1021
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本申请涉及锂电池技术领域,具体公开了一种碳酸亚乙烯酯的制备方法及应用其的锂电池电解液。该碳酸亚乙烯酯依次经过混合脱氯、过滤分离、减压脱溶、减压精馏和结晶提纯步骤后制得。并且在结晶提纯步骤中,采用梯度降温的方式进行重结晶,并且三个结晶温度的保温时间保持一致,进而满足在动态结晶装置中进行结晶提纯操作的要求,在动态结晶装置中进行结晶提纯操作的效率较高。同时提纯结晶步骤至少进行两次,有助于进一步提高碳酸亚乙烯酯的纯度,本申请制备的碳酸亚乙烯酯纯度可以达到99.994%~99.998%,且该碳酸亚乙烯酯应用在锂电池电解液中的效果较佳,有助于优化锂电池的性能。
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本申请提供正极活性材料及其制备方法、锂离子电池,其中,所述正极活性材料的化学通式为LiaYbNixCoyM1‑x‑yO2,其中,0.95≤a≤1.08,0≤b<0.2,0.4≤x<0.95,0≤y<0.6;M选自Mn、Al、Cu、Zn、Cr中的至少一种;Y选自Na、K、Rb、Cs、Fr中的至少一种;所述Y离子在所述正极活性材料的锂层中的掺杂量是Y离子总掺杂量的80%以上。本申请提供的正极活性材料及其制备方法、锂离子电池,能够实现碱金属离子的定向掺杂,提高碱金属离子在锂层中的掺杂量,从而有效改善正极活性材料的结构稳定性,进而改善材料的循环性能。
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本发明涉及新能源材料循环利用领域,公开了一种从废旧锂离子电池中回收有价金属的方法及反应器,S1:将废旧锂离子电池电极料与浓硫酸在只能出气不能进气的反应器中焙烧,获得焙烧产物;S2:将所述焙烧产物与硫酸溶液及稳定剂混合浸出,经过滤固液分离得浸出液和浸出渣;S3:将所述浸出液用于有价金属的回收;将所述浸出渣用作所述反应器的封口料。本发明反应器结构简单,无需额外的还原剂,封口料来自浸出渣的循环利用,少量稳定剂的加入有助于稳定溶液的作用,本发明工艺简单、成本低、收率高,实现了废旧锂离子电池中有价金属的高效回收,显著提高了废旧锂离子电池回收的经济效益。
1003
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本发明公开了一种锂离子电池极片制作方法,首先制作用于极片集流体表面预处理的导电涂层浆料,将粘结剂加到溶剂中,搅拌使其溶解均匀;然后加入导电剂,高速搅拌分散后制得集流体预处理导电涂层浆料。再将制好的导电涂层浆料均匀的涂敷在集流体上,并烘干。最后将电极材料涂敷在已经过预处理的极片集流体上,烘干后制得锂离子电池极片。本发明用于制作锂离子电极极片,组装成电池,可有效降低锂离子电池的内阻,提高电池的倍率放电和循环性能。
949
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本发明的锂离子电池充放电保护装置包括三个电压比较器,三个分压电位器、二个与逻辑门、非逻辑门、场效应管、绿色发光二极管和红色发光二极管。第一、第二电压比较器分别用于比较充电过程中锂离子电池的实时电压与各自分压电位器设定的电压的大小,第三电压比较器用于比较由第三分压电位器设定的电压与有电流通过场效应管时在两端产生电压降的大小。当第二与逻辑门的输出信号为高电平时,场效应管导通,绿色发光二极管亮,指示锂离子电池正常充放电,当第二与逻辑门的输出信号为低电平时,场效应管断开,非逻辑门输出信号为高电平,红色发光二极管亮,指示锂离子电池充放电回路已断开。该装置电路简单,体积小,可保证充放电的安全。
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本发明属于电池材料领域,具体涉及一种应用于锂电池的负极材料。本发明公开了一种钛酸锂/氮化钛复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钛源二氧化钛、碳酸锂和固体氮源在分散介质中研磨均匀,于室温至120℃干燥后再研磨;然后在真空或惰性气体保护下灼烧,然后自然冷却,得到钛酸锂/氮化钛复合材料;其中,所述氮源选自:尿素、缩二脲、单氰胺、二聚氰胺、三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺中的一种或两种以上(包括两种)的混合物。本发明制备Li4Ti5O12的原料中加入固体氮源而直接制备出Li4Ti5O12/TiN复合电极材料,不增加制备过程,成本低廉、工艺简单、能耗低,易于实现规模化生产。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池自放电检测方法,涉及锂电子的筛选技术领域。其特征在于,将电池充满电,搁置在磁场强度为0.01-1.3T的匀强磁场中,利用强磁场对磷酸铁锂电池的作用,加快电池的自放电,放置1-15天后,从强磁场中取出,消磁后测试搁置电池的自放电率,根据实测自放电率数据可以挑选出自放电属性异常的电池。该方法用于锂电池自放电属性的筛选,能在短时间内挑出不合格电池,有重要推广价值。
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本发明涉及一种聚合物复合磷酸铁锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域,是针对磷酸铁锂颗粒表面与电解液浸润性差而导致的阻抗大,容量低,循环差等技术问题。聚合物复合磷酸铁锂材料,包括磷酸铁锂‑碳复合材料及包覆于磷酸铁锂‑碳复合材料表面的聚合物,磷酸铁锂‑碳复合材料包括碳包覆的磷酸铁锂复合材料LixFeyMzPO4,其中,0.7≤x≤1.3,0.7≤y≤1.3,0≤z≤0.3,M选自Mg、Ti、Zr、Cr、Al、Si、B和Mn中的至少一种。本发明的聚合物复合磷酸铁锂材料具有良好的电解液浸润性,高比容量,循环优异等特点,应用前景广阔。
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本发明公开了一种全自动锂电池充放电测试装置,包括自动上卸料装置、充放电装置;所述自动上卸料装置包括电池料仓、可升降锂电池架、卸料板;所述充放电装置设置在可升降锂电池架下方;所述充放电装置包括底板、两个限位板以及若干组充放电测试单元,可对锂电池自动上卸料,通过控制推杆的推出长度控制锂电池进入升降锂电池架、进入卸料板,结构简单,设计合理;锂电池进行升降锂电池架后下降至充放电腔内进行充放电测试,完成测试后自动提升,每个推料机构相互独立,控制器判断不同位置的锂电池的状态,完成不合格品的筛选,自动化程度高,智能高效。
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本发明适用于锂离子电池检测工艺,公开了一种锂离子电池的筛选方法,包括如下步骤:S1:将多个锂离子电池连接入一检测回路,筛选出符合检测条件的锂离子电池,将其形成待测电池组;S2:将所述的待测电池组连接入一充电回路,进行恒流充电至充电电流不大于0.02C;S3:保持待测电池组与所述的充电回路相连接的状态,进行恒压充电至充电电流不大于0.02C。本发明提供的一种锂离子电池的筛选方法,过程简单,操作方便,采用比较电压是否相等或相近作为筛选条件,能够很好地消除锂离子电池的自放电对筛选过程的影响,使得锂离子电池的一致性提高,实现了电池系统的动态平衡,从而利于提高锂离子电池或者锂离子电池系统的综合性能和市场竞争力。
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本公开涉及一种本公开的目的是提供一种锂电池极片检测方法、装置、存储介质及电子设备,解决了在极片毛刺的检测过程因人为检测对极片造成损坏以及检测效率低,工作繁琐的技术问题。该方法包括:获取锂电池极片的纵截面图像,纵截面图像中包括被锂电池极片包裹的锂电池箔材;以纵截面图像中锂电池极片的长度方向为Y轴,锂电池极片的厚度方向为X轴,建立平面坐标系;根据纵截面图像获取锂电池极片的左侧边缘与锂电池箔材的第一距离值和锂电池极片的右侧边缘与锂电池箔材的第二距离值;在第一距离值和第二距离值同时小于预设值的情况下,输出锂电池极片检测合格的信息。
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本发明涉及一种磷酸铁锂电池材料领域,具体地,公开了一种正极材料及其制备方法和磷酸铁锂电池及其制备方法。所述正极材料包括正极活性物质和第一溶剂;且所述正极活性物质包括铁锂复合材料、粘结剂和导电剂;其中,所述铁锂复合材料包括磷酸铁锂和铁酸锂。所述制备方法包括:将铁锂复合材料、聚偏氟乙烯、石墨烯和第一溶剂混合后制得。所述磷酸铁锂电池包括上述所述的磷酸铁锂电池正极材料。所述磷酸铁锂电池包括根据上述所述的磷酸铁锂电池正极材料,以及负极材料。通过上述设计,实现了循环性能优良、加工性能好、成本优势高、安全性能高的效果。
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本发明涉及锂离子电池加工领域,公开了一种锂离子电池的注液方法,其包括以下步骤:将电解液注入储液罐、记录真空状态的储液罐的重量与注入电解液后储液罐的重量、将未注液的锂离子电池的内部空间抽成真空,将设定好体积的电解液注入真空状态的锂离子电池、将装有电解液的锂离子电池静置、吸取静置后的锂离子电池内部的空气、完成锂离子电池的注液过程。本发明提供的一种锂离子电池的注液方法,步骤简单可行,采用真空吸液后补液的方式,有效地消除正负极片中的孔隙形成的空间,能够提高锂离子电池所能容纳的电解液的重量,使得电解液的密度提高,锂离子电池的能量密度也随之提高,从而利于提高锂离子电池的综合性能和市场竞争力。
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本发明公开了一种一水磷酸亚铁锂的制造方法。其依次包括采用可溶性亚铁盐与磷酸混合配成亚铁盐磷酸混合溶液;氢氧化锂配成氢氧化锂溶液;在三口烧瓶中加入纯水加热常压回流状态下边搅拌边同步滴加亚铁盐磷酸混合溶液和氢氧化锂两种溶液;亚铁盐磷酸混合溶液和氢氧化锂两种溶液同步滴加完后继续搅拌加热回流2-8小时,然后进行固液分离和洗涤;将上述洗涤后的固体进行烘干得一水磷酸亚铁锂。本发明的优点是:本发明把市售锂源、磷源和铁源进行液相常压加热回流反应,从而得到一水磷酸亚铁锂。原材料易得,易操作,能耗低。由一水磷酸亚铁锂很容易制备磷酸亚铁锂,与现有的磷酸亚铁锂的制备方法相比工艺路线大大缩短,操作步骤大为简化。
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本发明公开了一种带有冷却效果的锂电池芯壳,包括锂电池芯壳本体和锂电池,所述锂电池芯壳本体包括导热圆筒、空心导热圆柱和圆柱形防护板,所述导热圆筒内固定设有锂电池,所述导热圆筒的外侧套有空心导热圆柱,且空心导热圆柱的内壁与导热圆筒的外壁固定连接,所述空心导热圆柱的外侧套有圆柱形防护板,所述圆柱形防护板的内壁与空心导热圆柱的外侧固定连接,所述空心导热圆柱的侧壁开设有竖直的螺旋式通风孔,且螺旋式通风孔的上端贯穿空心导热圆柱的上壁形成进风口,所述螺旋式通风孔的下端贯穿空心导热圆柱的下壁形成出风口,所述进风口的上侧设有第一风机,使得锂电池芯壳具有冷却效果。
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本发明公开了一种具有电池保护功能的电子烟锂电池,包括烟杆、防护罩和推块,所述第二开槽上连接有转轴,且转轴上固定有电池仓,所述电池仓内部安装有第一锂电池,且电池仓内部设置有第二锂电池,所述电池仓上开设有第一滑槽,且第一滑槽内部安装有弹簧,所述弹簧上设置有第一卡块,所述烟杆上开设有第一卡槽。该具有电池保护功能的电子烟锂电池,设置有转轴、第二开槽和电池仓,在电池仓内部的第一锂电池电量过低的时候,掰动电池仓使其通过转轴和第二开槽在第一开槽内部翻转,从而使电池仓内部的第二锂电池进行接力续航,这种方式可以解决能源过低之后边充电边使用造成的伤害,并且可以实现电池仓拆卸,使电子烟杆的使用成本降低。
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本发明涉及碳酸型盐湖吸附法提锂工艺,属于盐湖提锂技术领域。本发明在吸附法对卤水提锂的过程中,将吸附过程分为两个阶段,第一个阶段采用吸附剂对卤水进行吸附,第二阶段是吸附剂再对后序工段的双极膜碱液浓缩母液进行吸附,使得母液中的锂离子对吸附剂上的钠离子进行置换,使得最终得到的解吸液具有更低的钠锂比,提高了提取的锂的纯度。
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本发明提供一种基于新能源汽车的锂电池温控装置系统,该系统由前端温度检测电路和后端温度控制电路两部分组成;所述前端温度检测电路包括温度检测电路和温度信号转化电路;所述后端温度控制电路包括FPGA芯片、温度控制算法模型和大功率风扇控制系统;其中,首先在FPGA芯片中设定新能源汽车锂电池工作的最佳温度,然后当检测到温度信号中的温度不在锂电池的最佳工作温度时,通过温度控制算法模型计算出重新达到锂电池的最佳工作温度的时间以及大功率风扇系统的工作时间,然后控制大功率风扇系统的工作状态,最后使得锂电池达到最佳工作温度。本发明最大程度的提高新能源汽车锂电池的效率。
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本发明公开了一种制备锂、钠离子电池电极材料及改性电池隔膜的方法,利用本发明所述方法制备得到的钴镍钼三元金属复合材料CoNiMo‑S@NC,可作为锂离子电池和钠离子电池的负极,而且都表现出良好的储能效果,即使在高密度电流下进行充放电循环也可保持非常稳定的性能,同时还具有非常高的可逆容量。本发明所述方法制备得到的CoNiMo‑S@NC材料还能作为锂硫电池的隔膜改性材料,改性过的隔膜具有更高的孔隙率、电解液吸收率和更短的自熄灭时间,解决了传统的Celgard2325商业隔膜无法维持锂硫电池的高容量并满足锂硫电池安全性的问题。与传统的Celgard2325商业隔膜相比,改性隔膜装备的锂硫电池在倍率性能和循环稳定性上都有很大的提升。
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本发明公开了一种废旧锂电池阳极材料中有价金属回收方法,所述方法包括:向含有锂锰钴镍元素的溶液中加入氨水,获取氢氧化锰与含有锂钴镍元素的溶液,实现锰元素的分离;使用LMO合成HMO产生的氯化锂溶液,合成氢氧化锂,使用HMO吸附混合溶液中的Li离子,实现Li离子的分离,对混合溶液进行酸性锰离子筛完成锂与锰的分离;调节溶液pH,向溶液中加入氨水与碳酸钠,将钴离子沉淀为碳酸钴,实现钴元素的分离;调节溶液pH,向溶液中加入氨水与碳酸钠,将镍离子沉淀为碱式碳酸镍,实现镍元素的提取。
本发明提供一种MgO包覆的镍钴铝三元锂离子电池正极材料,包括镍钴铝酸锂材料以及包覆在所述镍钴铝酸锂材料表面的MgO,所述MgO包覆的镍钴铝三元锂离子电池正极材料的化学式如式(I)所示:(LiaNi1‑x‑yCoxMgy)1‑bMgbO2,x>0,y>0,1‑x‑y>0,1≤a≤1.1,0<b≤0.02。该材料的制备方法是先将三元正极材料前驱体Ni1‑x‑yCoxMgy(OH)2+y烧结;然后将烧结所得物加入锂源进行烧结;最后添加包覆材料MgO进行烧结,得到目标产物。本发明制备方法合成的MgO包覆的镍钴铝三元锂离子电池正极材料具有优良的循环性能。
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本发明涉及一种固态聚合物电解质及其在锂金属电池中的应用,所述固态聚合物电解质包括聚合物基体以及形成在所述聚合物基体中的锂离子导体,所述聚合物基体为离子化醚基无机有机杂化框架。本发明通过一种自下而上的自组装合成法,将离子液体(IL)液态电解质固定在COF框架之中。离子液体能溶解锂盐并通过链段运动提供锂离子的传输通道,而稳定的COF框架使该聚合物电解质具有更好的机械性能和热稳定性。本发明公开的COF‑IL固态聚合物电解质具有良好的锂离子电导率,热稳定性和机械稳定性,可以避免传统锂离子电池因漏液引起的电池燃烧甚至爆炸等安全问题。
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本发明公开了一种含锂卤水的萃取除硼方法,包括以下步骤:(1)酸化:将含硼氯化锂水溶液用盐酸酸化至pH值1~3;(2)混合萃取:将异辛醇与2‑辛醇以体积比10~18:1的比例混合,得到辛醇混合液,将辛醇混合液与煤油混合,制得混合萃取剂,煤油占混合萃取剂总体积的30‑70%,将酸化的含硼氯化锂水与混合萃取剂充分混合后,静置1~3小时;(3)分相:静置后,含硼氯化锂水与混合萃取剂的混合液分相为油相和第一水相;(4)回收:将第一水相导出并检测含硼量,含硼量超标的情况下,重新导回步骤(2),作为含硼氯化锂水进行萃取,反复操作直到水相含硼量达标。本发明能低成本、高效地对含锂卤水进行萃取,且处理后的废水可以二次利用,减少对环境的污染。
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本发明涉及锂离子电池制造技术领域,特别是一种制备钛酸锌锂/碳纳米复合负极材料的方法。首先将乙酸锂、乙酸锌、碳源溶于无水乙醇,再加入纳米二氧化钛,分散均匀制得悬浮液;将悬浮液在油浴中蒸干后,真空干燥,并且在保护气体气氛中热处理充分,得到目标产物钛酸锌锂/碳复合负极材料。本发明制备钛酸锌锂/碳复合负极材料工艺简单、安全、成本低廉,所得钛酸锌锂/碳复合负极材料粒径为纳米尺寸,具有较高的充放电容量、良好的倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种锂离子电池正极材料用复合粘接剂及制备方法。复合粘结剂其由如下质量百分比的组分制备而成:聚丙烯酸接枝改性环氧树脂为1~10%;分子量6×105的聚偏氟乙烯为30~48%,N?甲基吡咯烷酮为51~62%。其制备步骤为:首先通过溶液接枝聚合方法,制备合成聚丙烯酸接枝改性环氧树脂,然后将其与聚偏氟乙烯的N?甲基吡咯烷酮溶液共混,得到复合粘结剂。采用本发明的方法制备的复合粘结剂具有较高的附着力和良好耐溶剂型,显著降低了锂离子电池的内阻,提高了电池的循环性能。
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本发明公开了一种低内阻高抗振锂离子电池,其特征在于:包括锂电池壳体、锂离子电芯、负极汇流盘、固定圈和正负极盖板,所述锂离子电芯置于锂电池壳体内,所述固定圈置于负极汇流盘上端,所述正极盖板和负极盖板分别置于锂电池壳体的上下两个端面,所述正负极盖板上还分别设有电极接触端子。本发明的优点在于:本发明结构简单,负极盖板接触固定圈,固定圈接触负极汇流盘,负极汇流盘接触电芯负极,电芯正极接触壳底,整个高度与壳体内部有效高度一致,将电芯固定于壳体内,提高电池的抗振性;同时电芯正极直接与壳体焊接,减少了中间连接步骤,降低了内阻和生产成本。
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本发明公开一种石墨烯包覆锂离子电池石墨负极材料的方法,包括如下步骤:(1)将石墨超声分散于溶剂中,得到石墨悬浮液;(2)将氧化石墨超声溶解于溶剂中,得到氧化石墨烯溶液;(3)按氧化石墨烯与石墨的质量比为0.01~0.3:1,将氧化石墨烯溶液加入石墨悬浮液,超声混匀,然后除去溶剂,得到干燥的固体粉末;(4)在惰性气氛下,步骤(3)所得的固体粉末于600~1000℃处理1~4h,冷却即得到石墨烯包覆的锂离子电池石墨负极材料。该方法简单易行,耗能低,环境友好,成本低,包覆效果良好,纯度高,适宜大批量的工业化生产。作为锂离子电池负极材料时无需添加导电剂,而且循环性能十分优良,首次效率达90%。
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本实用新型公开了一种锂电池用散热装置,包括主体机构,主体机构包括底座主体,底座主体的下表面四角处均固定连接有固定支脚,底座主体的上表面中心处开设有凹槽,本实用新型的有益效果是:将锂电池组插接在底座主体上表面的凹槽中,在底座主体固定的过程中,地面与支板接触,支板上移,当底座主体固定好后,每个竖杆均进入其对应的锂电池组的空隙中,接通外部电源,散热风扇启动,散热风扇吹动气流从每个竖杆的通风孔中向上流动,气流通过通风孔进入锂电池组的缝隙中,带走热量,通过设置多个竖杆使锂电池组的每个空隙都能产生气流,带走每个锂电池产生的热量,散热效率高。
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本实用新型提供一种电池叠加的立式锂电扳手,包括铜制导电片、横向定位架、纵向定位架、铁制卡装块、压缩弹簧、定位钢珠以及强磁铁块,支撑座内部嵌入有铜制导电片,锂电池块左右端面贴合有横向定位架,锂电池块前后端面贴合有纵向定位架,横向定位架下端面焊接有铁制卡装块,铁制卡装块下端面吸附有强磁铁块,支撑座内部左右两侧对称卡装有压缩弹簧,压缩弹簧右侧焊接有定位钢珠,该设计解决了原有立式锂电扳手用电池不方便进行叠加使用的问题,本实用新型结构合理,方便对锂电池进行定位,使锂电池具备可叠加使用能力,便于使用。
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