本发明涉及镍掺杂改性的LiFePO4/C复合材料及其作为锂电池正极材料的应用,具体涉及一种镍掺杂改性的LiFePO4/C复合材料,其特征在于所述LiFePO4/C复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将磷源、铁源、锂源、镍源置于球磨罐中,加入碳源前驱体和分散剂后,进行球磨,得浆料;(2)将步骤(1)球磨得到的浆料干燥、研磨成粉末后,于700‑800oC下煅烧,冷却后即得LiFePO4/C复合材料。 1
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本发明属于锂硫电池的电极材料领域,特别涉及一种锂硫电池电极材料及其制备方法:将具有电化学活性的焦磷酸钛与硫电极材料复合,改善了锂硫电池的电化学性能,提高了首次放电比容量以及循环稳定性,解决了单质硫不导电及流失等问题,还有效地调控了锂硫电池的电压。
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本发明提供了一种Li2FexMn1‑xSiO4@石墨烯空心纳米球正极材料的制备方法,具体步骤为:以聚苯乙烯球(PS)作为模板,在其表面包覆一层均匀的介孔二氧化硅层,超声分散在一定摩尔比的锂盐、铁盐和锰盐的醇溶液中,油浴、搅拌吸附,离心,洗涤,干燥后得到在聚苯乙烯球(PS)表面形成的硅酸铁锂前驱体,缓慢加入石墨烯水溶液中,搅拌、冷冻干燥后在惰性气体中高温煅烧,得到灰色粉末,即为所制备的Li2FexMn1‑xSiO4@石墨烯空心纳米球正极材料。本发明原材料含量丰富,成本低廉,所制备的Li2FexMn1‑xSiO4正极材料空心纳米球分布均匀,具有优良的微观结构,并且具有较好的电化学性能。
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本发明涉及一种钛酸锂铅/溴氧化铋及制备方法。目前单一组分钛酸铅和溴氧化铋在光催化领域中的应用存在着一些问题,如光生电子‑空穴对分离效率低,光催化活性较低,导致其光催化活性难以达到满足实际需求。本发明制备方法步骤如下:先将Pb(NO3)2溶解并用氢氧化钠调控pH值,将Ti(OC4H9)4加入到乙醇溶液中,将两溶液混合后再加入Li(NO3)溶液,在高压反应釜中反应后得到钛酸锂铅,将获得的钛酸锂铅粉末与氧化铋粉末混合、分散后加入氢溴酸溶液、搅拌、洗涤、烘干后得到一种钛酸锂铅/溴氧化铋粉末。本发明具有操作简单,制备成本低,条件温和,易于实现工业化等优点。
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本发明公开了免焊式锂能储控源集成盒体,包括上盒体和下盒体,所述上盒体和下盒体的内壁均设有若干螺丝槽,且所述上盒体和下盒体上下贴合,若干所述螺丝槽一一对应,通过螺丝固定连接,所述上盒体和下盒体的内部均设有电池槽,所述电池槽的两侧均设有第一隔板,所述电池槽的一端设有两组第二隔板,设有接头槽,太阳能充电导线及LED光源的输出导线通过防水接头穿过外壳并通过插拔式端子与控制板连接,插拔端子与接头槽契合,安装拆卸方便,用户仅使用一把螺丝刀,按序放入锂电芯,拧紧螺丝即组装成具有太阳能充电锂能放电功能的锂能储控源,简化工序,无需设备投入,高效可靠。
一步制备金属氧化物@氯掺杂石墨烯锂离子电池负极材料的方法,属于锂离子电池负极的制备领域。本发明要解决传统涂膜工艺复杂,导致负极材料一致性差的问题。本发明方法:一、将氧化石墨烯(GO)均匀分散于有机溶剂中,得到GO浆料;二、将金属源溶于有机溶剂中,缓慢加到GO浆料中,常温下搅拌至少10h,得到凝胶;三、将凝胶均匀涂覆铜箔上,干燥后裁剪,在惰性气体保护下煅烧,得到金属氧化物@氯掺杂石墨烯复合材料。本发明利用简易的工艺、一步低温制备负极材料,极大的提高了负极材料的循环稳定性;在0.2C放电时,放电容量最高达到600mAh g‑1,经过80圈未见衰减。
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一种稳定锂金属负极的固态电解质的制备方法,包括如下步骤:(1)将无机小分子用研钵研磨成粉末,手套箱保存;所述的无机小分子选自LiF、LiOH、Li2S、LiCl、LiBr、LiI、Li2O、Li2CO3、LiNO3中的一种或多种;(2)将聚合物基体、锂盐和无机小分子粉末按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述无机小分子颗粒的质量用量为聚合物基体和锂盐总质量的1‑20%;将步骤(2)所得的均匀溶液挥发使其完全干燥,得到固态电解质。本发明所述制备方法工艺简单可行,成本低,适合大规模生产,所制得的固体电解质可以有效抑制锂枝晶的生长,提高电池的库伦效率和循环性能。
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应用于锂离子电池的导电极耳胶及阻燃导电极耳胶组件,它涉及一种导电极耳胶及导电极耳胶组件。软包锂离子电池中的电芯易受腐蚀,严重影响软包锂离子电池的使用性能和使用寿命。本产品中导电极耳胶包括基体层和至少一个导电胶层,基体层上设有至少一个导电胶层,基体层包括导电布、至少一个PP层和/或至少一个PE层,导电布、至少一个PP层和/或至少一个PE层之间依次水平并列设置,导电布、至少一个PP层和/或至少一个PE层之间通过至少一个导电胶层相粘接;阻燃导电极耳胶组件包括导电极耳胶和正极耳本体,导电极耳胶包括基体层和至少一个导电胶层,正极耳本体上设有基体层,基体层上设置有至少一个导电胶层。本发明用于锂离子电池。
本发明涉及一种非水体系中快速测定六氟磷酸锂产品中游离酸含量的方法。该方法以不含水的支持电解质溶液为电解溶液,利用其电解出的碱性离子滴定六氟磷酸锂产品中的游离酸,然后根据法拉第定律计算出样品中的游离酸含量,整个检测过程在5min以内就能完成出结果。该方法突破了六氟磷酸锂热稳定性差、遇水反应生成氢氟酸造成干扰、微量游离酸难以准确测定三大制约瓶颈,克服了当前工业生产和科学研究中普遍使用的酸碱滴定法、电位滴定法、浸蚀法存在的精密度差、准确度不高、检测耗时过长等问题,样品适应性广,可切实提升氟化工行业、锂离子电池行业的分析检测水平,进一步提高相关工业产品的质量。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液用添加剂及其应用,所述添加剂包括添加剂Ⅰ和添加剂Ⅱ,其中添加剂Ⅰ为包含结构式I的酯类化合物;结构式I为:R1‑O‑X‑O‑R2,式中R1和R2分别为腈基官能团;所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和上述添加剂。本发明可在高电压正极材料的表面生成保护膜,能够在提高锂离子电池能量密度的基础上,进一步提高锂离子电池的循环寿命以及高温存储性能。
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本发明提供用于锂离子电池的六元高熵氧化物材料及制备方法,涉及熵氧化物材料技术领域,该六元高熵氧化物粉体材料化学式为(AlxCoCrFeMnNi)3O4,其中x的值为0.2~1,所用原料包括硝酸铝、硝酸钴、硝酸铬、硝酸铁、硝酸锰、硝酸镍,硝酸铝和其余各个硝酸盐总和的摩尔比为0.2~1:1,制备方法为,将以上几种硝酸盐溶解,加入适量燃料混合均匀,随后通过低温燃烧得到六元尖晶石型高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体材料。本发明制备的六元高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体用于锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、优异的循环特性且制备方法简单,成本低。
本发明涉及一种用于锂硫电池功能性隔层的ZIF8/氧化锌复合材料的制备方法。该方法首先制备三维有序聚苯乙烯球阵列材料,再利用其制备反蛋白石结构的氧化锌阵列材料,最后在氧化锌阵列材料表面生长一层ZIF8,得到ZIF8/氧化锌复合材料。将所述ZIF8/氧化锌复合材料涂覆在基膜表面,用作锂硫电池功能性隔层,可以有效缓解现有技术制备锂硫电池中多硫化物的“穿梭效应”,提高了正极活性物质的利用率,改善了锂硫电池的整体性能。
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本发明公开了一种锂电池极耳超声波焊接剥离强度的检测方法,解决了现阶段锂电池极耳超声波焊接剥离强度的检测方法单一繁琐、准确度不高且检测过程中材料损耗较大。其技术方案要点是一种锂电池极耳超声波焊接剥离强度的检测方法,通过步骤S1建立数学检测模型,能够得到焊接有效系数K2的合格范围,并通过步骤S2能够测算出焊接有效系数的K2的数值,并且根据S2测算得到的K2数值是否落入S1中的K2的合格范围内,判定S2中待检测的第一极耳总成的焊接剥离强度F1是否符合要求,上述检测方法简化了后续对锂电池极耳超声波焊接剥离强度质量的检测,提升了检测效率以及降低了检测材料损耗。
本发明公开一种Li‑Si‑N纳米复合薄膜及其制备方法、以及以该Li‑Si‑N纳米复合薄膜为负极的锂电池。所述Li‑Si‑N纳米复合薄膜的结构包括氮化锂固态电解质和作为活性材料的锂硅合金纳米颗粒。本发明的技术方案能够有效抑制现有硅负极材料的体积膨胀效应,并且提高锂离子在负极中的电导率。
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本发明涉及一种锂离子电芯卷绕生产工艺及制片卷绕一体机,包括以下步骤:①放卷,按照阳极片放卷工序、阴极片放卷工序、上隔膜放卷工序、下隔膜放卷工序分别放卷阳极片、阴极片、上隔膜、下隔膜到达卷绕机构;②卷绕,卷绕机构将阳极片、阴极片、上隔膜、下隔膜卷绕一体形成半成品锂离子电芯;③极片裁断;④隔膜裁断;⑤收尾贴胶防止锂离子电芯松散;⑥卸料;⑦热压锂离子电芯成型,进行Hi‑pot测试;⑧检测极耳间距;⑨OK品收集,阴阳极片、上下隔膜经过多级缓存、驱动、张力控制、位置监控、纠偏后能保持恒线速、对齐度进入卷绕机构,提高电芯生产效率、精度及稳定性,而且阴阳极片根据自身性质贴保护胶,能够更好保护极片、极耳避免受损。
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本发明公开了一种改进磷酸铁锂放电平台的方法,包括以下步骤:S01,称取氧化铜和磷酸铁锂的混合物加入烧杯中,然后加入适量的无水乙醇,利用超声波清洗器超声混合;S02,将混合后固液混合物烘干,研磨,得到无颗粒的复合正极材料。S03,称取复合正极材料、粘结剂聚偏氟乙烯和导电剂碳粉,将称好的粉体放入烧杯中,加入适量的甲基吡咯烷酮有机溶剂,使粉体完全溶解,将烧杯放置于磁力搅拌机上搅拌;S04,剪下一定大小的铝箔,利用无水乙醇使其粘在涂膜机上,用刮刀将浆料均匀的涂在铝箔上面,在涂膜机中真空干燥。本发明提供的一种改进磷酸铁锂放电平台的方法,对磷酸铁锂与氧化铜进行简单的超声混合,但对其放电平台有显著地改进作用,方法简单,效果显著。
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本发明公开了一种具有互穿网络结构的多孔性锂离子电池隔膜及其应用。具体制备方法是:聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、(甲基)丙烯酸酯类单体及八乙烯基八硅倍半氧烷交联剂及致孔助剂在合适溶剂中混合均匀,经自由基聚合形成具有互穿网络结构的无孔凝胶聚合物膜,25℃时其离子电导率达到1.0×10‑3 S/cm,拉伸强度达到7 MPa,且具有优异的尺寸稳定性。在此基础上,凝胶聚合物膜经后处理形成多孔膜。本发表所得到的锂离子电池隔膜能够使离子电导率得到较大的提高,高倍率充放电性能也得到明显的提升,具有良好的应用潜力。
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本发明公开了同时提升锂电池过放能力、低压放电能力和存储性能的方法,所述锂电池包括正极、负极和电解液,所述正极包含正极活性材料,所述负极包含负极活性材料,其中所述负极活性材料的首次库伦效率至少比所述正极活性材料的首次库伦效率高出2.8%。本发明采用在电池设计筛选材料时选用负极活性材料的首效高于正极活性材料首效的电极材料,使得负极活性材料的首次库伦效率至少比所述正极活性材料的首次库伦效率高出2.8%,使负极拥有更多的活性锂,能使电池曲线表现在低电压1.0‑1.5V之间有一个放电平台,可以同时提升锂电池过放能力、低压放电能力和存储性能。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,特别涉及一种废旧锂离子电池回收过程中的废气处理方法,所述的方法包括将废气先通过干粉吸收剂进行吸收,再通过溶液喷淋吸收的步骤;本发明提供的废旧锂离子电池回收过程中的废气处理方法,相比于传统的仅依靠溶液喷淋塔对废气进行处理,显著的降低了溶液喷淋塔中吸收液的用量,降低了成本;同时,由于先采用干粉吸收剂对废旧锂离子电池回收过程中的废气进行吸附处理,再采用溶液喷淋吸附的方式将剩余的有害气体成分进行吸收,提高了对废气的处理效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种纳米空心SnO2‑石墨烯锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:氨基化石墨烯气凝胶、氯化锌、四氯化锡、氢氧化钠。该一种纳米空心SnO2‑石墨烯锂离子电池负极材料,氨基化氧化石墨烯气凝胶与Zn2+和Sn4+发生络合作用,通过氢氧化钠的刻蚀,使生成的空心状纳米ZnSn(OH)6均匀生长在氧化石墨烯气凝胶的表面,在高温退火过程中制备得到纳米空心SnO2修饰氧化石墨烯,纳米空心SnO2均匀负载在氧化石墨烯的表面,暴露出大量的电化学活性位点,空心结构有利于锂离子的脱出和嵌入过程,减少了负极材料的体积膨胀的现象,石墨烯在纳米SnO2界面之间形成三维导电网络,提高了负极材料的导电性能。
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本发明涉及锂电池领域,尤其是一种锂电池隔离膜烘干系统,包括机身以及设置于所述机身内开口向前的烘干腔,所述烘干腔后侧端壁上固定设置有内部设置有加热丝的螺旋筋板,所述烘干腔后侧端壁内设置有蜗轮腔,所述蜗轮腔与所述烘干腔之间转动设置有转动架,所述蜗轮腔内的所述转动架外表面固定设置有蜗杆,本发明提供的一种锂电池隔离膜烘干系统,能够实现锂电池隔离膜隔离膜浆料的烘干,设备利用螺旋空间加长加热装置的长度,从而使隔离膜加热区间边长,所述隔离膜在移动过程中烘干装置对其持续稳定的烘干,使烘干效果更佳,同时设备内设置有卷绕装置,能够将烘干后的隔离膜卷绕,使设备实用性更强,便于生产推广使用。
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本发明提供一种用于锂电池系统耐电解液并导热的复合材料,主要由液态烯烃橡胶和导热填料组成,在动力电池装配过程中引入锂离子电池系统发热部件和散热片之间的间隙,提供具有优异散热性能的电池散热结构。本发明还提供这种用于锂电池系统耐电解液并导热的复合材料的制备方法和使用方法。本发明提供的导热复合材料除具有较高的导热率以外,还具备优良的耐锂电池电解液性能,可在贴近电池(cell)附近使用。本发明简单易行,适合大规模生产应用。
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本发明提供了一种提高锂离子电池低温性能的方法,属于锂离子电池制备领域,在锂离子电池制备过程中的正极合浆工序中加入低温添加剂,所述正极合浆工序具体包括以下步骤:步骤一,将正极活性物质、导电剂以及粘结剂按设定比例干混搅拌均匀;步骤二,加入非水性溶剂,并搅拌、分散均匀;步骤三,上述浆料分散均匀后,加入低温添加剂,并低速搅拌均匀;步骤四,真空消泡后涂布。本发明能够保证低温添加剂的良好分散以及性能的更好发挥,有效地提高锂离子电池的低温性能。
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本发明公开一种锂硫电池正极片的制备方法,取正极材料和粘结剂按80~90:10~20的质量比均匀混合形成浆料;所述正极材料由石墨烯和葡萄糖按质量比为1:2.5~3.5,经超声分散、喷雾热解处理和碳化成型制备而成;该制备的成本低廉,工艺简单且可连续生产锂硫电池中,电化学性比容量高、循环性能优良、结构稳定、环境友好,不需要额外地添加导电剂,电化学性能优异。本发明的锂硫电池正极片的制备方法,能有效借助于金属框架,通过合理的正极材料和粘结剂的配比,控制正极材料的特殊工艺,制得性能优良的锂硫电池正极片。
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一种哑光涂层铝塑膜聚合物锂电池用保护膜及其制备方法,属于保护膜领域。该哑光涂层铝塑膜聚合物锂电池用保护膜包括由依次布置的聚酯层、第一粘结层、第一氯化聚醚层、铝箔层、第二氯化聚醚层、第二粘结层、保护层组成的保护膜本体,第一粘结层和所述第二粘结层均由聚丙烯酸酯、聚醚、固化剂、溶剂组成。本发明提供的哑光涂层铝塑膜聚合物锂电池用保护膜具有耐高温、贴合性好,不溶码、不残胶的优点。本发明还提供了上述哑光涂层铝塑膜聚合物锂电池用保护膜的制备方法。
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本发明公开了一种铁负电极及锂盐改性三氧化二铁的制备方法,所述锂盐改性三氧化二铁的制备方法的制备方法,以FeSO4溶液为原料,NaOH溶液为沉淀剂,经加热、沉淀反应、液固分离、洗涤、干燥、粉碎、筛分,再添加1~5wt%锂盐改性剂共同在700~900℃大气氛围煅烧制备而成。本发明所述制备方法工艺流程简单,便于生产,所制备的经锂盐改性的三氧化二铁电极材料比容量高。
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废旧锂电池中含有Zn元素,而三元前驱体掺杂Zn后,可以提高电极/电解质的界面稳定性和高电压下的结构稳定性,抑制循环过程中的电荷转移电阻的增加,有利于Li+扩散。因此,本发明公开了一种由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前驱体的方法,该方法包括步骤:去除废旧锂电池电芯粉碎料酸浸液中Zn以外的掺杂元素、调节Ni,Co,Mn的含量、共沉淀法合成掺杂材料沉淀、洗涤和干燥,最后获得单一锌掺杂的三元材料前驱体。本发明的方法在废旧锂电池回收合成三元前驱体的同时得到单一锌掺杂的三元材料前驱体,具有工艺流程简单,掺杂效果好,节约成本,可以显著提高前驱体电化学性能等优点。
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本发明公开了一种锂电池用二维无机钙钛矿负极材料的制备方法,包括以下步骤:将溴化铅、溴化铯加入N,N‑二甲基甲酰胺,加热搅拌,搅拌过程中通入保护气体,得到混合物料;将混合物料进行真空干燥得到前驱物料;将前驱物料加入甲苯,离心分离,离心所得固体物真空干燥得到锂电池用二维无机钙钛矿负极材料。本发明提出的锂电池用二维无机钙钛矿负极材料的制备方法,采用简单的一步合成工艺,通过简单的溶解、萃取过程,可以得到高纯度高结晶性的钙钛矿材料,解决了常规锂电池负极材料需要在高温条件下进行石墨化、碳包覆等制备工艺复杂,成本较高的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池电极粘结剂及其应用,所述锂离子电池电极粘结剂通过对含不饱和键的粘接剂进行氢化处理得到,所述氢化处理用于将所述含不饱和键的粘接剂中的不饱和键,部分或全部变成饱和键,以形成所述锂离子电池电极粘结剂;其中,所述含不饱和键的粘接剂包括丁苯橡胶、羟甲基纤维素钠、聚丙烯酸锂、聚丙烯腈、海藻酸钠中一种或者几种的结合。
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