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本发明提供了一种正极材料、正极及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,该正极材料,按重量百分比计包括:正极活性材料59~90%,富锂锰基固溶体材料9.5~40%,导电剂0.1~10%,正极粘结剂0.1~10%。利用该正极材料能够缓解现有技术的硅基负极锂离子电池中以锂粉或锂片作为补锂材料,制备工艺复杂,条件苛刻,成本高以及现实中很难有效控制补锂量的技术问题,达到简化制备工艺,降低补锂成本的技术效果。
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一种自动控制系统及金属锂蒸馏自动控制设备,涉及到自动控制领域。本实用新型通过上位站的工程师站和操作员站组成数据分析监控网络,通过交换机和下位站的主控制站通信连接,主控制站和多个从控制站之间组成系统数据传输控制网络,从控制站的输入输出信号模块,收集现场装置的化料罐、供料罐、蒸馏罐和纯锂罐的传感器和变送器的数据,快速传递到主控制站,主控制站进行调控,金属锂蒸馏自动控制设备具有自动化程度高,控制精确可靠,性价比高等特点,有效提高了高纯金属锂的产量和质量。
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本发明涉及新能源锂电池储能技术领域,是一种耐低温高容量锂电池负极及其制备方法,该耐低温高容量锂电池负极,将V2O5和H2C2O4溶于水中加热得到深蓝色VOC2O4溶液,将H2O2逐滴加入深蓝色VOC2O4溶液中,再加入无水乙醇得到液态人造电解质界面保护膜,将镍块浸入液态人造液态电解质界面保护膜中。本发明从锂电池负极保护入手,通过构筑人造固态电解质界面保护膜提升锂电池负极耐低温性能,在提升锂电池中锂离子传导率的同时,实现对锂电池负极析锂的压制作用,在耐低温电池生产应用方面具有重要意义。
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本发明为一种锂离子电池的负极复合材料及其制备方法。一种锂离子电池的负极复合材料,所述的负极复合材料由内核和包覆所述的内核的外壳组成;其中,所述的内核为掺杂锡基材料的氧化石墨;所述的外壳为含碳的海绵钛。本发明还公开了该负极复合材料的制备方法。本发明所述的一种锂离子电池的负极复合材料及其制备方法,通过在石墨内核掺杂锡基材料提升比容量,外壳包覆海绵钛提升材料的锂离子扩散速率及其吸液保液性能,并改善循环和倍率性能。
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本发明涉及混凝土技术领域,是一种锂渣再生混凝土及其制备方法;该锂渣再生混凝土原料按重量份数包括水160份至200份、水泥260份至380份、锂渣60份至90份、卵石520份至590份、再生粗骨料520份至590份、细骨料670份至750份、减水剂7份至10份。本发明中锂渣和再生粗骨料代替了部分水泥和卵石,较现有混凝土大大降低了生产成本,有效降低了自然资源的使用压力,且本发明锂渣再生混凝土的强度更高,流动性更好;同时通过在本发明中掺入锂渣和再生粗骨料,使锂渣和再生粗骨料变废为宝,有效利用了建筑垃圾和工业废渣,大大降低了环境污染。
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本发明涉及一种化合物磷酸锂铯非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为LiCs2PO4,空间群Cmc21,属正交晶系,晶胞参数a=5.813(5), b=12.016(10), c=8.035(7), Z=4, ?V=561.2(8)?3,分子量367.7。该化合物磷酸锂铯采用固相反应法合成;磷酸锂铯非线性光学晶体采用提拉法、泡生法或坩埚下降法生长,通过本发明所述方法获得的磷酸锂铯非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备光通信原件、倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
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本发明提供了一种软包锂离子电池及其制备方法与用电设备,涉及电池技术领域,该软包锂离子电池,包括正极、负极和介于正极与负极之间的隔膜以及电解液;隔膜的一侧表面设有碳涂层,碳涂层与负极接触,隔膜与负极的极耳压合。利用该软包锂离子电池能够缓解锂离子电池在充放电过程中负极活性物质间导电性变差的问题,并降低电池极化内阻,保证电池正常容量发挥,提高电池循环性能,尤其是能够保证含有硅碳负极的软包锂离子电池的正常容量的发挥,提高其循环性能。
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本发明公开了一种锂电池用铜箔及其制备方法,所述锂电池用铜箔是以铜为基体,通过等离子溅射在铜箔表面镀上一层1~50nm Me金属层(Me金属为:锡、镓、银、金、铋等中的一种或多种),然后通过高温高压晶界扩散将表层Me扩散进入铜基,形成厚度为1~5μm而形成具有浓度梯度的铜‑Me合金,再通过退火对合金层消除应力从而获得一种加工性能良好的锂电铜箔。本发明合金化的铜箔显著改善了铜箔的耐折弯性能等力学加工性能且不影响铜箔的导电性和耐腐蚀性,可广泛应用于锂离子电池负极集流体等领域。
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本发明涉及一种改性磷酸铁锂材料、其制备方法及应用。该改性磷酸铁锂材料为金属有机框架物和额外碳源进行改性后获得的金属离子掺杂和碳包覆的磷酸铁锂材料,其中,所述金属离子的还原电势小于‑0.27V。其制备方法是将额外碳源填充到含有特殊金属离子M的MOFs孔隙中,而后与磷酸铁、锂源和碳还原剂均匀混合,在惰性气氛下烧结得到金属有机框架物改性的磷酸铁锂材料即金属离子掺杂和碳包覆的磷酸铁锂材料。其有效改善了磷酸铁锂的导电性,提高电子和离子电导率,改善其大倍率放电能力,应用于锂离子电池正极材料。
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本发明涉及一种复合硼氢化锂固态电解质的制备方法,所述制备方法是将反应原料置于无水无氧的密封容器内被磨碎后,采用微波辐射加热一定时间后冷却即得到所述复合硼氢化锂固态电解质。反应原料包含LiBH4和掺杂材料,LiBH4与掺杂材料的摩尔比为5~1:1~3。本发明的制备方法,一方面,操作简单,适用于工业生产;另一方面,减少了与水和空气的接触几率,提高了复合硼氢化锂的性能,尤其是其锂离子电导率;另一方面,采用微波辐射,提高了复合硼氢化锂在室温(20℃‑30℃)时的锂离子电导率。实验证明,按照本发明方法制备的复合硼氢化锂固态电解质,测得30℃锂离子电导率达2x10‑4s/cm~1x10‑3s/cm。
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LiMnPO4作为新兴的一种正极材料,具有潜在的高能密度、合成成本低、对环境友好等优点。目前主要通过制备工艺的改良来细化颗粒以及控制颗粒形貌合成纳米级LiMnPO4,碳包覆和金属包覆从外观上改变了粒子的大小以及粒子间的紧密结合程度,减小了Li+的扩散路径,使锂离子的传导率提高,金属离子掺杂造成了材料晶格的缺陷,有效的提高材料自身的离子导电性,从而使材料的电化学性能有很大的改善。本发明选取合成原料包括磷酸二氢锂(或采用磷酸二氢铵与氢氧化锂或锂盐,如醋酸锂等,或采用磷酸与氢氧化锂或锂盐为原料)、碳酸锰、导电碳黑(或乙炔黑或碳纳米管或其他碳材料,如葡萄糖)。首先将原料采用球磨或搅拌处理后,在最低合成温度为300℃时,合成时间12h,一步合成锂离子电池用磷酸锰锂/碳复合材料。
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一种固相燃烧制备大倍率锰酸锂/氧化石墨复合物的方法。将固态锂盐溶解在蒸馏水中,再将固态锰盐和淀粉或纤维素混合分散在锂盐溶液中搅拌6?h,将混合物溶液100?℃干燥24?h,然后350?℃?预烧2?h,充分研磨即制得混合物前驱体。将该前驱体在800?℃下焙烧即得锂离子电池正极材料LiMn2O4。将制得的LiMn2O4再与GO按照一定的比例进行复合后制得LiMn2O4/GO复合物。氧化石墨作为包覆材料不仅起到保护层的作用,同时也加强了LiMn2O4的导电性,进而提高了锰酸锂电极材料的大倍率快速充放电性能。本发明的方法尤其适用于固相反应制备锂离子电池正极材料。该方法操作简便,而且粒径可控,能耗低,产率高,对环境无污染,适用范围广。
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本发明公开了一种粘结剂、正极浆料及其制备方法、锂离子电池,所述粘结剂包括四氟乙烯/偏氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯,所述正极浆料包括所述粘结剂、三元正极材料和导电剂。本发明实施例通过TFE/VDF共聚物与聚偏氟乙烯共混,形成共混物,作为锂离子电池的粘结剂。由于TFE为四氟,减少了脱去HF的几率,因此降低了所述粘结剂的凝胶化程度,在一定程度上弱化了混浆时锂离子正极浆料的凝胶化问题。TFE/VDF共聚物是耐氧化性强的氟聚合物,可以提高锂离子电池的循环性能;由于TFE/VDF共聚物的加入解决了正极浆料的凝胶化问题,使得锂离子电池具有更高的离子电导率,从而可以提高锂离子电池的倍率性能。
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本发明属于高能电池技术领域,特别是合成锂离子电池用的正极材料的技术领域。本发明涉及一种微波炉内化学反应合成磷酸亚铁锂或改性磷酸亚铁锂的方法,其特征在于采用气封保护隔绝空气,克服目前直接加入固相还原剂合成磷酸亚铁锂材料时还原剂会残留在产物中的缺点。使得微波合成可与溶胶凝胶,共沉淀,水热合成等相结合通过金属掺杂、金属离子掺杂、碳掺杂等得到磷酸亚铁锂LiFePO4或改性磷酸亚铁锂LiFe1-xMxPO4(M=La、Co、Ni、Mn、Cr、Cu、Nd、Pr、Gd、C、Ce、Mo;0≤x≤1)。
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本实用新型涉及锂回收装置技术领域,是一种金属锂废渣回收装置;其包括燃烧室、排风机、一次淋洗塔和水封槽;在燃烧室内有开口朝上的燃烧器和集锂罐,燃烧器通过支架呈倾斜状固定安装在集锂罐的上方,在燃烧器的最低端设置有出液凹槽,在燃烧室的顶部设置有出烟端,在一次淋洗塔的下部和上部分别设置有进烟端和出烟端,燃烧室的出烟端和排风机的进口端通过出烟道固定连接在一起。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过燃烧室、一次淋洗塔、二次淋洗塔和水封槽的配合使用,实现通过燃烧金属锂废渣来回收固体金属锂和烟气中的锂化合物,具有安全可靠的特点,方便了操作,大大减少了锂资源的浪费,同时降低了安全隐患和环境污染。
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本发明公开了一种锂离子集流体铜镍合金箔的生产方法,其特征在于包括以下步骤:采用特殊阳极板对电解铜箔进行沉积;采用钛涂铱作为电解阳极板;将锂电铜箔进行酸洗,从而消除电解铜箔表层氧化铜的影响;用RO膜反渗透水清洗,通过雾化喷嘴进行清洗;电解液采用分析纯硫酸镍与分析纯硼酸进行搅拌制成纯净硫酸镍溶液,溶液采用RO膜等离子水进行稀释。本发明由于采用上述工艺方法,有效的解决了锂离子集流体在充放电过程时集流体出现断裂现象,锂离子集流体沉积镍层晶体组织紧密均匀,分布整齐,厚度均匀偏差小于0.01um,抗拉强度和延伸率均达到锂离子电池使用标准、表面可焊性优良,导电性良好、耐高温、耐腐蚀性能优良。
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本发明公开了一种正极复合材料磷酸铁锂的制备方法,包括采用固‑固相合成法制备磷酸铁锂,所述固‑固相合成法包括固相混合和高温煅烧,在固‑固相合成法制备磷酸铁锂前,需要用固‑液相合成法对制备的原材料进行预处理,对预处理后的原材料进行高温煅烧即获得磷酸铁锂正极材料。本发明采用固‑液相进行原料预处理,再通过固‑固相法制备出磷酸铁锂正极材料,相比现有的纯固‑固相法,显著提高了电池的电导率。
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本发明涉及洗锂器锂沙清洗技术领域,是一种洗锂器清洗方法,该工艺按下述步骤进行:第一步,对洗锂器内部粘附的锂沙进行隔绝空气保护,隔绝空气保护操作完成后,开始拆除洗锂器与各个连接管件的连接口;第二步,各个连接口拆开后迅速用封口袋将连接口封闭,将洗锂器吊至水解处;第三步,拆除洗锂器封头的螺丝,微吊起封头向洗锂器内喷入白油。本发明在对洗锂器进行清洗之前,先对洗锂器内的锂沙进行隔绝空气保护,避免锂沙与氧接触发生剧烈反应,清洗过程中,再次对锂沙进行隔绝空气保护,避免大量锂沙与水和氧气接触发生剧烈反应,待初步清理完成后,在进行水解,降低锂沙反应的剧烈程度,操作过程简单安全,提高了工作效率,有效节约用水量。
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本发明涉及一种化合物磷酸锂铷非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式均为LiRb2PO4,空间群Cmc21,正交晶系,晶胞参数为:a=5.599(18), b=11.32(4), c=7.69(2), Z=4, ?V=487(3)?3,分子量272.85。该化合物磷酸锂铷采用固相反应法合成;磷酸锂铷非线性光学晶体采用提拉法、泡生法或坩埚下降法生长,通过本发明所述方法获得的磷酸锂铷非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
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本发明提出了用碳酸铵作沉淀剂从含锂的硫酸 盐溶液中制备碳酸锂的方法及工艺流程,碳酸铵可由 碳酸氢铵和氨水反应或碳酸氢铵热分解制取,解决了 沉锂母液中锂的回收及副产品(NH4)2SO4的回收问 题。与碳酸钠沉锂法相比,设备变动不多,不仅锂的 总回收率相近,Li2CO3产品质量相同,且可得到较有 价值的副产品(NH4)2SO3,更重要的是可使生产成本 降低10%以上,经济效益极为显著。
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本实用新型涉及油田爆炸应用技术领域,是一种锂电池冲击波松扣装置,包括壳体,壳体上端固定连接有连接头,壳体的下端固定连接有保护头,连接头的中部设有中心孔,在中心孔内固定安装有电缆;在壳体的内部由上至下依序固定安装有加热装置和锂电池组,在加热装置上设有电开关并与电缆电连接,加热装置的底部与锂电池组的顶部固定连接在一起。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其通过给加热装置通电而产生的大量的热,引发锂电池发生爆炸;根据爆炸产生的强烈冲击波突破锂电池保护壳的极限,使钻具扣松动,达到松扣的目的。由于受到锂电池壳体的保护,操作的安全性和正常引爆的可靠性也得到有效的提高。该装置具有操作安全、适用范围广的特点。
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本实用新型公开的属于液位测量技术领域,具体为一种氯化锂缓冲罐液位激光测量装置,包括氯化锂DCS控制系统,还包括液位智能仪表、激光测距传感器固定支架、激光测距传感器、结晶器、结晶器进料阀、结晶器出料阀、双法兰液位差压变送器、氯化锂缓冲罐、搅拌器、氯化锂缓冲罐出料阀、氯化锂缓冲罐出料泵、离心机进料阀,本实用新型的有益效果是:实现了氯化锂缓冲罐液位激光传感器与氯化锂溶液之间非接触式的液位测量,其测量液位值具有数值稳定、精确度高、真实可靠等优点,能够有效地消除氯化锂溶液表面泡沫、高温水蒸汽、搅拌器叶片等引起的液位测量误差,保证精确可靠地测量液位,实现了氯化锂缓冲罐液位的自动控制。
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本发明涉及聚苯硫醚生产中氯化锂催化剂回收工艺技术领域,是一种齐聚物中氯化锂的回收方法,该齐聚物中氯化锂的回收方法,按下述步骤进行:第一步,将齐聚物和异丁醇混合搅拌后得到固液两相混合物;第二步,将固液两相混合物过滤分离后得到固相和含有氯化锂的液相;第三步,将含有氯化锂的液相经过蒸馏后得到氯化锂结晶物,将氯化锂结晶物冷却后得到氯化锂。本发明所述的齐聚物中氯化锂的回收方法,能够有效的将齐聚物中的氯化锂回收,回收率达到95%以上,并且本发明所述的齐聚物中氯化锂的回收方法,对氯化锂的回收能耗较低,即降低了氯化锂的回收成本,从而使本发明所述的齐聚物中氯化锂的回收方法具有工业应用前景。
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本发明涉及一种废旧锂电池快速放电方法,将废旧锂电池放入盐溶液中浸泡;向所述盐溶液施加超声波与磁场进行辅助放电。本发明方法使废旧锂电池在超声波和磁场的共同作用下实现快速放电,相对于传统混合液药剂放电方法,本发明可在大大加快废旧锂电池放电速度的同时减少环境污染和药剂使用成本;相对于单独超声辅助放电,本发明可进一步提高放电速度,缩短废旧电池回收处理的周期。本发明还涉及与发明方法相应的废旧锂电池快速放电处理设备。
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本发明涉及丁基锂溶液过滤技术领域,是一种待检测的丁基锂样品溶液处理方法,该方法按下述步骤进行:第一步,按照体积比1:2至1:20分别量取丁基锂样品溶液与冷冻剂,往丁基锂样品溶液中加入冷冻剂进行稀释降温,降温至0℃至4℃;第二步,将稀释降温后的丁基锂样品溶液用采用不锈钢丝网烧结而成的过滤漏斗进行过滤。本发明首先通过往待检测的丁基锂样品溶液中加入冷冻剂进行稀释冷冻,在降低溶液温度的同时也降低了溶液的浓度,避免溶液发生燃烧的现象,其次,采用锈钢丝网烧结而成的过滤漏斗,避免溶液与漏斗接触发生燃烧和反应的情况,该方法简便易行,安全可靠,极大的缩短了溶液的分析时间,能够为后续的生产提供及时的指导。
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本实用新型涉及轻金属制备技术领域,尤其涉及一种用于过滤金属锂液的装置。主要技术方案为:一种用于过滤金属锂液的装置,包括:滤芯和壳体;所述滤芯的下端具有出液口;所述壳体的下部具有进液口;所述壳体套设在所述滤芯的外侧;所述壳体与所述滤芯之间具有间隙;液体经所述进液口进入,穿过所述滤芯,从所述出液口流出。采用本实用新型能够提高金属锂液过滤时的操作空间,使外界气体介质不易进入金属锂液的管道。
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本发明公开了一种四氯铝酸锂的制备方法,包括下述步骤:将无水三氯化铝装入升华容器中,电炉加热,升华提纯,将无水氯化锂重结晶提纯,将升华后的无水三氯化铝与重结晶后的无水氯化锂按等克分子比混合,在180——200℃的温度下熔融合成,制成四氯铝酸锂,其特点是:无水三氯化铝升华提纯工艺中使用的升华容器是容积为2.5—3.5升的普通玻璃瓶,将无水三氯化铝装入所述的普通玻璃瓶进行升华,温度控制在200——240℃,升华时间为6—7小时。本发明四氯铝酸锂的制备方法,工艺简单,生产成本低。
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本发明公开了一种硅碳负极材料、硅碳负极、锂离子电池及电动车辆,涉及锂离子电池技术领域。硅碳负极材料包括硅碳负极活性材料、导电剂和粘结剂,导电剂为导电炭黑和单壁碳纳米管。采用导电炭黑和单壁碳纳米管作为导电剂,极大抑制了电极的膨胀,提升了电池电性能。本发明优选的锂离子电池体系包括负极采用硅碳负极材料,正极采用镍含量≥60%的镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂,电解液有机溶剂由氟代碳酸乙烯酯与碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯以一定比例混合,该电池能量密度高、循环性能好。
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本发明涉及一种硫锗镁锂中远红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体的化学式为Li4MgGe2S7,分子量为421.67,结晶于单斜晶系,空间群为Cc,晶胞参数为a=16.872(6)Å,b=6.711(2)Å,c=10.156(4);α=90°,β=95.169(5)°,γ=90°,V=1145.3(7)Å3。硫锗镁锂为无色透明的非中心对称结构晶体,以[LiS4],[MgS4]和[GeS4]四面体组成结构基元。采用高温熔体自发结晶法或坩埚下降法制备,可用于制备红外波段激光频率的转换、红外激光制导、红外激光雷达、能源探测、远距离激光通讯中的用途。所获得的硫锗镁锂中远红外非线性光学晶体具有优异的光学性能,其红外吸收截止边长,带隙宽,激光损伤阈值高,非线性光学系数大。在高功率红外激光系统中具有重要的应用价值。
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本发明公开一种隔膜及其制备方法,和锂离子电池,属于锂电池技术领域。本发明的隔膜包括:基膜,基膜为无纺布;导电层,导电层附着于基膜上。隔膜的制备方法包括:导电层制备步骤:采用原位聚合法,在无纺布基膜表面形成导电层;闭孔层制备步骤:将闭孔层浆料涂覆于导电层,干燥后得到隔膜。本发明的锂离子电池包括本发明的隔膜。本发明的隔膜用于锂离子电池后,能提升电池的能量密度,且热稳定性和耐高温性良好。
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