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本发明提供了一种复合正极浆料、锂离子二次电池及其制备方法,涉及电化学储能技术领域,所述复合正极浆料用于锂离子电池的正极,其包括正极活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂,所述正极活性物质包括锂过渡金属氧化物与含钠活性组分。本发明通过在复合正极浆料的正极活性物质中引入锂过渡金属氧化物与含钠活性组分,使得由复合正极浆料制备的正极在锂离子电池的充放电过程中脱出的钠离子与锂离子,能够根据半径不同的特点分别存储于负极材料的不同活性位置,从而提高锂离子电池中负极材料活性点的综合利用率,使得负极具有更高的可逆比容量,提高了电池的首次效率和锂离子二次电池的能量密度。
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本发明公开了一种复合金属锂负极及其制备方法和用途,属于锂电池技术领域。针对现有技术的问题,本发明提供了一种复合金属锂负极的制备方法,包括:惰性气体保护下,将金属锂融化;加入金属氟化物,反应得合金相、氟化锂和金属锂的混合体系;升高温度,使氟化锂熔融;加入金属‑稀土中间合金,反应得含有稀土的复合负极,经后处理,即得。本发明通过在高温下将氟化锂熔融,加入金属氟化物,得到在整个体相中均匀分布的氟化锂与合金相,实现锂的均匀快速沉积并容纳体积变化,再加入金属‑稀土中间合金,利用稀土的晶粒细化作用来减少合金的偏析,制备得到了具有优异循环性能与倍率性能的复合金属锂负极。
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本实用新型公开了一种锂辉石酸化反应装置,涉及锂辉石提锂技术领域。其提供了一种降低锂辉石提锂成本的锂辉石酸化反应装置。所述混料装置包括混料筒和搅拌杆,所述搅拌杆设置于混料筒内,所述混料筒尾部连接有出料口,所述混料筒通过出料口与保温装置相连通,所述保温装置包括壳体和酸化容腔,所述壳体围成的空间形成所述酸化容腔,所述壳体从内至外依次包括耐腐蚀层、保温层和包裹层。在锂辉石煅烧出炉后直接破碎立即加入硫酸在混料装置中混匀,然后将混匀后的料浆流入保温装置中不经加热,利用锂辉石粉的余热不用外加热源进行保温,即可进行锂辉石的硫酸化,得到硫酸锂。可以大大降低设备成本,减小设备占地面积,从而精简整个生产线。
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本实用新型公开了一种锂离子电池散热减震外壳,包括壳体和与壳体可拆卸连接的顶盖,顶盖上设有与锂离子电池极柱对应的开孔,顶盖的下表面连接有可与锂离子电池顶部接触的第一弹簧;壳体内设有顶部开口且用于放置锂离子电池的石墨筒,石墨筒的内壁粘结绝缘导热层,石墨筒内设有与锂离子电池底部接触的第二弹簧,石墨筒的底部通过第三弹簧与壳体底部连接;壳体内还设有竖直均匀分布的固定板,石墨筒的外壁通过第四弹簧与固定板连接;石墨筒的外壁还连接有均匀分布的导热条,导热条穿过固定板并在其端部连接有可水平移动的散热板,散热板连接有均匀分布的散热鳍片,壳体上设有散热鳍片穿过的通孔。本实用新型散热、减震效果好。
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本实用新型公开了一种用于锂电池烧结的粉料摇匀组件,包括底座,所述底座的顶部设有支撑柱,所述支撑柱的顶端铰接有三角架,所述三角架的顶部固定连接有外壳,所述转轴的底端设有搅拌叶,所述外壳的下侧通过固定杆连接有桶盖,所述底座的顶部固定连接有液压缸,所述液压缸的顶部设有平板,所述平板的两侧均设有L型支架,所述L型支架的顶端通过轴承连接有搅拌桶,所述平板的顶部设有定位装置。本实用新型将锂电材料粉体材料放入到搅拌桶中,通过正反转电机带动搅拌叶对锂电材料粉体材料搅拌均匀,桶盖可以将搅拌桶盖住,在搅拌的时候,使得锂电材料粉体材料不会散落出来,有效的将锂电材料粉体材料搅拌均匀。
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本实用新型提供了一种生产电池级碳酸锂的装置,该装置能够将废锰酸锂正极材料进行相应的反应转换后单独分离出氢氧化锰和碳酸锂这两种具有高附加值的产物,以用于后续金属材料的循环利用,从而实现将废弃锰酸锂正极材料转换为具有高经济效益的工业生产原料,以减少资源的浪费、避免环境污染和提高锰酸锂材料的循环利用价值。
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本发明属于盐湖卤水提取技术领域,具体提供了一种用于盐湖卤水提锂的纤维吸附剂及制备方法。本发明一种用于盐湖卤水提锂的纤维吸附剂及制备方法,通过制备内芯疏松的陶瓷纤维,内芯石墨化,其吸附锂源、锰源并焙烧得到锂锰复合氧化物,锂锰复合氧化物在陶瓷纤维的内芯呈纤维状,通过酸洗脱锂,使内芯具有锂空位,用于在卤水中吸附提取锂,不但循环稳定性好,而且与水接触充分,吸附效率高。有效克服了锂锰复合氧化物晶体结构在反复吸附脱嵌时易损坏的缺陷,无需粘结制备大颗粒。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种阴离子改性的固态锂电池及制备方法。包括如下制备过程:(1)将锂粉末、硫粉末、四氟硼酸锂、氯化锂球磨得到球磨混合产物;(2)将产物置于真空炉中高温高压热处理,制得热处理的产物;(3)将热处理的产物洗涤、干燥,然后压制成型,制得固体电解质材料,进一步组装,即得阴离子改性的固态锂电池。本发明制得的固态锂电池中,通过向固态电解质中引入BF4‑基团进行阴离子掺杂,提高了固态电解质的锂离子传导能力,制得的固态锂电池,倍率性能好,应用前景广阔。
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本发明公开了电动汽车锂电池防潮装置,包括锂电池箱、进风风机和干燥盘;所述进风风机设置于锂电池箱外壁且进风风机的出风端与锂电池箱内部连通;所述干燥盘设置于进风风机的进风端,且空气经过干燥盘干燥再通过进风风机进入锂电池箱内。本发明电动汽车锂电池防潮装置,空气经过干燥盘干燥后再通过进风风机进入锂电池箱内,降低了锂电池箱内的湿度,提高了锂电池在潮湿环境中的安全性。
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本发明公开了一种微波‑超声耦合浸出锂矿石的方法,包括以下步骤:将锂矿石粉碎,加入活化剂粉末,再置于微波条件下照射处理,然后加入硫酸溶液进行调浆,在搅拌同时进行超声处理,最后浸出锂矿石;或将锂矿石粉碎,加入活化剂粉末,然后加入硫酸溶液进行调浆,在搅拌同时进行超声处理,最后浸出锂矿石;或将锂矿石粉碎,加入活化剂粉末,再置于微波条件下照射处理,然后加入硫酸溶液进行调浆,最后浸出锂矿石。本发明方法绿色环保,能够使锂矿石中大部分的锂浸出,具有浸出率高,生产成本低,处理时间短的优势。
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本发明公开了一种控制结晶制备高性价比磷酸铁锂前驱体的合成方法,涉及电池材料技术领域,包括以下步骤:S1)制备锂盐、亚铁盐、磷酸盐的混合溶液;所述混合溶液的pH至小于4;S2)将步骤S1)中得到的混合溶液在室温下搅拌,并缓慢加碱调节pH值至6~7,加热加压至设定温度、设定压力,保温保压反应1~6h;S3)过滤得到固体沉淀,并洗涤干燥,得到磷酸铁锂前驱体;其中,所述设定温度为80~120℃;所述设定压力为常压~0.3MPa。本发明公开的磷酸铁锂前驱体的合成方法简单快捷,其反应条件易控制,便于推广适用,有利于工业化实施。
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本发明提供一种基于分频表征的磷酸铁锂电池分数阶等效电路模型建立方法,考虑到锂电池材料的不规整性和不对称性,采用基于Caputo定义的分数阶微分方法来表示锂电池的电路特性,由于分数阶微分的记忆特性使得该等效电路模型获得了更高的自由度和平稳度。然后在对分数阶电路模型求解时,考虑到了活化极化和浓差极化的阻抗频率差异,对中频段和低频段分别采用Oustaloup近似逼近滤波器进行离散近似,从而使模型获得更高的近似精度和动态性能。最后通过脉冲充放电实验对该分频分数阶等效电路模型的参数进行辨识,提高了锂电池等效电路模型的稳定性、动态性和精度,具有实际的工程意义。
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本发明涉及一种锂离子电池电解液制备方法,包括如下步骤:(1)在露点低于‑40℃、含氧量小于2ppm的环境下,将下列物料按照相同体积配置成为非水电解液的有机溶剂;(2)降低上述有机溶剂的水分至8ppm以下;(3)在非水电解液的有机溶剂中加入占有机溶剂重量百分比5%~10%的下列物料;(4)向步骤(3)中的混合物加入占有机溶剂重量百分比5%~8%的下列物料;(5)在步骤(4)获得的非水电解液的溶剂温度降至0~2℃后,搅拌状态下向非水电解液中加入占有机溶剂重量百分比40%~60%的下列锂盐,混合均匀后获得本品。本发明方法配制电解液的过程简单,操作方便,适用于工业生产。
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本发明提出一种用于锂空气电池的钙钛矿纤维催化剂及制备方法,使用负载磁性颗粒的有机纤维作为模板,通过磁场作用在有机纤维表面合成钙钛矿型纳米中空纤维,通过中空纤维吸附贵金属氧化物催化剂,制备获得所需的钙钛矿纤维催化剂。本发明通过中空钙钛矿纳米纤维负载贵金属氧化物颗粒形成的催化剂,在催化分解氧气的同时,钙钛矿纤维可以催化分解副反应产生的碳酸锂,贵金属氧化物催化促进副产物氢氧化锂的分解,可以有效分解充放电过程的副产物,抑制其结晶或沉淀堵塞多孔电极,进而克服了现有锂空气电池副反应产物堵塞多孔电极孔道的问题,增强电池的放电比容量和循环性能。
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本发明公开了一种宽温度范围的锂离子电池电解液,电解液包括有机溶剂、锂盐体系和添加剂,添加剂包括高温添加剂和成膜添加剂,成膜添加剂选自如结构式(I)和结构式(Ⅱ)所代表的成膜添加剂中的至少一种,成膜添加剂占所述电解液总质量的0.1%~10%。成膜添加剂在活化过程中能够在负极表面形成阻抗小、且稳定的SEI膜,从而提高了电池在低温下的放电容量以及高温下的循环稳定性。电解质锂盐能够进一步提高电解液的高温稳定性和低温放电性能。有机溶剂能够降低整体电解液的凝固点,并提高锂离子在低温下的迁移率,从而进一步提高电池的低温性能。
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本发明公开了一种低硅铝比锂分子筛的生产方法。该吸附剂首先以硅酸钠、偏铝酸钠为原料制得纳米Na(K)‑LSX分子筛,再通过在水‑固离子交换体系中引入超声波,利用振动促进分子剧烈运动和相互摩擦撞击,使水合锂离子键断开,同时增加分子扩散速率,促进钠‑锂离子交换,提高锂离子和钠离子的交换效率,得到Li‑LSX分子筛。既增加了Li‑LSX分子筛的氮气吸附容量,又降低了离子交换难度,提高了Li‑LSX分子筛的生产效率。
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本发明公开了一种复合全固态聚合物电解质锂离子电池及其制备方法,属于全固态聚合物电解质制备技术和锂离子电池领域,本发明所述的复合全固态聚合物电解质锂离子电池包括电池壳和极芯,所述的极芯密封容纳在电池壳内,所述的极芯包括正极、负极和位于正极与负极之间的复合全固态聚合物电解质,所述的复合全固态聚合物电解质包括二甲基硅氧烷-环氧乙烷共聚物、锂盐和纳米无机填料。与现有复合固态聚合物电解质相比,本发明采用的复合固态聚合物电解质基体材料为二甲基硅氧烷-环氧乙烷共聚物由于聚合物链段的规整性下降,表面其聚合物的结晶度下降,因此常温下具有更高的离子电导率。
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本发明提供一种低温水热制备纳米磷酸铁锂的方法,包括如下步骤:按一定比例称量磷酸锂、硫酸亚铁以及反应助剂。将硫酸亚铁溶于适量去离子水中转移至水热反应釜,然后加入磷酸锂及反应助剂,得到固液混合悬浮液,超声辅助分散一定时间,然后将反应釜置于一定温度下加热并保温一定时间,将水热后所得产物用去离子水洗涤、烘干得到纳米磷酸铁锂。本发明有效降低了水热反应温度,降低了设备要求,减少了设备投资,提高了生产安全性。
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本发明公开了一种复合碳源包覆纳米磷酸系锂离子正极材料的制备方法,烧结工艺中,在有机包覆碳源对磷酸系锂离子正极材料进行包覆的基础上,烧结过程持续通入有机补充碳源。采用本发明的一种复合碳源包覆纳米磷酸系锂离子正极材料的制备方法,可以在不降低锂离子扩散速率的条件下显著提高磷酸系锂离子正极材料的电子电导率。
本发明公开了一种批量化制备小球素坯设备,并基于该设备提供了一种氚增殖剂纳米结构钛酸锂陶瓷小球的制备方法。本发明先合成分散性好的前驱体粉体,再将前驱体粉体配制成浆料,然后基于高压注射‑气动湿法,利用批量化制备小球素坯的设备获得批量化钛酸锂陶瓷小球素坯,最后通过烧结方式获得纳米结构钛酸锂陶瓷小球,有效提高了纳米结构钛酸锂陶瓷小球的产率,实现了纳米结构钛酸锂陶瓷小球的批量化生产;且该制备方法还具有工艺简单、成本低等优点,适于在本领域推广使用。
本发公开了一种适用于高湿度环境下的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将镍钴铝酸锂正极材料的前驱体、锂源、添加剂按照一定比例进行高速混合;S2、将高混料在辊道窑中进行一次烧结;S3、将一烧料经过粉碎后,依次进行水洗、湿法包覆和压滤;S4、将包覆料在振动干燥机中进行振动干燥;S5、将干燥料进行筛分、除铁之后,即得镍钴铝酸锂成品。其优点是:(1)使正极材料表面稳定性得到显著改善,正极材料在制浆过程中更加稳定;(2)有效减少正极材料表面与电解液的副反应,提升了正极材料的整体性能;(3)缩减为一次烧结工艺之后,镍钴铝酸锂正极材料的生产成本大幅降低,为其推广应用创造了条件。
本发明公开了一种高效抑制枝晶的电解液添加剂及应用和锂金属二次电池,获得结构上有共性特点的高氟代两性分子添加剂,所述高氟代两性分子结构式为CnF2n+1G,结构通式如下:其中,G为亲液基团,包括但不限于离子性亲水基团;n=4~20,表示高度氟取代的烷基长链,其作为憎液基团。所述添加剂根据解离状态下G官能团所带电荷的不同可分为阴离子型、阳离子型、非离子型等。本发明还提供了其作为电解液添加剂在锂金属二次电池中的应用。本发明所述电解液添加剂能够在较少用量下高效实现固态电解质膜(SEI)氟化,以促进锂以致密颗粒状均匀沉积,抑制锂枝晶形成,提升金属锂负极的循环寿命和库伦效率。
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本发明涉及湿法回收处理技术领域,提供了一种磷酸铁锂的回收工艺,其回收工艺包括如下步骤:S1磷酸铁锂黑粉分散于溶液体系中,加入硫酸液和双氧水,经反应、过滤,得到A滤液和A滤渣;S2将A滤渣分散于硫酸液中,经反应、过滤,得到B滤液和B滤渣;S3将B滤渣分散于硫酸液中,经反应、过滤,得到C滤渣和C滤液;S4向C滤液中加入氨水,在搅拌状态下,水热反应得到绿色晶体和D滤液,绿色晶体经焙烧得到电池级磷酸铁;S1中,将A滤液用氢氧化锂调节pH,得到E滤液和E滤渣,E滤液经电化学反应器得到硫酸锂液、氢氧化锂液和稀硫酸,前述液体再回用至前述各步骤中。本发明同时实现了磷酸铁的回收以及回收过程中各中间物的全循环利用,在全循环过程中,无需另添新物质,也并未造成污水的产生,是一种绿色环保的再生工艺。
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本实用新型公开了一种锂电池叠加组装结构,包括内六角螺栓,防护盖机构,电池组装箱,固定套框和间隔板,本实用新型,通过设置防护盖机构,通过导线将锂电池与电池接线扣连接,电池接线扣与电池接线扣之间同样采用插扣的形式进行连接,拆装十分方便,有效的避免了裸接的危险;通过设置内嵌板和弧形罩,不但绝缘效果好,而且还能对电池接线扣起到保护作用;通过设置固定套框,将面框从电池组装箱底部套入,然后将内六角螺栓从通孔内穿入,并与螺纹孔螺纹固定,结构简单,固定可靠;通过设置间隔板,将锂电池单独的隔开,防止锂电池间的碰撞,有效的提高了锂电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂基分子筛的清洗装置,涉及分子筛生产设备技术领域;所采用的技术方案为:一种锂基分子筛的清洗装置,包括多个洗涤釜,各所述洗涤釜均适配有初洗进液口、再洗进液口、初洗液出口和再洗液出口,多个所述洗涤釜依次串联,且上一所述洗涤釜的所述再洗液出口与下一所述洗涤釜的所述初洗进液口相连、末级所述洗涤釜的所述再洗液出口与初级所述洗涤釜的所述初洗进液口连接。本实用新型可将锂基分子筛的清洗分为初洗阶段和再洗阶段,初洗阶段的废液直接排除,再洗阶段的清洗液清洁度较高,并排至下一级洗涤釜内对锂基分子筛沉淀进行初洗,实现洗涤液的回收利用,因此能够减少锂基分子筛清洗时去离子水的用量,从而降低生产成本。
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本实用新型提供一种新能源汽车锂电池组更换装置。所述新能源汽车锂电池组更换装置包括:底座;涡杆,所述涡杆转动安装在底座的顶部;两个第一转动槽,两个第一转动槽均开设在底座的顶部;两个第一转动盘,两个第一转动盘分别转动安装在对应的第一转动槽的底部内壁上;两个第一内螺纹套筒,两个第一内螺纹套筒分别转动安装在对应的第一转动槽内,所述第一内螺纹套筒的底端与第一转动盘的顶部固定连接,所述第一内螺纹套筒的顶端延伸至第一转动槽外;两个涡轮,两个涡轮分别固定套设在对应的第一内螺纹套筒上。本实用新型提供的新能源汽车锂电池组更换装置具有使用方便、可以在更换锂电池组时对锂电池组进行支撑的优点。
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本实用新型公开了硫酸锂蒸发浓缩系统,涉及矿石提锂技术领域,其包括加热列管、蒸发室以及循环泵,加热列管的排液口与蒸发室的入液口通过相连通,加热列管的入液口与蒸发室的出液口通过循环管相连通,还包括顶部设置有开口的垢块收集腔,垢块收集腔的开口与循环管的底部相连通,垢块收集腔的开口处设置有第一阀门,垢块收集腔的底部还设置有排渣口,垢块收集腔于其排渣口处设置有第二阀门。本实用新型所提供的硫酸锂蒸发浓缩系统,使硫酸锂溶液中所携杂的大块垢块在硫酸锂溶液的流动以及自重的作用下,于循环管的底部落入垢块收集腔内,从而避免了大块垢块堵塞加热列管的入液口,延长了设备管路酸洗间隔时间,提高了生产效率。
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本实用新型公开了一种废旧锂电池冷冻破碎及金属分选的成套装置,该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。本实用新型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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本发明涉及仪表供电领域,特别是一种锂电池去钝化电路及方法。包括用于给锂电池放电的放电电路,用于发送控制信号的微处理器和用于对控制信号进行处理的微分电路。本电路可通过周期性的对锂电池放电,防止锂电池因长时间不用而产生钝化层。且具有微分电路对放电电路进行保护,即使长时间接收高电平开通信号也不会对锂电池一直放电。
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本发明公开了一种石墨烯微片/磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法,采用石墨作为原料,在机械剥离制备石墨烯的过程中加入淀粉作为添加剂,然后再加入去离子水配制成为淀粉胶体悬浊液,向淀粉胶体悬浊液中加入磷酸铁锂粉末,淀粉胶体将石墨烯和磷酸铁锂粉末粘接,经过焙烧后淀粉分解为碳,以机械剥离的石墨烯作为生长模板,进一步原位生长石墨包裹磷酸铁锂粉末,获得石墨烯微片/磷酸铁锂复合正极材料。本发明采用石墨和淀粉作为原材料,经济环保,适合于工业生产,而且不引入杂质元素。
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