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本发明公开了基于陶瓷过滤元件提炼锂酸化尾气中回收金属锂的方法,包括以下步骤:Step1尾气分离、Step2矿粉预处理、Step3矿粉后处理和Step4滤渣回收。本发明旨在对锂酸化尾气机型预分离,利用高温陶瓷滤管的过滤特性对分离物进行单独针对性的回收利用,特别是回收锂酸化尾气中的含锂粉尘,并对含锂粉尘的不同成分进行针对性的处理,大大提高了尾气中锂元素的回收效率,提高碳酸锂的产出率,同时也通过预分离降低尾气的处理难度。
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本发明提供了一种锂铁电池隔膜及锂铁电池,涉及隔膜技术领域,所述隔膜的厚度为25‑35μm,所述隔膜的孔隙率为40‑50%,所述隔膜的穿刺强度为700‑1200Mpa,缓解了现有的隔膜在用于锂铁电池时,极易被刺穿,造成电池内部微短路,引发电池自放电,同时还易于诱发安全事故的技术问题,本发明提供的锂铁电池隔膜既能够保证电解液离子的传输效率,同时又能够避免锂铁电池正极片上的粉尘和毛刺刺穿,为锂铁电池的安全性提供了保证,同时本发明提供的锂铁电池隔膜厚度适中,以保证锂铁电池使用时的稳定性。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种包覆聚酰胺有机物层的锂离子电池高压富锂锰基正极材料及其包覆改性方法和在锂离子电池高压正极材料中的应用。本发明正极材料具体为锂离子电池高压富锂锰基正极材料包覆有聚酰胺有机物层,所述聚酰胺有机物由包括1,3,5‑苯三甲酰氯和对苯二胺通过球磨得到。本发明还提供一种上述材料的包覆改性方法,具体为溶液包覆,工艺简单,可实现产业化生产,可实现聚酰胺有机物在富锂锰基正极材料上的均匀包覆,有效提高电极材料/电解液的界面稳定性,有效抑制电解液的氧化分解,及过渡金属离子的溶解,提高正极材料在高电压4.8V下的循环稳定性以及存储性能,可应用于锂离子电池高压正极材料中。
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本发明公开了一种锂电池正极材料Li2FeSiO4及其制备方法,涉及锂电池技术领域。本发明方法包括:按化学计量比将锂盐、铁盐及第三种原料混合得到第一混合物;第三种原料为正硅酸乙酯或二氧化硅;第一混合物在空气中并且温度为300℃‑500℃的条件下预烧2h‑10h后,粉碎过筛再混合得到第二混合物;第二混合物在真空、惰性气体或还原气体中并且温度为700℃‑1200℃的条件下烧结2h‑24h得到第一产物;第一产物在真空或惰性气体且温度为300℃‑600℃的条件下保温2h‑72h后的第二产物即为锂电池正极材料Li2FeSiO4。本发明方法制备的Li2FeSiO4的导电性和电池容量性能均较好。
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本发明公开了一种富锂三元锂离子电池正极材料及其制备方法。该方法将过渡金属盐溶解于水中,得到不同金属离子混合的溶液;将沉淀剂溶解于水,得到沉淀剂溶液;将络合剂与水混合,得到络合剂溶液;在惰性气体的保护和搅拌下,将上述三种溶液慢慢混合;所得到的沉淀物经过生长、陈化、过滤、洗涤、干燥,得到三元复合正极材料的前驱体;将前驱体与锂盐充分混合后,进行烧结,得到一种三元复合正极材料Li1+m(NixCoyMnz)O2,0.15≤x≤0.3,0≤y≤0.3,0.4≤z≤1,0≤m≤0.3,x+y+z=1-m。本发明提供的制备上述富锂三元锂离子电池正极材料的方法,可以有效的控制富锂三元锂离子电池正极材料的形貌,提高了上述材料作为正极的锂离子电池的电化学性能,同时生产过程中无污染,适合工业化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法,该方法利用偏钛酸H2TiO3作为钛源,以碳酸锂或氢氧化锂作为锂源,以沥青、酚醛树脂或葡萄糖作为碳源。偏钛酸经过草酸洗涤过滤后,三种原料按一定比例经球磨机混合均匀,烘干后置于高温加热炉中,在惰性气体保护条件下烧结,即可得到碳包覆的钛酸锂Li4Ti5O12/C。本发明所选用的钛源偏钛酸的成本仅为常规制备钛酸锂所用钛源—氧化钛TiO2的约五分之一,因此制备得到的Li4Ti5O12/C具有相对低廉的成本,并且具有优良的充放电循环性能,满足锂离子电池负极材料的要求。本发明制备工艺简单,易于工业化生产,且不存在环境污染,绿色环保。
本发明提供了一种改性碳纳米管及其制备方法、锂离子电池正极及其制备方法和锂离子电池。一种改性碳纳米管,包括碳纳米管及碳纳米管表面的极性基团,所述极性基团为-COOLi。本发明的改性碳纳米管具有易分散,分散成本低,导电性好的特点。使用的碳纳米管的分散液作为导电剂的锂离子电池,相比于未改性的碳纳米管分散液导电剂,该锂离子电池具有更低的直流阻抗和交流阻抗,电池高倍率充放电性能大幅度提升。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂合成工艺,来自调配罐的氟化锂无水氟化氢溶液经中间罐由氟化锂无水氟化氢溶液中间泵转至恒温混合冷却釜,混合冷却釜中料液由循环吸收泵打至反应塔进料口,通过雾化嘴雾化后与来自五氟化磷纯化工段的五氟化磷气体进行充分的传热、传质及合成反应,少量未反应的五氟化磷气体经尾气平衡吸收器中的氟化锂无水氟化氢溶液进一步反应吸收,反应液进入混合冷却釜,继续进塔参与循环吸收反应;反应塔、尾气平衡吸收器、恒温混合冷却釜组成密闭反应系统。本发明实现连续化、自动化生产,生产成本低,产品一致性好。
本发明公开了一种全固态锂?空气电池复合正极材料及其全固态锂?空气电池;该复合正极材料包括导电碳材料、微纳框架结构、导锂聚合物和氧化还原中介体;该复合正极材料具有导电性能好,氧气透过率高,能使放电产物在正极区域内氧化的特点,基于复合正极材料制成的正极片可获得循环能力强、安全性能高的全固态锂?空气电池。
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本发明涉及可再充电的非水性锂电池,其含有锂金属或锂合金作为活性阳极材料,含有相对Li/Li+具有1.5-3.4V之间范围内的氧化还原电势的活性阴极材料,和含有硫氰化锂(LiSCN)作为电解质组分。
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本发明涉及一种制备锂离子电池负极材料钛酸锂的方法,将钛源、分散剂、去离子水混合形成含钛溶液,搅拌下水解,离心收集产物;向收集的产物中加入含锂溶液并混合均匀,然后进行水热反应,得到的沉淀物为纳米结构的钛酸锂前驱体,其中Li与Ti摩尔比为4∶5~5∶1;将得到的钛酸锂前驱体在含氮还原性气体的气氛中低温煅烧,得到氮掺杂纳米级锂离子电池负极材料钛酸锂。与现有技术相比,本发明对设备要求低,易于工业化生产,且本发明制备的钛酸锂材料,兼具了纳米结构与掺杂改性两方面优势,同时提升了材料的离子导电性和电子导电性,使得材料具有优异的比容量性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池点底连接片,包括连接基片以及设置在连接基片两侧的毛刺。本发明在连接基片的上下表面均设置毛刺,在焊接过程中大电流通过毛刺放电,能在瞬间有效融化毛刺,将极耳与锂离子电池点底连接片以及锂离子电池点底连接片与锂离子电池外壳的底部牢固地熔接在一起,能有效克服虚焊现象,提高焊接强度、降低内阻,是一种高效、性能可靠的锂离子电池点底连接片。本发明还公开了一种锂离子电池的制备方法,通过机械冲压方法将镀镍钢带两个表面加工出毛刺,再经冲压得到锂离子电池点底连接片,然后点底焊接,再经后续处理得到锂离子电池,可以大大提高成品率。
本发明公开了锂离子电池健康状态估算系统和使用该系统对锂离子电池健康状态估算的方法,其中锂离子电池健康状态估算系统包括单片机中央控制模块、输出交流脉冲的交流脉冲输出模块、电池模块和显示模块,所述单片机中央控制模块分别与交流脉冲输出模块、电池模块和显示模块连接,所述交流脉冲输出模块和所述电池模块连接,所述电池模块为锂离子动力电池。本发明的锂离子电池健康状态估算系统结构简单、专门针对锂离子电池、可以准确地在线快速测定锂离子动力电池实际内部阻值和内部各化学组分的阻抗并确定锂离子电池实际状况。
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一种锂电池正极材料磷酸亚铁锂的制备方法,该方法包括将锂源、铁源、磷源和碳源混合并烧结,其中,所述铁源为FeC2O4和FeCO3的混合物,FeC2O4和FeCO3的摩尔比为1∶0.5-4。采用本发明的方法得到的磷酸亚铁锂的纯度和比容量都较高,而且本发明的方法操作安全性高。
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本发明涉及一种生长大尺寸(Φ5英寸)钽酸锂单晶的方法,尤其是使用铱坩埚在保护性气氛下来进行大尺寸钽酸锂单晶提拉法(Czochralski)的生长技术。该方法在拉晶过程中用铱坩埚取代了铂坩埚,该方法生长的钽酸锂单晶性能指标如下:直径为Φ127mm,长度大于50mm,生长方向为:X112、Y36,质量达到制造声表面波器件对钽酸锂单晶质量的要求,成品率>75%。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸钒钛锂,其化学式为Li3V2-xTix(PO4)3,其中x=0.1-0.5;该材料的制备方法为:称取锂源、钒源、钛源和磷源充分混合研磨后加入配位剂,其中锂源、钒源、钛源、磷源、配位剂的物质的量比为3.0∶1.90-1.50∶0.1-0.50∶3.0∶0.5-2.0,搅拌同时控制加入去离子水直至混合物料逐渐变为浅蓝色泥浆为止;将此泥浆液静置10-30分钟后用氨水调pH值为中性后移入真空干燥箱中70-90℃下干燥2-6小时;将物料取出,研磨后放入烘箱中200-270℃下烘烤2-5小时,然后置入惰性气氛保护炉内进行烧结,烧结温度600-670℃,烧结100-240分钟后自然冷却到室温得到磷酸钒钛锂。本发明的锂离子电池正极材料磷酸钒钛锂比磷酸钒锂拥有更好的电化学性能,制备过程简单,成本低廉,合成反应的选择性高,批次的电化学性能稳定性好。
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本申请公开一种锂电池箱及锂电池箱控制方法,涉及锂电池领域。锂电池箱包括锂电池模块和控制模块,锂电池模块包括L个串联的串联模组,各串联模组包括M个并联的并联模组,各并联模组包括N个串联的单体电池,L、M和N不低于2;控制模块配置健康状态监测功能和电池隔离功能;健康状态监测功能为监测单体电池的电池参数与各并联模组的电池健康状态,电池参数包括温度、电压与电流;电池隔离功能为存在第一目标并联模组时断开第一目标并联模组所在并联支路,第一目标并联模组电池健康状态低于预设第一SOH值。本申请可监测并联模组的电池健康状态,隔离电池健康状态值低的并联模组,实现隔离差异性大的锂电池、提高锂电池箱安全性的技术效果。
本发明的课题为,提供一种可以测定预定部位的电解液的锂离子的浓度的锂离子二次电池、使用了该锂离子二次电池的组电池、搭载有该组电池的车辆和电池搭载设备、可以取得锂离子二次电池中的浓度相关物理量的电池系统、以及锂离子二次电池的劣化检测方法。锂离子二次电池(1)具备发电元件(20)、电池壳体(10)和电解液(30、30H、30S),该发电元件(20)具有正极板和负极板;该电池壳体(10)收容发电元件;该电解液(30、30H、30S)保持在电池壳体内、含有锂离子;所述锂离子二次电池(1)具备能够测定与存在于预定部位的电解液的锂离子的浓度具有相关关系的浓度相关物理量的物理量测定单元(M1)。
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本发明公开了一种二次锂离子电池正极材料的预锂化方法。包括(1)将二次锂离子电池正极粉末材料与导电剂、粘结剂和氮‑四甲基吡咯烷酮进行混合制备浆料,均匀涂覆在碳纸电极上,然后干燥得到预锂化电极;(2)将氟化锂粉末溶于水溶液制成饱和氟化锂溶液,并加入高氯酸锂粉末,制成电化学溶液体系;(3)将干燥后的预锂化电极作为工作电极置于步骤(2)所制备的电化学溶液体系中,与铂电极和参比电极形成三电极体系;或与钛酸锂电极形成双电极体系;将预锂化电极置于较低电压并保持恒压状态0.5‑2小时后,从溶液中取出并干燥,预锂化过程结束。本发明使用电化学预处理的方式,向电极材料内嵌入过量Li离子,对材料性能提升明显,应用前景广阔。
本发明公开了降低锂枝晶的化合物及制备方法、改性液、固态电解质膜及制备方法和金属锂二次电池。本发明将含有吡啶基‑磺酰亚胺基团的化合物与碳酸酯类或羧酸酯类物质反应,生成降低锂枝晶的化合物,将超薄金属锂浸泡于降低锂枝晶的化合物溶液中,与金属锂发生反应,形成一层致密的多功能固态电解质膜,并将该固态电解质膜应用在金属锂二次电池中。与现有电解液添加剂技术相比,本发明预先合成了一种新型化合物,该化合物可在金属锂负极表面反应并形成一层多功能化的电解质膜。该膜可提高金属锂的稳定性,抑制枝晶的产生,并提高金属锂的库伦效率及电池的循环性能。同时,还可以降低界面阻抗,提高锂离子传输性能。
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本发明涉及锂电池检测技术领域,针对锂电池负极析锂的判定方法存在很大的主观性及不确定性,提供了一种软包锂离子电池极片析锂的判定方法,包括以下步骤:先将待测锂离子电池进行放电,然后在手套箱中对放电完成的锂离子电池进行拆解,取出负极极片,刮下负极片上的缺陷位置上的负极料作为测量样品,最后采用固体核磁共振仪来检测步骤S2得到的测量样品来判断电池极片的析锂程度。本发明利用固体核磁对锂进行检测,可对微观无法用肉眼观察到的析锂通过检测得到直观的数据从而进行析锂程度判定,检测数据外干扰性小;针对电池拆解设计的手套箱,通过操作一端暴露在外的转轴、挤压杆和盖帽杆,完成样品管的填充过程,相比于通过手套操作更方便灵活。
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本发明涉及一种磷酸铁锂软包动力锂离子电池组及换电方法,锂离子电池组包括机箱、锂电池组和天线,锂电池组的组装侧设置有组装板,锂电池组包括若干个并列贴合的磷酸铁锂动力软包锂电子电芯,磷酸铁锂软包锂离子电芯的极耳延伸并穿过组装板,组装板的外侧设置有电池管理系统BMS,电池管理系统BMS与极耳串联,电池管理系统BMS电连接无线传输模块和GPS模块,天线与无线传输模块和GPS模块集成模块电连接。换电方法包括充电、换电和放电。本发明具有使用循环次数高、充电效率高的特点,还具有高倍率性能优异、温升小,动力强劲,安全性能更高的优点;对锂电池的充电和放电实现实时保护;能够实现实时监控车辆、电池的位置。
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本发明提出了一种锂离子电池正极粉分离锂的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。本发明所述的方法,锂离子电池正极粉在无特殊气氛要求的条件下与硫化物分阶段焙烧,将有价金属转化成为相应氧化物,锂以硫酸锂和单质锂的形态存在。经过水浸后,锂以硫酸锂和氢氧化锂形式进入溶液中,而其它有价金属以氧化物形态留在浸出渣中,达到锂与正极粉其它有价金属的分离。本发明所述的方法操作流程简单,成本低,安全性强。
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本发明提供了一种用含锂电极废料制备碳酸锂的方法。所述方法包括以下步骤:(1)将含锂电极废料用水溶液浆化后进行电化学处理,得到反应浆料,对反应浆料进行固液分离,得到的液体为含锂净化液;(2)将步骤(1)所述含锂净化液调成碱性,加入碳酸盐进行沉锂反应,反应后固液分离,得到的固体为碳酸锂。本发明提供的方法流程短,操作简单,反应过程精确可控,整个流程无“三废”排放,大大降低了碱性物质的消耗量,锂的回收选择性和单次提取率均达95%以上,所得碳酸锂产品纯度达到电池级碳酸锂要求,而且还能够实现含锂电极废料中其他金属组分的高值化转化。
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一种湿法合成掺锂的锂离子电池三元前驱体的制备方法,该方法在保持三元前驱体原有的结构性质,不影响元素比例的基础上,通过三元前驱体在湿法合成步骤直接掺杂锂离子,随后加入沉淀剂将锂离子原位沉淀,使锂离子均匀分布在前驱体内部,提高了后期锂烧结的均匀性;同时,湿法直接掺杂锂离子,使三元前驱体在合成过程中针对性形成适合锂离子迁移的通道,提高锂离子迁移效率。解决了现有方法制备中通过后期固相反应将锂源引入三元前驱体导致的工序复杂、锂分布不均匀、设备要求高等问题。
碳包覆多孔结构纳米磷酸铁锂材料的制备方法及以该材料为正极材料的锂离子电池,本发明涉及磷酸铁锂材料的制备方法及以该材料为正极材料的锂离子电池。本发明是要解决现有磷酸铁锂材料导电性差,批量生产一致性差,且以其为正极材料的锂离子电池大倍率充放电时性能差的问题。方法:一、称取;二、分散;三、制备前驱体;四;制备中间产物;五、制备二级中间产物;六、煅烧产物;七、得到产品;以该材料为正极材料的锂离子电池由正极片、负极片、隔离膜和铝塑复合膜组成。本发明制备的磷酸铁锂材料导电性能提高,产品一致性好,以其为正极材料的锂离子电池性能好。本发明用于制备碳包覆多孔结构纳米磷酸铁锂材料及以该材料为正极材料的锂离子电池。
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本实用新型提供一种用于锂电池负极片补锂的覆膜装置,负极片收放卷机构包括负极片放卷单元和负极片收卷单元,分别用于输送、卷收负极片;两个载锂膜收放卷机构关于负极片对称设置,每个载锂膜收放卷机构包括载锂膜放卷单元和载锂膜收卷单元,分别用于输送、卷收载锂膜;压延机构包括两个压延辊,两个压延辊分别位于载锂膜远离负极片的一侧;刮刀辊位于压延辊上方,且设置于载锂膜与负极片之间。本实用新型中采用刮刀辊作为辅助负极片补锂,完成锂与负极片的初步复合,补锂后的负极片再经过压延机构,只需要很小的压力就能使锂与负极片充分复合,且使锂均匀的附着在负极片上,保证了负极片厚度的均匀性,同时,大大提升了负极片补锂的效率。
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本实用新型公开了一种锂电池的唤醒电路及锂电池保护板,所述锂电池的唤醒电路包括控制模块、按键唤醒模块、充电唤醒模块、负载唤醒模块和电压监测模块,所述按键唤醒模块、充电唤醒模块、负载唤醒模块和电压监测模块均连接所述控制模块。本实用新型实现了按键唤醒锂电池、负载唤醒锂电池和充电唤醒锂电池,使得锂电池的唤醒方式多样化,方便用户的使用,满足多种不同设备的需求。
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本实用新型适用于化学电池生产技术领域,提供了一种锂离子电池芯结构及锂离子电池;该锂离子电池芯结构包括多个间隔交替层叠设置的正极板和负极板,相邻所述正极板与负极板之间设有隔膜,各所述正极板的一侧边上均设有第一侧边焊接部且通过所述第一侧边焊接部并联相连,各所述负极板的一侧边上均设有第二侧边焊接部且通过所述第二侧边焊接部并联相连,其中之一所述正极板和和其中之一负极板上分别设有一正极耳和一负极耳;该锂离子电池具有上述所述的锂离子电池芯结构。本实用新型提供的锂离子电池芯结构及锂离子电池可有效降低内置多层极耳的断裂,避免电池芯受到震动时导致断裂的问题,保证电池芯在使用过程中的安全性和可靠性。
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