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本发明公开了一种锂硫电池用聚硫化物正极材料、制备方法及应用,属于锂硫电池电极材料技术领域。该制备方法为:以氢氧化钠、硫粉和卤代烷为原料,调控结构导向剂的种类以及界面反应,制备具有高能量、高功率、高稳定性的锂硫电池用聚硫化物电极材料。本发明的材料应用于锂硫电池正极,不仅提高了材料的导电性,而且有效的缓解了体积膨胀,抑制了多硫化锂的产生,将穿梭效应减少至接近零,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。是一种工艺流程简单、安全、环保,具有大规模生产潜力的锂硫电池正极材料。
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本发明公开了一种三元软包锂电池分段式化成工艺,属于锂电池技术领域。包括以下步骤:在恒温55~65℃的状态下,使用0.2C的电流,在0.2Mpa的压力下,充电5~15min,完后三元锂离子电池充电量的1%~2%;然后在0.2~0.4Mpa的压力下,充电10~15min,完后三元锂离子电池充电量的3%~5%;之后再在0.4~0.6Mpa的压力下,充电15~25min,完后三元锂离子电池充电量的8%~10%;最后再在0.6~0.8Mpa下充电25~35min,完后三元锂离子电池充电量的42%~48%。本发明以缓解利用现有化成工艺得到的三元锂离子电池容量不稳定,且容量分散性较大,低容量电池比例较大的技术问题,用该化成工艺得到的三元锂离子电池的容量更稳定,且同批电池中容量数据集中,低容量电池的比例较低。
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本发明公开了一种退役锂二次电池的再生方法,所述方法包括如下步骤:A)放电步骤,将所述退役锂二次电池进行完全放电;B)清洗和筛选步骤,在干燥环境下用清洗液清洗在步骤A中得到的完全放电的电池的电芯,直至清洗完全(再次用1L的新鲜清洗液清洗电芯后的清洗液中的锂离子含量小于200ppm),并选取完好的电芯;C)干燥步骤,干燥在步骤B中得到电芯;D)注入电解液步骤,向干燥的电芯注入电解液,E)原位补锂步骤,对正极进行补锂处理,得到再生的电芯;F)封装步骤,将步骤E中得到的电芯重新密封,封装化成后得到锂二次电池。
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一种适用于产业化的磷酸铁锂制备工艺,它属于新能源领域。它要解决现有产业化的磷酸铁锂存在电化学性能差的问题。工艺:一、取铁源、锂源、碳源和石墨烯量子点材料作为原料,混合研磨分散;二、于管式炉中,流速气氛下煅烧,球磨和过筛后,得磷酸铁锂。本发明步骤简便,设备简单,适用于大批量生产。磷酸铁锂材料的导电性比没有添加的材料导电性提高了26%。组装电池的循环性能增加,石墨烯量子点材料的导电性十分优异,为电池材料提供更多的导电位点,有利于在电池循环时电子的传输,增加反应的活性,改善磷酸铁锂导电性差的短板,发挥更好的性能,为之后磷酸铁锂突破当前商业化格局打下基础。本发明适用于磷酸铁锂的产业化制备。
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本发明公开了一种新能源船用锂离子电池‑锌空气电池混合动力系统,其特征是,包括并行接入到混合动力船舶能量控制单元的锂离子电池控制单元和锌空气电池控制单元,所述锂离子电池控制单元设有一组锂离子电池组,锂离子电池组通过双向DC/DC变换器连接电机控制模块;所述锌空气电池控制单元设有一组锌空气电池组,锌空气电池组通过单向DC/DC变换器连接电机控制模块,电机控制模块顺序连接推进电机和螺旋桨。这种系统,由两种具有不同特性的电池组构成,充分发挥锂离子电池比功率较大、储能效果佳以及锌空气电池比能量相对较高等优势,从根本上解决新能源船舶动力不足、续航里程不足以及制动能量浪费问题。
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本发明公开了一种混合电容器正极预锂化剂及其制备方法和应用,涉及混合电容器技术领域,所述正极预锂化剂为3,4‑二羟基肉桂酸三锂盐。该补锂剂由3,4‑二羟基肉桂酸与氢氧化锂反应后,经过喷雾干燥得到。本发明通过将该预锂化剂添加到正极材料中,其在首圈充电过程中脱出的锂离子在负极表面形成SEI膜。同时提升电极内部的导电性能和部分电容储能特性,在提高其能量密度的同时减少材料内部的极化现象,显著改善产品的倍率性能,满足大电流充放电的需要,有利于产品循环寿命的提高。
本发明公开了一种基于还原钠化焙烧物相转化的废锂离子电池粉末选择性提取有价金属方法,包括如下步骤:将废锂离子电池粉末与硫酸钠按照预定摩尔配比混合并球磨预定时间,得到混合料;将混合料置于电炉中在预定温度下进行还原钠化焙烧,所得还原钠化焙烧产物称为焙砂;将焙砂采用纯水浸出,获得含锂浸出液与转化渣;将转化渣采用硫酸浸出提取镍、钴、锰等有价金属。本发明流程简单、生产成本低、有价金属回收率高;本发明通过还原钠化焙烧使锂从电池粉末中脱嵌并形成水溶性硫酸锂,采用纯水浸出即可实现锂的优先选择性提取;同时镍钴锰等有价金属物相转化为易于酸浸的低价氧化物,为后续湿法浸出回收镍钴锰创造有利条件。
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本发明公开了一种锂电池生产用注液装置,该锂电池生产用注液装置涉及锂电池生产领域,包括防护箱,还包括:升降板,所述升降板内部设置有升降块,所述升降块内部设置有用于锂电池生产注液的注液管,所述注液管侧壁设置有限位板,所述注液管与限位板之间设置有缓冲件;升降机构,与所述升降板相连接,用于带动升降板进行升降;注液机构,与所述注液管相连接,用于注液管内部注射液体的输送;控制机构,与所述升降机构及注液机构相连接,通过升降机构的升降控制注液机构的开关;所述升降机构包括与升降板相连接的伸缩杆;锂电池生产用注液装置实现了锂电池的夹紧与注液的同步进行,使用方便,提高了锂电池的注液效率,节约了注液成本。
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本发明提出一种锂硫电池电解液的改性硅铝酸盐添加剂及制备方法,通过偏铝酸钠、氢氧化钠、水玻璃制备得到Y型分子筛前驱体,之后通过表面活性剂和酸碱晶化处理获得介孔硅铝酸盐,最后使用有机锂盐对其进行改性,使有机锂源进入介孔硅铝酸盐孔隙中,获得负载锂的介孔硅铝酸盐颗粒。本发明制得的添加剂结构稳定,添加入电解液中通过改性介孔硅铝酸盐对多硫化物的吸附作用,将多硫化物固定在固体颗粒中,有效解决了现有锂硫电池电解液对于多硫化锂的溶解难以长效控制的问题,抑制多硫化物通过电解液穿过隔膜,从而保持负极材料不被腐蚀,提高电池的容量稳定性,改善了电池长循环性能。
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本发明公开一种改善锂电池放电倍率的多极耳结构,涉及锂电池制备领域。该改善锂电池放电倍率的多极耳结构包括锂电池本体、导电带、下板和上板,锂电池本体设置有极耳带,极耳带固定连接有第一连接头,导电带固定连接有连接座,连接座设置有第二连接头,第二连接头滑动插接在第一连接头内,下板固定连接有第一安装板,第一安装板开设有第一卡槽,上板固定连接有第二安装板,第二安装板开设有第二卡槽,上板与下板固定连接,锂电池本体固定连接在下板和上板之间。该改善锂电池放电倍率的多极耳结构具有能够使极耳带与导电带进行稳定连接且能够防止极耳带受到拉力发生损坏的功能。
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通过在锂化阴极材料层和锂基固态电解质层之间包括富氮锂化阴极材料表面层,来提供具有快速充电和再充电速度(高于3C)的固态锂基电池。可以通过将氮引入到锂化阴极材料中来形成富氮锂化阴极材料表面层。可以在沉积工艺的最后阶段或通过利用与沉积工艺不同的工艺(例如,热氮化)来引入氮。
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含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种氧化铝基陶瓷复合材料及其制备方法。它解决了现有技术中生产氧化铝陶瓷复合材料的烧结温度高、抗弯强度低和断裂韧性较低的问题。本发明含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料是按体积百分比将5%~30%钽酸锂粉末和70%~95%氧化铝粉末混合制备而成。制备步骤:将钽酸锂粉末和氧化铝粉末湿混、球磨后烘干,得混合均匀的钽酸锂与氧化铝粉末,再放入模具中,经烧结得含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料。本发明所得含钽酸锂颗粒的氧化铝基陶瓷复合材料致密度达99~99.99%,具有所需烧结温度低、抗弯强度高达445.9~492.9MPa、断裂韧性达4.8~5.37MPa·m1/2。
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本发明涉及一种可光刻的锂铝硅系玻璃材料及其制备方法和应用,该锂铝硅系玻璃材料按重量百分比计的各组分为:SiO2 72~76wt%;Li2O 10~15wt%;K2O 3~4wt%;Al2O3 6~8wt%;Na2O 2~3wt%;ZnO 1~1.2wt%;Sb2O3 0.8~1.5wt%;Ce2O3 0.04~0.08wt%;Ag2O 0.04~0.08wt%。本发明所述制备的可光刻的锂铝硅系玻璃材料,其材料成分简单明确,生产工艺便捷,制备出的玻璃材料具有与同类型玻璃相同的光敏性。
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一种降低锰酸锂电池储存后容量衰减的正极材料,由下述组份组成:锰酸锂、Li2CO3、LiF或LiOH、纳米碳纤维;本发明具有组分简单合理、生产成本低、可有效提高锰酸锂电池的循环性能,提高锰酸锂电池储存后的容量恢复率,提高锰酸锂电池的能量密度和克容量;可实现工业化大生产,可与各种型号的锂电池配套,替代现有锰酸锂电池正极。
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本发明提供了一种四氟化锆包覆的氟铝双掺杂锰酸锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。本发明提供的四氟化锆包覆的氟铝双掺杂锰酸锂正极材料包括核芯和壳层;所述核芯具有式I所示化学组成:Li1+xAlyMn2‑yO4‑zFz式I,其中0≤x≤0.5,0<y≤0.3,0<z≤0.2;所述壳层为ZrF4。本发明采用Al和F为二元离子进行双掺杂改性锰酸锂,可提高锰酸锂的有序度,以稳定尖晶石结构,并抑制晶格畸变,并使用ZrF4包覆氟铝双掺杂改性的锰酸锂,能有效缓解容量衰减,且能够有效防止电解液的腐蚀,减少锰离子的溶解,所得正极材料不仅具有优异的倍率性能,同时还具有优异的循环稳定性。
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本发明涉及一种钛酸锂-石墨烯复合电极材料的制备方法,属于电化学电源领域。本发明将钛酸锂和氧化石墨混合,通过在惰性气氛下加热制备成钛酸锂-石墨烯复合电极材料。本发明合成的这种钛酸锂-石墨烯复合材料,以金属锂为负极制备成电池,10C时首次充放电容量都超过186mAh/g。充放电100圈,放电容量仍高于116mAh/g。本发明方法成本低廉,制备工序简单灵活,可以适用于工业化大规模的生产。制备的钛酸锂-石墨烯复合材料大倍率性能良好,并具有较高比容量,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
本发明公开了用仲酰胺型溶剂从含镁卤水中分离镁提取锂的萃取体系、萃取方法和其应用。萃取体系中含有仲酰胺由其单一化合物或两种以上的混合物组成,其中R1选自C2~C12烷基或含有单环结构的C3~C12环烷基,R2选自C1~C11烷基或含有单环结构的C3~C11环烷基,分子中碳原子总数为12~18,萃取体系的凝固点小于0℃。在有机相与卤水相体积比1~10:1、卤水密度为1.25~1.38g/cm3和温度0~50℃下进行单级或多级逆流萃取,反萃取得到低镁锂比水相,经过浓缩、除杂与制备,分别得到氯化锂、碳酸锂和氢氧化锂。本发明的仲酰胺分子结构简单,Li+多级萃取率高,锂镁分离系数大;用水反萃取,酸碱消耗大大减少;萃取分离工艺流程短,萃取体系溶损小,具有工业应用价值。
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本发明涉及锂离子电池新能源应用在玉米收割机上的动力装置,属于新能源应用技术领域。主要采用锂离子电池供能装置和玉米收割装置连接组成锂离子电池玉米收割机。锂离子电池供能装置采用从供电网向锂离子电池充电,将充足电的锂离子电池装入玉米收割机,电路开关开启后、锂离子电池通过导电线向电动机输送电流,在电动机内将电能转换成机械能,由电动机的动力输出轴输送机械能到机械传动装置,机械传动装置驱动玉米收割机的割杆装置、液压升降器、摘穗扒皮装置、玉米穗输送装置、干燥装置、脱粒装置、脱粒滚筒、玉米粒存储箱、玉米粒出口完成玉米的割杆、摘穗扒皮、玉米穗输送、干燥、脱粒、玉米粒存储、玉米粒运出各项作业及行走轮的转动。
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本发明提供的废旧磷酸铁锂电池的材料回收利用方法,以废磷酸铁锂电池正极片上磷酸铁锂为原料,采用超声清洗的方法使磷酸铁锂从电池正极片上分离,并除去磷酸铁锂中多余的中Li+、Fe2+和PO43-,从而获得再生的磷酸铁锂材料,上述方法简单易于操作,提高了回收率,能耗较低,对环境友好,不产生二次污染物。
本发明公开了一种复合金属氧化物包覆锂镍钴锰氧化物正极材料及制备方法,该正极材料中复合金属氧化物中的一种金属元素为Al,其质量为锂镍钴锰氧化物质量的0.02%~0.92%,另一金属元素为过渡金属Co或Zn中的一种,其质量为锂镍钴锰氧化物质量的0.2%~4.0%。采用复合金属氧化物包覆锂镍钴锰氧化物正极材料,可以充分发挥两种金属氧化物的各自优势及它们之间的协同效应,显著提高锂镍钴锰氧化物正极材料在较高充电截止电压下的电化学循环性能和放电比容量;在锂镍钴锰氧化物表面首先形成水滑石前驱体层,然后通过焙烧获得复合金属氧化物包覆的锂镍钴锰氧化物正极材料,可以保证两种金属离子在水滑石前驱体及最终产物的氧化物包覆层中的均匀分布,从而发挥出最佳的包覆效果。
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本发明公开了一种可自动防水的锂硫电池储存盒,包括外箱体,所述外箱体的顶部固定连接有防水板,所述防水板的顶部开设有防水槽,所述防水槽的内壁上开设有漏水孔,所述防水板的边角处开设有螺纹孔,螺纹孔的内部通过螺栓与防水扣板的底部活动连接。本发明通过防水槽、漏水孔、隔水板、V形块、V形槽和固定槽的设置,使锂硫电池储存盒可以更好的进行防水,解决了现有的锂硫电池储存盒不具备良好的防水功能,避免了锂硫电池在放置到储存盒的时候很容易就会发生内部进水的情况,通过支撑板、漏网、固定套、内箱体、空槽和通管的设置,使锂硫电池储存盒防水功能更加好,解决了水流进储存盒会使锂硫电池受潮和浸湿的情况。
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本发明提供了用含锰废液制备碳酸盐和硫酸锂混合产品的方法,将生产对苯二酚所得含锰废液抽滤后得到澄清的含硫酸锰、硫酸铵、硫酸的滤液和含单质残渣的滤饼,含单质残渣的滤饼与过量硫酸反应,得到含硫酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硫酸钠,硫酸铝、硫酸镉和硫酸镍的溶液,而后再与碳酸锂溶液混合反应,得到含碳酸钙、碳酸镁、碳酸锌、碳酸钠、碳酸铝、碳酸镉和碳酸镍的碳酸盐和硫酸锂的混合溶液,经过滤,得到碳酸钙滤饼和含碳酸盐和硫酸锂的滤液;含碳酸盐和硫酸锂的滤液经减压蒸馏、冷却结晶、析出混合碳酸盐晶体和硫酸锂晶体,过滤分离,得到碳酸盐和硫酸锂混合产品。
本发明公开了一种天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料及其制备方法和应用,包括一铜箔,该铜箔的表面均匀包覆有天然高分子聚合物层,同时具有一金属锂沉积层位于铜箔于天然高分子聚合物层的交界处,沉积量为2~8mAh/cm2,上述天然高分子聚合物包括琼脂糖、罗望种子胶和海藻酸钠。本发明的天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料具有良好的循环性能,以及无枝晶的金属锂沉积,提高了锂金属的循环寿命。本发明制备方法相比目前表面包覆层构建方法,具有显著的工艺简单,易于规模化生产并可有效抑制锂支晶生长的优点。
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本发明涉及锂离子电池技术,为六氟磷酸锂的纯 化方法,其特征在于将五氟化磷 PF5和氯化氢HCl混合气体净化 后通入六氟磷酸锂的干燥设备中,使 PF5与六氟磷酸锂在制备过程中 夹带的氟化锂LiF及氟氧磷锂 LiPOxFy杂质进行反应,使之转化为六氟磷酸锂。
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本发明公开了一种锂离子电池用电解液,包括:锂盐、碳酸酯类化合物、离子液体和添加剂,本发明通过优选电解液的溶质和溶剂,优化电解液中各个组分的配比以及加入离子液体和添加剂的方式,自控制调整电解液体系的粘度、凝固点、沸点、热稳定性和化学稳定性等方面的参数随电解液的使用环境的变化而保持微量变化,能够有效提高电解液对钛酸锂锂离子电池的正极极片和负极极片以及隔膜的浸润性及兼容性;另外,电解液中的离子液体还与添加剂之间产生协同效应,能够有效提高电解液的稳定性和功能性,从而改善钛酸锂锂离子电池的高倍率性能,解决多次循环后电池胀气的问题。
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本发明涉及一种三元系铝锂合金制备装置及方法。本发明属于氢气制备技术领域,其特点是:三元系铝锂合金制备装置包括外壳、合金制备容器、模具;外壳顶部有加料口,连接合金制备容器,外壳顶部设有不锈钢管;连接真空泵和氩气瓶;外壳底部有氩气出口和控制阀;合金制备容器底部连接电加热丝、热电偶和温度控制仪;合金制备容器外围包覆耐隔热层;合金制备容器底部连接耐高温管、控制阀;模具底部连接散热片,散热片连接不锈钢水管。一种三元系铝锂合金制备方法包括铝与第三元金属熔融制备、铝合金与锂进一步形成三元系铝锂合金、快速冷却,最终获得高活性铝锂合金。本发明的三元系铝锂合金制备装置和方法具有安全可靠、易维护、操作简便等优点,可广泛应用于铝合金制氢材料的制备。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料及其制备方法,该复合材料为蛋黄—蛋壳结构,以纳米硅为内核,以内外包覆有热解碳的多孔二氧化钛(p‑TiO2@C)为壳层。本发明采用沉淀共蒸馏法在纳米硅表面包覆一层有机层,通过软模板法在有机层表面水解包覆一层介孔TiO2无机层,并将有机碳源包裹在介孔TiO2壳层表面,在惰性气氛保护下经高温碳化制备出具有蛋黄—蛋壳结构的复合材料Si@C‑void@p‑TiO2@C。本发明制备的锂离子电池用硅基复合负极材料,充分利用了硅材料高容量和TiO2高稳定性优点,结合空腔核壳结构有效抑制纳米硅的体积膨胀,同时利用热解碳在材料内部构建导电网络,通过各组分的协同作用强化了材料的首周库伦效率和循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种高功率长寿命磷酸钒钠锂/碳正极材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源、钠源、钒源、磷源和碳源为原料按一定比例加入去离子水中混合均匀,将所得溶液进行喷雾干燥得到磷酸钒钠锂/碳前驱体粉末,然后将所得的前驱体粉末进行微波烧结,得到磷酸钒钠锂/碳的正极材料。本发明工艺简单、合成时间短、生产成本低、易操作、适于实现工业化生产。本发明制备的磷酸钒钠锂/碳正极材料具有高功率、长寿命等特点,适合锂离子动力电池。
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本发明涉及锂离子电池电解液及其制备方法与用途,属于电池领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种锂离子电池电解液及其制备方法与用途。锂离子电池电解液,其组分包含锂盐和有机溶剂,还包含腈类化合物;其中,所述有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯、草酸二乙酯中的至少一种。本发明锂离子电池电解液的分解电压大于7.0V,可用于制备高电压锂离子电池;应用该电解液组装的高电压锂离子电池的月自放电率小于5%,在1C倍率下充放电循环100次后的容量保持率大于90%,能够满足实用化要求。
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