897
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本发明公开了一种锂离子电池非水电解液,该锂离子电池非水电解液能提高电池在高温条件下的安全性,防止电池因过热导致燃烧或爆炸,从而能提高电池容量。本发明包括碳酸酯溶剂、离子液体、锂盐以及添加剂,所述碳酸酯溶剂为环状碳酸酯或链状碳酸酯中的至少一种,其中,按重量份计,所述碳酸酯溶剂为60-100重量份、所述离子液体为30-40重量份、所述添加剂为1-10重量份,所述锂盐在所述非水电解液中的摩尔浓度为0.8-1.5mol/L。本发明通过将离子液体引入常规碳酸酯溶剂中,明显改善电池的高温150°储存的安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜材料的制备方法,包括以下步骤:1)将聚乙烯与环烯烃共聚物、聚苯胺形成熔融共挤物;2)冷却、层压压片;3)双向同步拉伸纵横比为3-5;4)将拉伸膜浸泡于N-甲基吡咯烷酮溶剂中进行超声萃取;5)取出、除去溶剂、真空干燥;6)热定型、除去应力后得到隔膜半成品;7)等离子电晕处理,得到隔膜材料。本发明工艺简单合理,成品率高,生产的隔膜材料具有均匀的孔隙大小和分布,隔膜微孔中可储存电解液,提高了锂离子在电解液中的传输效率,降低锂枝晶的生成概率,以其作为隔膜可有效改善锂离子电池容量。
1000
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本发明公开了一种锂电池保护板弱电锁控制电路,包括弱电锁开关控制电路模块,所述弱电锁开关控制电路模块与接地的电池BAT1、三极管Q10和系统负载连接,所述弱电锁开关控制电路模块由三极管Q1、Q2、Q3、Q4和电压跟随器U1A、U1B、U1C、U1D构成;这种锂电池保护板弱电锁控制电路采用数字逻辑门电路结合模拟电路,比起单纯的模拟电路,增强了系统的抗干扰能力,能够检测锂电池状态,且能够控制锂电池组的输出。
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本发明公开了一种应用于锂离子电池正极材料的动力型锰酸锂及其制备方法。其中锰酸锂常温1000周1C循环容量保持率≥80%,高温200周1C循环容量保持率≥80%。为制备该动力型锰酸锂,以电解二氧化锰和碳酸锂为原料,按锂锰摩尔比为0.54~0.58进行配料,将混合料放入焙烧炉中焙烧,随炉冷却。向烧结得到的产物加入添加剂进行二次混料,将二次混合料放入焙烧炉中再次烧结,随炉冷却,得到材料初步产物,将材料初步产物过200目标准筛,得到动力型锰酸锂。该产品具有良好的循环性能和高温性能,可以应用于电动两轮车或观光车。该锰酸锂制备方法简单,制备过程易于控制操作,生产成本低。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的制造 方法及设备, 本方法是通过雾化水解沉积锂或掺杂的锂和钴或 镍或锰的碳酸盐和或氢氧化物复合晶体, 然后在氧气氛下, 在稳 定的多段温度下进行梯度热分解成LiCoO2或LiNiO2或LiMn2O4或掺杂的LiCoO2或LiNiO2或LiMn2O4。本发明提供的方法制备的正极材料同现有方法制得的正极材料相比具有晶体粒度合理、晶体具有缺陷、电化学活性高、晶型稳定等显著特点, 是锂离子电池的理想正极材料。
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本发明以钛酸四丁酯、十六烷基三甲基溴化铵、叔丁醇配成钛源分散液,以二水醋酸锂、去离子水和叔丁醇配成锂源溶液,将混合的钛源分散液转移至微波反应器中微波加热至回流,滴入锂源溶液,待滴入完毕后继续反应1h,冷却,去除溶剂,然后干燥得到钛酸锂前驱体。得到的钛酸锂前驱体放置管式炉中,在空气氛围下350℃预处理1h,随后在Ar气氛围下800℃烧结8h,得到碳包覆钛酸锂电极材料。将得到的活性材料、乙炔黑以及PVDF混匀均匀的在铝箔上面涂膜,制备得到纽扣电池电极片,最后在手套箱中组装半电池并对充放电性能进行测试将活性材料做成半电池进行性能检测,检测发现,碳包覆钛酸锂在1C倍率下容量仍有100mAh/g,循环1000次后比容量仍能保持99%以上,相对于纯相钛酸锂具有优异的充放电性能。
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本发明提供了一种高电压尖晶石锰酸锂正极材料及其制备方法。本发明的制备方法采用湿法制备的尖晶石型镍铝共掺杂的四氧化三锰作为重要原料,包括以下步骤:(1)将锂源和镍铝共掺杂四氧化三锰混合均匀,得到混合物料;(2)将混合物料进行烧结处理,得到镍锰酸锂正极材料。本发明的制备方法流程简单、无须添加有机溶剂;由本发明的方法制备得到的高电压尖晶石镍锰酸锂正极材料产品的D50为8.932~9.466μm,比表面积为2.185~2.434m2/g,其组分颗粒均为单晶,锰元素、镍元素和铝元素分布均匀,大小组分颗粒均为单晶,从而结构稳定,具有高放电容量、良好的倍率性能和优异的循环性能。
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本发明涉及一种次氯酸锂的制备方法,其包括如下步骤:S1、将氯气通入碱金属氢氧化物溶液中反应形成第一溶液,氯气与碱金属氢氧化物的摩尔比不低于20:1;S2、对第一溶液进行蒸馏;在‑5~10℃的温度下,对蒸馏物进行冷凝,得到次氯酸质量浓度不低于35wt%的次氯酸溶液;S3、将制备的次氯酸溶液与配制好的氢氧化锂悬浊液在0~20℃下混合反应,得到次氯酸锂混合液;S4、将次氯酸锂混合液在30~60℃下真空蒸发结晶;分离次氯酸锂结晶体与母液;烘干次氯酸锂结晶体得到次氯酸锂。本发明可以最大程度减少各种杂质的浓度,提高产品纯度及产率,降低生产成本,简化生产工艺,是一种环保而经济的次氯酸锂制备方法。
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本发明公开了一种钛酸锂/石墨烯复合材料的制备方法,具体为,首先,将氯化钾加入到去离子水中,在加入到无水乙醇中,逐滴加入钛酸丁酯,陈化,洗涤,干燥,得到二氧化钛微球;将氧化石墨烯粉体超声分散在去离子水中,得到氧化石墨烯分散液;再将二氧化钛微球分散在氧化石墨烯分散液中,搅拌,加入氢氧化锂,在反应釜中进行反应,洗涤,干燥,煅烧,得到锂离子电池用钛酸锂/石墨烯复合材料。采用简易的水热法成功地在原位合成了介孔钛酸锂/石墨烯复合微球,作为高性能锂电池的负极材料。同时,由于均匀的高导电性氧化石墨烯涂层在钛酸锂介孔微球之间可以形成三维导电网络,有利于电子和锂离子的输运,提高了倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种钛酸锂复合材料及其制备方法、纽扣电池及其制备方法,涉及电池技术领域。该钛酸锂复合材料的制备方法包括将二氧化钛、氢氧化锂及钼酸铵混合搅拌均匀后得到混合溶液;将混合溶液在氮气环境下进行微波水热处理后得到钛酸锂复合材料。该方法中由于钼离子与钛离子的半径很接近,因此通过钼离子的加入可取代钛离子在钛酸锂中的位置。同时,通过氮气的通入进行微波水热反应,可利用氮原子取代锂离子或钛离子的位置,通过掺杂化学性能优异的离子取代锂离子或钛离子可有效地提高钛酸锂的导电性和电化学性能。
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本发明为3.5V水系锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,特别涉及硅酸镍锂锂离子电池正极材料及3.5V水系电解液。该电池体系包括:饱电解液锂盐溶液;正极材料:LiNiSiO4或LiNi0.97Al0.03SiO4或LiNi0.97Mn0.03SiO4。负极材料:氧化锌粉末。本发明提供的3.5V水系锂离子电池电解液,以及聚阴离子型正极材料LiNiSiO4或LiNi0.97Al0.03SiO4或LiNi0.97Mn0.03SiO4,与负极氧化锌粉末各组分协同配合,一同组成3.5V水系锂离子电池,能有效改善锂离子电池的充放电稳定性能和循环性。
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本发明公开了一种高电压宽温锂离子电池电解液,由复合有机溶剂、复合锂盐、硫酸酯类添加剂以及有机腈类添加剂组成,在100重量份的复合有机溶剂中,复合锂盐的摩尔浓度为1.0‑1.5mol/L。本发明的有益效果是:复合有机溶剂能减小低温粘度同时提高溶剂的氧化稳定性,改善锂离子电池的低温放电和高电压性能;复合锂盐具有更好的热稳定性和电极成膜特性,改善锂离子电池的高温和高电压性能;多种添加剂能消除HF,同时有效降低SEI膜的阻抗,改善锂离子电池的高温循环性能和低温充电性能,最终改善锂离子电池电解液在宽温(‑30℃‑60℃)下5V高电压的电化学性能。
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本发明公开一种基于牛粪锂元素含量寻找隐伏矿体的方法,包括以下步骤:从待测区采集牛粪样本并记录采样点位置;分析经预处理的牛粪样本锂元素得到待测区牛粪样本锂元素含量;根据待测区牛粪样本锂元素含量和已知的牛粪样本锂元素含量与锂矿体间的空间耦合关系判断待测区是否存在隐伏矿体。本发明基于牛粪锂元素含量寻找隐伏矿床的方法克服现有的勘查技术在常规物化探工作无法开展的地区寻找隐伏矿体的缺陷和不足,最大限度的利用了生物链对于锂的富集作用,提供一种更准确、更便捷、更直接、更行之有效的生物找矿的新方法。
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本发明公开了一种多孔锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。首先通过向磷酸亚铁盐与锂源的水溶液中加入表面活性剂和添加剂,制备得到前驱体溶液,前驱体溶液再在高温煅烧下形成最终的多孔磷酸铁锂锂离子电池正极材料。表面活性剂的加入避免了产物的团聚,使得最终产品的分散性良好;易分解气化的添加剂的加入,可在煅烧的过程中气化分解,实现了磷酸铁锂的多孔化。利于电解液的充分渗入,进而提高了锂离子的传导效率,降低锂离子电池内阻,从而获得循环性能好,能量密度高的锂离子电池。
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本发明涉及一种高安全高能量密度的三元锂离子电池,属于污水锂电技术领域。本发明的三元锂离子电池包括正极极片、负极极片、隔膜,所述正极极片上涂覆有正极材料,所述负极极片上涂覆有负极材料,所述正极材料包括正极活性物质、正极导电剂和正极粘结剂,所述正极活性物质由重量百分比为60%‑80%的镍锰钴酸锂和重量百分比为20%‑40%的磷酸锰铁锂组成,所述磷酸锰铁锂的铁元素和锰元素的重量比为(17‑23):(77‑83)。本发明在提高锂离子能量密度的同时,有效保证了锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种盐湖卤水生产氯化锂的新工艺及装备,包括满室床,所述满室床顶部的中端开设有上进料口,所述满室床的左侧从上到下依次开设有树脂进口和树脂出口,所述满室床内腔的上端固定安装有上层布液器,所述内腔的中端填充有吸附剂,所述满室床内腔的下端固定安装有下层布液器,所述满室床底部的中端开设有下进料口。本发明以盐湖卤水为原料,以铝系分子筛为吸附剂,以特种布液器的满室床为核心工艺和装备的基础上,生产合格氯化锂溶液的新工艺路线,该工艺实现从300~600:1的老卤中制得镁锂比为3~6:1的氯化锂合格液,为后续碳酸锂或其它锂产品提供合格的氯化锂原料,为盐湖锂资源的循环利用提供了保障。
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本发明涉及一种采用萃取法从盐湖卤水中提取锂的方法,该方法适用于从高镁锂比盐湖卤水和盐田含锂浓缩老卤中制取碳酸锂和氯化锂的生产过程。该方法采用共萃剂FeCl3、萃取剂和稀释剂进行锂的萃取,所述萃取剂为中性磷氧类化合物A和相调节剂B的混合物,其中所述相调节剂B为萃取反应过程中可与中性磷氧类化合物A发生质子化反应的有机化合物,所述萃取剂萃锂后的萃合物组成为xLiFeCl4·yHCl·aA·bB,该萃合物易溶于稀释剂,萃取体系具有良好的分相性能和反萃、再生性能,进一步优化了萃取法提锂的工艺。本发明方法对设备要求低、所用有机化合物价廉易得、适于工业应用。
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本发明公开了一种用于锂动力电池焊接的传送定位装置,包括焊台、焊接夹具,其特征在于:所述焊台上设置有用于对焊接夹具进行翻转的翻转机构,焊台一侧设置有用于对锂动力电池进行排列上料的上料机构,焊台另一侧设置有卸料输送带,在焊台的上方设置有用于对锂动力电池组进行移送的移送机构,其中,上料机构包括用于将锂动力电池进行排列的排列治具,在排列治具的两侧分别设置有将锂动力电池整排送入对应开口排列通道内的上料组件,每个上料组件包括料箱、平直输送带、排列输送带。本发明提供了一种用于锂动力电池焊接的传送定位装置,实现锂动力电池的自动化传送和定位,有利于提高锂动力电池在焊接设备中的焊接效率。
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本发明涉及一种基于正丁基锂制备脂肪族醇的方法,在惰性气体氛围下,将硼烷和脂肪族羧酸混合,再加入催化剂正丁基锂,然后进行硼氢化反应;硼氢化反应结束后加入硅胶、甲醇,进行水解反应,得到脂肪族醇。本发明公开的正丁基锂可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.2 mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂正丁基锂,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的脂肪族醇的产率高。
781
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本发明提出的正极浆料及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,所述正极浆料包括正极活性主材、预锂功能材料、导电剂和粘结剂;其中所述正极活性主材、预锂功能材料、导电剂、粘结剂按照以下重量份进行合浆:77‑97份正极活性主材、0‑15份预锂功能材料、0.1‑3份导电剂、1‑5份粘结剂;预锂功能材料的化学式为LixMyNz。本发明中的正极浆料及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,通过合理的搭配正极活性主材与低库伦效率的预锂功能材料,可使得正极活性主材的克容量发挥有效提高,进而可提高锂离子电池的容量,且其更具备操作性和普及性。
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一种富锂锰基正电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铌的羧酸衍生物溶于去离子水中,配制成pH值为1~3的溶液;(2)将富锂锰基材料与铌的羧酸衍生物溶液混合,搅拌加热至55‑80℃,优选60‑65℃,形成悬浊液;(3)将锂源、络合剂和分散剂按照摩尔比比1:1‑3:0.01‑0.5加入到上述悬浊液中,在60‑100℃下加热2‑10h,形成Li‑Nb前驱体包覆的富锂锰基材料;(4)将步骤(3)得到的Li‑Nb前驱体包覆的富锂锰基材料在500‑900℃煅烧5‑15h得到锰基正电极材料。该方法利用铌的羧酸衍生物溶液温和的酸性,在富锂锰基材料表面构建Li+/H+结构缺陷,并通过添加锂源和高温固相反应,从而构建“Nb‑掺杂/LiNbO3包覆”双壳层表面重构层,显著改善富锂锰基材料的电化学性能。
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本发明公开了一种含膜碳材料制备的锂电池负极片及其制备方法和用途,属于锂离子电池技术领域。本发明的一种锂电池负极片包括以下原料组分:含膜碳材料、导电剂、粘结剂A、粘结剂B、碳材料。本发明所提供的一种用于锂电池负极片,采用含膜碳材料制得,可用于制备锂离子电池。采用本发明锂电池负极片所制得的锂离子电池能量密度可以提升5~10%,电池成本可以降低5~10%;安全性能满足QC/T 743‑2006《电动汽车用锂离子蓄电池》标准。
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本发明公开了一种便于拆解柱形锂电池保护外壳的装置,包括底座、支撑板、放置筒、第一电动推杆、固定块、卡块、防滑纹、接线柱、锂电池本体、保护外壳、拆解壳体、环形齿条、齿轮、转轴、轴套、电动机、第二电动推杆、第三电动推杆、固定座、拆解刀、刀尖、沟槽和固定板。该种便于拆解柱形锂电池保护外壳的装置结构合理、设计新颖,便于拆卸锂电池表面的保护外壳,提高了将保护外壳与锂电池本体分离的效率,实现对锂电池保护壳的自动拆解,降低人工手动拆解的劳动强度,保障对锂电池表面保护外壳拆解的安全性,利于工作者进行拆解,保障锂电池在拆解过程中稳定放置,节省拆解的时间,提高拆解保护外壳的效率,实用性价值较高。
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本发明公开了一种锂电子电池电极用石墨烯纳米材料复合物及其制备方法,涉及锂电池材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯与乙二胺共同反应制得制得改性氧化石墨烯,然后将葡聚糖与羧甲基壳聚糖进行混合,交联,制得微球,其次将微球用高碘酸钾进行氧化处理后与改性氧化石墨烯分散液混合,制得改性微球,最后,将改性微球与锡源水溶液混合后,置于炭化炉中进行碳化,制得锂电子电池电极用石墨烯纳米材料复合物。本发明制备的锂电子电池电极用石墨烯纳米材料复合物具有优异的电化学性能,且在多次重复使用后,仍具有较好的库仑效率。
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本发明属于材料合成领域,具体涉及一种利用机械球磨合成氨基锂钾的方法。针对现有氨基锂钾的合成方法比较少、合成过程比较复杂且能耗大等问题,本发明公开了一种利用机械球磨合成氨基锂钾的方法。本发明所述方法是以氟化钾和氨基锂为原料,在惰性气体的保护下,装入到封闭的球磨罐中进行球磨,进而生成了氨基锂钾及氟化锂,经液氨分离后即可得到氨基锂钾。本发明方法提供了一种工艺简单、低能耗的合成氨基锂钾的方法。
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本发明要解决的技术问题:传统方法评估锂离子电池安全性,是通过参考国际、国内标准中的短路、过充电、挤压等滥用测试,评估只有通过与否,对于均通过相关滥用测试的不同型号锂离子电池,无法判定哪种型号更安全。随着锂离子电池的使用,其寿命降低,其内部发热情况也随之变化。本发明提供一种锂离子电池安全性管理方法及系统,可实时计算出锂离子电池的热失控概率变化,当热失控概率达到一定值,可判定锂离子电池不可再使用,需被回收,解决了锂离子电池长期使用后无法评估其安全性的问题,也解决了均通过安全测试认证后不同型号锂离子安全性无法评估比较的问题。
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本发明提供了一种负极片及锂离子电池,所述负极片包括金属载流基体和绝缘多孔材料层,所述金属载流基体上设置多个孔洞,所述金属载流基体和所述绝缘多孔材料层连接,所述绝缘多孔材料层用于隔开所述金属载流基体和正极片。相比于现有技术,本技术方案成功的避免了锂枝晶的生成,提高了锂离子电池的循环使用寿命,减轻了负极片的重量,有效提高了锂离子电池的能量密度;提高了负极片的生产效率,也降低了负极片的成本,具有功能多且全面、结构简单、成本低和使用寿命长的优点;当锂离子电池使用本发明所述负极片时,提高了锂离子电池的循环使用寿命,提高了锂离子电池的能量密度,锂离子电池的成本低。
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本发明公开了一种锂电池保护板控制装置,包括安装仓,所述安装仓顶部的中间位置处安装有电动风扇,所述安装仓内侧的底部安装有锂电池保护板,且锂电池保护板顶部一侧的中间位置处安装有第二电池接入口,所述锂电池保护板顶部另一侧的中间位置处安装有第二外接口,所述第二外接口和第二电池接入口相互远离的一侧对称设置有两组第二弧形接触片。本发明通过安装仓、电动风扇、进风调节组件、自动断电组件、单片机和导热垫片的配合使用,在锂电池保护板工作产生大量热量时,外界的空气能够更快的吹进安装仓的内部,对锂电池保护板的表面进行风吹降温,从而实现自动控制锂电池保护板表面的温度,保证锂电池保护板的正常工作。
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本申请提供一种锂电池的SOC估算修正方法及相关装置。该方法包括:对充放电过程中的锂电池的电压和电流进行测量,得到测量电压和测量电流;若测量电流满足预设修正条件,则根据测量电压、测量电流和锂电池的直流内阻,计算锂电池在测量电流下对应的静置开路电压;查询锂电池在测量电流下的静置开路电压对应的SOC值,得到第一SOC值;采用第一SOC值对锂电池的SOC值进行修正。通过上述方案,本实施例可以通过锂电池直流内阻计算充放电过程中的静置开路电压,通过充放电过程中的静置开路电压反查对应的SOC值,从而在保证SOC估算精度的前提下简单快速的实现锂电池在充放电过程中的SOC值修正。
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