805
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本发明涉及一种锂离子电池电极原位预嵌锂的方法,包含:S1、在金属电极的顶端连接金属锂形成参比电极,将参比电极通过盖板表面的开孔插入浸没于电池电解液中,不与电芯接触;S2、以电池负极为阴极,参比电极为阳极,采用小电流充电,进行负极预嵌锂;S3、实时监测负极电位变化;当低于第一终止电位时,停止负极预嵌锂;S4、以电池正极为阴极,参比电极为阳极,采用小电流充电,进行正极预嵌锂;S5、实时监测正极电位变化;当低于第二终止电位时,停止正极预嵌锂。本发明在电池完成陈化后进行原位预嵌锂,并单独控制正、负极预嵌锂,同时实时监测正、负极电位,对嵌锂量进行合理的控制,以及在正、负极出现异常时快速判断失效电极。
本发明涉及一种化合物硫硅锌锂和硫硅锌锂红外非线性光学晶体及制备方法和应用,该化合物的化学式为Li2ZnSiS4,分子量为235.58,为硫硅锌锂粉末纯样;该晶体的化学式为Li2ZnSiS4,分子量为235.58,非中心对称结构单晶,晶系为正交晶系,空间群为Pna2(1),晶胞参数a=12.892(2)Å,b=7.7739(12)Å,c=6.1451(10)Å,Z=4,单胞体积V=615.88(17)Å3。采用将单质锂、锌、单质硅和单质硫在真空条件下进行固相反应法和高温熔融法制备粉末纯样和单晶;本发明中所述的硫硅锌锂红外非线性光学晶体的纯样XRD图与理论值吻合;在2090nm的激光下,倍频效应是AgGaS2的1.1倍;获得毫米级单晶。
本发明提供了一种制备锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂的方法。该方法通过在NiaCobAl1‑a‑b(OH)2和氢氧化锂中加入粘结剂和钨酸铵,用造粒机制成造粒料再进行烧结,使得物料在烧结前变为相互之间有空隙的小颗粒,使其在烧结过程中Ni2+更好的氧化为Ni3+,提高了镍钴铝酸锂的比容量。且加入的钨酸铵在烧结过程中在镍钴铝酸锂的表面形成导电良好的含钨化合物包覆层,降低了镍钴铝酸锂的相面阻抗,并有效抑制镍钴铝酸锂与电池电解液之间的副反应,解决了镍钴铝酸锂在电池充电过程中Ni3+被氧化为Ni4+而造成的电解液氧化分解的问题,提高了材料的稳定性,改善了循环性能。本发明还提供了使用该方法制备的包覆含钨化合物的锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂,其比容量高、循环性能好。
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本发明公开了一种高倍率、高安全、长寿命磷酸铁锂电池及其制备方法,涉及锂电池领域,该电池的正极浆料采用磷酸铁锂、导电碳黑、碳纳米管、聚偏氟乙烯、N‑甲基吡咯烷酮;正极集流体采用涂碳铝箔;负极浆料采用人造石墨复合材料、导电碳黑、增稠剂CMC、粘结剂SBR;负极集流体采用微孔铜箔;电解液采用六氟磷酸锂有机溶剂电解液,注液量6.0~6.2g;隔膜采用陶瓷涂层隔膜。该发明的有益效果是本发明制得的磷酸铁锂电池具有高倍率性能,同时使用安全高,使用寿命长。
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本发明公开了一种贫锂卤水降盐富锂方法及其装置,方法包括:原水箱中的贫锂卤水经强制喷雾蒸发,分别析出钾钠镁混盐,经板框压滤固液分离,分别得到富锂晶间水和混晶;经浓缩后的浓缩卤水经稀释,经循环纳滤,分别得到高镁贫锂浓水和低盐低镁锂比按质量比计的纳滤产水;纳滤产水经强化喷雾,间断排盐,循环浓缩,最终得到高浓度富锂水;纳滤浓水中锂浓度低于0.01g/L溶液外排,高于0.01g/L的溶液回流至原水箱中与贫锂卤水混合回用。本发明可连续循环蒸发浓缩除盐,低能耗低、效率高,降低原料成本及能耗。并能够有效提高卤水中锂的回收率,工艺流程简单,易操作,浓缩后的卤水易于收集。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种锂二次电池电解液,包括溶剂、锂盐和添加剂,其特征在于:所述添加剂具有如下通式一:
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本发明属于极片处理装置技术领域,尤其涉及一种锂离子电池极片补锂装置,包括极片放卷装置、极片收卷装置、金属锂冷压装置和金属锂供应装置,金属锂供锂装置设置于极片放卷装置和极片收卷装置之间,金属锂冷压装置设置于金属锂供应装置和极片收卷装置之间,金属锂供应装置设置为挤压式金属锂供应装置。本发明能够高效、定量、均匀的对极片进行处理,而且结构简单,成本低廉,对环境要求相对较低,实现工业化批量生产供应。
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本发明公开了一种高效环保通用型硅酸镁锂漆雾凝聚剂的制备方法,包括以下工艺步骤:1)、将硅酸镁锂与有机季铵盐混合,并用水配成固含量为15~30%的锂皂石水分散液,再加入水溶性铁盐,搅拌混合均匀后,滴加碳酸钠溶液直至水溶液的pH≥12;2)、将水溶性阴离子树脂加入到步骤一制得的溶液中,搅拌混合均匀后再加入阳离子聚丙烯酰胺,充分搅拌后即制得高效通用型硅酸镁锂漆雾凝聚剂,本发明的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种环保、成本低、漆雾去除效率高的硅酸镁锂漆雾凝聚剂的制备方法。
本发明属于锂离子电池领域,提供一种高容量铁基锂离子电池正极材料α‑LiFeO2的制备方法,用以克服现有α‑LiFeO2正极材料合成方法繁杂、电化学性能差、结构复杂、产物不纯净等缺点。本方法采用在室温下合成的方法,通过严格控制Li+/Fe3+摩尔比制备α‑LiFeO2,将各反应物溶于无水乙醇中,在室温下通过磁力搅拌直接合成α‑LiFeO2,通过在反应过程中引入金属锂作为还原保护剂,得到富锂的α‑LiFeO2产品,所得产物经过离心分离洗涤后烘干,再研磨细化后烘干得到锂离子电池α‑LiFeO2正极材料;该材料无杂质、纯度高、物相单一,粒径分布均匀,在0.1C、0.2C和0.5C充放电倍率下首次放电比容量分别达到450mAh/g、260mAh/g和202mAh/g;并且制造成本低、合成方法简单,适合规模化的工业生产。
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本发明的目的在于,不赋予较大的热负载便使析出的锂复原成锂离子。本发明涉及锂离子电池的控制装置,是将包含正极体和负极体的发电构件收容于壳体的锂离子电池的控制装置,在所述壳体的内部收容有化合物,该化合物通过在比与引起锂的析出的负极电位对应的正极电位即第1电位低、且比与所述锂离子电池的使用电压的上限值对应的正极电位高的第2电位向所述正极体释放电子,来产生质子,所述锂离子电池的控制装置具有控制器,该控制器执行通过对向所述锂离子电池供给电力的电源部进行驱动而使正极电位成为所述第2电位,来利用所述质子使在所述负极体析出的锂成为锂离子的复原处理。
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本发明公开了一种锂硫电池所需多硫化锂的制造工艺,在反应釜中,通过惰性气体的置换之后,合成原材料配方的摩尔比为N-甲基吡咯烷酮:硫氢化钠:氢氧化钠:无氧去离子水:氯化锂:升华硫=4.4~5.4:1.0:1.03:0.3:1.001:4.0~6.0。经升温滤除去生成的氯化钠,滤液返回反应体系,加入升华硫,反应体系经升温保温的温度降到室温,同时在反应体系中析出浅黄白色固体粉末,过滤出浅黄白色固体析出物,并用无水酒精洗涤过滤,烘箱中干燥,得到可以用作锂硫电池所需的多硫化锂原材料。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种三维SnS2修饰N掺杂介孔碳的锂离子电池负极材料,SnS2具有独特的三维六边形纳米片结构,增加SnS2结构的稳定性,增大比表面积,缩短锂离子扩散路径,有利于暴露更多的活性位点,以炭黑M1400、六亚甲基亚胺分别为硬模板、有机模板剂,经热活化得到介孔MCM‑22分子筛,再以乙基紫同时作为碳源和氮源,通过煅烧,得到三维SnS2修饰N掺杂介孔碳,其多孔结构提供丰富的锂离子扩散路径,掺杂的氮原子提供更多的活性位点,增强锂离子电池负极材料的性能,同时SnS2生长在N掺杂介孔碳的复合结构中,有效的缓解SnS2的体积膨胀,提高SnS2负极材料的导电性和倍率性能,具有良好的循环稳定性和优异的实际比容量。
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本发明涉及一种高镁锂比卤水提取硫酸锂的方法,步骤如下:(1)卤水去除硫酸根;(2)蒸发浓缩析出六水氯化镁和杂盐,得到低镁锂比卤水;(3)低镁锂比卤水中加入硫酸镁,产生一水硫酸锂沉淀;(4)固液分离得到一水硫酸锂和提锂母液;(5)提锂母液返回步骤(1)。本发明实现了镁锂的彻底分离,并获得了一水硫酸锂产品。
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本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料由内向外依次包括钛酸锂内核,锂离子导体中间层和碳材料外壳层。本申请钛酸锂/锂离子导体/碳复合材料,通过钛酸锂内核、锂离子导体中间层和碳材料外壳层的协同作用,使得复合材料兼具不易胀气和优异电子/离子传输性能,以及高低温特性良好、结构稳定性好、快充性能优异、安全性高等特性。
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本申请公开了一种用于化成锂离子电池的方法和锂离子电池,用于化成锂离子电池的方法包括:第一静置步骤,用于将注液封口后的锂离子电池进行第一静置处理,以使电解液扩散;第一充电步骤,用于对第一静置处理后的锂离子电池进行第一恒压充电处理和恒流充电处理,以使电解液中的锂盐得到分解;第二充电步骤,用于对恒流充电处理后的锂离子电池进行第二恒压充电处理,以使电解液中的有机溶剂得到分解;第二静置步骤,用于对第二恒压充电处理后的锂离子电池进行第二静置处理,以使固体电解质界面膜得到老化;真空排气步骤,用于对第二静置处理后的锂离子电池进行真空排气处理并封装,得到化成后的锂离子电池。
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本发明公开了一种沉锂母液冷冻除芒硝回收碳酸锂的方法,包括以下步骤:1.闪蒸降温、2.碳化冷冻析晶、3.热解析锂。本发明的有益效果为:通过向沉锂母液中加入二氧化碳与硫酸钠,使沉锂母液中的碳酸根离子碳化后确保闪蒸与冷冻过程中由于溶液中锂浓度提高导致形成碳酸锂沉淀造成锂离子损失的现象不会发生,而且回收碳酸锂的过程仅加入了廉价的二氧化碳,回收碳酸锂过程成本低,过程简单,经济效益可观,适合工业生产。
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本发明是有关于一种锂离子电池的磷酸锂铁粉末及其制作方法,其中磷酸锂铁粉末是具有一扁平片状的外型,其中磷酸锂铁粉末的厚度为5-200nm,且磷酸锂铁粉末的扁平平面的法线与锂离子通道的夹角为0-80°。此外,本发明所提供的磷酸锂铁粉末制作方法,仅需通过简单的工艺,即可制作出具有短锂离子行进距离的磷酸锂铁粉末,进而提升锂离子电池的充放电效率、及降低电池制作成本。
980
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本发明涉及一种对锂电池正极失效钴酸锂结构重整修复的方法,包括以下步骤:(1)将锂电池正极片置于清水中,加入过氧化氢溶液,超声反应,冷却、过滤,洗涤、干燥得到贫锂的钴酸锂;(2)将锂电池负极片置于清水中,超声反应,冷却、过滤、洗涤,收集富含锂的滤液;(3)贫锂的钴酸锂和富含锂的滤液混合后,加入过氧化氢溶液,倒入超声波反应釜,通入空化气体除去空气并增强空化效应,进行超声反应,冷却、过滤、洗涤、干燥后得到结构重整修复的钴酸锂。与现有技术相比,本发明可打通负极石墨中锂的回收与正极钴酸锂的超声水热分离与结构重整修复过程,实现锂元素在锂电池中的循环利用,工艺方法简单,可操作性强。
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本实用新型提供一一种锂离子电池负极极片进行预锂化的装置,包括负极极片和金属锂片,所述负极极片和金属锂片依次间隔地置于装有电解液的电解槽内,使负极极片和金属锂片一一对应;所述负极极片的顶端固设有极片极耳,金属锂片的顶端固设有锂片极耳;所述极片极耳、锂片极耳分别通过导线与电源的正、负极连接。本装置采用“湿法预锂化”,成本低、生产安全性高;且可对电极极片均匀的预锂化,提高电池的首次效率和能量密度。
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本发明公开了一种锂离子电池负极补锂电极及其制备方法,对负极材料或极片经预锂处理后的预锂电极,所述预锂电极的表面涂覆有有机薄膜层,所述有机薄膜层是由电解质锂盐溶解于有机溶剂构成。本发明通过在预锂电极的表面涂覆电解质锂盐制成的有机涂覆液,在预锂电极的表面形成有机薄膜层,防止预锂电极的预锂层被氧化,提升锂离子电池的首次效率、循环稳定性和加工性能,同时降低生产环境对补锂电极的影响。
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本发明涉及一种锂离子电容器负极单元、电芯及锂离子电容器,属于锂离子电容器技术领域。本发明的锂离子电容器负极单元,包括负极片和设置在负极片两侧的锂带,所述锂带上设置有电解液通道。本发明的锂离子电容器负极单元将负极片两侧设置锂带,锂带的作用为在电解液的作用下同负极活性物质发生电化学反应,降低负极电位,为负极储备锂。锂带上设置电解液通道,使电解液与锂带之间的接触更加充分,促进锂带与负极之间的反应更加充分。
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本发明涉及一种预锂化负极及其制备方法与锂离子电池,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合未预锂化负极片和锂化试剂溶液,得到初预锂化负极片;(2)混合复合聚合物、溶剂与步骤(1)所得初预锂化负极片,得到预锂化负极;所述复合聚合物包括疏水性聚合物和亲锂聚合物。本发明通过设置一层复合聚合物的保护涂层在经过化学预锂化的负极片表面,有效的解决了预锂化极片在空气中不稳定的问题,同时解决了预嵌锂或补锂的锂量失活,使得负极片难以达到提高电池库伦效率和容量的问题。
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本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂金属电池负极的表面改性方法,包括以下步骤:先将锂金属负极浸泡在含有锂盐、醚类溶剂和氟化溶剂的混合溶液中,然后取出干燥,在所述锂金属负极表面形成一层含锂氧化物和锂氟化物的保护层,得到表面改性后的锂金属负极。通过对锂金属负极在锂盐溶液中浸泡的预处理,事先在锂金属负极表面形成一层致密的含锂氧化物和锂氟化物的无机物SEI膜保护层,起到锂金属负极表面修饰的作用,进而改善锂金属电池中锂金属负极与电解液的相容性和界面稳定性,抑制充放电过程中锂枝晶的产生,从而提高锂金属电池的循环性能和安全性能。本发明还提供一种锂金属电池。
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本实用新型公开了一种一次锂电池与二次锂电池的组合系统,包括并联连接的一次锂电池组和二次锂电池组,所述一次锂电池组由多个一次锂电池通过串联、并联或者混联形成,所述二次锂电池组由多个二次锂电池通过串联形成。本实用新型在恒功率放电、大功率脉冲放电以及使用寿命等电性能特征有显著的提升,以适用于比能量密度要求高且脉冲大功率放电的用电设备上。
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本实用新型涉及一种混料装置,尤其涉及一种锂电前驱体与锂盐均匀自动混料装置。解决的技术问题是提供一种锂电前驱体与锂盐均匀自动混料装置。提供了这样一种锂电前驱体与锂盐均匀自动混料装置,包括有左右气缸、计量传感器Ⅰ、升降气缸、计量传感器Ⅱ、控制系统、混料箱、L形支架等;左右气缸固定设置在机架上,L形支架设置在左右气缸的右侧,左右气缸与L形支架相连接;在L形支架上设置有升降气缸,在升降气缸的上方设置有混料箱,混料箱与升降气缸相连接;在软管Ⅰ上分别设置有电磁阀Ⅰ和计量传感器Ⅰ,在软管Ⅱ上分别设置有电磁阀Ⅲ和计量传感器Ⅱ。提供的一种锂电前驱体与锂盐均匀自动混料装置,具有控制系统,混料更加均匀,混料效果好。
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本实用新型公开了一种锂离子锂电池固定装置,属于锂电池领域,包括装置主体,装置主体的外表面中间设置有散热网,装置主体的顶部安装有导热板,装置主体的外表面上方设置有滑槽,导热板的两侧分别安装有吸热棉,吸热棉的下方设置有缓冲板,缓冲板的顶部安装有推板,将锂电池分别固定在不同的隔层里,使用者还可以根据锂离子锂电池的大小情况调节隔层空间的大小,使用者可以通过滑块将锂离子锂电池固定,装置内部的推板与弹簧可以预防一定程度上装置的震荡,保证装置的稳定性,防止了线路出现短路与断路的情况。
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本发明公开了一种磷酸锰锂包覆镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,属于电化学技术领域。该正极材料包括镍钴锰酸锂和包覆在所述镍钴锰酸锂表面的磷酸锰锂,所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMnzO2,其中x+y+z=1,0.25≤x≤0.6,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5。该材料的制备工艺简单,成本低廉,环境友好,易于工业化生产;本发明制备的磷酸锰锂包覆的镍钴锰酸锂正极材料相对于未包覆的镍钴锰酸锂,尤其显著提高了镍钴锰酸高电压(4.4V)下循环稳定性;同时磷酸锰锂本身作为正极材料具有较高的电压(4.1V),包覆后促进了镍钴锰酸锂材料表面锂离子传导,提高了其倍率性能。
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本发明涉及一种锂离子电池的可控补锂方法,包括以下步骤:芯包烘烤;引线焊接;锂离子电池盖板装配导通钉,选择合适的导通电阻,导通电阻通过第二引线分别与导通钉、盖板的极柱焊接;芯包焊接;补锂盒装配;电池装配入壳;封口。本发明不改变原极片的成分与结构,在导通钉与相应极柱间接通一定阻值的导通电阻,补锂盒就与锂离子电池的相应极片组成了一个在放电的锂电池,其源源不断的给锂离子电池的相应极片补充锂源;如果不需要补锂,切断导通电阻即可,如果需要提高或减慢补锂速度,只需要调换对应的导通电阻即可;可以根据需要随时开启补锂及调节补锂速度,不仅提高了锂离子电池的能量密度,而且提高锂离子电池的寿命。
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本发明公开了一种从中和除杂锂渣中回收锂的工艺,涉及锂回收领域,本发明包括如下步骤,步骤一,将中和除杂的锂渣加入循环水打浆,缓慢加入无机酸性物质,并持续缓慢搅拌,调节溶液的PH值;步骤二,通过板框压滤机进行固液分离,压榨得到返溶石膏和含锂母液,将含锂母液返回至调浆工序,加入碳酸钙中和,本发明通过对锂辉石中和除杂的锂渣加硫酸返溶,控制PH的值,将锂渣中吸附的锂溶解在溶液,溶液返回至调浆加碳酸钙工序中,返溶石膏容易过滤,且夹带锂损失较小,该工艺可实现对除杂锂渣的锂回收率大于90%,提高锂辉石提锂的收率,降低生产成本。
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本发明属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种低温型锂离子电池电解液,其由溶剂、锂盐和添加剂组成,锂盐为混合锂盐,其包含六氟磷酸锂或四氟硼酸锂中的至少一种及特殊锂盐,特殊锂盐由双氟二草酸磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂或二氟磷酸锂中的至少一种组成;特殊锂盐在电解液中的重量百分含量为0.5%~5.0%;本发明还公开了一种包含上述低温型锂离子电池电解液的电解液。本发明通过上述组分的必要和选择性添加联用,可以达到本发明的目的,协同改善电解液的低温性能,不损失高温性能,拓宽了锂离子电池应用温度范围,一定程度上降低环境对电池性能发挥带来的影响。本发明提供的电解液,可以满足在低温下充电,有别于目前通常要求的低温放电性能。
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