841
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本发明公开了一种磷酸铁锂提锂后磷铁渣的回收方法,属于锂电池材料回收领域。针对现有废旧磷酸铁锂提锂后磷铁渣处理困难且回收价值低的问题,本发明提供了一种磷酸铁锂提锂后磷铁渣的回收方法,它包括将磷铁渣加水制浆后加入碱性溶液过滤得到第一滤液和滤饼;第一滤液除杂后加入磷酸和三价铁源合成电池级磷酸铁;第一滤饼除杂后得到第二滤饼;第二滤饼焙烧粉碎后得到高纯高比表面积铁红。本发明通过碱性溶液的加入优先选择性提取磷铁渣中的磷酸根并将磷酸根用于制备电池级磷酸铁,同时碱性溶液与磷铁渣反应生成氧化铁即铁红,整个过程中磷铁渣中磷酸根和铁离子的利用率高,反应过程温和,产品价值高,易于工业大规模生产。
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本申请公开了一种增加铌酸锂或钽酸锂晶片导电性能的黑化处理办法,通过将还原性单质材料、碳酸锂粉、植物纤维或植物淀粉与水进行机械球磨混合,得复合还原剂,将复合还原剂以喷涂或匀胶的方式涂覆于预处理的铌酸锂晶片或钽酸锂晶片正反两面,烘干处理后,将晶片交替层叠放置于容器中,将容器转入热处理炉中,对热处理炉进行抽真空处理,调节热处理炉内温度,在氮气氛围下,调节热处炉内压强,对铌酸锂或钽酸锂晶片进行黑化处理,通过前述技术方案,可控制备出还原程度不同的黄黑片/灰片,有效避免晶片破裂,并提高晶片的还原均匀性,同时避免晶片黑化处理过程中产生副产物,提高晶片质量、生产效率及导电性能。
900
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本发明提供一种锂离子电池磷酸铁锂正极材料的制备方法,具体按以下步骤制备:1)将可溶性铁源、锂源、磷源、碳源分别溶解于溶剂,并对溶液进行精密过滤,分别得到铁源溶液、锂源溶液、磷源溶液和碳源溶液;2)将步骤1)得到的溶液按Li+:Fe3+:PO43‑之间的摩尔比为1~1.05:0.95~1:1的比例混合并添加一定的碳源溶液,碳源和LiFePO4之间的摩尔比为0.5~4:1,使最终磷酸铁锂产品中的碳含量控制在1%~10%的范围,得到混合溶液A;3)将混合溶液A在一定温度条件和惰性气体气氛下喷雾合成,得到碳包覆的磷酸铁锂正极材料。本发明的制备方法简单,生产过程连续可控,原料在惰性气氛下生成的磷酸铁锂材料纯度高,结晶度好,形貌均匀,电化学性能优异。
1204
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一种可用于锂电池的杨梅状富锂正极材料的制备方法,涉及锂电池技术领域。提供工艺简单、原料成本低和环境友好,具有良好的结构稳定性和容量与电压稳定性的一种可用于锂电池的杨梅状富锂正极材料的制备方法。包括以下步骤:1)将过渡金属盐中的至少一种溶于去离子水中,配制成混合盐溶液A;2)将碳酸盐溶于去离子水中,配制成溶液B;3)在连续搅拌反应釜中加入酒石酸盐溶液;4)将溶液A和溶液B泵入反应釜中反应;5)反应结束后收集产物,过滤、洗涤、真空干燥后制得碳酸盐前驱体;6)将干燥后的碳酸盐前驱体置于马弗炉中煅烧,制得到氧化物前驱体;7)将氧化物前驱体与锂盐混合,热处理后制备出杨梅状富锂正极材料。
791
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本发明公开了硫酸直浸法提取锂矿石中锂元素的制备工艺,包括以下步骤:1)、将锂矿石研磨成颗粒;2)、硫酸浸出:将步骤1)获得的颗粒状锂矿石、硫酸和水按比例投入反应釜中,加入氟化钠作为催化剂,反应6‑8小时,降温,获得浸出物料;3)、依次分离浸出物料中的其它元素,保留滤液;4)、从步骤3)获得的滤液中分离锂制备碳酸锂。本发明解决了现有的焙烧法导致的能耗大、环保性较差的问题,且能够适用于不同类型的锂矿石。
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本发明适用于锂离子电池领域,公开了电池正极片、锂离子电池、层状镍锰酸锂的制备方法以及层状镍锰酸锂,其中,电池正极片包括正极金属基片和涂覆于所述正极金属基片外的正极涂层,所述正极涂层的组分包括正极活性物质、正极粘结剂、正极导电剂,所述正极活性物质为层状镍锰酸锂LiNixMnyO2,其中x=0.6~0.8,y=1‑x。本发明采用层状镍锰酸锂LiNixMnyO2(其中x=0.6~0.8,y=1‑x)作为正极活性物质,提高了正极活性物质的热稳定性和加工性能,降低了电池正极片的成本。采用本发明的电池正极片制成的锂离子电池,具有成本低、比能量高、材料稳定性高、安全性能好、循环性能好、性价比高的优点。
1152
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本发明涉及一种从含锂废液中回收锂的方法。具体的,本发明采用萃取剂、改质剂和稀释剂组成的萃取有机相,对含锂废液进行高效萃取,所得萃取液经反萃后得到锂产品。本方法萃取的锂回收率高,锂钠、锂钾分离选择性好,回收产品纯度高;萃取剂水溶性极低,易于反萃再生、循环使用;本方法具有较高的经济效益。
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本发明涉及四氟草酸磷酸锂和二氟双草酸磷酸锂的制备方法。包括,制备滴定液,将六氟磷酸锂溶于有机溶剂中,溶解,向该溶液中加入三甲基氯硅烷,制备底液,取草酸溶于有机溶剂中,用同样的方法配置有机碱溶液,将有机碱加入到草酸溶液中,搅拌。将配置好的滴定液缓慢的滴入反应底液中,当六氟磷酸锂与草酸的摩尔比为1:1.8~1:2.5,反应温度15~40℃时,反应生成四氟磷酸锂;当六氟磷酸锂与草酸的物质的量之比为1:1.8~1:2.5,反应温度15~40℃时,反应生成二氟双草酸磷酸锂;反应结束后,调节反应体系温度继续搅拌一段时间,过滤,重结晶,即得到所需产物。本方法反应条件温和,易于控制,溶剂可以重复使用,节省了成本,进一步的提高了产率。
1141
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本发明涉及锂离子电池制备领域,具体公开了一种钨改性富锂锰基层状锂离子电池正极材料及其制备方法。其化学通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2·WO3,其中,0.1≤x≤0.9,M为Mn、Co或Ni,W与M的摩尔比百分为0.01%~1.99%。本发明是在富锂锰基层状锂离子电池正极材料的制备过程中通过钨盐的水溶液引入钨元素,其具体制备方法为溶胶凝胶液相引入法或共沉淀液相引入法。本发明制备的钨改性富锂锰基层状锂离子电池正极材料具有电子电导率高,放电平台衰减慢,倍率性能好的优点。
本发明涉及一种适用于三元正极材料锂离子电池的电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐为浓度大于1mol/L的双氟磺酰亚胺锂,有机溶剂包括氰类羧酸酯和其他非水有机溶剂,氰类羧酸酯的添加质量为有机溶剂总质量的5%~35%,氰类羧酸酯为选自如下结构式中的一种或几种的组合:R1、R2中至少一个为氰基或含有氰基的基团。本发明的电解液能使三元正极材料锂离子电池不仅在常温下循环性能稳定,还能抑制三元正极材料锂离子电池在高温条件下老化、气胀的现象,并使三元正极材料锂离子电池的内阻变小。
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本申请提供一种磷酸铁锂高倍率锂离子电池用电解液。所述锂离子电池的电解液,其包括锂盐、非水有机溶剂以及至少含有1,3-丙磺酸内酯、氟代碳酸乙烯酯以及嘧啶结构化合物的添加剂。所述磷酸铁锂电池包括:正极片;负极片;间隔于相邻正负极片之间的PP/PE复合隔膜;以及电解液,所述电解液为根据本申请第一方面的所述的锂离子电池的电解液。本申请提供的电解液,能提高电解液的离子电导率,改善磷酸铁锂电池高倍率条件下的循环性能。
1207
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废锰酸锂与制酸尾气协同治理并回收锰锂的方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂;废锰酸锂与硫酸钾混合后球磨,球磨产物装入吸收装置;制酸尾气先经过转化后再通入吸收装置,吸收装置出来的符合排放标准的气体排至大气,吸收装置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸钾溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后球磨、压紧、焙烧,重新获得电化学性能良好的锰酸锂正极材料。滤液经结晶处理后获得硫酸钾。
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一种制备锂离子电池正极材料焦磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:以锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物和螯合剂为原料,混合溶于水中,在室温下搅拌0.5-2h得到溶胶,然后升温到50-100℃并保持2-10h,使之形成凝胶,接着将此凝胶在真空干燥箱中以100-120℃烘干,将得到的干凝胶球磨1-4小时,研磨均匀后,再在保护气氛下于500-700℃烧结2-16小时,自然冷却到室温,即得成品焦磷酸铁锂。本发明合成的焦磷酸铁锂的颗粒均匀一致,结晶度高,颗粒的分散性好。使用本发明合成的焦磷酸铁锂制成的电池,具有较高的充放电容量和充电平台,循环寿命优良,能满足锂离子电池实际应用的各种需要。
764
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提供电极强度优异的锂离子电容器用电极和可降低内部电阻、提高输出密度的锂离子电容器。一种锂离子电容器用电极及使用所述锂离子电容器用电极的锂离子电容器,所述锂离子电容器用电极具有含有电极活性物质、导电材料以及粘合剂的电极组合物层和集电体,该锂离子电容器用电极在所述电极组合物层与集电体之间具有含有碳粒子的导电性粘接剂层。
本发明公开了一种氟掺杂及硅酸锂包覆的富锂锰基正极材料及其制备方法与应用。本发明通过将可溶性锂盐、钴盐、镍盐和锰盐混合溶解得到金属盐溶液,再和沉淀剂混合,对所得混合物进行水热反应,冷却、烘干、研磨、焙烧、研磨,得到棒状富锂锰基氧化物正极材料;将其与六氟硅酸铵水溶液混合均匀,选择性使用氨水进行混合;将得到的混合物烘干、研磨、焙烧、研磨,得到氟掺杂及硅酸锂包覆的富锂锰基正极材料。本发明一步实现了氟掺杂以及硅酸锂包覆,制备方法简单,得到的材料倍率性能优异、循环稳定性佳。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,包括以下组分:锂盐、噻吩并丁二酸二氟硼酸锂类添加剂、其它功能添加剂、非质子类有机溶剂。本发明通过在电解液中添加噻吩并丁二酸二氟硼酸锂类化合物,能够在正负极表面形成具有良好离子通过率、高电压下稳定的、致密的界面钝化膜,其一方面覆盖正极的活性位点,防止正极与电解液反应产气,另一方面防止溶剂化锂离子的嵌入对石墨负极结构的破坏,具体体现于可以改善电池在高电压下高温存储胀气、循环性能,而且循环过程中阻抗增长率低。
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本发明公开了一种锂硫电池正极用复合粘结剂、锂硫电池正极及其制备方法,所述锂硫电池正极用复合粘结剂包括粘结剂组分和丁苯橡胶,所述粘结剂组分与丁苯橡胶的质量比为(5:1)~(1:1);所述锂硫电池正极用复合粘结剂柔韧性好,附着力强,延伸率大且拉力强度大。本发明还公开了一种锂硫电池正极及其制备方法,所述锂硫电池正极的硫载量高,面密度大,所述锂硫电池正极制备方法操作简单,易于实施,可实现规模化生产。
1000
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本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种扣式锂离子电池及适用于扣式锂离子电池的组合盖,组合盖包括绝缘层、以及金属材料制成的盖内板及盖外板,盖外板与盖内板面对面相对贴合固定在一起,在盖外板、盖内板的相对表面分别设置有凹纹,在盖外板、盖内板的相对表面之间间隔有绝缘层,绝缘层的两表面分别嵌入盖外板、盖内板的各凹纹内,在盖外板内设置有通孔,盖内板的表面露出在通孔内,盖外板的外周超出在盖内板外。
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本实用新型涉及一种用于吸附浓缩含锂卤水的新型提锂系统,包括吸收塔、两个DTRO装置,在吸收塔内上部安装喷淋装置,喷淋装置的一端连接卤水进水管路,另一端连接清水进水管路,吸收塔的解析液排出管路连接第一DTRO装置,第一DTRO装置的第一透过液出口与清水进水管路连通,第一浓缩液出口连接第一缓冲室进口,第一缓冲室出口管路通过高压泵连接第二DTRO装置的进口,第二DTRO装置的第二透过液出口与第一DTRO装置的透过液排出管路连通,第二浓缩液出口连接第二缓冲室的进口,第二缓冲室的第一出口连接完成液排出管路。本实用新型能够一体实现对锂离子的吸附、解吸和浓缩,解吸所用清水为管路循环使用,降低了被污染的可能性。
1015
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本实用新型提供了一种锂电池的单边捏合式卷芯,其包括卷芯,卷芯的最内层处形成通腔,卷芯的最外层处形成外壁,卷芯的轴向上的两端分别形成正极端和负极端;在正极端处,通腔的至少两内壁分别固定连接至外壁,其中至少一内壁与外壁的连接处形成与汇流排的连接部;在负极端处,至少两内壁同样分别固定连接至外壁。本实用新型还提供了种锂电池的单边捏合式卷芯组件及锂电池。本实用新型相较于现有技术可以降低因为极耳拉力过大所造成短路的安全风险,同时利于电池的整体散热。
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本实用新型公开了一种高容量磷酸铁锂型锂离子电池正极极片,由双正极活性物质涂层、集流体、极耳构成,正极活性物质涂层由纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层、纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层组成,纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层涂覆在集流体上,纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层涂覆在纳米磷酸铁锂正极活性物质涂层上,极耳点焊于集流体的预留空白处。集流体由铝箔或镍箔或镀镍不锈钢箔制成,极耳由金属镍带或者镀镍钢带制成。用本实用新型的正极极片制造的磷酸铁锂型锂离子电池容量高、高倍率,即大电流快速充放电的效果好,能够比较有效地提高锂离子电池的放电容量、提高了锂离子电池的大电流放电效果,并有效地延长锂离子电池的使用寿命。
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本实用新型提供了一种含锂物料连续炼锂装置,属于资源利用领域。本实用新型具有以下技术效果:感应加热装置+石墨坩埚进行加热、发热,加热迅速且均匀,每次加料后还原时间控制在2小时,节省时间;进出料顺畅,一是还原室竖式,一直处于熔融状态,不与还原渣反应粘结,二是出渣迅速,解决了竖炉出渣难题,三是从下端进行进出料,更方便;整个工作过程中,还原室内不降温、不破真空,能够连续生产,提高劳动效率,从而节能环保,提升生产效率,实现连续生产,且能够提高设备使用寿命,同时由于不停炉,保持真空度,锂的纯度高,比较现在炼锂技术,电流效率达到90%,锂的回收率达到90%以上,锂的纯度高达99.9%。
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本实用新型公开了一种高安全性磷酸铁锂型锂离子电池制备用浆斗,包括壳体,所述壳体的顶部设置有顶盖,所述顶盖的顶部设置有出料孔,所述出料孔的内部设置有斜板,所述壳体的内腔设置有浆料。本实用新型通过对现有的磷酸铁锂型锂离子电池的制备方法进行改进,采用三维带作为高安全性磷酸铁锂型锂离子电池的集流载体,对活性物质起到镶嵌、包裹作用,提高了活性物质的导电性能,大大提高了极板的机械强度;在浸浆系统上加设斜板式涂浆装置,使活性物质浆料充分地填充入翻边孔内部,使得三维带双面涂浆均匀;创造性地在活性物质浆料中添加有机纤维,增加了极板的强度,正极板和负极板的厚度可以增加到100‑500μm,大大增大极板的面密度。
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本申请涉及一种锂电池包固定结构及带有锂电池包固定结构的电源站,涉及锂电池的领域,其包括供锂电池包安装的壳体,壳体上还限位滑移有用于锁定锂电池包的滑扣组件,滑扣组件纵向滑移以对锂电池包进行限位锁定,壳体上还设置有供滑扣组件安装的安装槽。本申请具有提高操作的便捷性的效果。
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本实用新型涉及一种用于锂离子电池的封装膜及锂离子电池。一种用于锂离子电池的封装膜包括:介质层,介质层为聚丙烯层或聚乙烯层;导电层,导电层层叠于所述介质层的表面,所述导电层为导电金属层;及保护层,保护层层叠于所述导电层远离所述介质层的表面,所述保护层为乙烯‑乙烯醇共聚物层、聚丙烯层或聚乙烯层。上述用于锂离子电池的封装膜及锂离子电池,在封装膜发生燃烧时,由于乙烯‑乙烯醇共聚物层、聚丙烯层和聚乙烯层具有较好的阻隔性能,能够抑制燃烧产生的有毒气体的释放,另外上述封装膜燃烧时不产生有毒气体和烟尘,也能从根本上减少用于锂离子电池的封装膜在燃烧时产生的有毒气体和烟尘,保证了使用者的人身健康和安全。
本发明公开了一种用于磷酸锰铁锂电池的电解液,其包括锂盐、溶剂和添加剂;所述锂盐,包括六氟磷酸锂、双氟甲基磺酰亚胺锂、二氟草酸硼酸锂和二氟磷酸锂中的至少一种;所述溶剂,包括碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯中的至少一种;所述添加剂,包括碳酸亚乙烯酯、硫酸乙烯酯和N,N‑二甲基丙烯酰胺DMAA中的至少一种。此外,本发明还公开了一种磷酸锰铁锂电池以及一种用于磷酸锰铁锂电池的电解液的制备方法。本发明通过采用一种用于磷酸锰铁锂体系的碳酸酯溶剂与酰胺添加剂的电解液配方,可以改善正极与电解液的稳定性,抑制电解液的氧化分解,降低了过渡金属的溶出,有效提升磷酸锰铁锂电池的电性能。
本发明属于锂离子电池正极材料综合利用技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的全干法提纯方法及提纯得到的锂离子电池正极材料。该方法包括如下步骤:1)将锂电池正极回收材料的碎料低温加热至粘接剂失效,得到集流体和锂电池正极待提纯材料分离开来的混合料;2)对集流体和锂电池正极待提纯材料分离开来的混合料进行震动筛分,得到分离掉集流体的锂电池正极待提纯材料;3)将分离掉集流体的锂电池正极待提纯材料进行烧结,得到锂电池正极提纯材料。本发明实现了锂离子电池正极材料的全干法提纯,提纯得到的锂电池正极提纯材料纯度高。
一种通过碳热还原从退役锂离子电池黑粉中回收碳酸锂的方法,涉及一种从退役锂离子电池中回收碳酸锂的方法。本发明是要解决现有的退役锂离子电池黑粉中正极和负极材料难分离且锂资源回收困难的技术问题。本发明再生成本低、易操作、回收的碳酸锂纯度高达99%,锂离子回收率达到85%以上,回收过程中不产生二次污染。本发明可以在不放电,不拆解分离的条件下直接将退役锂离子电池破碎筛分后得到黑粉,并从中最大程度地从退役锂离子电池中回收锂,同时步骤一中第一次抽滤的滤渣中的镍钴锰可以制备前驱体或定向回收,充分做到资源高效回收。
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本公开是关于一种锂离子电池的充电方法和锂离子电池的充电装置。锂离子电池的充电方法包括:获取锂离子电池的极化属性,极化属性包括锂离子电池的阳极不析锂的最大充电电流;根据极化属性确定依据分段充电次序在电流值上递减的多段充电恒定电流;分别以多段充电恒定电流逐段对锂离子电池充电,在每段充电之后将锂离子电池静置或以小于最大充电电流的预设放电电流对锂离子电池放电;当锂离子电池的电压达到恒流截止电压时,以恒流截止电压作为恒定电压进行恒压充电。本公开的各个实施例有效降低了电池的极化,从而减小了锂离子电池的满充充电时间。
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本发明涉及一种锂金属电池电解液以及锂金属二次电池,更具体涉及一种包括:锂盐,所述锂盐包括硝酸锂和双氟甲基磺酰亚胺锂;成膜添加剂;非水有机溶剂;如通式(Ⅰ)所示的亚砜类化合物及其衍生物:
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