754
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本发明提供了一种对锂电池正极废料进行处理的方法,其包括如下步骤:将正极废料LiCoO2进行提纯,得到纯度不低于98~99%的高纯度LiCoO2粉末;将所述高纯度LiCoO2粉末用浓硝酸进行加热溶解后,蒸干硝酸,加入无水乙醇和蒸馏水,混匀后,得到含有Li+和Co3+的溶液,调节所述溶液的pH值为0.1~0.3;加入钛源,混匀后,在140~220℃下进行水热反应,收集沉淀洗净、干燥,在300~600℃下进行煅烧,收集产物。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明利用锂电池正极废料LiCoO2中的Li和Co掺杂TiO2,得到高效的光催化剂;高值利用了LiCoO2,为其废料资源化利用提供了一条新的途径。
1082
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本发明公开了一种锂离子电池用石墨负极材料及其制备方法,主要解决现有技术中存在的现有表面包覆对石墨负极材料性能的提高,特别是大电流充放电性能的改善不是很特别显著,以至石墨负极材料在高端锂离子电池的应用受到一定限制的问题。该锂离子电池用石墨负极材料,所述石墨负极材料是以石墨材料为内核,在石墨材料表面包覆有一层由氧化石墨烯、聚乙烯醇、纳米铁组成的包膜;所述包膜的质量为石墨负极材料质量的0.05~10%。通过上述方案,本发明达到了更高的振实密度和导电率,包膜石墨负极材料制成的锂电池的可逆比容量更高,具有很高的实用价值和推广价值。
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本申请涉及锂离子电池领域,具体讲,涉及一种正极极片,其制备方法及含有该极片的锂离子电池。本申请的正极极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极膜片,正极膜片中含有正极浆料,正极浆料中含有壳聚糖、石墨烯、离子液体和正极材料。本申请使用导电性较高的石墨烯和离子液体,提高了正极极片的导电性进而改善电芯的倍率性能和循环性能,同时咪唑离子液体可以抑制正极材料在循环过程中过渡金属的溶出,进一步提升电芯的循环性能;壳聚糖的使用克服了常规聚偏氟乙烯遇水变凝胶加工稳定性差的问题,从而实现阴极材料的水基生产。
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本发明涉及一种基于改进D‑S证据理论的锂电池故障诊断方法,用于确定锂电池的状态,所述方法包括下列步骤:利用至少2种诊断方法对锂电池故障进行初步诊断;根据初步诊断结果,构造各诊断方法对应的证据体,并计算各证据体的基本概率分布函数;基于基本概率分布函数对各证据体的权重进行修正,得到加权证据体;计算归一化的各焦元的信任度,根据信任度得到组合规则,根据组合规则将各诊断方法对应的证据体和加权证据体进行融合,得到融合后的诊断结果;根据融合后的诊断结果,应用决策规则确定锂电池的状态。与现有技术相比,本发明具有诊断结果准确、证据利用性高以及诊断精确度高等优点。
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本发明一种锂硫电池正极材料的制备方法,涉及由活性材料组成的电极,是一种将模板法与喷雾干燥技术相结合的造孔技术对石墨烯进行结构改性制备石墨烯空心球,再通过球磨和热熔融法掺硫的工艺,制备石墨烯空心球‑硫复合三维结构锂硫电池正极材料的方法,克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低,多硫化物“穿梭效应”明显,锂硫电池的体积膨胀效应显著以及电池的电化学性能不稳定的缺陷。
1031
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本发明提供了由涂覆有金属氧化物壳的锂金属氧化物组成的锂金属氧化物复合材料。所述金属氧化物壳可以包括分散在多孔碳基质中的多个金属氧化物颗粒。这种复合材料可适合用作电极材料,或更具体地用于电池中。本发明还提供了用于制备这种复合材料的方法,所述方法涉及机械化学处理锂金属氧化物和金属‑有机骨架以制备涂覆有金属‑有机骨架壳的锂金属氧化物,然后将其热解。
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本发明涉及一种磷酸铁锂中磷含量的测定方法,属于分析化学技术领域。该测定方法包括:1)样品处理:将磷酸铁锂样品、酸液、掩蔽剂混合,加热至消解反应结束后,过滤并将滤液加水稀释,得待测液;2)样品测定:用微波等离子体原子发射光谱仪检测步骤1)所得待测液中磷元素的强度,计算磷含量。本发明的测定方法,样品前处理简单快速,目标元素回收率高,避免了喹钼柠酮等高毒性试剂的使用;加入掩蔽剂降低其它基体元素和干扰元素的强度,提高磷元素的检测灵敏度;采用MP‑AES进行检测分析,操作简便,分析精度高、准确度高,检测周期为2h左右,工作效率高,满足了锂离子电池正极材料磷酸铁锂中磷含量的检测要求,能更好的指导生产。
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本发明公开了一种在1200‑1300度之间阻燃高强高导Cu‑Li‑Ag铜锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li : 0.8‑1.2wt.%, Ag : 1.5‑3.0wt.%, Ca : 1.5‑2.0wt.%, Sr : 0.5‑1.0wt.%, In : 0.1‑0.2wt.%, Hf : 0.2‑0.4wt.%, Pr : 0.1‑0.5wt.%, Er : 0.1‑0.2wt.%,B : 0.1‑0.2wt.%,余量为铜。本专利提供的高强高导铜锂合金可以在大气环境下进行冶炼。通过新颖的材料学设计,合理的筛选出合金元素。通过在铜锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜,有效地防止在大气状态下熔炼铜锂合金发生燃烧现象。该材料具有高的抗拉强度800‑900MPa,导电率(%IACS)可以维持在94‑96(传统铜合金小于80)。且该材料具有极其优异的导热系数(280‑320W/m﹒K), 一般铜合金材料的导热系数小于200 W/m﹒K。该合金在大气下感应熔炼,冶炼加工方法简单,便于工业化大规模应用。
1190
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一种空心球形NiMn2O4锂离子电池负极材料及制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。该空心球粒径为1~3微米;球壳由NiMn2O4纳米晶构成,为多孔结构。多孔球壳有利于电解液的渗透,缩短了锂离子的扩散路程,作为锂离子电池负极材料具有优良的电化学循环稳定性和倍率性能。制备方法是基于“柯肯达尔效应”通过高温固相反应方法就可直接获得空心球形NiMn2O4;即以实心球形MnCO3为前驱体,低温焙烧得到多孔的实心球形二氧化锰,然后和镍盐一起焙烧制备得到空心球形尖晶石型NiMn2O4负极材料,该制备方法工艺简单,无需模板剂,有利于规模化生产。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池的自放电检测方法,首先将经过分容后的磷酸铁锂电池进行充放电预处理,再分别在不同的温度环境中静置一段时间,测试开路电压OCV1与OCV2,计算K=OCV1-OCV2的值,通过K值判断挑选出自放电较大的电池。该方法通过预处理消除电池极化,最大限度地降低极化和体系不稳定因素对电压的影响,能够在短期内快速将自放电过大电池在成组之前筛选出,测试准确有效,大大提高了产品质量,避免其自放电大电池影响整组电池的一致性,从而延长了电池组的使用寿命。
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本发明公开了一种动力锂离子电池功能状态的估算方法,其包括采用小于1C的电流对分容后的锂电池进行充放电操作,测其重量、交流内阻、厚度以及外观评分;再次放电,检测得其放电容量和放电能量;当锂电池放电至其剩余电量为30‑80%时,用混合脉冲功率测试方法测试其功率而得到功率密度;再对其进行满充、满放循环,且每循环100周后重复上述步骤操作直至其功能状态SOF小于0.6为止,并分别记录每次操作所测得的数值;采用加权平均法得了锂电池的功能状态。通过电池功能状态的评估,提早发现隐患,做出针对性的防御措施,有利于电池的维护和使用。
758
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本发明提供了一种高倍率电化学性能锂离子动力电池正极材料磷酸钒锂的全固相反应制备方法,将锂源、钒源、磷源和碳源按照摩尔比为3‑3x∶2+x∶3∶2(x取0到0.12)配比混合球磨将原料磨细并充分均匀混合,然后将研磨产物放置于充满惰性气体或者氮气的气氛下低温预烧结,烧结的产物经过二次球磨后,置于充满惰性气体或者氮气气氛的管式炉中高温煅烧,即得高性能的磷酸钒锂正极材料。该方法通过直接将固态原料混合研磨,控制不同的球磨时间实现优化电极材料电化学性能的目的,方法简单、工艺可控,避免了液相法带来的大量污水的环境污染问题,获得的正极材料具有良好的高倍率电化学性能、安全可靠,能有效满足动力型电池的需要。
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本发明公开一种发泡膨胀法制备磷酸钒锂正极材料的方法,其工艺步骤为:(1)首先将钒源、锂源、磷源、碳源、钒源在球磨机中混合均匀后形成前驱物A;(2)再配制一定浓度的铝源水溶液,磁力搅拌,同时加入氢氧化物调节pH形成氢氧化铝胶体B;(3)再次将B液逐滴加入A中形成C液,电动搅拌2-5h,搅拌过程中会形成些许细小气泡;(4)将搅拌均匀的C液干燥发泡膨胀形成D;(5)将D在惰性气体保护氛围下两段煅烧,然后随炉冷却至室温形成E;(6)将E放在球磨机中转动10-20h,过筛即获得磷酸钒锂正极材料。上述方法制备的磷酸钒锂正极材料具有较高的比容量和稳定的循环性能。
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本发明涉及一种锂离子电池磷酸盐基复合正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:将磷源和表面活性剂按照适当的比例球磨混合,接着加入石蜡球磨,再次加入过渡金属离子前驱体和锂源继续球磨,所得到的均匀混合物在惰性气体或还原性气体保护下于600~900℃的温度下恒温煅烧,自然冷却得磷酸盐基复合正极材料。该材料在纳米晶表面包覆着均匀的无定型碳层,有效提升了电极材料的电子传导效率,而且,金属离子前驱体带来了铁、锰、钒中两种及两种以上的掺杂,形成“嵌步式”结构,有效提升其循环稳定性和能量密度。此外,本发明的制备工艺简单、易于大规模工业化生产,制备的材料用于锂离子电池正极,充放电容量高,循环稳定性好,是锂离子电池理想的正极材料。
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本发明公开了一种用于电动园艺剪的锂电池模组,包括圆柱筒形状的壳体,壳体内安装有锂电池,壳体的后端嵌套在端盖内,壳体的前端引出有电源引出端子,电源引出端子与壳体内锂电池的电源输出端相连接,壳体的两侧设有通风孔,通风孔上设有一层防尘网,壳体的前端还设有一圈弧形导角。本发明采用锂电池供电,电能容量大,体积小,功率较大,提高电动园艺剪的输出能力,便于裁剪较粗的枝条,无需经常充电,使用方便,而且,壳体设有通风孔,便于通风散热,延长使用寿命,具有良好的应用前景。
1114
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池隔膜及用其监测电池短路的方法。一种锂离子电池隔膜,包括第一聚合物层、第二聚合物层,以及设置在第一聚合物层和第二聚合物层之间的金属层。与传统隔膜相比,本发明的隔膜在两个聚合物层间设置金属层,增加了隔膜的韧性和延展性,使其在电池制备中一直保持良好的稳定性。同时,隔膜的金属层具有传统隔膜不具有的内短路监测功能,这种功能可以尽量避免锂电池特别是动力电池短路造成的安全事故问题。
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本申请涉及一种正极浆料以及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,其中,所述正极浆料包括正极活性材料、正极粘结剂、正极导电剂以及正极添加剂,所述正极添加剂为选自含有氨基甲酸酯基团的化合物中的一种或多种。由于正极浆料中包括了正极添加剂,因此将该正极浆料制备成正极片,然后应用到锂离子电池中后,在不影响锂离子电池的循环性能和倍率性能的前提下,大大提高了锂离子电池的高温存储性能。
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本发明涉及一种高性能锂离子电池正极材料五氧化二钒空心微球及制备方法,它是以偏钒酸铵为钒源,采用溶剂热合成得到前驱体,将前驱体升温到250-500℃烧结,得到直径为600-800nm的花状五氧化二钒空心微球。本发明工艺方法简单、操作方便、环境友好,所采用的设备简单,生产成本低,该方法制备的五氧化二钒空心微球比容量高,循环稳定性好,适合大规模工业化生产。将所制备的五氧化二钒纳米材料作为正极与负极钛酸锂材料组装成全电池表现出较高的容量和好的循环稳定性。
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本发明涉及包含至少一个电化学电池的锂电池,其包含传导锂离子并含有至少一种砜溶剂、至少一种选自于酸酐化合物的添加剂和至少一种锂盐的电解质,其中电解质被置于包含式LiNi0.4Mn1.6O4或LiNi0.5Mn1.5O4的锂化氧化物活性材料的正电极和包含活性材料Li4Ti5O12的负电极之间。
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本发明公开了一种球形或类球形层状结构的锂镍钴锰复合氧化物正极材料及制法和应用。该正极材料的化学通式为:LiaNixCoyMnzO2,其中:1.0≤a≤1.2;0.30≤x≤0.90;0.05≤y≤0.40;0.05≤z≤0.50;x+y+z=1。上述正极材料粉末为单一α?NaFeO2型层状结构,且存在于X射线衍射角2θ为64.9°附近的(110)衍射峰的半峰宽度(110)通常为0.07~0.15,晶粒尺寸通常大于小于在扫描电子显微镜下,主要由形貌呈球形或类球形的一次单晶颗粒及少量二次团聚颗粒组成,其中,一次单晶颗粒的粒径为0.5~10μm,且粒径在5μm以下的颗粒的累积百分数通常大于60%。本发明提供的正极材料结构完整,在长期循环过程中不会皲裂破碎,材料的加工性能良好,制备的锂离子电池具备优异的高温稳定性、安全性和高电压循环性能。
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本发明公开了一种锂硫电池功能隔膜的制备方法,将氧化石墨烯溶解在去离子水中,超声得到氧化石墨烯溶液,再将氢氧化锂、一氯乙酸加入氧化石墨烯溶液中,超声,得到羧基化氧化石墨烯溶液。将聚偏氟乙烯、导锂聚合物、造孔添加剂、去离子水、能溶解聚合物的溶剂、羧基化氧化石墨烯按比例混合后,在70℃下熟化、搅拌,并在常温下静置脱泡后得到铸膜液;将铸膜液刮制成湿膜;湿膜在空气中预蒸发后,放入混合凝固浴,然后浸泡在去离子水中形成初成膜;初成膜经处理后得到功能隔膜。本发明制备的锂硫电池隔膜,能够显著提高电池的容量保持率和库伦效率;显著提高了隔膜表面羧基官能团的密度,从而提高隔膜选择透过性功能。
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本发明公开了一种锂电池放电电路,放电管理模块的输入端与锂电池连接;放电管理模块的输出端与控制电路连接;电阻R2的一端与电能表的系统电源连接,其另一端与电阻R6的一端、电阻R7的一端连接;电阻R6的另一端与三极管V1的b极连接,三极管V1的c极与电阻R3的一端、三极管V2的b极连接;电阻R3的另一端与电阻R4的一端、MOS管的d极连接;电阻R4的另一端与三极管V2的c极、MOS管的g极、电阻R5的一端连接;电阻R7的另一端、三极管V1的e极、三极管V2的e极、电阻R5的另一端、电容C6的一端均接地;电容C6的另一端与MOS管的s极连接。该电路功耗低且成本低。
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本发明公开了一种锆酸锂多孔微球的制备方法,包括如下步骤:1)、将乳化剂OP-10与表面活性剂溶于去离子水中,搅拌,得水相溶液;2)、将螯合剂、正丙醇锆及正辛醇混合,搅拌,得到乳液法所需的油相;向所述油相中加入司班80、相分离诱导剂和锂源,继续搅拌,直至获得均匀澄清的溶液;3)、将步骤2)所得的均匀澄清的溶液倒入水相溶液中,于800~1200r/min的转速下持续搅拌乳化22~26h;4)、将步骤3)的所得物经真空抽滤、洗涤、干燥,得到粉体状的锆酸锂多孔微球。该方法工艺相对简单、反应条件比较温和,并能制备出孔隙率较高的锆酸锂多孔微球。
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本发明提供一种锂离子二次电池,所述锂离子二次电池在电池的单元电池中包含在分子中含有至少一个巯基(-SH)的化合物。通过包含与铜或铜离子具有良好反应活性的含巯基(-SH)的化合物,可以防止通过在电池的内部存在的或者在电池的工作期间产生的铜离子的还原而在负极表面形成树枝状晶体。也可以防止由树枝状晶体造成的两个电极之间的内部短路。
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一种镁锂合金,其各组分的重量百分比为:Li:8wt%-10wt%,Zn:0.8wt%-1.5wt%,In:0.15wt%-1.5wt%,余量包含Mg,含或不含杂质。本发明还提供了一种上述镁锂合金的制备方法。通过对现有镁锂合金中添加金属元素铟,能够达到细化晶粒,改善合金组织的作用;经力学性能测试,本发明的镁锂合金具有优良的综合力学性能,有利于在室温下冲压成型,从而更加满足实际生产及应用的需求。
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本发明公开了一种锂离子电池正负极极片,组装成极群后,正极极片和负极极片的宽度尺寸一致,长度方向端面齐平。对于叠片式锂电池,正负极极片长、宽尺寸分别一致;对于卷绕式锂电池,正负极极片展开后,宽度尺寸一致,长度尺寸不一致。本发明适用于叠片式和卷绕式锂电池,包括圆柱形、方形或软包装电池,由于正负极极片尺寸一致,避免现有技术中负极片超出部分造成材料浪费,进而提高了电池的比能量,而且能保证电池安全性能。
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在抑制从匣钵向锂离子正极活性物质材料移动物质的同时,以廉价提供耐热冲击性、机械强度优异的锂离子正极活性物质制造用陶瓷涂覆匣钵及其制造方法。所述锂离子正极活性物质制造用陶瓷涂覆匣钵及其制造方法的特征是由无机材料制成的匣钵主体与锂离子正极活性物质材料接触的表面用选自氧化锆、氧化铝、氮化硅、尖晶石、氧化镁的任意材料进行陶瓷涂覆。
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本发明提供与正极和负极的反应性小,抑制二次电池的热失控的稳定性良好,循环特性和速率特性等电池特性良好的二次电池用非水电解液以及使用该二次电池用非水电解液的锂离子二次电池。包含包括二氟(乙二酸合)硼酸锂等特定络合物的锂盐,包括选自含氟醚化合物、含氟链状羧酸酯化合物和含氟链状碳酸酯化合物的至少1种的含氟溶剂(A),以及环状羧酸酯化合物(B)的二次电池用非水电解液;使用该二次电池用非水电解液的锂离子二次电池。
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本发明涉及一种改性聚合物电解质、其制备方法及其在锂电池中的应用。一种改性聚合物电解质,所述改性聚合物电解质包括全固态聚合物电解质或凝胶态聚合物电解质;其中,所述全固态聚合物电解质的制备方法为将超支化单体、无机纳米粒子、聚合物基体和锂盐一起反应;所述凝胶态聚合物电解质的制备方法为将超支化单体、无机纳米粒子与聚合物基体一起反应,经模具成膜、真空干燥后浸渍电解液/离子液体和锂盐制备所得。本发明能够降低聚合物电解质的玻璃化转变温度和结晶度,提高与电极和其他材料的相容性;可以解决液体电解质易发生电解液泄露和漏电电流大的问题;本发明使聚合物电解质在锂电池的应用方面更加广泛。
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本发明公开了一种锂资源及盐碱回收方法,属于废水处理技术领域。包括以下几个步骤:(1)多级沉淀及去污工艺处理得到滤液、清液及污泥;(2)对滤液进行纳滤得到浓水和纳滤清液;(3)通过离子交换树脂对纳滤清液中的锂离子进行吸附;(4)减压蒸馏、降温凝固和多效蒸发工艺实现对碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和蒸馏水的回收;(5)采用离子膜法电解制得烧碱。本发明较系统得对废旧锂电池回收中高盐碱废水中的各成分物质进行系统地回收,其中60~80%的废水可以再次使用,盐碱回收率为80%~90%,锂资源的回收率为85%~95%,碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯的回收率为80%~85%。
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