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本发明属于锂电池负极料技术领域,具体涉及一种锂电池疏水型NCA正极材料及制备方法。本发明的方法包括:将NCA粉末和钛酸酯、导电剂加入异丙醇中,机械搅拌15~30min,将有机造孔剂溶解于去离子水中,与分散液混合,加氢氧化锂调节PH至8~9,在40~60℃下搅拌0.9~1.1h,过滤干燥,获得改性NCA粉末;将改性NCA粉末在氩气保护、300~600℃下烧结1.9~2.1h,获得多孔氧化钛层包覆的NCA粉末。本发明可以有效提高NCA正极材料的疏水能力,同时离子导体凝胶具有优异的锂离子传导能力和耐高温性能,进一步提高了正极材料的循环性能。
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本发明公开了一种高性能锂离子电池负极结构及其制备方法,该锂离子电池负极结构包括内核和外壳,所述内核由石墨构成,所述外壳包括红磷、碳纳米管、无机锂化合物及粘结剂,所述内核与外壳的厚度比为20:X,其中X大于等于1且小于等于4。该锂离子电池负极不仅克容量高,且倍率性能佳、低温性能优异、循环性能佳。
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本发明涉及碳酸锂生产技术领域,公开了锂盐生产的高效除铝方法,包括以下步骤:(1)向调浆槽里的酸熟料调浆液中加入碳酸钙,再加入氧化钙,调节pH至7.5~8;(2)将步骤(1)中反应后的溶液进行过滤分离得到浸取液;(3)将浸取液升温至80℃以上,加入氢氧化钠,再加入碳酸钠,保温40min进行净化除杂得到净化液;(4)将净化液输送进碳酸锂车间进行碳酸锂生产。本发明可以高效去除杂质,保证产品质量,且保证后续净化流程的过滤效果。
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本发明公开了一种利用纯工业废渣制备的锂渣混凝土,包括以下重量份的原料:锂渣250~500份、碱激发剂80~250份、减水剂0~30份、0~4目钢渣400~700份、0~16目钢渣300~600份、0~40目钢渣150~400份、水200~300份。本发明通过锂渣、碱激发剂、减水剂、钢渣、水进行合理配比,各原料之间相互配合所得到的锂渣混凝土28d强度大于24.1MPa,流动性大于189mm,合理地利用了资源且有效的保护了环境,混凝土原料全部使用工业废渣正符合绿色发展的强有力号召,将为建筑工业的发展带来强有力的辅助,对混凝土工业的发展具有重要意义。
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本发明涉及一种硅酸亚铁锂/碳复合正极材料及其制备方法,属于锂离子电池制造技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种新的途径制备高倍率性能的硅酸亚铁锂/碳正极材料。发明硅酸亚铁锂/碳复合正极材料是由沥青受热碳化得到的的碳均匀包覆在硅酸亚铁锂表面形成的20~120nm的颗粒组成,其中,碳在硅酸亚铁锂/碳复合正极材料中所占比例为2%~30%。本发明以沥青为碳源进行掺碳处理,制备得到硅酸亚铁锂/碳复合正极材料,用于锂离子电池,具有较高的充放电容量、良好的循环性能。
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本发明涉公开了一种用于磷酸铁锂动力电池正极材料制备的新方法,属于新材料和新能源领域,该方法首先将磷酸铁锂的原料、锂盐和铁盐进行纳米化处理、得到颗粒小而均匀的原料,再将原料在分散剂、表面活性剂以及球磨的作用下,进一步混合均匀,并通过冷冻干燥防止干燥过程中的不均匀出现,通过低温合成和高温快速晶化防止颗粒的长大,从而得到颗粒小、分散均匀、质量稳定的磷酸铁锂正极材料。
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本发明属于锂离子二次电池技术领域,具体涉及一种快速充电锂离子二次电池及其使用方法。本发明在普通锂离子二次电池结构基础上,通过在负极材料部分增加提供额外电场的模块,该额外电场模块产生的附加电场可以增强锂离子与负极材料的反应,同时降低锂离子的扩散能垒,使得锂离子快速的嵌入,从而达到快速充电的效果。本发明提供的快速充电锂离子二次电池大大缩短了充电时间,具有较高的经济效益。通过控制开关可实现普通充电与快速充电模式的转换。该锂离子二次电池设计结构简单,实现方便。
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本发明公开了一种尖晶石锰酸锂正极材料的制备方法,该方法制备的亚微米锰酸锂材料具有高比容量、高倍率、长寿命的特性。本发明通过改变原料硝酸锰、醋酸锰的量来控制其中硝酸根和醋酸根的物质的量之比为0.5~1.5 : 1,得到含有硝酸根(NO3-)、醋酸根(CH3COO-)、Mn2+和Li+的水溶液,将混合物在空气中加热到500℃,利用具有氧化性的硝酸根和具有还原性的醋酸根之间自蔓延燃烧反应生成纳米锰酸锂前驱体;将前驱体混合物在空气气氛中加热到600~750℃,保温5~8小时,然后冷却到室温,即可得到目标产物亚微米锰酸锂。
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本发明介绍的钴酸锂废电池正极材料的浸出方法是将从镍酸锂废电池中分离出的正极材料和磨细的软锰矿放入耐压并耐硫酸和硝酸腐蚀的容器中,并将硫酸和硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行镍酸锂废电池正极材料的浸出。
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本发明公开了一种铝塑壳包装锂电池,包括铝塑壳(1)和电池芯,所述的铝塑壳(1)设有用于容置电池芯的凹槽(1.1),所述的铝塑壳(1)的一侧边上设有第一封边(1.2)、气袋(1.4)和第二封边(1.3),所述的气袋(1.4)位于第一封边(1.2)和第二封边(1.3)之间,所述的铝塑壳(1)设有第一封边(1.2)的侧边上设有具有隔热效果且不与锂电池电解液发生反应的高温纸,所述的高温纸位于第一封边(1.2)和第二封边(1.3)之间且靠近于第一封边(1.2)。该铝塑壳包装锂电池实际的第一封边的宽度与预想的第一封边的宽度相差无几。
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本发明旨在提供一种锂电池回收处理的方法,涉及新能源材料锂电池资源化回收处理领域,包括以下步骤:1)将废旧锂电池放电后剪切破碎并进行分离,得到悬浮液;2)将悬浮液与无机酸、过氧化氢混合进行浸取,得酸化浸出液;3)将酸化浸出液进行沉积后,再进行过滤膜处理,得到Li+溶液;步骤3)中的过滤膜处理的步骤包括:过滤预处理、超滤处理、陶瓷纳滤处理、耐酸碱过滤处理;耐酸碱过滤处理的膜材料为陶瓷和/或高分子聚合物。本发明的资源回收率可达99%,产物成分纯净;本发明回收处理系统易于控制、操作简单。
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本发明公开了一种含锂六元系中温负温度系数热敏电阻材料,该材料是锰、钴、镍、铁、铝和锂的六元氧化物,其中六种金属元素的摩尔比为Mn:Ni:Co:Fe:Al:Li=50‑80:10‑20:18‑10:10‑5:2‑8:1‑5。本发明所述含锂六元系中温负温度系数热敏电阻材料在中温(300‑500℃)下,能够表现出稳定的高B值和中等阻值特性,成功克服了传统NTC热敏电阻材料难以同时满足电阻率与B值性能要求的缺陷,极大拓宽了NTC热敏电阻材料适用领域,可广泛应用于中温条件下各领域中装备灭火抑爆等温度传感报警装置,工业实用价值高。
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本发明提供了一种伟晶岩型锂辉石高效浮选的方法,属于选矿工程技术领域。本发明采用了两段磨矿浮选的方法,第一段磨矿后分别进行脱泥、浮选云母和锂辉石粗选作业,第二段磨矿是对锂辉石粗选后的粗精矿再磨,再磨量较少,大大地节约了磨矿电耗和成本。在该基础上,本发明在浮选云母时所采用的捕收剂是十二胺和环烷酸皂组成的混合捕收剂,在浮选锂粗矿时所采用的捕收剂是十二胺和氧化石蜡皂组成的混合捕收剂。本发明所得Li2O品位可达6.20%,回收率可达87.34%。本发明不但可以得到品位高的锂精矿,而且还具有优异的回收率,同时本发明浮选药剂用量小、再磨量少及仅需两次精选操作,具有良好的技术效果和经济效益。
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本实用新型属于金属材料领域,具体涉及一种轻金属锂粒制备装置。目的是提供一种效率高、质量好、可适用于多种尺寸锂粒生产的轻金属锂粒制备装置。该装置包括安装在可移动机架上的旋转机构和锂粒收集仓,所述旋转机构包括电机,所述电机通过连轴器将扭矩输送给轴;第一轴承和第一轴承座固定在机架上,用于限定轴的径向运动;轴的末端还固定安装有片状刀或钢丝状切刀,在轴的下方、切刀的旋转范围内安装有毛刷状的脱粒装置。本实用新型通过采用水平放置的旋转机构与挤压机连接的方式,提高了锂粒的制备效率和质量。并且钢丝状的刀具和毛刷式脱粒装置解决了锂粒粘性大,容易粘在刀具上的问题。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种具有良好的防晃动功能的锂电池放置仓,包括固定板,所述固定板正面的左右两侧均固定安装有侧架。该具有良好的防晃动功能的锂电池放置仓,当需要将锂电池本体装置时,首先将其放置在限位底座的上端,接着转动第一转环,通过啮合带动左右两个啮合锥齿同时转动,使第一螺杆在限位杆的限制下稳定转动,在左右两个第一螺杆转动的过程中,移动套杆受其螺纹推力而上下移动,从而将锂电池本体的上下两侧限制,接着通过第二转环转动左右两侧的第二螺杆,将锂电池本体夹持,固定板产生晃动的过程中,会推动连接弹簧、伸缩杆和挤压弹簧挤压,使晃动的能量减缓,使设备具有良好的防晃动功能。
本发明公开了具有超高界面面积的三明治复合结构单元、全固态锂离子电池及其制造方法,三明治复合结构单元的制造方法包括以下步骤:将正极片和负极片的两个表面分别加工形成具有微米级的峰谷锯齿形或凹凸起伏形的凹凸表面,在正极片和负极片的两个凹凸表面上分别涂布固态电解质膜浆料并干燥后得到表面平整的复合正极片和复合负极片;将若干片复合正极片和复合负极片交替叠放并经过热压融合处理和冷压保形处理,得到包括完全贴合的正极、固态电解质膜和负极的三明治复合结构单元。固态锂离子电池是以三明治复合结构单元为核心组件组装得到。本发明能数倍增加固态电解质膜与正极界面、固态电解质膜与负极界面的界面面积,数倍增加锂离子通过该界面的通道。
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本实用新型涉及锂盐制备领域,公开了一种锂盐制备用混酸机,包括壳体,所述壳体内横向设置有主动轴和从动轴,所述主动轴连接电机,所述从动轴通过同步齿轮与主动轴连接;所述主动轴其轴向均匀固定有多组第一搅拌机构,所述从动轴其轴向均匀固定有多组第二搅拌机构;所述第一搅拌机构包括第一搅拌叶片和第一切割刀片,第一搅拌叶片和第一切割刀片沿主动轴周向间隔设置;所述第二搅拌机构包括第二搅拌叶片和第二切割刀片,第二搅拌叶片和第二切割刀片沿从动轴周向间隔设置。本实用新型可对物料进行全面的混合,同时对混合过程中可能产生的团状包料进行彻底的切割,使得粉状的β‑锂辉石与硫酸间充分混合均匀,避免形成团状的包料。
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本实用新型公开了一种用于工业提锂的循环冷却系统,属于工业提锂技术领域,其包括数个工业冷凝设备、凉水塔和集水槽,所述凉水塔的底部设置有冷凝进水口和冷凝出水口,每一所述工业冷凝设备分别通过第一水管与冷凝进水口连接,所述冷凝出水口位于集水槽的上方,所述集水槽通过第二水管分别与每一所述工业冷凝设备连接。本实用新型可将盐湖提锂工艺中产生的水蒸气和热水进行回收冷却,建立水冷循环,提高水资料的利用效率。
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本发明涉及锂离子电池富镍正极材料LiNi1-yCoyO2(0.2≤y≤0.3)的液相合成方法,具体来说为溶胶—凝胶法。该方法采用廉价的柠檬酸为螯合剂,其以乙醇为溶剂的溶液与锂盐及镍盐、钴盐的水溶液混合,经加热、搅拌,浓缩形成凝胶;生成的凝胶经干燥后进行加热分解,然后在高温下烧结,冷却后研细,即得亚微米级的镍钴酸锂粉未。与现有技术相比,本发明具有消耗较少的有机溶剂、合成周期较短、设备简单、环境友好,得到的产品化学均匀性好、电化学性能优异等优点。
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本发明涉及电池负极材料制备,旨在提供一种用于锂离子电池的碳氮复合负极材料的制备方法。具体包括:将冷冻干燥的蚕蛹浸入液氮,取出后加入100℃的水中浸泡;再进行冷冻干燥,研磨得到重构蚕蛹粉体;将重构蚕蛹粉体加至聚乙二醇400中,搅拌后过滤,得到二次重构蚕蛹粉体;再与硝酸锌混合均匀,在氮气保护下灼烧;冷却至室温后,得到碳氮复合负极材料。本发明所得负极材料具有高的充放电循环稳定性,是一种来源广泛且成本较低的碳负极材料。利用该碳负极材料按常规方法组装的锂离子电池,其充放电次数可达到15000次以上,同时也开拓了新的锂离子电池制备工艺。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种提高固态锂电池烧结性能的方法。本发明一种提高固态锂电池烧结性能的方法,使用聚苯乙烯对负热膨胀材料进行包覆处理后,将获得的颗粒作为造孔剂与固体电解质复合烧结,形成两端具有三维孔隙结构的复合电解质,向两端的孔隙分别注入正负极电极材料,通过降温烧结使形成的固态电池均匀致密;本发明通过具有负热膨胀的颗粒在降温烧结过程中自发膨胀对正负极材料的挤压,有效提高正负极材料与电解质的接触和材料整体的致密性,从而提高电池的性能。
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本实用新型公开了一种锂离子电池的水冷结构,具体包括电芯、水套、冷却液和外壳,所述水套为曲线型结构且呈封闭状包覆在电芯外侧,由水套包覆的电芯浸于所述冷却液中,所述冷却液设置在所述外壳内,所述外壳设置有进水口和出水口。曲线形状水套包覆在电芯外侧,有效增大了锂离子电池与冷却液的接触面积;电芯与水套内壁进行热传导,水套外壁与冷却液进行对流实现对电芯的有效散热,有效提高了锂离子电池的散热效率。
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一种在铜箔表面制备三维多孔碳掺杂钛酸锂涂层的方法,属于锂离子电池负极制备领域。包括:1)将钛源和氢氧化锂分散于去离子水中,得到混合液A;2)将高分子碳源分散于无水乙醇中,得到混合液B;3)将混合液B和混合液A混合,得到混合液C;4)将混合液C置于不锈钢槽体中,以铜箔作为阳极、不锈钢槽体作为阴极,采用液相等离子体氧化电源供电,在脉冲电压为700V~900V、频率为60Hz~1000Hz的条件下氧化3~8min,即可在铜箔表面形成三维多孔的碳掺杂钛酸锂复合涂层。本发明得到的碳掺杂钛酸锂涂层具有三维多孔的结构,有利于锂离子电池电解液的浸润,能够减少扩散传质的阻力。
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本发明属于锂离子电池领域,提供了下式所示的高压电解液添加剂,
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本发明公开了一种线性柔性的锂离子电池及其制备方法。它由正极、负极和电解液组成;所述正极是由锂离子电池正极活性材料、导电剂和粘接剂组成的复合纤维按一定角度均匀地缠绕在一根弹性橡胶或铝线上得到的线性正极;所述负极是由锂离子电池负极活性材料、导电剂和粘接剂组成的复合纤维按一定角度均匀地缠绕在一根弹性橡胶或铜线上得到的线性负极;所述正极和负极上均匀涂覆聚合物隔膜,并相互紧密缠绕。本发明线性柔性的锂离子电池可弯折、可编织、且具有高的电容量;同时本发明的制备方法简单、材料简单易得,成本低,适用于多种锂离子电池活性材料。
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本发明涉及锂电池领域,其包括一种正极结构及其制备方法,其中正极结构包括正极集流体及形成在正极集流体之上的单晶正极层,所述单晶正极层包括至少一层MOx氧化物单晶正极晶体,所述MOx氧化物单晶正极晶体的材质包括含V、Mo、Mn、Ni、Fe、Co、Cr、Ti或Bi中一种或几种组合的金属氧化物或含锂金属氧化物、过渡金属磷酸盐。本发明还包括一具有上述正极结构的锂电池。在本发明中,通过直接在正极集流体上形成包括MOx氧化物单晶正极晶体的单晶正极层,其所形成的完整的大单晶体可以为锂离子在充放电的过程中提供畅通的扩散和迁移通道。本发明所提供的锂电池具有高的容量密度及循环性能,且热力学性能优异。
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本发明提出一种形状记忆合金框架基高镍三元锂电池材料及制备方法,将硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰溶液按照摩尔比Ni:Co:Mn=8:1.5:0.5称量配合,共沉淀法得到高镍三元前驱体Ni0.8Co0.15Mn0.05(OH)2,然后将锂盐与高镍前驱体混合球磨,在烧结炉中于700‑850℃高温煅烧后与形状记忆材料镍钛合金混合磨研挤压,使镍钛合金包覆在镍钴锰酸锂三元颗粒材料表面,进一步激光快速焊接,得到形状记忆合金框架基镍钴锰酸锂三元材料。本发明提供上述方案有效克服了现有高镍钴锰酸锂三元材料包覆改性时包膜易开裂脱落的缺陷,提高了高镍三元材料的循环稳定性,使材料的倍率性能和循环性能显著提高。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种碳包覆含锂过渡金属磷酸盐正极材料,包括含锂过渡金属磷酸盐正极材料以及包覆在所述含锂过渡金属磷酸盐正极材料表面的碳包覆层,所述碳包覆层中掺杂硒元素,所述含锂过渡金属磷酸盐正极材料结构式为LiMPO4,M为Fe、Mn、Co和Ni中的至少一种。碳包覆层可以更好地发挥导电作用,带来材料倍率性能得到提升;包覆层和主体材料之间的强作用力,使得材料在长循环下仍能够保持碳材料与主体材料良好接触,循环性获得提升;包覆层与主体材料间结合紧密,相同的碳含量时压实密度更大。
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本发明属于锂离子电池材料领域,明公开一种SiC基全固态锂离子电池聚合物电解质及制备方法。主旨在于解决固态电解质的电化学性能和力学性能之间的平衡问题,主要方案包括如下步骤:将聚乙二醇、双三氟甲烷磺酰亚胺锂、聚偏氟乙烯、纳米SiC颗粒、N甲基吡咯烷酮按照比例混合制备SiC基聚合物凝胶溶液;将SiC基聚合物凝胶溶液置于玻璃板上,刮涂至适当厚度,然后加热固化形成固态电解质膜。本发明具有良好的锂离子电导率和较高的力学性能,同时具有高柔性、高韧性以及良好的热稳定性能,可应用于全固态锂离子电池。本发明生产过程便捷,成本较低,适用大规模工业化生产。
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本发明公开了一种废旧锂电池冷冻破碎及金属分选的成套装置和方法,该废旧锂电池冷冻破碎及金属分选的成套装置包括依次设置的第一自动送料装置、液氮速冻装置、第一破碎装置、第二自动送料装置、第二破碎装置、旋风分离装置以及筛分装置。本发明能够实现对废旧锂电池的冷冻破碎及金属分选回收,避免了其对环境的污染,同时对资源再回收,避免了资源的浪费,并在破碎废旧锂电池时能够避免锂电池短路后大量放热,导致燃烧的隐患,同时可以保证高效、批量的对废旧锂电池进行破碎及金属分选处理。
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