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本发明公开了一种废旧锰酸锂锂离子电池正极材料的回收及再利用方法。这种方法能从废旧锂离子电池中回收LiMn2O4正极废料并再制备生成Li1+xMnyFe1‑yPO4/C下一代锂离子电池正极材料,具有绿色、高效、短流程,成本低的优点。
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本发明涉及一种用于从包括固体金属锂的电池(诸如锂‑金属‑聚合物电池)的至少一个电池单元的组件中提取锂的方法(300),所述方法(300)包括提取阶段(306),所述提取阶段包括以下步骤:‑将所述组件定位(308)在这样的取向上,在该取向上,所述组件的第一边缘位于与所述第一边缘相对的所述组件的第二边缘的下方,从该第一边缘延伸出一个或多个负电极,从第二边缘延伸出一个或多个正电极;以及‑将所述组件加热(310)到大于或等于所述固体金属锂熔化温度的处理温度。本发明还涉及实现这种方法的设备。
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本发明提供一种应用于锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法,改性钛酸锂材料分子式为Li4MaNbTixO12,式中M,N为掺杂改性金属离子,Li的可溶性化合物加入蒸馏水溶解,壳聚糖加入冰醋酸溶液内,溶解为均一的淡黄色液体;向壳聚糖溶液内按照摩尔比加入二氧化钛粉末、金属M氧化物和金属N氧化物搅拌;向壳聚糖溶液内加入溶解好的溶液中搅拌;加入环氧氯丙烷,将溶液转移至培养皿内保鲜膜盖好,‑80℃下冷冻,冷冻干燥机煅烧,得到所需产品。本方法制备的钛酸锂具有优异的大倍率放电特性,适合于动力电池使用。
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本申请公开了一种多级安全防护锂电池隔膜的制备方法及锂电池隔膜。本申请制备方法包括,将聚丙烯和聚乙烯用双螺杆或单螺杆流延共挤制成PP和PE双层流延膜;双层流延膜高温退火;将退火的4‑32个双层流延膜层叠复合拉伸成孔,倍率为1.5‑3.0;把拉伸成孔的多层隔膜分层,剥离出PP和PE双层膜;在PE表面形成耐高温层。本申请的制备方法,能简单、高效制备PP层、PE层和耐高温层组成的三层多级安全防护锂电池隔膜。本申请制备的锂电池隔膜,PE在较低温下快速闭孔,对电池进行断路防护;PP在持续升温时,进行二级闭孔,进一步进行断路防护;耐高温层起到高温支撑作用,能保障电池隔膜不变形、破膜,提高了电池的安全性能。
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本发明公开一种用于固体锂电池电解质的聚醚型锂砜酰胺的制备方法,它包括:砜酰胺的合成以及锂砜酰胺的合成。本发明设计合成了一种新型聚醚型锂砜酰胺(LSA),并将其作为PEO电解质的添加剂进行了表征。研究了LSA作为增塑剂,在该增塑剂的作用下,PEO‑LiTFSI电解质体系的离子电导率明显提高。此外,LSA是一种比聚乙二醇二甲醚(PEG)更好的增塑剂,可以更加有效的降低PEO‑LiTFSI电解质的结晶度。而且可以使整个电解质体系表现出更加良好的热稳定性,其电化学窗口可达4.2V。
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本发明提供了一种通用型锂电池组保护电路,通过保护电路型替代通用型锂电池组的平衡接头,利用保护电路对锂电池组充放电次数进行检测和对电芯平衡度进行控制,从而实现对电池电压和容量的显示、在获取电芯电压不一致时报警以及在电池满电条件下贮存时进行自放电处理。与现有技术相比,本发明内置有保护电路的平衡接头可以外置于电池组壳体,从而实现对无保护措施高倍率锂电池组的通用兼容;而且本发明可以在不拆装电池的情况下利用平衡接头实现电芯平衡度检查。
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本发明涉及新能源电池回收领域。锂电池拆解机上的分离装置,包括进料输送带机构、分度热切机构和夹紧机构;进料输送带机构与分度热切机构的进料口相衔接;夹紧机构固定设置在分度热切机构上,夹紧机构位于分度热切机构上方。该锂电池拆解机上的分离装置的优点是将锂电池的电池芯和绝缘包覆层自动进行分离,提高了锂电池回收的效率。
本发明公开了一种碳材料及以渣油为原料生成碳材料的方法以及锂电负极电极片与锂离子电池,该方法包括:提供渣油;将渣油与碳酸盐模板剂混合,加热液化,接着在无氧条件下进行碳化处理,形成碳化产物;将所述碳化产物与弱酸接触,形成所述碳材料。该方法工艺步骤简单,容易操作,而且通过这种方法所制备的碳材料比表面积较大,具有较好的嵌锂能力,可用于制备锂电负极电极片,以在对渣油实现废物利用的情况下,降低电极片的制备成本。
本发明提出了一种镍钴锰酸锂材料前驱体及其制备方法以及由该前驱体制备的正极材料。该前驱体呈球形,一次颗粒呈片状直插,剖面呈放射状;其化学分子式为NixCoyMnzMt(OH)2+a。所述镍钴锰酸锂材料前驱体的XRD峰强比值为1.0±0.1,中位粒度为9.0~11.0μm,振实密度为1.9~2.2g/cm3,比表面积为7~11m2/g。该前驱体的制备过程中,全程无惰性保护气体通入,且共沉淀反应过程中加入氧化性添加剂。该制备方法不仅工艺流程简单、自动化程度高,而且可实现连续化生产,产品品质稳定、优异。
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本发明是有关于一种高倍率锂离子电池尖晶石锰酸锂纳米管正极材料的制备方法,包括如下步骤:分别配制锰源化合物溶液,草酸溶液和尿素溶液;将草酸溶液和尿素溶液加入到锰源化合物溶液中得到反应前混合悬浊液;搅拌均匀后转入水热反应器中进行反应,反应完成后经离心,洗涤,干燥得到前驱体粉末a;将所得前驱体粉末a与锂源化合物充分混合,得到前驱体粉末b;前驱体粉末b经烧结后得到尖晶石LiMn2O4纳米管正极材料。本发明提供的技术方案具有相对成本较低,工艺路线简单,能耗低等优点。能够有效提高锂离子电池正极材料的倍率性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂锂离子电池正极的制备方法,解决了现有技术的磷酸铁锂锂离子电池正极在制备过程中各固体组分不易分散,正极不易完全干燥的问题,主要包括以下步骤:(1)称料;(2)预混料制备;(3)一次分散;(4)二次分散;(5)慢搅;(6)涂布;(7)分段烘干。本发明的制备方法工艺步骤简单,制备过程中各固体组分分散均匀,极片干燥彻底,利用本发明得到的正极制成的电池电化学性能佳。
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本发明公开了一种解决钛酸锂负极锂离子电池高温胀气的方法,包括制作正、负极片→制作电芯→焊接包装→封装注液→化成分容,制作正、负极片时,控制设计正极片容量>设计负极片容量;制作电芯时采用的隔膜为陶瓷涂覆聚乙烯隔膜,陶瓷涂覆聚乙烯隔膜厚度为16~25μm;化成分容时,先对化成后对电池进行高温老化再分容,高温老化的温度为90~120℃。本发明的方法工艺步骤简单,可操作性强,能彻底解决钛酸锂电池在高温循环时的胀气问题,在改善高温循环性能的同时保证钛酸锂电池优异的倍率充放电性能。
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一种锂二次电池复合电极材料与锂二次电池,其中的锂二次电池复合电极材料至少包括:电极活物粉体以及披覆于电极活物粉体的表面的纳米披覆层。其中纳米披覆层是由介稳态聚合物、化合物A、化合物B或其组合形成的,所述化合物A为具有反应型末端官能基的高分子单体,所述化合物B为杂环胺基芳香衍生物的起始剂,且纳米披覆层对所述锂二次电池复合电极材料的重量比例为0.005%~10%。
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本发明公开了一种锂电池固体电解质及全固态锂电池,该固体电解质由交联型聚合物和锂盐组成:该交联型聚合物由硅烷偶联剂与聚乙二醇通过交联反应制备得到;该固体电解质的耐热性能好、加工性能好、且具有较高电导率;制得的电解质薄膜机械性能好,电导率高,可用于制备在高温下仍能保持较好电化学稳定性的安全型全固态锂电池。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开一种双极性电极及锂离子电池和锂离子电池的制作方法。该双极性电极包括集流体,所述集流体具有正相对的第一表面和第二表面;还包括自所述第一表面向外依次叠设的第一导电层、正极活性层;以及自所述第二表面向外依次叠设的第二导电层、负极活性层;还包括将所述第一导电层、集流体、第二导电层进行牢固的密封胶,所述密封胶叠设于所述第一导电层、集流体、第二导电层的表面,并且在所述第一导电层表面上的厚度与所述正极活性层的厚度相同,在所述第二导电层表面上的厚度与所述负极活性层的厚度相同。本发明提供的双极性电极可以有效提高锂离子电池的安全性和一致性。
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草酸二氟硼酸锂和四氟硼酸锂的分离方法,其步骤为:(1)将质量比为1 : 99~99 : 1的LiODFB和LiBF4的混合物、BF3类化合物、非质子非极性或非质子极性较小的溶剂,按质量比为1 : 1 : 50~1 : 31 : 31混合均匀;(2)在10℃~80℃的温度下搅拌1~10小时后,进行固液分离,对上层固体进行洗涤、干燥,即得LiODFB,纯度为99.9%;(3)将下层液体经一次蒸发结晶,溶剂回收,所得固体是纯度为99.9%的LiBF4产品。分离后两者的产率均在95%以上。
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本发明提供了一种锂离子电池用正极材料尖晶石锰酸锂,该材料经过二次烧结,在二次烧结过程和D50不大于2微米的四氧化三钴混合烧结,得到高温循环性能优良的尖晶石锰酸锂。由此制备的锂离子电池具有安全性高,高温循环性能好,成本低的特点。
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一种大容量磷酸铁锂锂离子电池化成方法,属于锂离子电池生产制造技术领域,其特征在于:包括以下步骤:步骤1:小电流充电,充电截至电压为3.55V-3.6V,恒压充电至电流为0.02C-0.05C;小电流恒流放电;步骤2:大电流充电,充电截至电压为3.75V-4.0V,恒压充电至电流为0.02C-0.05C;小电流恒流放电;步骤3:小电流充电,充电截至电压为3.55V-3.6V,完成电池化成。本发明限定所述步骤1充电截至电压,避免金属锂在负极结晶,增强电池安全性;所述步骤2以大电流充电,可使碳负极副反应完全,所述步骤3小电流充电,利于形成稳定固体电解质膜,增强电池稳定性能与循环性能。
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本发明公开一种用于从高镁锂比的盐湖卤水分离锂的盐湖卤水处理方法,包括步骤:S1对盐湖卤水进行多级盐田蒸发,以得到第一老卤;S2除硫:在第一老卤中加入石灰乳,以析出石膏,得到第二老卤;S3对第二老卤进行盐田蒸发,并析出水氯镁石,得到第三老卤;S4稀释第三老卤,送入纳滤膜装置进行纳滤处理,得到富锂的产水和贫锂的浓水;S5将步骤S4中的产水送入反渗透膜装置,进行反渗透处理,得到反渗透浓水和淡水。本发明的方法将盐田工艺和膜系统相结合,充分利用太阳能,降低了能耗;工艺流程简单,设备易于配置、安装和转移,极易推广应用。
本发明公开了一种锂离子二次电池的负极及其 制备方法以及包含该负极的锂离子二次电池。其负极是包括: 具有正交结构的斜方黑磷;在黑磷上人工施加一层无机固体电 解质晶体膜,所述晶体膜具有20-5000的厚度并且包括一 种离子电导率至少1×10-10S/cm的锂离子传导物质。该负极可以用沉积 法较容易制备。与相应的正极及电解液配置即可制得包含该负 极的锂离子二次电池。本发明的负极制备容易是取代石墨的理 想材料,所生产的电池具有高的容量,本发明的负极材料比容 量可达到700mAh/g以上。
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本发明涉及从高镁锂比盐湖卤水中分离锂镁硼, 从而制取碳酸锂的方法, 其基本工序为用盐田析出钾镁混盐后 的卤水经盐田脱镁→硼镁共沉淀→深度除镁→沉淀法制取碳酸锂。本技术解决了高Mg2+、Li+比下Li+、Mg2+、硼的分离技术难题, 为高镁盐湖卤水综合利用Li+、硼提供了新的生产方法, 本技术所得Li2CO3产品达工业一级, Li+的回收率达80—90%, 具有分离工序简单、分离率高, 易于工业化生产的特点。
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锂离子电池电极及其制备方法和采用该电极的锂离子电池。该锂离子电池电极包括集流体及涂布于集流体上的电极材料,所述电极材料含有电极活性物质、导电剂和粘合剂,其中,该电极材料还含有一种表面活性剂,所述表面活性剂选自能改变导电剂表面特性的物质。该方法包括下述步骤:首先将导电剂、表面活性剂及溶剂混合搅拌制成均匀的导电液;其次将电极活性物质、粘结剂和导电液的混合浆料涂覆在集流体上,干燥、滚压和裁剪成型制成锂离子电池用电极。在浆料中添加表面活性剂,减少了高比面积导电剂的团聚,不但降低了导电剂的用量,提高了电池比能量,而且保证了导电剂在极片中的均匀分散,减少了电池的不均匀极化,避免了部分活性物质的过充过放,电池的寿命得到明显改善。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料改性方法,将需要改性负极材料 Li4Ti5O12放入反应容器里,再按程序将反应容器装入反应炉,通入惰性气体Ar, 加热至工作温度25-200℃并维持10-20h,通入氟化物(F2,NF3,ClF3等含氟 的氟化物),氟化2-20min,停止氟化物通入,切断加热装置电源,待氟化产物 冷却到室温后,停止惰性气体Ar通入,取出氟化材料,所得即为经过氟化处理 的锂离子电池负极材料。本发明通过化学反应,在现有的锂离子电池负极材料 Li4Ti5O12表面引入氟离子,完成了对负极材料改性,使其具有很好的电池动力学 性能、循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂 离子电池性能。
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一种金属锂表面及电化学抛光方法,涉及金属锂表面处理。包括以下步骤:1)在电解池中设有电极室,在电极室内注入电解液,并放入两片金属锂片分别作为工作电极和对电极,并与金属锂参比电极构成三电极体系;2)工作电极、对电极和参比电极分别与恒电位仪的工作电极、对电极和参比电极连接,以控制金属锂工作电极恒电位或恒电流极化;对工作电极施加氧化电位,使工作电极发生锂的溶出反应,再对工作电极施加还原电流,并使工作电极在该还原电流下发生锂沉积反应,同时完成电解液的还原,即得大范围原子平整的金属锂表面和分子尺度光滑的SEI膜,完成金属锂表面的电化学抛光。可同时获得大范围原子平整的锂表面和分子尺度均匀光滑的SEI膜。
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一种利用锂离子载体从含锂离子溶液中提取锂资源的方法,属于提取锂资源的技术领域。在还原条件下,贫锂状态的锂离子载体吸收待回收的锂离子溶液中的锂离子得到富锂状态的锂离子载体;在氧化条件下,富锂状态的锂离子载体释放出锂离子,并再生出贫锂状态的锂离子载体。通过上述反复循环,使锂离子载体不断地从锂离子溶液中回收锂资源。该锂离子回收工艺在处理处理中没有化学原料的消耗,符合原子经济反应的要求,具有清洁高效和无废液排放的优点。本发明提供的锂离子载体在理论上具有无限的循环次数,实际循环寿命达到500~1000次。
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本发明涉及一种复合锂金属负极片的制备方法,其特征是:由压制后的编织锂网构成复合的锂片主体结构,在编织锂网表面设置保护层构成复合锂金属网的支撑结构;具体步骤如下:选取直径为10微米‑2000微米锂丝,将锂丝编织成多孔锂网;采用常规的磁控溅射、蒸镀或气相包覆方法,在锂网的外表面包覆保护层构成复合锂金属网的支撑结构;将上述制备复合锂金属网通过原位压制方法制成复合锂金属负极片。有益效果:本发明采用原位的压制方法,首先使用锂金属丝编制成锂金属网,再将锂金属网通过碾压将锂网原位压制成复合锂片,锂金属保护层改善锂金属负极使用效率,同时作为结构支撑,防止锂金属粉化及电池结构形变。
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本发明公开了一种锂铝硼复合掺杂的锰酸锂正极材料及其制备方法,该锂铝硼复合掺杂的锰酸锂的化学式为:Li1+xMn2‑xAlxO4·0.3xLiBO2,其中,0<x≤0.2。本发明通过采用喷雾造球后二段焙烧的方法制得形貌规则,粒径均匀的多孔球形锂铝硼复合掺杂的锰酸锂正极材料。通过在锰酸锂晶格中引入锂、铝、硼这三种元素,硼以LiBO2形式与锰酸锂形成Li1+xMn2‑xAlxO4·0.3xLiBO2固溶体,有效地抑制了锰在电解液中的溶解,提高了Mn‑O键的强度从而增强了材料的结构稳定性,显著提高了锰酸锂的高温循环性能。材料的制备工艺操作简单易于控制,成本低廉易于实现规模化生产。
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本实用新型属于属于软包装聚合物锂离子电池二封生产技术领域,尤其涉及锂电池封口废液收集机构、锂电池封口机构,包括锂电池封口废液收集机构、机架、封口下模、支撑座、升降机构、封口上模和刺刀;封口下模设置在安装腔内、且位于延伸部的一侧;支撑座设置在机架上,升降机构设置在支撑座上,封口上模设置在升降机构的底端、且位于封口下模的上方,多个的刺刀分布设置在升降机构的底端,升降机构升降,使封口上模将电池的口部压紧在封口下模上,刺刀插入对应的刀槽内,刺破锂电池的口部。溢出的电解液会滴落到收集腔内;达到对电解液进行收集,避免电解液污染设备和环境,并且可以直接拆除破袋支撑模进行清洗。
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本实用新型公开了一种锂电池连接装置及锂电池套装,涉及新能源技术领域,解决了现有技术中存在的手柄电池仓内空间不足导致装配困难的技术问题。该装置包括第一线路板、第二线路板和连接镍片;所述第一线路板为硬性线路板,所述第二线路板为软性线路板;所述第一线路板、第二线路板电连接;所述连接镍片与所述锂电池的正极或负极电连接,并能够导通所述锂电池、第一线路板。本实用新型中第一线路板和第二线路板进行电连接,再通过连接镍片与锂电池的正极和负极连接,实现第二线路板与外部设备连接并进行供电,解决手柄电池仓内空间不足导致装配困难的问题。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池组。包括:端板,左侧板、右侧板分别位于底板的左右两侧,后端板位于底板的后端,转接板的两端分别连接在端板的左侧板、右侧板的前端,转接板上设置有复数个极耳伸出孔,各极耳伸出孔侧的极耳连接位之间连接有导体,电池组本体包括复数个锂离子电芯,限位在左侧板、右侧板及后端板之间,各锂离子电芯的极耳各极耳分别从转接板的各极耳伸出孔伸出,弯折固定在各极耳连接位上;压条的左右两端部分别与端板的左侧板、右侧板的顶部连接,电池组本体限位于压条下,保护电路板固定与右侧板的外侧,与转接板电连接。应用该方案,有利于提高锂离子电池组的装配的紧固度,提高了装配的便利性。
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