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本实用新型公开了可现场处理溴化锂吸收式机组中溴化锂溶液的检修装置,包括自吸泵、过滤器、反应釜及恒温调节器,所述自吸泵的出口与过滤器的进口相连通,过滤器的出口与反应釜的进口相连通,在反应釜外设置有用以实时检测并显示反应釜内溶液浓度的溶液浓度计,在反应釜内设置有溶液温度计及蒸汽换热器,溶液温度计用于实时采集反应釜内溶液的温度并将所采集的溶液温度信号实时发送给恒温调节器,蒸汽换热器用于加热反应釜内溶液的温度,蒸汽换热器的进口通过蒸汽调节阀连通蒸汽源,恒温调节器用于实时接收溶液温度计发送的溶液温度信号并能控制调节蒸汽调节阀。本实用新型具有可以现场处理溴化锂吸收式机组中受污染的低浓度溴化锂溶液的优点。
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本实用新型涉及一种长寿命磷酸铁锂/硬碳软包装锂电池,包括有外包装铝塑膜覆盖层,其特点是:外包装覆盖层下从外至内依次堆叠有隔膜层、负极层、隔膜层、正极层;负极层上延伸有负极极耳组件;所述正极层上延伸有正极极耳组件。有此,依托于硬碳层所构成负极层,与磷酸亚铁锂构成的正极层相配合,采用六氟磷酸锂有机溶剂,能够实现循环寿命长、比容量高、结构稳定、原料资源丰富、安全性好,不污染环境的二次锂离子电池。
本发明涉及一种锂离子电池多元磷酸盐正极材料的制备方法,包括以下步骤:将+2价的固态乙酸亚铁、乙酸镍、乙酸钴和乙酸锰中至少一种乙酸盐、至少一种含掺杂元素的乙酸盐和固态有机酸进行低热固相反应,得到前驱体;以及将所述前驱体与磷源、锂源混合所得的混合物高温煅烧得到正极材料。本发明还涉及一种锂离子电池多元磷酸盐正极材料、正极和一种锂离子电池。
本发明提供了废旧锂离子电池正极材料的回收循环利用方法及锂离子电池正极材料,所述回收循环利用方法包括:将废旧锂离子电池正极片预处理后进行湿磨和湿筛,分离所述废旧锂离子电池正极片中的集流体和正极废料,随后对所述正极废料进行洗涤处理得到正极材料。本发明在常温下即可实现正极废料和集流体的高效分离,并且通过湿磨、湿筛和洗涤处理间的相互配合,进一步提高了回收的正极材料的回收率和纯度,使其具备直接作为电池制造过程正极材料的可能。同时,在本发明提供废旧锂离子电池正极材料回收循环利用方法中使用的溶剂均可回收循环利用,过程污染较低,易于工业化推广。
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本发明提供了一种具有镍钴锰酸锂正极的锂离子电池的化成方法,本发明的方法包括对碳负极的预嵌锂化成步骤a,以及组装电池后对锂离子电池的化成步骤b,通过本发明的化成步骤,能够提高正负极之间迁移锂的数量,并且能够补偿形成SEI膜损失的锂离子的量,从而提高电池的倍率性能;并且,通过本发明的化成步骤b,通过对于化成工艺的控制,能够形成稳定的SEI膜,从而提高锂离子电池的循环性。
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本发明涉及一种负极材料组合物,包括重量份数为90份~96份的人造石墨、0.5份~3份的膨胀石墨和2份~4.5份的粘合剂,所述膨胀石墨的层数为10层~50层。本发明还涉及一种锂离子电池用负极,其负极活性材料层包含所述的负极材料组合物。本发明进一步涉及一种锂离子电池,其负极为所述的锂离子电池用负极。
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本发明提供一种用于锂离子电池的陶瓷隔膜、锂离子电池及其制备方法。一种用于锂离子电池的陶瓷隔膜,包括基膜及覆于所述基膜表面上的陶瓷涂层,按重量份数计,所述陶瓷涂层的原料包括:氢氧化镁1份;水性粘合剂0.1~0.3份;增稠剂0.01~0.02份;分散剂0.001~0.01份;润湿剂0.0001~0.0005份。本发明的陶瓷隔膜降低了对涂布版辊的磨损,同时具有较高的穿刺强度且克重较低。
本发明公开了一种二次锂离子球形电池富锂锰基层状氧化物材料的合成方法,其分子式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,(0<x<1,M=Ni、Co、Mn);该合成方法步骤如下:(1)将锰源、镍源、钴源化合物进行共沉淀,得到前驱体;(2)将前驱体进行喷雾干燥,得到微球形前驱体;(3)将微球形前驱体与锂源混合进行后煅烧,得到球形富锂锰基层状氧化物材料;该方法制备的二次锂离子球形电池富锂锰基层状氧化物材料具有成分配比精准,粒度均匀,振实密度高,电化学性能好的特点。
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本发明公开了一种锂离子电池化成方法和锂离子电池,该方法包括在化成温度为65℃~80℃、化成压力为1~10MPa的条件下,对待化成锂离子电池进行充电;其中,充电具体包括:先将所述待化成锂离子电池以0.02C~2C的电流至循环时的充电上限电压;再以0.05C~0.5C电流充电至所述充电上限电压的N倍;其中,1<N≤1.01。通过以上方法,可提高待化成锂离子电池负极成膜的致密性,同时使负极膨胀以释放出内部应力,进而降低电池的变形,提高电池的循环及存储性能。
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本发明公开了一种三明治结构的锂电池正极片,包括正极集流体和正极活性层,所述正极活性层包括依次涂覆于正极集流体上的导电层、第一活性层和第二活性层,其中:所述导电层是由导电剂与粘结剂组成的涂层,所述第一活性层为锰酸锂涂层或三元材料涂层,所述第二活性层为磷酸锰铁锂涂层。本发明的三明治结构的锂电池正极片,能够提高锰酸锂的导电性以及电池的安全性能。
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本发明提供了一种锂离子电池的补锂材料及其制备方法与应用。所述补锂材料包括金属锂粉和包覆于金属锂粉表面的无机固态电解质层。本发明通过在锂粉表面包覆无机固态电解质,使得锂粉可以在空气中长时间稳定存在,将本发明所提供的补锂材料添加到电池的负极材料中或负极极片表层,可有效地提升电池的首效、循环寿命及能量密度。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料及制备方法、锂离子电池。制备锂离子电池正极材料的方法包括:(1)制备前驱体,所述前驱体是通过以下步骤获得的:将有机酸以及锂盐混合并研磨,获得锂的络合物,在所述锂的络合物中加入过渡金属酸盐,研磨得到混合物,将所述混合物进行真空干燥,以获得所述前驱体;(2)在空气气氛中对所述前驱体进行预烧处理,冷却并研磨;(3)将研磨后的所述前驱体制成坯体;(4)对所述坯体进行煅烧处理以及回火处理,冷却并研磨,以获得所述锂离子电池正极材料。本发明所述的方法通过增加制坯工艺,有效的控制了材料颗粒的微观结构、振实密度以及相互团聚的方式,使得最终获得的锂离子电池正极材料具有优异的性能。
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本实用新型公布了一种锂电电动自行车轮毂式锂电池结构,包括车轮轴、蜂窝支架和轮毂,所述轮毂与所述车轮轴转动连接,所述车轮轴上还固定有蜂窝支架,所述蜂窝支架内设置有蜂窝电芯,所述轮毂套在所述蜂窝支架外侧,所述轮毂与所述蜂窝支架无接触。本实用新型巧妙的将锂电池放置在轮毂,这样的设计既能保证电动车正常使用,又能避免了电池安装对电动车结构及造型设计的影响。
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本发明提供了一种添加过氧化锂的锂离子电池正极片,其包括以下重量百分比的组分:过氧化锂70‑80%;导电添加剂10‑15%;粘结剂10‑15%。本发明还提供了另一种添加过氧化锂的锂离子电池正极片,其特征在于,包括以下重量百分比的组分:复合正极材料70‑80%;导电添加剂10‑15%;粘结剂10‑15%;其中,所述复合正极材料包括正极材料和过氧化锂,所述正极材料和所述过氧化锂之间的重量百分比为:正极材料90‑99%;过氧化锂1‑10%。本发明还提供了一种添加过氧化锂的锂离子电池正极片的制备方法。本发明相较于现有技术可以有效地弥补正极材料锂离子的消耗,提升电池的容量。
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本发明涉及一种锂离子电池二元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将两种+2价金属元素的固态乙酸盐和固态有机酸混合进行低热固相反应,得到二元前驱体,其中一种乙酸盐为乙酸锰,另一种乙酸盐为乙酸镍、乙酸钴、乙酸亚铁、乙酸铬、乙酸铜中的任意一种;以及将所述二元前驱体与锂源混合所得的混合物高温煅烧得到正极材料。本发明还涉及一种锂离子电池二元正极材料、正极和一种锂离子电池。
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本发明公开了一种磷酸锰铁锂的制备方法,包括以下步骤:S1.将锰源和/或铁源固相混合,得到第一混合物;S2.将所述第一混合物于300~1200℃下进行固相烧结,获得锰铁氧化物(MnxFe1‑x‑y)mOn;S3.将所述锰铁氧化物(MnxFe1‑x‑y)mOn与锂源、磷源以及可选的锰源和/或铁源进行固相混合,得到第二混合物;S4.将所述第二混合物于350~900℃下进行固相烧结,得到磷酸锰铁锂LiMnxFe1‑x‑yPO4;其中,0≤x≤1,0≤y≤1。本发明的方法能够制备得到振实密度高、循环寿命长、价格低、性价比高的磷酸锰铁锂材料。
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本发明提供了一种应用于锂电子电池的卷绕式电极组件,其包括卷绕的隔膜,隔膜内设置有极片机构,极片机构包括多个正极极片和多个负极极片,极片机构的侧端和隔膜之间设置有极片形变导向空间,侧端朝向锂电子电池的外壳的侧面。此外,本发明还提供了一种采用该卷绕式电极组件的锂电子电池。本发明基于卷绕工艺制成,兼顾了传统叠片工艺和传统卷绕工艺制得电极机构的优点,同时摈弃两种电极机构的缺点,不仅解决了传统叠片工艺效率低下、一致性较差的问题,还解决了传统卷绕工艺电极极片起皱的问题,提高了锂离子电池的安全性能。
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本发明提供一种制备锂离子电池正极材料锂镍锰氧粉末的方法,包括使镍锰源的溶液经中空纤维膜,与沉淀剂溶液混合,发生共沉淀反应;沉淀物过滤、干燥,得到镍锰复合物前驱体;将所述镍锰复合物前驱体与锂源化合物按一定比例混合、高温处理、研磨得到锂镍锰氧粉末。本发明将膜分散法与传统共沉淀法相结合,可以快速制备粒径小,分布均匀,反应活性高的前驱体产物;可以降低热处理温度和时间,从而提高生产效率,节约生产成本;此外,该工艺操作和控制简单,可实现放大化工业生产。
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本发明公开了一种新型含锂复合固态负极、其制备方法及半固态锂硫电池。所述新型含锂复合固态负极依次包括:集电层、负极活性物质层和连续的固体电解质层,所述负极活性物质层包括由碳材料形成的多孔碳骨架结构、分布于多孔碳骨架结构的内部和表面的锂金属材料和包覆有固体电解质的锂金属材料。本发明提供的采用具有表面修饰层的新型含锂复合固态负极具有良好的稳定性,可以实现锂离子的均匀沉积与抑制锂枝晶的生长,同时隔绝了液体电解液与负极的相互作用,有效的减少了电解液与电极之间的副反应;采用该极片组装的半固态电池可以有效的抑制硫碳正极中溶出的的多硫化物在负极表面的还原与破坏,提高电池的循环寿命和容量发挥性能。
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本发明涉及一种硅负极锂电池电解液,由有机溶剂、锂盐和添加剂组成,锂盐的浓度为0.001~2mol/L,添加剂由添加剂A和氟代碳酸乙烯酯组成,添加剂A的质量占电解液的质量的0.1~20%,氟代碳酸乙烯酯的质量占电解液的质量的0.1~10%,添加剂A为亚硫酸酯化合物。在硅负极锂离子电池中,非水电解液中通过采用亚硫酸酯化合物和FEC,在EC基电解液中对硅负极电化学改善效果好,且形成的SEI膜更厚,弥补了硅负极在循环中的体积膨胀变化大的缺点,能更有效提高硅负极锂离子电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池的循环寿命,使得电池的常温性能和高温性能都很良好。
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本发明公开了一种改善磷酸铁锂电池SOC算法的方法及磷酸铁锂电池,该方法以磷酸铁锂和钠离子正极材料混合形成的复合材料作为磷酸铁锂电池正极材料中的活性物质,其中,所述钠离子正极材料占活性物质的质量百分比为10%~30%。本发明通过将钠离子正极材料与磷酸铁锂材料以一定的比例复合,改变磷酸铁锂充放电过程中的电压平台,进而来改善SOC算法,使其变得精确且更简单。
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本发明实施例公开了一种锂电池充放电保护电路和锂电池保护系统,锂电池充放电保护电路包括放电过流检测电路、过充电压检测电路、充放电检测电路、逻辑电路、延时电路、驱动电路、第一晶体管和状态切换电路,充放电检测电路用于根据第一电源电压的大小或者放电过流控制信号的大小生成第一控制信号,逻辑电路用于根据第一控制信号和过充电压控制信号生成第二控制信号,驱动电路用于在锂电池充放电时,根据第二控制信号导通或关闭第一晶体管。本发明实施例提供的技术方案,当锂电池的电压在过充电压以上进行放电时,通过充放电检测电路消除锂电池放电时第一晶体管两端的二极管压降,避免了电流流过二极管而出现过热的现象。
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本申请公开了一种锂硫电池正极、电解质及锂硫电池,该锂硫电池包括:含锂的负极活性层;含硫电化学活性物质的正极活性层;位于正极活性层和负极活性层之间的电解质;形成于正极活性层、和/或电解质内的电子迁移介体,所述电子迁移介体被定义为在正极活性物质还原电位和负极活性物质的氧化电位区间内具有可逆氧化还原电化学活性的聚合物。本发明的正极或电解质中使用了可以提高硫的利用效率、电化学活性和抑制硫损失的电子迁移介体添加剂。采用该正极或电解质的锂硫电池具有高能量密度、高功率密度和长循环寿命。另外本发明所采用的电子迁移介体为聚合物,其不能通过扩散、迁移、对流到达负极。
本发明公开了一种柔性固态锂离子电池用复合负极片,此复合负极包括负极材料、导电剂、无机材料粉体、锂盐、分散剂、粘结剂。一种柔性固态锂离子电池用复合负极片的制备方法,包括如下步骤:步骤一:以N‑甲基吡咯烷酮溶液,将负极材料、导电剂、无机材料粉体、锂盐、分散剂及粘结剂逐次加入到锂电池混料机中得到负极浆料;采用涂布机将负极浆料涂布在厚度为8‑14μm的铜箔上,干燥后的电极片进行辊压,压实控制在1.3‑1.7g/cm3,冲裁后得到复合负极片。优点是:复合负极在固态电池中锂离子更易嵌入,有更好的性能发挥;在弯折过程中,活性物质不易脱落,安全性更高,可以应用于常温固态、柔性电池领域,并可实现批量生产。
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本发明涉及一种使用高粘导锂粘结剂的磷酸铁锂正极极片及其制备方法,其包括如下重量份的组分:磷酸铁锂90~98份、CMC‑Li 1~3份、改性SBR 0.5~1份、碳纳米管0.5~1份、茶皂素0.1~1份、粘度调节剂1~10份和去离子水20~60份;经本申请配方制备的极片,水性环保,在热稳定性、导电性和电化学特性上均有显著提高,综合性能优异。
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本发明涉及锂电池处理技术领域,具体涉及一种废锰酸锂绿氢还原分离回收锂和锰的方法,具有以下步骤:S1,在反应容器中加入H2和废弃LiMn2O4,加热反应得到反应物;S2,将反应物进行水淬,然后过滤分离得到LiOH溶液和渣MnO;S3,将S2中LiOH溶液浓缩结晶获得LiOH·H2O晶体;S4,将S2中渣MnO加入硫酸进行反应制得MnSO4溶液;S5,将MnSO4溶液浓缩结晶成MnSO4·2H2O晶体。本发明采用光伏电源现场制绿氢还原锰酸锂废料,并提供设备运行所需能耗,还原产物通过水浸制备氢氧化锂,通过稀硫酸水热压煮分离结晶获得硫酸锰,能耗低,安全性高,能够同时获得相应的锂和锰产品。
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本发明公开了一种锂电池用镁锂合金塑料复合膜,所述的镁锂合金塑料复合膜包括从外到内依次设置的塑料层、第一胶黏剂层、第一金属表面处理层、镁锂合金层、第二金属表面处理层、第二胶黏剂层和PP层。本发明还公开该复合膜的制备方法。本发明用镁锂合金”代替“铝合金”作为金属塑料复合膜中的金属支撑层,极大地增强电池外壳的硬度,为电池在动力领域内提供了更强的支撑;且大大减轻电池的重量,提高了电池能量密度;此外,可有效减震,提高了电池的稳定性,从而提高电池的寿命;也因优异的冷加工性能和结构刚性,适合于提高软包锂电池的单体厚度和容量100%‑200%以上,且简化了BMS系统的设计,降低电池PACK的系统成本。
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本发明公开了一种纳米硅储能材料的制备方法及包含其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤1使用一种Ⅳ族元素的纳微米粒子作为内核,形成内核支撑;步骤2使用有机‑无机硅物质对内核粒子形成交联网状结构的包覆;步骤3使用有机富碳物质中进行高温炭化形成外部包覆。通过该方法制得的纳米硅储能材料具有核壳结构,其中间层经还原解聚形成的纳米硅,有序的分布在交联网状的骨架中,其骨架结构具有良好的伸缩回复性,可有效的缓冲内核材料剧烈的体积收缩变化,延长锂离子电池使用寿命。
本发明公开了一种具有互穿网络结构的多孔性锂离子电池隔膜及其制备方法与应用。具体制备方法是:聚偏氟乙烯?六氟丙烯、(甲基)丙烯酸酯类单体及八乙烯基八硅倍半氧烷交联剂及致孔助剂在合适溶剂中混合均匀,经自由基聚合形成具有互穿网络结构的无孔凝胶聚合物膜, 25℃时其离子电导率达到1.0×10?3?S/cm,拉伸强度达到7?MPa,且具有优异的尺寸稳定性。在此基础上,凝胶聚合物膜经后处理形成多孔膜。本发表所得到的锂离子电池隔膜能够使离子电导率得到较大的提高,高倍率充放电性能也得到明显的提升,具有良好的应用潜力。
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本发明公开了锂电池隔膜及其制备方法和具有该锂电池隔膜的锂电池。该锂电池隔膜包括:基膜,以及复合材料层,所述复合材料层形成在所述基膜的一侧或两侧,所述复合材料层包括:石墨烯、无机材料和助剂。该锂电池隔膜具有优秀的拉伸强度和穿刺强度,且可以显著提高锂电池的安全性和电化学性能。
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