本发明公开了一种氧缺陷二氧化钛包覆锡掺杂的氧化锰锂离子电池负极材料及其制备方法与锂电池,属于化学电池技术领域。该制备方法包括将MnCl2溶液、柠檬酸钠及SnCl4溶液置于碱性环境下,加热搅拌得到MnSn(OH)6,再加入钛源,加热搅拌反应得混合物,将该混合物洗涤干燥后置于氩气/氢气气氛中煅烧得到缺陷二氧化钛包覆锡掺杂的氧化锰负极复合材料。本发明制得的负极材料与未包覆掺杂的氧化锰负极材料相比,该材料容量衰退很小,多次循环后,仍能保持较高的放电比容量。
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一种锂电池盖结构及锂电池,包括盖体、下塑胶及连接片,盖体上设置有极柱,下塑胶设置于盖体靠近电芯的一侧面上,连接片与下塑胶中的一个设置有定位柱,另一个设置有定位孔,连接片与下塑胶相贴合时,定位柱穿设定位孔,以使连接片与极柱相抵接。通过设置定位柱对连接片进行定位作用,使得连接片能够与极柱进行可靠接触,以使得连接片与极柱在焊接时不会出现位置偏移,进而有效保证焊接面积,能够有效保证极柱的过载能力。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体是改善锂离子电池干法隔膜褶皱的方法,首先,将正、负极片和干法隔膜按照设定的卷绕张力卷成卷芯,以消除隔膜内应力影响;卷芯以设定的速度经过定制的加热烘烤通道,以预设的温度、压力和时间对烘烤后的卷芯进行热压;烘烤过后的卷芯采用真空注液的方式进行注液;注液后的电芯进行化成和分容处理;本方法优化卷绕张力消除部分隔膜内应力,并通过烘烤、热压及特殊夹具注液消除部分隔膜内应力,本方法生产的电池可消除大部分隔膜褶皱,明显提高电池循环寿命。
本发明提供了一种纽扣锂电池卷芯的成型方法,包括如下步骤:S1绕卷,将隔膜绕卷至少达到1.5圈后,在隔膜的一端插入负极耳或正极耳;然后继续绕卷至少1圈后,在隔膜的另一端插入正极耳或负极耳,最后用胶纸紧固卷芯;S2定型,对完成紧固后的柱状卷芯进行热压,使卷芯定型成扁平的四方形;本发明通过改进纽扣锂电池的卷芯结构和成型方式,使得传统纽扣电池能够多次充电重复使用,实现了纽扣电池的二次充电使用,避免了一次电池频繁丢弃造成的环境污染。
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本发明公开了一种光辅助的废弃磷酸铁锂电池中金属锂的回收方法,包括以下步骤:步骤1、制备LAGP膜片;步骤2、制备TiO2光电极;步骤3、电解池装配;步骤4、向反应池中添加的废弃LiFePO4粉末,通电即可回收锂。本发明具有能耗低,工艺简单,绿色环保,高活性,高稳定性,成本低易于工业化,应用范围广等优势。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料及其制备方法和锂离子电池。所述制备方法包括:1)将电极活性物质和导电剂混合,得到干粉混合物;2)向干粉混合物中加入胶液,进行混合,得到第一浆料,所述第一浆料的捏合固含量为55‑75%;3)向第一浆料中加入胶液,进行混合,得到第二浆料;4)向第二浆料中加入溶剂进行混合调节粘度,加入粘结剂进行混合,得到所述锂离子电池浆料。本发明提供的浆料分散均匀性和浆料稳定性优良。
本实用新型涉及一种从氯化钠和氯化锂的混合物料中提纯无水氯化锂的组合装置,其包括通过管路依次连通的溶解缓冲罐(V-101)、离心机(M-101)、蒸发结晶器(V-103)和干燥器(D-101);其中所述溶解缓冲罐(V-101)上具有溶剂入口(1)和混合物料入口(2);所述离心机(M-101)上具有不溶物出口(3),所述干燥器(D-101)上具有无水氯化锂出口(4)。本实用新型的组合装置可以实现溶解、离心、蒸发结晶、干燥等工艺流程,并实现连续操作;该装置操作简便易行,且不使用外加溶剂,无废液排出,是一种高效环保的新型组合装置。
本发明涉及一种锂硫电池用功能性隔膜及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明的功能性隔膜由聚合物隔膜基体及涂覆在所述聚合物隔膜基体一侧表面的功能性修饰层组成;其中:所述功能性修饰层包括粘结剂、导电碳材料和树状支化大分子。本发明的粘结剂粘合能力好,稳定性高;所述导电碳材料具有很高的电子传导速率,可以提高活性物质的利用率、极大降低电池的内部阻抗;所述树状支化大分子含有较多有机官能团,对循环过程中硫正极区域生成的多硫化物有化学吸附作用,碳材料对溶解的多硫化物有物理吸附作用,从而有效抑制了锂硫电池中的“穿梭效应”。因此,使用本发明中所述的功能性隔膜制备的锂硫电池表现出优异的循环性能和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池纳米材料技术领域,公开了一种提升钛酸锂电导率的方法,包括:制备碳包覆TiO2;将所述碳包覆TiO2和Li2CO3分散在无水乙醇中球磨混合;将球磨后的混合料进行装料干燥,在惰性气体气氛下高温热处理,得到Li4Ti5O12/C复合材料;其中,所述高温热处理的处理条件为800℃,保持12h。本发明提供一种提升钛酸锂电导率的方法,达到粉末颗粒尺寸小,形貌均一,颗粒规整度高,具有较高的比容量和循环寿命的效果,可用于高倍率动力电池领域。
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本发明公开了一种高氟低锂渣提锂装置及方法,具体涉及提锂设备技术领域,包括搅拌混合罐和过滤罐,所述搅拌混合罐的进料口设置有进料管,所述进料管远离搅拌混合罐的一端与过滤罐相连通,所述搅拌混合罐的一侧设置有蒸馏机构。本发明通过滑动块、固定杆和第一弹簧的配合,使得过滤网上的残渣过多时或者过滤网堵塞造成过滤网上积累的原料过多时,过滤网会带动滑动块向上运动,进而可以使得带动封堵块和第一盖板运动,进而对进料管和过滤罐进行封口,避免原料从过滤罐顶部溢出,可以在螺纹杆和螺纹筒的配合下,使得第一盖板和过滤网上可以运动至恰当位置时,此时可以在推料板的作用下,将过滤网上残渣和原料推出。
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本发明提供一种中间液相方法制备氟磷酸钒钠/碳复合正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,在60℃的鼓风烘箱中于48h烘干。将干燥后的前驱体研磨成粉末,于氮气气氛下350℃预烧2~6h,并在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为锂离子电池正极显示出较好的电化学性能。
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一种锂离子电池防爆阀及锂离子电池,包括电池,所述电池的外壳上贯穿设有泄压口,所述泄压口的口部一体成型有螺纹槽,所述螺纹槽内螺纹连接有防爆阀,所述防爆阀包括连接环,所述连接环和螺纹槽螺纹连接,且连接环的口部一体成型有横向支撑架,本实用新型当电池内的气压较大的时候,泄压片会向上上升,使电池内的空气泄出,实现泄压,螺母向下转动的时候可以压紧弹簧,增大对泄压片的压力,反之,螺母向上转动时候,弹簧对泄压片的压力减小,由此可以调节防爆阀泄爆压力的临界值,横向支撑架上贯穿设有圆孔,螺母固定插杆滑动插在圆孔内,固定插杆插入圆孔内可以对螺母的转动进行固定。
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本发明公开了一种锂离子电池碳包覆硼酸锰锂复合正极材料的制备方法,步骤如下:称取一定量的氢氧化锂、醋酸锰和硼酸,同时称取适量的柠檬酸作为碳源。充分混合后,然后加入少量的去离子水进行研磨,搅拌均匀形成乳白色的流变态混合物。然后将混合物在烘箱中干燥,变成淡黄色的固体先驱物,研细,在350℃氩气气氛下预处理3h;冷却后,取出再次研细,分别在650~850℃氩气气氛下煅烧,即得。本发明方法工艺比较简单、成本低廉、重现性好、易于规模化生产,所得材料粒径分布比较均匀、分散性好、导电率高、结晶性好。
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本发明提供一种碳复合Cu3P-Cu锂离子电池负极材料,所述的负极材料为Cu3P/C原位生长在泡沫铜表面。制备方法为:将泡沫铜表面用稀盐酸清洗;再将中泡沫铜完全浸没于碳前驱体溶液中,得到吸附碳源前驱体的泡沫铜置于真空烘箱中,在50℃烘干,得到泡沫铜;将纯度大于98%的红磷平铺在陶瓷料舟中,平铺厚度为1.0~?3.0mm,再将泡沫铜至于红磷上方,泡沫铜周围设置有泡沫铜细屑,在氮气保护下,以350℃烧结5h。合成方法简单新颖,易于操作,碳源为柠檬酸、葡萄糖、蔗糖等,导电基体为泡沫铜。Cu3P/C-Cu中,Cu3P/C原位生长在泡沫铜表面,与泡沫铜接触良好;所制备材料电化学性能优异,在锂离子电池中有潜在应用。
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本发明公开了一种部分电离含钠锂卤水的钠锂分离的方法,包括以下步骤:S1:将含有NaCl和LiCl体系的盐湖卤水进行部分电解,得到LiCl和NaOH溶液体系;S2:向LiCl和NaOH溶液体系中加入H2SO4,得到LiCl和Na2SO4溶液体系;S3:将LiCl和Na2SO4溶液进行蒸发处理,使Na2SO4呈饱和状态,得到待冷冻溶液;S4:向待冷冻溶液中加入冷冻辅助剂;S5:将具有冷冻辅助剂的待冷冻液进行冷冻结晶处理,并离心分离得到LiCl锂液和Na2SO4•10H2O晶体。本申请通过将原溶液中的氯化物体系转化为硫酸根体系,充分利用了硫酸钠的冷冻结晶技术手段,实现锂钠的高效分离,克服了领域中体系转化障碍。
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本发明提供了一种纳米球形磷酸铁锂的制备方法及磷酸铁锂材料,包括以下步骤:预混浆料:采用钒掺杂多孔型无水磷酸亚铁、草酸亚铁作为混合铁源,采用磷酸锂作为锂源,采用乙酸钴作为钴源,采用蔗糖和柠檬酸作为混合碳源,加入预混罐中,各种物料逐一加入,并在预混过程中分阶段加入适量纯水;砂磨:研磨至浆料粒径D50≤0.15um,D99≤1.0um;喷雾干燥:对研磨后的浆料进行喷雾干燥;烧结:烧结制备得钒钴联合掺杂的磷酸铁锂材料;筛分除铁:对烧结后的磷酸铁锂材料进行筛分除铁至磁性物质含量<0.3ppm,得到纳米球形磷酸铁锂成品。本发明采用中空多孔的磷酸亚铁为前驱体,将钒和钴掺杂到铁锂颗粒内部,掺杂元素均匀分布,提高了材料的电子导电率,降低了材料内阻。
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本发明涉及锂电池制备技术领域,尤其涉及一种偏铝酸锂包覆的磷酸铁锰锂正极材料的制备方法。本发明偏铝酸锂包覆的磷酸铁锰锂正极材料的制备方法通过控制Li2CO3、NH4H2PO4、Mn(OH)2、FeC2O4的原料配比,得到磷酸铁锰锂前驱体体,然后添加铝源混合煅烧后得到偏铝酸锂包覆的磷酸铁锰锂正极材料。得到的偏铝酸锂包覆的磷酸铁锰锂正极材料具有良好的电池倍率放电性能和电池循环性能。
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本发明属于电池热管理相关技术领域,其公开了一种用于锂电池的并联式多通道液冷结构及锂电池,液冷结构包括分流管、多个间隔设置的冷板及集流管;冷板相背的两端分别设置有水平流道,两个水平流道分别与集流管及分流管垂直连接;冷板还开设有多个并联的竖直流道,竖直流道的两端分别与两个水平流道垂直连接;工作时,冷却介质进入分流管,并经由分流管分为多股流体后分别进入多个冷板邻近集流管的水平流道;之后,冷却介质经由对应的水平流道分为多股流体后分别沿着竖直流道在自身重力的作用下流经整个冷板,并最终汇集在冷板邻近集流管的水平流道内,继而进入集流管并自液冷结构流出。本发明提高了温控的性能及准确性。
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本发明公开了一种脉冲式氢化工业级碳酸锂制备电池级碳酸锂的方法,将工业级碳酸锂和普通纯水按照一定比例配置成浆料,采用脉冲方式加入高纯度的CO2,控制反应温度在20~25℃之间,直至溶液转化成较为澄清的液体,过滤该液体,将滤液打入分解反应釜中,经过分解,将其转移至苛化反应釜中,向其中加入适量的Ca(OH)2溶液,控制反应温度在90~100℃之间,趁热过滤洗涤该溶液,将该滤液打入浓缩釜中,所得浓缩液经过离子交换树脂除Ca、Mg等杂质,再将除杂后的浓缩液打入合成釜中,向其中通入高纯度的CO2气体,进而制备高纯度的电池级碳酸锂。本方法是利用碳酸锂能氢化反应的优点,有效利用高纯度的CO2气体,在反应过程中尽量避免CO2的损失,并保证氢化反应平稳进行。
本发明提供了一种锂离子电池三元正极活性材料及其制备方法、正极材料、锂离子电池及其产品,涉及三元材料技术领域。锂离子电池三元正极活性材料包括镍钴锰正极材料、纳米级二氧化锡以及氧化石墨烯,纳米级二氧化锡包覆在镍钴锰正极材料表面,表面包覆有纳米级二氧化锡的镍钴锰正极材料嵌在氧化石墨烯片层结构中;该锂离子电池三元正极活性材料缓解了传统正极活性材料倍率性能差和循环性能差的技术问题;本发明还提供了上述正极活性材料的制备方法、正极材料、锂离子电池及其产品。
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本发明适用于锂电池正极材料处理领域,提供一种精确高效处理汽车锂电池磷酸铁锂正极材料的方法。本发明在酸浸pH值、碱浸pH值、回调pH值的经验取值范围内设置几个取值点,然后针对不同厂商的磷酸铁锂正极材料,经过多轮试验找到一个回收率最高时酸浸pH值、碱浸pH值、回调pH值以及可溶性锂盐标准溶液用量D,并将这些参数连同厂商分类号上传至数据库进行共享,不同位置的处理工厂可以共享这些数据;处理时,直接在系统终端中输入处理材料的厂商名称和重量,下载对应的最适用的参数,根据重量还可以进行换算得到可溶性锂盐标准溶液的实际容量,根据这些数据进行磷酸铁锂正极材料回收处理,针对性更高,不同厂商的磷酸铁锂正极材料的处理参数不同,能够达到最大的锂回收率。
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本发明公开了一种锂离子导体包覆镍锰酸锂电池正极的方法,本发明工艺过程相对简单、易于操作、能耗小、成本低、容易实现大规模工业化、生产效率高、产品比容量和循环寿命高;本发明将无机快锂离子导体前驱体溶液与锂离子电池正极材料在一定温度下混合均匀后,得到表面包覆快锂离子导体胶体的锂离子电池正极材料,将所述表面包覆快锂离子导体胶体的锂离子电池正极材料经热处理后,在正极颗粒表面形成一层均匀的包覆层,可以提升电极材料内部锂离子的传输活性,改善电解质与正极间的界面,提升电池的性能;本发明的正极在充放电电位方面互相兼容,且都具有过充放功能,以该复合正极材料为正极,有助于循环性能的提高。 1
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一种新型锂电池正负极结构及锂电池,包括正、负极组件和电池外壳,正负极组件安设在电池外壳的两端,中心管设置在电池外壳内并与正负极组件连接;正极组件包括正极极柱、正极盖板、正极板和正极转接板,正极极柱贯穿连接正极盖板、正极板和正极转接板,正极盖板设置于正极极柱的下方并与正极极柱活动连接,正极盖板的下端面与正极板的上端面焊接,正极板的下端面与正极转接板焊接;负极组件包括负极盖板和负极排气阀,负极排气阀焊接在负极盖板的中心位置;本实用新型采用全新的正负极结构,在电池组装的过程中各零部件能够精准定位并焊接,电池排气的过程中无需反复拧开排气装置,延长了锂电池的使用寿命和提高了电池的组装效率。
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本实用新型涉及退役锂离子电池负极含氟锂盐回收系统,包括辊道炉、保护气供气设备、高温烟气除尘设备、氢化反应罐、1#离心机、氢化分解反应罐、2#离心机、浸锂母液罐、CO2储罐、1#烘箱和2#烘箱,保护气供气设备的排气口与辊道炉的进气口连通,辊道炉的排气口与高温烟气除尘设备的进气口连通,高温烟气除尘设备的粉尘出口与氢化反应罐连通,氢化反应罐的排液口与1#离心机的进液口连通,1#离心机的液相出口与氢化分解反应罐连通,氢化分解反应罐的排液口与2#离心机的进液口连通,2#离心机的液相出口与浸锂母液罐连通。实现高纯度的粉体回收,避免了酸碱等环境污染,提高资源的回收利用率。
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本发明公开了一种锂离子电池自放电筛选方法及锂离子电池组,该筛选方法包括:对分容后的电池恒流充电至预设荷电状态,挑选出电池电压在设定范围的备选电池;将所述备选电池在设定温度下进行搁置,在搁置过程中对所述备选电池进行三次间隔设定时长的开路电压测试;基于相邻两次开路电压测试的压降,按设定的压降参考值对所述备选电池进行筛选。本发明通过测量处于低荷电状态下锂离子电池的开路电压,按设定压降参考值对电池进行筛选,解决了半充或满充条件下,筛选出的电池电压相同,容量却相差较大的问题,实现了在常温条件下快速、有效、准确地筛选出自放电大电池。
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本发明公开了一种高压实磷酸铁锂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.向可溶性亚铁盐的水溶液中加入第一添加剂,室温下搅拌得到第一溶液;S2.向第一溶液中加入磷源、锂源,共沉淀形成磷酸盐沉淀,加入完毕后80‑95℃搅拌2‑8h,过滤洗涤得到第一前驱物;S3.向第一前驱物中加入碳源以及第二添加剂得到第一混合物料;S4.将第一混合物料在600‑700℃下煅烧4‑10h,再在750‑800℃下煅烧1‑4h,最后粉碎得到磷酸铁锂物料。本发明分两段煅烧,第一阶段稍低温度可保证磷酸铁锂晶型的完整性,第二阶段高温利于晶粒长大,提高电池压实密度。
本发明涉及活性炭电极材料技术领域,一种活性多孔炭球包覆MnO2‑S复合锂硫电池正极材料,由于活性炭材料本身具有良好的导电性,能够很好的弥补硫电极导电性差的缺陷,而碳球壳层的多孔结构则能够促进电解液中电荷的传输,同时丰富的介孔结构也能够作为锂硫反应的纳米反应器,实现更高效的氧化还原过程,极性金属氧化物多孔MnO2球不仅能够与多硫离子形成化学键进行化学吸附,也能通过表面的粗糙微孔结构进行物理吸附,且多孔碳球的由于其多孔壳球结构,也能够有效的对多硫离子进行物理限域固硫,在N掺杂活性多孔炭球与多孔MnO2球物理‑化学协同固硫的作用下,有效的降低了硫活性材料的流失,从而达到了提高电极材料循环稳定性的目的。
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本发明提供一种多功能新型导电剂及其在预锂化复合正极中的应用,该多功能新型导电剂为导电聚合物,选自聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚吡啶及其衍生物中至少一种,不仅能够降低补锂剂的分解电位,还能够保持极片的高导电性。
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