1002
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本发明涉及氧化物固体电解质领域,具体涉及一种去除固态锂电池锂镧锆氧电解质表面杂质的方法,其通过将含有杂质的锂镧锆氧片传入到X射线光电子能谱仪的分析室内,然后在真空环境下,进行逐步加热以去除锂镧锆氧片表面的杂质,并在逐步加热过程中对锂镧锆氧片表面进行原位XPS测试,待锂镧锆氧片表面的杂质去除后,将原位加热样品台冷却至室温,然后将其转移至与X射线光电子能谱仪相连的手套箱内,在手套箱内将锂镧锆氧片从原位加热样品台上取下,得到纯净的锂镧锆氧片。本发明的方法使用真空退火和原位XPS测试,将锂镧锆氧片表面的杂质层的去除与表面成分监测结合,实现了对锂镧锆氧片表面杂质的高精度去除。
本发明提供一种锂电池电解液污液处理装置及锂电池电解液污液处理方法,涉及锂电池电解液处理技术领域,该锂电池电解液污液处理方法包括以下步骤:通过传送装置依次将柱状锂电池送入到进料筒内;启动电机,通过减速器的传动使螺纹杆转动,且由于光杆对螺母座具有竖向的导向作用;本发明能够使吸液层的圆周表面旋转式的与柱状锂电池的表面接触,充分利用设置在转动辊圆周表面上的吸液层,提高对柱状锂电池表面的电解液污液的清理效率和清理质量,并且转动辊也持续的带着吸液层围绕柱状锂电池的表面进行旋转,从而使吸液层也能够与柱状锂电池的所有圆周外表面充分的接触,本发明还可以适用于不同型号的柱状锂电池,本发明结构巧妙,操作也十分方便。
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本发明涉及电池技术领域,公开了一种兼顾高低温性能的锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明兼顾高低温性能的锂离子电池电解液包含非水有机溶剂、电解质和添加剂,其中,所述添加剂中含有结构式I所示的芳基含硫酯类添加剂和结构式II所示的腈类添加剂。该电解液有效解决了锂离子二次电池的性能差和高电压下的容量衰减问题,所述电解液通过改善电极/电解液界面的碳酸酯溶剂,协同芳基含硫酯类添加剂和腈类添加剂及其他添加剂的共同作用,可确保高电压LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/AG锂离子电池获得优良的常温循环性能和低温循环性能。
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本发明涉及一种锂电极和包含所述锂电极的锂二次电池,并且通过使用烯烃类离子传导性聚合物作为具有形成在锂金属层上的保护层的锂电极的保护层形成材料,可以在锂电极制备工序中保护所述锂电极免受水分或外部空气的影响,可以防止自所述锂电极形成和生长锂枝晶的,并且可以提高使用所述锂电极的电池的性能。
本发明提供一种与以往相比具有高的充放电容量,且循环特性优异的锂离子二次电池、和用于该锂离子二次电池的正极材料及其制造方法。一种锂离子二次电池用正极材料,其由锂复合化合物构成,所述锂复合化合物用式:Li1+aNibMncCodTieMfO2+α表示,且基于X射线光电子分光分析的Ti3+和Ti4+的原子比Ti3+/Ti4+为1.5以上、20以下。其中,所述式中,M为选自由Mg、Al、Zr、Mo、Nb构成的组中的至少1种元素,a、b、c、d、e、f及α为满足‑0.1≦a≦0.2、0.7<b≦0.9、0≦c<0.3、0≦d<0.3、0<e≦0.25、0≦f<0.3、b+c+d+e+f=1、及‑0.2≦α≦0.2的数。
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本发明公开了一种利用含锂铝质岩制备碳酸锂的方法,S1,将含锂铝质岩和硫磷混酸浸出剂混合,浸出,过滤得到含锂浸出液;S2,加入双氧水,搅拌,加入氨水溶液调节pH,补加水稀释,过滤得到含锂净化液;S3,蒸发浓缩,形成热的饱和溶液,冷却结晶,析出硫酸铵和磷酸二氢铵混合晶体,得到含锂浓缩液;S4,加入氯化镁,再逐渐添加氢氧化钠溶液调节pH,搅拌,在常温下反应,反应结束后,过滤,得到除磷滤液;S5,将除磷滤液加热浓缩,加入固体碳酸钠,反应结束,趁热过滤,用开水洗涤沉淀,烘干得到碳酸锂。本发明采用化学沉淀法,以氨水为铝沉淀剂,以镁盐为磷沉淀剂,实现锂铝分离和锂磷分离,最终制得碳酸锂。
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本发明提供一种用于提高滴点和热稳定性的混合锂基脂,按质量百分比包括以下组分:基础油80‑95%;氢氧化锂1‑3%;脂肪酸材料2.5‑8%;抗磨添加剂0‑2%;防锈剂0.2‑1%;抗氧剂0.5‑2;无机稠化剂3‑5%。本发明是在传统锂基脂制造工艺的基础上利用无机稠化剂增稠,既提高了所备制锂基脂的滴点和热稳定性,又提高了所备制锂基脂的抗磨能力。
本发明提供一种碳掺杂氮包覆氧化锡/氧化铁复合材料及其制备方法、锂电池材料,涉及锂电池材料制备技术领域,包括:将二元锂盐溶于无水醇溶液;将铁盐和锡盐加入上述溶液中;10-60min后将氮源和碳源加入所述溶液中;将上述溶液烘干得到固体;将所述固体焙烧得到粉体;将所述粉体水洗并离心处理;将离心得到的固体烘干得到红色固体粉末;将所述红色粉末在保护气体中焙烧得到碳掺杂氮包覆氧化锡/氧化铁复合材料。以沸点较低的二元锂作为熔盐试剂,反应过程中低沸点熔盐可以作为高强溶剂提高离子扩散速率,加速SnO2和Fe2O3的形成,并能控制产物晶粒的生长。经过焙烧后氮原子引入碳层中,形成结构缺陷,有助于锂离子快速脱嵌提高材料的充放电速率和稳定性。
832
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本发明公开了一种锰酸锂锂离子电池,其包括正极、负极、电解液以及隔膜,该正极包含正极电活性物质,其中,正极电活性物质由尖晶石锰酸锂与层状富锂锰基材料按比例混合而成,层状富锂锰基材料质量占总活性物质质量的1%~40%。本发明将尖晶石锰酸锂材料和层状富锂锰基材料混合使用,通过优化混合比例,使得层状富锂锰基材料能抑制锰的溶解,从而得到了成本低廉、热稳定性良好、高温性能优异的锰酸锂锂离子电池。
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本发明涉及具有与游离锂离子分隔的阴极的锂空气蓄电池。具体地,提供了锂空气电化学电池。蓄电池包含:阳极室;阴极室;以及分隔阳极室和阴极室的锂离子传导膜。阳极室包含具有锂或锂合金作为活性金属的阳极和锂离子电解质,而阴极室包含空气电极和能够支持氧气还原的离子液体。阴极室中的锂离子浓度为这样的:锂离子浓度在锂离子选择性膜处最高,并且在阴极处最低。
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本发明提供一种锂电池安全防护方法、装置及锂电池,解决现有技术中锂电池着火破裂后如何控制燃烧,使燃烧不迅速蔓延,并且如何隔离燃烧的锂电池并降低爆炸带给外部环境的影响,进而提高锂电池的使用安全性的技术问题。所述方法包括:将锂电池置于具有气密性的封闭壳体中;以及,在所述封闭壳体上设置安全阀;所述装置包括:具有气密性的封闭壳体;以及,设置在所述封闭壳体上的安全阀;所述锂电池采用如前所述的方法防护或进一步包括如前所述的锂电池安全防护装置。本发明能够有效的提升锂电池的使用安全性,减少锂电池因爆燃而引发的危害。
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本发明提供阳极活性物质、其制造方法及锂二次电池,所述阳极活性物质包含锂过度金属氧化物系粒子、以及在上述粒子表面的一部分或全部形成的有机磷酸盐涂层的阳极活性物质,锂二次电池包含上述阳极活性物质。本发明的阳极活性物质利用在表面形成的有机磷酸盐涂层来有效抑制电解液分解反应,从而能够显著改善具备该阳极活性物质的电化学元件、优选锂二次电池的电化学性能。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池负极的碳包覆纳米硼锂复合材料的制备方法。包括:将葡萄糖、尿素和偏硼酸锂加入去离子水中,超声振动混合溶解;溶液经喷雾干燥后,在106℃下固化6小时形成前驱体;在氮气氛围保护下升温至500℃,恒温碳化2小时后,在900~1300℃下加热2~10小时,得到碳包覆纳米硼锂复合材料。本发明中以碳包覆纳米硼锂为负极材料形成的锂硫电池,其电芯可在干燥的空气中生产,极大地提高了锂硫电池生产的安全和可靠性,以及生产效率,降低了设备成本和生产成本。能极大地提高硼锂电极的充放电循环稳定性,提高锂硫离子电池的高倍率充放电循环寿命。
本发明涉及锂二次电池用正极活性物质及其制备方法以及锂二次电池,上述锂二次电池用正极活性物质包含:含锂化合物;以及表面处理层,形成于上述含锂化合物上,上述表面处理层包含选自由Al(OH)3、含B化合物及含Si化合物组成的组中的两种以上的化合物。
通过以下方法制备含钴、锰和镍的锂过渡金属氧化物单相化合物:对含钴、含锰、含镍和含锂的氧化物或氧化物前体进行湿磨,以形成含有充分分散的钴、锰、镍和锂的细粒级浆料,以及加热所述浆料,以提供含有钴、锰和镍并具有基本单相O3晶体结构的锂过渡金属氧化物化合物。湿磨提供比干磨显著较短的研磨时间,并且看来能促进锂过渡金属氧化物单相化合物的形成。在湿磨步骤中节省的时间超额补偿了在加热步骤期间干燥浆料所需的时间。
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本发明公开了一种氧化铝修饰的石墨烯锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。所述的氧化铝修饰的石墨烯锂离子电池负极材料包括以下原料:纳米硅粉、碳纤维、石墨烯、碳纳米管、碳酸乙烯酯、氧化铝、聚丙烯酸;所述的锂离子电池负极材料是经过超声处理、磁力搅拌、微波处理、高温煅烧等步骤制成的。本发明通过以碳酸乙烯酯、氧化铝、聚丙烯酸构成的补强体系,提高氧化铝修饰的石墨烯锂离子电池负极材料的嵌锂容量、脱锂容量、首次库伦率和循环性能。
本发明涉及一种蒸汽处理锂离子电池的方法、装置及回收锂离子电池的方法,属于锂离子电池回收技术领域。本发明的蒸汽处理废弃锂离子电池的方法,主要包括抽真空、蒸汽浸渍并保压和排出蒸汽、恢复至常温常压等步骤,该处理方法降低了生产成本,减少了化学物质的应用,减少了环境污染同时避免了浸泡导致粉碎后的物料分选难度增大的问题。还涉及蒸汽处理锂离子电池的装置,该装置布局合理,使用方便,可以快速实现蒸汽处理离锂离子电池。还涉及回收锂离子电池的方法,该方法可以在空气中直接对锂离子电池进行回收操作,不需要惰性气体保护,提高了生产效率。
本发明涉及利用废旧锂二次电池的高纯度碳酸锂及硫酸钡的制备方法。本发明的通过废旧锂二次电池废液‑高纯度磷酸锂‑硫酸锂‑高纯度碳酸锂的步骤制备高纯度碳酸锂,可以将存在于废旧锂二次电池废液中的85%至90%的锂以碳酸锂的形式回收。并且,本发明的碳酸锂是纯度为99.5%的碳酸锂,且粒度为1至5μm,具有较宽的比表面积,粒形为圆形且均匀,从而具有优越的反应性。本发明的制备方法不使用用于固液分离的加热浓缩,因此无需高额的设备安装及维修费用,并且除了废旧锂二次电池以外的反应所需原料物质,均以回收利用的方式使用制备方法中产生的物质,从而具有相比于以往的碳酸锂的制备方法更加经济实用的优点。
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一种废旧锂离子电池的回收方法,包括以下步骤,1)废旧锂离子电池的放电,将废旧锂离子电池掩埋在固体导电粉末中;2)将废旧锂离子电池粉碎,然后将粉碎的废旧锂离子电池在400‑600摄氏度的温度下无氧煅烧;3)分离;4)将振动筛筛出的粉末进行收集待用;5)将步骤4)的粉末加入到过量的NaOH中;6)将步骤5)得到的滤渣加入到硫酸和H2O2的混合溶液中,过滤得到溶液;7)在步骤6)的溶液中加入过量的碳酸钠,将得到的沉淀洗涤烘干。本发明的废旧锂离子电池的回收方法回收效率高;在对废旧锂离子电池进行放电的时候,采用掩埋微放电的形式安全、高效、无污染。
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一种碳纳米管膜直接复合熔融锂金属的无锂枝晶阳极及其制备方法,涉及一种使液态锂直接浸润碳纳米管膜得到无锂枝晶阳极及其制备方法,通过具有优异导热性的碳纳米管与环境的热交换,在垂直于材料表面的方向上存在温度梯度。调控温度梯度可使液态锂金属和上层碳纳米管膜产生负的吉布斯自由能,进而驱动液态锂金属浸润到上层碳纳米管膜内。液态锂直接均匀涂覆或者灌注进碳纳米管薄膜形成的复合材料,可用作具有三维纳米结构的无锂枝晶锂金属电池阳极。在超高电流密度下,锂碳纳米管薄膜复合阳极可实现对称电池无锂枝晶稳定工作,将其作为阳极应用在锂硫全电池时可实现电池高倍率下的循环稳定性。本发明制备工艺简单实用,调控方便,易实现规模化商业生产,可有效抑制锂枝晶,进而为扩展锂金属电池应用领域而提供保障。
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本发明公开了一种锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,先以Co3O4/SnO2纳米空心管作为模板剂,通过化学共沉淀法将一次颗粒在其上进行成核、生长、组装形成改性镍钴锰前驱体,再与锂源混合、球磨、烧结,得到锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料。本发明制备锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料的的方法简单、原料丰富、能耗低、生产工艺安全可靠、生产成本低,易于规模化生产,制得的正极材料能有效提高电池的循环稳定性。
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本发明属于锂一次电池技术领域,公开了一种一步法合成用于锂-二硫化亚铁电池的电解液的制备方法。所述用于锂-二硫化亚铁电池的电解液的制备方法包括如下步骤:在惰性气氛中,在40~70℃下,将无水三碘化铝加入有机溶剂中搅拌0.5~2小时,然后加入无水氢氧化锂,搅拌反应6~8小时,离心、过滤即得所述用于锂-二硫化亚铁电池的电解液。所述制备方法采用一步法合成用于锂-二硫化亚铁电池的电解液,整个制备过程不引进水分,成本较低,采用本发明方法制得的电解液制成的锂-二硫化亚铁电池性能良好。
一种用于在锂离子二次电池(5)中确定金属锂是否沉淀的确定系统(1),其包括:放电单元(9),其使得锂离子二次电池(5)进行恒定电流放电,直到锂离子二次电池(5)的电压成为对应于预定的低充电状态的电压为止;自然升高获取单元(2),其在恒定电流放电终止后获取锂离子二次电池(5)的电压的自然升高;以及沉淀确定单元(4),其比较所获取的自然升高与预定的阈值,当所述自然升高大于或者等于所述阈值时确定所述金属锂未沉淀,而当所述自然升高小于所述阈值时确定所述金属锂沉淀。
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本发明提供工业化容易,能够从含有锂的海水等低浓度溶液中选择性地对锂进行有效地回收的锂的回收方法。一种锂的回收方法,其为从含有锂离子的溶液中选择性分离回收锂离子,在阳极电极(3)和阴极电极(4)之间使具有锂离子选择性的离子液体浸渍而成的锂离子选择性透过膜5分隔开,在所述阳极电极(3)侧形成锂溶液室(8),在所述阴极电极(4)侧形成锂离子分离回收室(9),向所述锂溶液室(8)供给所述溶液,并通过电透析法透过所述锂离子选择性透过膜(5),对所述锂离子分离回收室(9)中透析的锂离子进行回收。
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本发明为一种高性能锂离子电池用硅酸亚铁锂正极材料及其制备方法,该正极材料以锂源、铁源、硅源和碳源为原料,且使Li∶Fe∶Si的摩尔比为(1.98~2.05)∶(0.98~1.02)∶1,碳源掺量为锂源、铁源、硅源三种物质混合物总质量的1~30%。其制备方法为1)按上述摩尔比和掺量比分别称取锂源、铁源、硅源和碳源;2)将硅源粉碎并分散于水中,搅拌和超声成悬浮液;3)将铁源和锂源溶于水,搅拌和超声,加入还原剂,将溶液中Fe3+还原成Fe2+;4)把硅盐的悬浮液倒入铁源和锂源溶液中,混匀后再加入碳源并混匀;5)在惰性气体保护下,将上述溶液蒸馏至溶剂完全挥发,烘干即得前躯体粉末;6)将前躯体粉末压制成模块;7)焙烧模块;8)将焙烧后模块粉碎、研磨、过筛、烘干即成。
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本实用新型涉及锂电池领域,特别涉及负极层及其锂电池电芯、锂电池。所述负极层包括金属多孔结构及熔融填充于金属多孔结构的孔隙中的锂金属,所述金属多孔结构由Al、Cu或Ni元素中一种或几种组合的金属或金属化合物形成。上述金属多孔结构可提高锂金属在所述负极层中分布的均匀性。所述负极层形成于所述集流体一表面上,所述负极层中所述金属多孔结构可为所述负极层中的锂金属提供支撑骨架。具有上述负极层的锂电池可在锂离子迁移的过程中,避免负极层的结构发生改变或坍塌,从而可延长锂电池的循环寿命。
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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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本发明公开了一种锂电池回收拆解过程中的锂电池放电方法,其包括:采用等离子体放电方法生成等离子体并形成放电导通通道,通过所述放电导通通道导通锂电池的正极和负极,实现锂电池放电;该方法可以实现将锂电池存储的能量充分安全释放,达到绿色工业化批量生产的要求,其不仅具有技术先进,智能化水平高,污染少,能耗小等诸多优点;而且符合国家现在绿水青山的环保政策,符合目前的锂电池发展的趋势,也符合整体社会发展智能化的发展需求。
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本发明提供了一种利用丁基锂残渣制备高纯无水氯化锂的制备方法,S1)高温焙烧;S2)酸化过滤;S3)碱化除杂;S4)加酸酸化;S5)蒸发结晶;S6)离心分离;S7)高温脱水;S8)粉碎烘干;S9)冷却包装。本发明采用高温焙烧丁基锂残渣相对现有传统在氧气氛围下燃烧处理,污染相对较小,锂损失量较小,相同质量的锂渣得到无水氯化锂产品明显提升,有机物含量明显较低,品质得到明显改善,由此制备电解质稳定性更好更高。
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