌过程中的速率,降低界面阻抗。该工艺简单易行,符合高性能动力电池材料的需求。
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本发明提供了一种可与铅酸电池互换的锂离子太阳能路灯电池,包括多个锂离子电池、分流回路和一个PTC器件,多个所述锂离子电池依次串联,每个所述锂离子电池均并联一个分流回路,所述分流回路包括串联的稳压二极管和电阻,所述PTC器件的一端连接至多个依次串联的锂离子电池的一端,所述PTC器件和多个分流回路共同连接有一个散热片。本发明有益效果:比传统的太阳能路灯电池升级更平顺,电池结构简单、成本低廉、电池使用方便,更换维护简单易操作。
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本发明公开了一种高效散热的防火防撞汽车锂电池,包括若干并联的电池模组,电池模组包括电池箱体,电池箱体的顶部固定有箱盖,箱盖上设有气体扩散机构,电池箱体中安装有电池底座,电池底座上排列分布有电池安装槽,锂电池的顶部设有盖板,同一排相邻两个电池安装槽之间设有耐高温隔热棉,相邻排的耐高温隔热棉之间设有蛇形的柔性隔离板,柔性隔离板的上固定有感温光纤,柔性隔离板内设有液氮及空气通道和冷却液通道,液氮或空气在气体扩散机构的作用下扩散对锂电池进行降温,电池箱体的侧面固定有泄压阀。本发明解决了现有技术中使用液氮降温但利用率不高,在没有触发液氮降温的时候,锂电池也不能很好的解决散热和锂电池之间碰撞的问题。
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本申请公开了一种锂电池隔膜用涂料组合物及其制备方法。本发明的所述锂电池隔膜用涂料组合物,其特征在于,所述涂料组合物包括有机粒子、分散于所述有机粒子内部的第一无机粒子和包覆于所述有机粒子表面的第二无机粒子。本发明的所述涂料组合物在锂电池隔膜的至少一侧形成涂层,其中包覆于所述有机粒子表面的第二无机粒子为刚性粒子,从而使有机粒子间保持一定的距离,以防止所述有机粒子因过度溶胀后导致基膜上导通锂离子的通道被堵塞,从而保证锂电池具有良好的循环性能。
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本发明公开了一种新型含砜类锂离子电池电解液添加剂、其制备及其应用,属于电解液添加剂领域。所述锂离子电池电解液添加剂为有机砜类化合物。本发明提供的含砜类锂离子电池电解液添加剂作为非水电解液添加剂,可有效提高锂离子电池常温及高温下循环稳定性能。本发明添加剂的制备方法反应条件温和、易于控制、操作简单安全、环保高效,收率高,纯度高,无需特殊精制即可满足锂离子电池需要;且原料廉价易得,生产成本低,适合工业化大规模生产。
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一种氧化锌/四氧化三钴/碳锂电负极材料的制备方法,它涉及锂电池领域,本发明目的是为了解决多面体结构复合材料作为锂离子电池负极材料使用中电解液和活性物质直接接触,造成电解液分解的问题;以及多面体复合材料比表面积小的问题;本发明在没有添加任何配位抑制剂和表面活性剂的情况下,通过构建一种特殊的中空多面体核壳结构,在溶剂热反应下加入泡沫镍材料,MOFs材料发生相转变,得到泡沫镍负载中空Zn/Co‑MOFs材料,在煅烧条件下,混合MOFs前驱体材料有机配体键合金属中心直接转变成空心多孔核壳结构ZnO/Co3O4/C复合材料。作为锂离子电池负极材料,可以获得优异的电化学性能。本发明应用于锂电池负极材料。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料前驱体的制备方法,包括如下步骤:步骤一,原料选取;步骤二,过滤除杂;步骤三,并流反应;步骤四,产物处理;步骤五,样品质检;其中在上述的步骤一中,选取金属盐溶液、氨碱混合液和保护气体为原料,其中,将锰盐、镍盐和钴盐以一定的化学计量比溶于去离子水中;本发明,通过在合成材料时,加入成本低廉的还原剂,并通过合成条件的控制,制得特殊形貌的富锂锰基材料前驱体球形颗粒,经洗涤、抽滤和烘干后,与锂盐混合均匀,然后经烧结、过筛得到循环性能优异的富锂锰基正极材料;本发明制备出的富锂锰基氢氧化物体系前驱体生产成本低,烧成正极后循环性能优异,适合大批量生产。
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本发明公开了一种简单制备高纯双氟磺酰亚胺锂的方法,该方法的包含以下步骤:S1:在惰性气体保护的低温下将双氟磺酰亚胺缓慢的滴入溶于低极性有机溶剂的特殊锂盐中,使之进行交换反应,产生双氟磺酰亚胺锂及气体HX,S2:对产品进行过滤,再加入不良溶剂洗涤多次,再真空抽干得到高纯双氟磺酰亚胺锂。本发明操作简单,无副产物需要过滤或蒸馏,也不需要经历繁琐的除水、除杂的过程,可直接得到高纯度的双(氟磺酰)亚胺锂。
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本发明提供一种可变形锂空气电池及其组装方法,采用特殊的刚性和柔性相间的键盘式可变形结构,实现锂空气电池在挤压、弯折等不同条件下稳定工作的同时,保障电池的刚性组成部分不被破坏。本发明中具有一定组成和结构特点的柔性聚合物电解质的配合,一方面为可变形锂空气电池的构筑提供了材料基础,另一方面柔性聚合物在金属锂的表面形成紧密结合的致密膜,保护金属锂负极在空气中不受杂质气体的腐蚀,保障在空气中稳定工作。
本发明涉及一种锂硫电池用正极活性材料及其制备方法,更具体地涉及一种包含金属硫化物纳米粒子的锂硫电池用正极活性材料及其制备方法。应用于锂硫电池用正极活性材料且具有大比表面积的根据本发明的金属硫化物纳米粒子在所述锂硫电池的充电和放电中充当氧化还原介质,从而抑制可能溶出的多硫化物的产生本身,而且即使多硫化物溶出,也吸附多硫化物并防止其扩散到所述电解质中,从而减少穿梭反应,由此提高所述锂硫电池的容量和寿命特性。
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本发明提出了一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法,在常规的高镍镍钴锰三元锂离子电池正极材料外包覆xBiPO4/(1‑x)BiOBr,以此锂离子电池复合正极材料制备得到的锂离子电池具有以下优点:1)保证锂离子电池在表面和内部具有相同的传输速度,降低容差极化;2)避免电解液和高镍镍钴锰三元材料表面直接接触形成副反应;3)通过降低高镍镍钴锰三元材料的粒径,对其表面包覆能够实现对高镍镍钴锰三元材料的功率性能的大幅度提升。
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本发明提供一种锂离子电池结构设计方法,所述新型锂离子电池结构设计为寻找一种电池反应结构,使薄膜和电解液(或固态电解质)作为正极、负极反应的催化剂,该结构设计优点在于颠覆了传统锂离子电池正极材料和负极材料接触可直接反应,而薄膜和电解液(或固态电解质)做锂离子传输媒介的设计思路。采用接触不会直接反应的两种材料分别做正极和负极,而薄膜和电解液(或固态电解质)充当正、负极反应的催化剂,从根本上解决由薄膜破损等一系列原因引发的内部短路问题。从而提升了锂离子电池的使用安全性,该方法设计新颖,易于大批量工业化生产,有很好的应用前景。
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本发明涉及用于基于锂的固态电池的复合阴极层结构,其中,由电子传导材料形成的、对于锂离子不传导的屏障层(3)形成在阴极层(1)的表面上,该阴极层形成有适合于临时储存锂离子的活性材料、对于锂离子和电子传导的材料。在阴极层(1)的相对表面上具有另一层(2),该另一层形成屏障层或固体电解质并由不传导电子但传导锂离子的材料形成,以及作为烧结结果以材料接合方式连接到阴极层(1)的相应表面。
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本发明涉及根据SOH监测的运行中锂化。提供了系统和方法,其中利用相应袋中的电池堆的电极,原位调节电池堆和锂离子电池中的金属离子的水平。可以通过电连接到电极的袋中的金属离子源电化学地进行金属离子的调节。可以优化金属离子源的位置和形状以产生到电极表面的均匀金属离子移动和有利的SEI形成。金属离子源可以是可拆卸的,或者包括锂源,该锂源用于根据SoH参数在电池运行期间锂化阳极或阴极。金属离子的调节可以在单独的一个或多个电解质储存器中从金属离子源进行,在形成之前或期间循环含金属离子的电解质通过袋中的电池堆。
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本发明属于锂离子电池领域,具体为一种高电位锂离子电池NCA三元正极材料及其制备方法,以克服锂离子电池正极材料层状高镍镍钴铝酸锂NCA及其衍生品电化学循环性能差的缺点,特别是在高截止电压条件下循环性能极差的不足。本发明正极材料的分子表达式为Li(Ni0.8+x+yCo0.15‑xAl0.05‑y)1‑z‑kSizO2@(Li2SiO3)k,0<x<0.15,0<y<0.05,0<z+k≤0.2;其具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性能,能够满足较大倍率充放电长循环需求,其制备方法采用传统的固相法首先进行前驱体体相掺杂抑制微裂纹生成,再通过与表面残碱反应自动生成Li2SiO3快锂离子导体包覆层,操作简单,易于工业化生产,制备的产品纯度高、化学均匀高、结晶品质高、产物颗粒细小且分布均匀、电化学性能优良且制造成本较低。
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本发明主要涉及到一种自保护式锂离子电池及其盖板,盖板包括极柱、盖板本体、垫片、金属搭件;极柱穿套在盖板本体中的通孔,极柱和盖板本体之间的接触部位通过垫片阻隔;盖板本体上设置一圈打薄部位,金属搭件至少有一端连接在极柱或者盖板本体上,并跨设于打薄部位之上。一种自保护式的锂离子电池,包括安装在电池壳体两端的正极盖板、负极盖板;其中一端盖板为上述电池盖板结构,另一端盖板的盖板本体与其自身极柱带有相同电荷。本发明在锂离子电池内部高温、过充或者其他异常时产生形变,令单个锂离子电池自身短路失效,及时制止锂离子爆炸事故,避免更大后果的发生。
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本发明公开了一种电动汽车用锂电池防泄漏装置,包括壳体和锂电池本体,所述壳体内腔底部的两侧均开设有滑槽,所述壳体顶部四周的两侧均开设有第二螺纹孔,所述壳体的内腔设置有放置盒,所述放置盒四周的上半段与下半段均固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆远离放置盒的一端与壳体的内壁固定连接,所述伸缩杆的表面套设有弹簧。本发明通过壳体、放置盒、电解液吸附垫、第一固定杆、第三固定杆和半螺纹螺栓的设置,可以有效的在碰撞中对锂电池本体进行保护,最大程度降低锂电池本体破损漏液的风险,通过滑槽、滑块、伸缩杆和弹簧的配合,对运动状态中的震动有效进行减缓,提升锂电池本体的使用环境。
本发明公开了一种氧化石墨烯/纳米纤维素改性锂离子电池复合隔膜的制备方法,以质量比为0.5‑3.0:1的氧化石墨烯浆料和纳米纤维素浆料配制氧化石墨烯/纳米纤维素混合浆料,将氧化石墨烯/纳米纤维素混合浆料用KTQ可调式涂膜器刮涂于锂离子电池隔膜上制得氧化石墨烯/纳米纤维素改性锂离子电池复合隔膜。本发明能够有效提高锂离子电池隔膜的吸液保液率,保障其离子传导率,增强其锂枝晶阻隔性并提高其耐热性。
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本发明提供了一种多维锂离子电池负极片,所述多维锂离子电池负极片为层状结构的复合电极,包括负极集流体,在所述负极集流体表面贴合设置的石墨烯量子点层,在所述石墨烯量子点层背离所述负极集流体的表面贴合设置的硅材料层,在所述硅材料层背远离所述石墨烯量子点层的表面贴合设置的碳材料层,在所述碳材料层背远离所述硅材料层的表面贴合设置的陶瓷层。本发明提供的多维锂离子电池负极,能够有效抑制硅膨胀,解决锂离子电池硅缓解解决硅材料严重的体积效应,提高了锂离子电池的循环性能。
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