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本发明公开了一种锂离子电池聚合物隔膜的制备方法,其特征在于包括以下步骤:使用聚合物单体在引发剂的作用下在层状硅酸盐的层间原位聚合,得到有机改性的层状硅酸盐纳米颗粒,并引入到聚合物隔膜基体中,采用非溶剂致相分离法制备聚合物隔膜。经测试表明与传统隔膜相比,本发明工艺制备的聚合物隔膜能够显著提高吸液率进而提高了锂离子电导率。并且在有效范围内添加一定量的层状硅酸盐纳米颗粒有利于提高聚合物隔膜的机械强度与热稳定性。 1
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本发明提供了一种利用废旧锂电池回收制备铝铜合金的方法,首先将废旧锂电池进行破碎并分选出活性物质粉和含铜铝的混合粉末,之后将含铜铝的混合粉末置于摇床上重力分离出富铝粉末、富铜粉末和活性物质粉,接着使用浓度为0.1~0.3mol/L的硫酸溶液去除富铝粉末表面的氧化铝膜,之后清洗多余酸溶液并烘干,将烘干产物与分离剂按一定的质量比加入至焙烧炉中,升温至680~850℃使得烘干产物与分离剂完全熔化并保温一定时间t1,搅拌熔化产物并去除表面浮渣,再将焙烧炉温度调整至720~760℃,并往熔化产物内加入四氯化碳,搅拌并保温一定时间t2,在搅拌过程中去除表面浮渣,制得铝液,最后将铝液浇铸形成铝铜合金。本发明方法,工艺简单新颖,污染小,产品纯度高。
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本发明提供了一种动力锂电池的故障处理方法,所述方法包括以下步骤:获取当前的故障信息;在故障为严重故障、一般故障或警告故障的情况下,进入故障发生的判断和处理步骤;判断当前故障是否具备严重故障消失的条件,若是,进入故障消失的判断步骤和处理步骤;在严重故障未消失的情况下,判断当前故障是否具备一般故障消失的条件,若是,进入故障消失的判断和处理步骤;在一般故障未消失的条件下,判断当前故障是否具备警告故障消失的条件,若是,进入故障消失的判断和处理步骤;对应地,本发明还提供了一种动力锂电池的故障处理装装置。本发明能够对电池故障进行有效处理,解决了故障反复出现与消失的技术问题。
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本发明涉及一种聚醚酰亚胺混合物隔膜的制备方法以及该隔膜在锂硫电池中的应用。采用非溶剂致相分离法(NIPS法),将聚醚酰亚胺(PEI)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、N‑N甲基吡咯烷酮(NMP)和二维纳米金属氧化物或硫化物按一定比例混合加热溶解得到混合铸膜液;将混合铸膜液流延成膜;将得到的膜浸入混合凝固浴中,去除隔膜中的NMP,真空干燥,即成膜。本发明方法工艺简单,参数容易控制,制备得到的聚醚酰亚胺混合物锂硫电池隔膜润湿性、机械性能和离子电导率等物理性能以及电化学稳定性、倍率性能等电化学性能同普通商用隔膜相比都得到了极大提高。
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本发明提供了一种锂电池负极用多孔二氧化钛的制备方法,首先制备好多孔二氧化钛初品,之后将多孔二氧化钛初品与低沸点有机溶剂和含卤素的硅烷偶联剂按一定比例混合反应后制备得到硅烷偶联剂表面修饰的多孔二氧化钛,最后将硅烷偶联剂表面修饰的多孔二氧化钛悬浮于低沸点有机溶剂中,加入含取代基的咪唑,反应后经洗涤干燥后浸泡在六氟磷酸盐溶液中,最后在500~600℃的惰性气体氛围下热处理。本发明方法简单易行,制得的锂电池负极用多孔二氧化钛,其表面包覆有N/P/F/Si共掺杂碳层,具有较高的理论比容量、导电性,而且容量保持率高。
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本发明公开了一种具有浓度梯度的锂离子电池正极材料的制备方法,通过利用合适的分散剂将球形高镍材料分散到含锂镍钴锰的溶液中,再用喷雾干燥的方法制备具有核壳结构的前躯体,并结合适当的煅烧制度使前躯体核层的镍元素向壳层扩散形成一层浓度梯度层。该正极材料性能稳定,具有较高充放电容量,优异的循环性能,很好的热稳定性,可适应低、高温工作环境,安全稳定。
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本实用新型提供一种可用于锂离子电池正极材料前驱体的脱水系统,包括有一煅烧回转窑,煅烧回转窑采用外热式供热与内热式供热组合供热结构,煅烧回转窑包含一加热回转窑窑壁实现外热式供热的加热器,煅烧回转窑连接有一向窑内腔通入高温气体以实现内热式供热的热气供应装置,热气供应装置与煅烧回转窑上的进气口连接,煅烧回转窑上的进气口和对应的出气口的位置设置可使高温气体与锂离子电池正极材料前驱体在窑内腔实现充分接触。煅烧回转窑采用外热式供热与内热式供热组合供热结构对正极材料前驱体煅烧脱水,气体作为传热传质的高效载体,在煅烧回转窑内与正极材料前驱体进行充分混合加热,受热均匀、传热快速,提高了结晶水的脱除速率和能源利用效率。
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本实用新型公开一种石墨烯磷酸铁锂粉体材料的水热反应器,用于水热反应,包括底座、加热层、外壳;所述外壳为圆球形不锈钢外壳;外壳设有开口,开口上设有压力塞;底座上设有加热层,加热层包括导热表层和下层发热层,导热表层呈弧面与外壳下半部分相配合,下层发热层设有星状加热铜管,星状加热铜管并列接入加热电路;外壳的底部开设有半球凹槽,加热层最低点设有圆球自转件,凹槽设有圆球自转件配合,外壳可以以圆球自转件为支点进行自转;外壳的顶部设有竖直的轴,轴上连接有自动驱动装置;外壳的壳层内置有温度传感器。本实用新型提供用于石墨烯磷酸铁锂粉体材料的水热反应,方便根据容器内的溶液环境控制温度,提高水热反应的完成质量。
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本发明公开了一种多功能高电压电解液及其在锂离子电池中的应用。添加了同时包含硼基(‑B‑)和腈基(‑C≡N)功能基团的硼腈类化合物功能添加剂的锂离子电池电解液,利用硼腈类化合物中硼基和腈基的协同作用,在锂离子电池首次充放电过程中在正极表面形成一层致密稳定的CEI膜,以提高正极和电解液之间的界面稳定性,避免电解液与正极活性物质的直接接触,同时抑制了电解液在高电压下的氧化分解,使得电解液具有高氧化电位,进而能匹配高电压正极材料,因此,利用包含硼腈类化合物功能添加剂的电解液可以获得在高电压(≥4.5V)下具有优异循环性能和倍率性能的锂离子电池。
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本发明提供了一种以冶炼渣为原料制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:S1:将冶炼渣进行煅烧、去碱、干燥处理,得到矿渣粉末;S2:将S1得到的矿渣粉末和硫粉加入到含碳分散液中,加热搅拌,待水溶液蒸干后将获得的块状样品进行干燥、研磨,得到锂硫电池正极复合材料;S3:将S2得到的复合材料与乙炔黑及PVDF按比例混合研磨,得到正极材料。本发明对冶金行业废弃的冶炼渣进行物理加工和化学加工,构建锂硫电池正极复合材料。提升锂‑硫电池的电化学性能的同时实现了冶炼废渣的高值化利用和减量,缓解冶炼废渣造成的环境污染。
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本发明属于废旧锂离子电池回收领域,具体公开了一种废旧锂离子电池高效清洁的放电方法,将废旧锂离子电池的电池组或者经拆解后得到的电池单体置于溶解有还原性盐的溶液(盐溶液)中放电;所述的还原性盐在水溶液中优先于OH‑放电。所述的还原性盐为可水溶的硫化盐和/或硫氢化盐。本发明通过研究发现,在本发明所述的盐溶液中进行放电,通过氧化还原方法,实现废旧锂离子电池残留电量的放电。通过本发明方法,可实现高效放电,不仅放电时间明显缩短,还有助于达到彻底放电(放电至0V),相比于现有方法仅能达到0.7V的放电方法,具有明显优势。
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一种轻便移动式锂电池动力消防装置,包括消防泵系统、锂电池动力系统、水箱系统、消防水带和消防水枪;消防泵系统包括高压消防泵、低压直流电机和连接轴,高压消防泵与低压直流电机通过连接轴连接;高压消防泵上设有消防泵进水管和消防泵出水管;锂电池动力系统与低压直流电机相连;水箱系统包括水箱,水箱与消防泵进水管连接,消防泵出水管与消防水带连接,消防水带与消防水枪连接;水箱底部设有水箱滚轮,还设有固定支架,固定支架为两层结构,消防泵系统安装于固定支架的第一层,锂电池动力系统安装于固定支架的第二层;固定支架底部设有支架滚轮。本发明结构轻巧,搬运方便,使用安全可靠。
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本发明公开了一种快速简单、结果准确的估评和分选锂离子电池单体或电池组性能的方法。按照下述步骤进行:首先取锂离子电池或电池组在分容过程中一个完整的充放电过程,记录下充电过程中恒流和恒压充电时间;然后将上述所得恒流充电时间除以恒压充电时间,得到的比值称为恒流-恒压时间比。将这个比值与确定的锂离子电池或电池组分选标准值比较,比值小于标准值则该电池性能不合格;所述确定的锂离子电池或电池组的恒流恒压时间比的分选标准值,是根据各型号电池或电池组的恒流-恒压时间比值的测量分布结果,取其中的中间偏下值或分布密集区为标准值下限。本发明方法快速简单,易操作,是一种不影响电池或电池组性能的测评和分选电池或电池组性能的新评估方法。
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本发明公开了一种磷酸铁及磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:S1、配制铁源和磷源,将铁源分成两个部分F1和F2,将磷源分成两个部分P1和P2;S2、将磷源P1加入到铁源F1中,升温至90~100℃,保温至物料转白;S3、将铁源F2与磷源P2混合,并加入硫酸,得混合液;S4、将步骤S3所得混合液加入至步骤S2处理后的物料中,90~100℃下反应1~3h,反应后产物经洗涤煅烧后,得所述磷酸铁。本发明方案通过对磷酸铁制备工艺过程中加料方式的改变使得最终合成的磷酸铁形貌呈由小片状一次粒子团聚形成的球形的二次粒子,该磷酸铁的团聚密实度高,利用其制得的磷酸铁锂具有较高的压实密度及较好的电性能。
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本发明公开了一种人字形齿剪切破碎机及废旧锂电池带电破碎的方法。人字形齿剪切破碎机包括进料斗和破碎腔;进料斗包括进料上斗和进料下斗,进料上斗为星形旋转式或过渡仓式给料设备,进料下斗为反倾斜溜槽结构;破碎腔包括腔体和壳体;腔体的顶部与进料下斗连接;破碎腔中心位置设有人字形齿旋转刀头,人字形齿旋转刀头下部设有蓖板;腔体下部侧壁设有出料口及气体入口。该破碎机能在不放电情况下直接将废旧锂电池单体破碎到易于后续物理分选的粒径,且物料不粘结、不包裹,不仅解决了传统盐水放电时间较长和湿法破碎的废水处理问题,而且能够实现破碎物料的充分分散,便于实际操作和工业化应用。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅渣烘干、超声破碎,制备水合二氧化硅,煅烧,球磨得到纳米级二氧化硅;(2)取上述纳米级二氧化硅与镁粉混合均匀,在惰性气氛的密闭容器中加热,进行金属热还原,恒温,冷却至室温,依次用盐酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料,或者依次用盐酸、去离子水、氢氟酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料;(3)将上述复合材料分散在溶有碳源的溶液中,超声分散,搅拌混匀后得到悬浮液,将悬浮液蒸干后,在惰性气氛下加热,即得到锂离子电池硅基复合负极材料。通过本发明制备的硅基负极材料,绿色环保、成本低廉、电化学性能优良。
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本发明提供了一种锂电池用隔膜的制备方法,首先制备磺化聚醚酰亚胺、表面化学修饰的纳米氧化铝,之后将磺化聚醚酰亚胺、表面化学修饰的纳米氧化铝、聚赖氨酸和纳米碳酸钙按一定质量比混合均匀,经熔挤和热定型后通过酸洗、离子交换,离子体辐射后在其表面涂覆表面化学修饰的纳米氧化铝分散液,经处理后制得隔膜成品。本发明方法简单易行,制得的锂电池隔膜具有较高的离子电导率,良好的热稳定性、化学稳定性和电化学稳定性,反复充放电过程中对电解液保持高度浸润性及优异的机械性能。
本发明涉及锂离子电池正极前驱体材料技术领域,具体而言,涉及一种掺铝碳酸钴材料及其制备方法、掺铝四氧化三钴和钴酸锂正极材料。所述掺铝碳酸钴材料具有核壳结构,所述核壳结构的外壳和内核均为掺铝碳酸钴;其中,所述掺铝碳酸钴材料整体的微晶尺寸>15nm,所述内核的微晶尺寸<20nm;所述掺铝碳酸钴材料整体的微晶尺寸与所述内核的微晶尺寸之比>1.05。本发明通过控制外壳的微晶尺寸和内核的微晶尺寸在特定范围内,并使外壳的微晶尺寸大于内核的微晶尺寸,不仅能够保证掺铝碳酸钴材料内部的铝元素均匀分布,而且能够提高外壳的致密度,避免内部铝化合物在洗涤和烘干过程中发生析出和重结晶。
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本发明涉及工程机械技术领域,公开一种锂电池系统及高空作业车。锂电池系统包括:电池及回馈电流控制装置。回馈电流控制装置包括:多个电流捕获模块组,每个模块组包括:加热模块,配合电池模组的位置设置,用于捕获回馈电流;及第一开关模块,用于导通该开关模块所处于的电流捕获支路,及控制模块,用于:接收主电路上的第一电压与第二电压及电池的平均温度;以在第一电压与第二电压的差值大于预设电压且电池的平均温度小于或等于预设温度的情况下,通过控制每个电流捕获模块组中的第一开关模块,来导通其处于的电流捕获支路,以由加热模块将回馈电流转化为热能来对相应模组进行加热。本发明可极大地降低电池析锂的概率和电池出现热失控的风险。
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本发明属于电池回收技术领域,公开了一种处理废旧锂电池铜钴合金的方法和应用,该方法包括以下步骤:将废旧锂电池进行焙烧,酸洗,固液分离,得到含镍钴杂质的铜渣和含镍钴滤液;将含镍钴杂质的铜渣进行压块制成电解槽中的阳极,取铜片作电解槽中阴极,再加入电解液,进行电解;取电解后的阴极进行水洗,得到铜,取电解后的阳极打散,再加入氧化剂、硫酸搅拌溶解,得到硫酸铜混合液,取电解后的电解液进行蒸发结晶,得到酸液和硫酸镍、硫酸钴结晶体。本发明处理铜钴合金过程中,采用压块替代以往熔融成块,使用废旧锂电池模组或单体做电解电源,节省了能源,使能源得到更好的利用。
本发明提供了一种氨改性碳量子点及其制备方法和在锂硫电池电解液中的应用,将醛类化合物置于碱性溶液中反应,得到碳量子点,所得碳量子点和氨水回流反应,得到氨改性碳量子点。将氨改性碳量子点作为添加剂应用于锂硫电池电解液,可以有效抑制多硫化合物溶出,减少“穿梭效应”,大幅度提高锂硫电池的循环性能。
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本发明属于红土镍矿冶炼以及电化学应用领域,具体提供了一种红土镍矿一步酸浸并联产磷酸铁锂正极材料的方法:将红土镍矿与一定溶度磷酸溶液混合后注入密闭反应器,在温度110~150℃和压力0.2~0.5MPa条件下进行浸出,浸出结束后通过固液分离即可得到磷酸铁前驱体产品,进一步进行配锂焙烧,即可得到磷酸铁锂正极材料。本方法可实现红土镍矿中的铁与镍钴的选择性分离,不仅如此,还能够在浸出过程中实现铁、铝、锰同步共沉淀并获得金属离子掺杂的磷酸铁,改善制得的材料的电池性能。
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一种制备锂离子电池正极材料LiMnPO4/C的方法,包括以下步骤:将锂源、高价锰源与磷源按锂、锰、磷元素摩尔比为1∶1∶1的比例混合,所述高价锰源中锰离子的价态应大于2;加入有机碳源还原剂,5~35℃条件下进行机械活化还原0.5~20小时,从而高价锰还原成二价锰并制备出无定形LiMnPO4前驱体,然后在非氧化性气氛中加热到400~800℃,恒温0.5~12h,即得纯相LiMnPO4/C材料。本方法在机械活化过程中各元素达到原子水平混合并还原高价锰,直接制备出LiMnPO4前驱体,在烧结过程中过量的有机还原剂抑制颗粒长大,从而制备出性能优异的LiMnPO4/C材料,1C首次放电比容量达100mAh/g以上。本发明具有流程短、过程简单、产品性能优越,生产过程成本低,易于实现大规模生产等优点。
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本发明公开了一种铝盐型锂吸附剂及其制备方法与应用,包括以下步骤:S1、将氯化锂和氯化铝混合加入碳酸氢盐溶液中,加热下反应后得到含有LiCl·2Al(OH)3·nH2O的悬浮液;S2、将步骤S1中得到的悬浮液固液分离后,洗脱LiCl,经烘干研磨后,即可得到铝盐型锂离子吸附剂。本发明利用碳酸氢根和铝离子双水解,一步生成铝离子吸附剂,转化率高,操作简便,易于控制,生成的铝离子吸附剂比表面积大,活性强,有效吸附面积大,吸附效果好,制得的吸附‑解析过程溶损低,有效解决了现有粉状铝离子吸附剂流动、渗透性差的问题,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及一种电池材料回收工艺,具体涉及一种锂离子电池石墨负极的回收再生工艺。本发明工艺先对报废锂离子电池的负极石墨粉进行回收、分类,然后依次进行筛分除铜、低温热处理、制浆混捏、碳化处理、筛分、除磁,制备得到再生修复后的石墨材料。本发明工艺可以充分利用报废石墨表面的SEI膜,在其再生石墨表面进行锂盐修复,还能提升再生石墨的循环性能,所得再生石墨比常规再生石墨的循环性能提升30%以上。
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一种树脂基无机纳米粒子复合提锂颗粒,由以下方法制成:将无机纳米粒子和偶联剂加入有机溶剂中,超声搅拌,得混合液,对混合液离心,真空干燥,研磨,得改性纳米粒子粉末A;将高分子聚合物加入到有机溶剂中,加热,超声搅拌至无沉淀,加入改性纳米粒子粉末A,继续超声搅拌,得粘稠的混合液B;将吸附剂前驱体与致孔剂混合均匀,加入到混合液B中,加入偶联剂,超声搅拌,得粘稠的混合物C;将混合物C抽真空处理,以除去混合物中的气泡,使用造粒机制成圆柱形颗粒D;将圆柱形颗粒D真空干燥,即成。所得树脂基无机纳米粒子复合提锂颗粒结构稳定,溶损率小,循环寿命长,对锂的吸附容量大,使用水为溶剂脱附。
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本发明属于电池材料回收技术领域,公开了废旧锂离子电池正极材料直接再生为柔性无集流体电极的方法。将废旧锂离子电池正极活性物质粉末与锂源、导电聚合物、支撑骨架材料混合均匀,得到混合物;将混合物在有机溶剂中超声处理,得到浆料;浆料经干燥后,得到柔性无集流体电极。本发明工艺简单,避免了传统的湿法和火法工艺,能耗低,大大降低了回收处理成本,具有较大的经济利益。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiMn1/3Fe2/3PO4/C的制备方法,以解决现有纯相LiFePO4/C正极材料能量密度低和高锰含量LiMnxFe1-xPO4/C(X>0.5)正极材料倍率性能差的问题。本发明的技术方案要点是:1)制备化学组成为MnFe2O4的铁锰氧化物前驱体;2)制备LiMn1/3Fe2/3PO4/C复合材料。本发明的有益效果在于:MnFe2O4前驱体是具有有序晶体结构的单相物质,所得LiMn1/3Fe2/3PO4/C固溶体材料中Mn、Fe元素分布极其均匀,充分发挥了磷酸铁锂的高容量、长循环寿命和磷酸锰锂的高电压、高能量密度的优势,产物具有能量密度高、循环性能好、倍率性能优异的特点,在动力电池领域具有很好的应用前景。
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一种锂离子电池负极材料硼酸钒的制备方法,是将钒源化合物、硼源化合物和有机络合剂按一定的摩尔比混合,然后添加碳源化合物,加水溶解形成溶胶;再加热、搅拌、蒸发直至形成凝胶;然后干燥得到干凝胶;将干凝胶充分研磨后,在还原性气氛下进行热处理,得到锂离子电池负极材料硼酸钒。本发明通过溶胶-凝胶过程使反应物达到分子级的混合,降低了后续的热处理温度,从而降低了成本,所制备的硼酸钒材料颗粒较小,分布均匀,作为锂离子电池负极材料,平均放电电压适中,显示出良好的倍率和循环性能。
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