本发明公开了一种用于封装薄膜锂电池的三明治结构复合薄膜及其制备方法,所述方法包括:S1,在待封装薄膜锂电池上沉积聚对二甲苯‑C,制得第一层薄膜:S2,在第一层薄膜上沉积聚六甲基硅氧烷,制得第二层薄膜;S3,在第二层薄膜上沉积聚对二甲苯‑C,制得第三层薄膜。通过本发明制备的用于封装薄膜锂电池的三明治结构复合薄膜,第二层薄膜是致密的聚六甲基硅氧烷高分子薄膜,其隔水分能力强,且其聚合物结构呈现线型结构,故柔性较强;第一层薄膜和第三层薄膜是聚对二甲苯‑C薄膜,其分子中的苯环结构属于刚性结构,具有相应强度。
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本发明公开了一种双重包覆富锂氧化物固溶体材料及其制备方法,固溶体材料外包覆有磷酸盐和氟化物两重包覆。制备方法包括如下步骤:首先通过共沉淀法以及高温焙烧工艺制备得到金属位钇定向掺杂富锂氧化物固溶体材料;然后通过分步共沉淀法以及低温焙烧工艺制备得到金属磷酸盐/金属氟化物双重包覆、金属位钇定向掺杂富锂氧化物固溶体材料。本发明通过金属位钇定向掺杂,提高了其结构稳定性;金属磷酸盐包覆层具有结构稳定、离子导电性好的特点,金属氟化物包覆层具有致密的特点,双重包覆结构设计有效抑制了表面与电解液的反应。
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本发明涉及锂电池负极领域,公开了一种锂电池硅碳负极材料连续化生产的方法。包括如下制备过程:(1)先制备羟基改性纳米硅,然后与浓硫酸浸泡处理的纤维素纤维加入去离子水中搅拌均匀,再加入SBR乳液,旋转蒸发溶剂得到粘稠膏状物;(2)将膏状物与聚乙二醇、石蜡混合加入螺杆挤出机中,真空条件下加入CTAB和纳米氧化铝粉末,控制温度混合挤出,筛网筛分,洗涤,干燥,即可得到锂电池硅碳负极材料。本发明通过将混合、包覆、烧结等工艺集成至螺杆挤出机,利用在螺杆剪切力作用下进行固相烧结,实现了有机碳对硅纳米颗粒的均匀包覆,可以有效抑制烧结工艺中颗粒团聚的问题,简化了生产工艺,实现了硅碳负极材料的连续化生产。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种核壳结构的锂离子固态电解质及制备方法。包括如下制备过程:(1)将Li2CO3、Al2O3、TiO2和NH4H2PO4混合后煅烧,冷却,研磨,过筛,得到核层粉体;(2)将LiOH·H2O、H3BO3、NH4H2PO4和NH4F加入去离子水中,搅拌均匀后调节pH值,加入硅溶胶机械搅拌,得到溶胶;(3)将核层粉体、Al(H2PO4)3加入溶胶中喷雾干燥,然后将得到的前驱体材料烧结,冷却,研磨、洗涤、干燥,即得核壳结构的锂离子固态电解质。本发明制得的核壳结构无机固态电解质与普通无机固态电解质相比,通过在基体材料表面形成完整致密的电子屏蔽层,电化学窗口宽,离子电导率高,应用前景好。
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本发明提出的一种抗激光损伤铌酸锂三波段减反射膜的制作方法,利用本方法,可显著地提高光参量振荡中红外激光器中铌酸锂减反射膜的激光损伤阈值,承受100毫焦量级的1065nm激光,保证激光器稳定工作。本发明通过下述技术方案予以实现:以中红外薄膜材料为基础选择薄膜材料,选取ZnS作为高折射率材料,在CaF2、YF3、YbF3中筛选低折射率材料,以1065nm为膜系设计参考波长,在计算机上,设计出三波段减反射膜;使用全自动镀膜机,制作出该镀膜机自动控制用的模板控制文件;根据材料实验结果对石英晶振定标,镀膜机内装入选定的镀膜材料,按选定的模板控制文件自动完成在铌酸锂上制作近、中红外波段具有高的激光损伤阈值的三波段减反射膜减反射膜的制作。
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本发明涉及微球状结构的全固态锂离子电池隔膜及其制备方法,属于锂电池制造技术领域。本发明所要解决的技术问题是为了解决固态聚合物电解质所面临的瓶颈问题,即提高全固态聚合物电解质室温电导率,提供一种球状结构的固态聚合物电解质膜及改性的全固态聚合物电解质膜。该聚合物电解质膜及改性的无机/有机复合电解质膜的球体粒径为100-500nm。本发明所制备的全固态聚合物电解质膜热稳定好,室温电导率及锂离子迁移数高,这种干态聚合物电解质能避免普通液体电池易燃烧、爆炸等现象发生,提高了电池的安全可靠性。
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本实用新型公开了一种锂云母悬浮磁化焙烧装置,包括底板、焙烧箱、支撑板、送料管、废气管、套环、引气管和抽气装置;焙烧箱底部设置出料管,焙烧箱上设置热风管;支撑板上设置煤矿布料器和矿石布料器,矿石布料器上设置进料管,进料管顶部设置锥体;送料管与锥体顶部转动连接;套环转动设置在送料管上;废气管设置在焙烧箱顶部,废气管在套环内周壁上形成开口;送料管管壁上设置多组进气孔,送料管管壁上设置多组出气孔,竖直方向上的进气孔和出气孔之间通过引气管连接;抽气装置设置在锥体上。本实用新型通过将高温废气不断与锂矿石进行接触传热,对锂矿石进行初步加热,便于提高后续焙烧效率,且减少煤矿的使用量,节约能源。
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本实用新型公开了一种废旧锂电池资源化回收利用系统,包括依次连接的碱浸槽、调节槽、反应釜、洗涤槽和烘干装置,所述碱浸槽上设有加药泵,碱浸槽与调节槽之间设有混料器,所述调节槽上连接有加料罐,调节槽与反应釜连接,所述反应釜连接有过滤浓缩机。本实用新型通过设置依次连接的碱浸槽、调节槽、反应釜、洗涤槽和烘干装置,可方便地回收锂离子电池中的三元材料,可从而减少资源的浪费,同时防止锂离子电池中的有毒原料和重金属材料对环境造成污染。
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本发明涉及锂电池技术领域,一种固态电解质薄膜的热处理方法及锂电芯结构。固态电解质薄膜的热处理方法,包括:提供具有一定厚度的待处理固态电解质薄膜,待处理固态电解质薄膜形成在电极结构上,待处理固态电解质薄膜包括固态电解质分子;选定特定波长以及脉冲参数的脉冲光源对所述待处理固态电解质薄膜进行热处理,特定波长的脉冲光源的光子能量大于或等于固态电解质分子的能级跃迁前后的能量差;冷却热处理后的固态电解质薄膜。采用特定的脉冲光源对待处理固态电解质薄膜进行热处理,从而改变待处理固态电解质薄膜的晶相结构,从而改变固态电解质薄膜的体相和晶界阻抗,提高导电性能。
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本发明公开了一种高稳定性锂离子电池电极用硅/氮化碳/碳复合纳米材料,所述复合纳米材料由多孔硅、氮化碳和无定形碳组成,其中,所述多孔硅基体占20~80wt%,氮化碳占10~40wt%,无定形碳占10~50wt%,所述多孔硅基体总孔容为0.5~2.5cm3/g,比表面积为50~320m2/g,其孔道呈双峰孔分布,孔径为2~15nm的小孔占总孔容的30~50%,5~30nm的大孔占总孔容的50~70%;氮化碳颗粒粒径为6~12nm,无定形碳粒径为5~20nm纳米,氮化碳和无定形碳直接生长在多孔硅表面;所述复合纳米材料作为锂离子电池负极材料使用时,充放电实验显示,其首次可逆容量为3032~3190mAh/g,100次循环后可逆容量为1415~1590mAh/g。
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本发明涉及锂电池负极材料的技术领域,具体公开一种泡沫硅铜复合锂电池负极材料及制备方法,将端羟基聚硅氧烷、端乙烯基聚硅氧烷、含氢硅油、发泡剂和季铵碱混合反应发泡,获得多孔有机硅聚合物,然后依次使用粗化液、敏化液和活化液进行处理,再利用镀铜液化学镀铜,接着热处理,洗涤干燥获得泡沫结构氧化硅/氧化铜复合物,再与还原剂、有机碳源进行真空碳化还原得到负极材料;该负极材料不但可以抑制硅颗粒的体积膨胀,还可有效提高负极材料的电导率,促进硅颗粒的分散,提升循环性能,同时,制备方法简单,便于控制,适宜于规模化生产。
本发明涉及离子聚合物/陶瓷复合膜材料及其制备方法和锂二次电池,属于锂电池制造领域。本发明提供的离子聚合物/陶瓷填料复合膜材料是由表面带有磺酸盐基团的聚合物胶体粒子和陶瓷填料构成的无孔隙的致密膜,当电池过热后隔膜不会产生明显的热收缩。离子聚合物/陶瓷填料复合膜吸收电解液后胶体粒子与胶体粒子间形成贯通的离子传导路径,且吸收电解质溶液或溶剂后依旧保持胶体粒子结构。胶体粒子球体结构的密集堆积,以及均匀分散在膜中的陶瓷填料粒子,增大了离子传导路径的曲折度,提高了聚电解质膜的电子绝缘性能。同时,陶瓷填料粒子的存在提高了离子聚合物膜的刚性,降低离子聚合物膜的形变。
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本发明涉及一种富锂锰基材料及其制备方法。该制备方法为溶胶-喷雾热解法,包括制备前驱体溶胶、喷雾干燥与高温煅烧等步骤。本发明工艺流程简单、设备投入少、连续化程度高,没有尾气、废液排出。本发明的富锂锰基正极材料电化学性能优异,放电容量高达225-250A.h.g-1,且循环性能好,在0.5C倍率下其放电容量还可以保持在150mA.h.g-1以上。
本发明涉及一种利用微流控技术制备锂离子电池负极实心球形材料的方法,包括以下步骤:步骤1:将葡萄糖溶于去离子水中,制备溶液A;步骤2:将溶液A从微流控芯片的分散流体通道的输入口注入,将硅油从微流控芯片的连续流体通道的输入口注入;以使微流控芯片的液滴形成通道内形成球形液滴;步骤3:在液滴形成通道处,用紫外放射源对形成的球形液滴进行加热,以使其形成胶粒;步骤4:在1000℃‑1500℃的温度下,对胶粒进行烧结,即制得锂离子电池负极实心球形材料。本发明利用微流控技术来制备锂离子电池行业原材料,使制得的锂离子电池负极实心球形材料的尺寸均匀、分散性好。
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本发明公开了一种碳酸氢锂溶液浓缩处理方法,包括:将碳酸氢锂原液先通过精密过滤得到精密过滤清液以及精密过滤渣液;将精密过滤渣液返回前段碳化工序;将精密过滤清液进行超滤得到超滤清液以及超滤浓液;将超滤浓液返回至前段碳化工序进行碳化处理;将超滤清液进行RO膜浓缩过滤得到RO浓溶液以及RO清液;将RO浓溶液进行热解;其中精密过滤渣液、超滤浓液汇合成预处理浓液返回前段碳化工序;其中RO清液返回前段回用。本发明与现有技术相比优点在于精密过滤、超滤、以及RO膜浓缩过滤的结合工艺对碳酸氢锂溶液进行分级处理,分级处理保护最后级中的RO膜浓缩过滤不受碳酸锂硬质颗粒的影响,实现多级连续稳定生产,生产成本较低。
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本发明提供一种含镁、铝的磷酸铁锂正极材料的制备方法,属于一种锂电池正极材料的制备方法。本发明将LiOH-H20、含镁化合物、Al2O3、草酸亚铁、NH4H2PO4为原料,采用一边超声一边加热,然后通过煅烧制备含镁、铝的磷酸铁锂正极材料;由于超声和加热的步骤可以大大缩短后期煅烧的时间;此正极材料用镁和铝部分替代锂位,使得正极材料的晶体结构发生改变,提高了Li+嵌入一迁出的界面环境,改善了电极材料中的比能量和循环稳定性,使电化学性能产生差异。
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本发明涉及一种氧化锗气凝胶网络的高镍三元锂电池材料及制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种氧化锗气凝胶网络的高镍三元锂电池材料及制备方法。该方法通过氧化锗和碳纳米管凝胶的均匀网络结构,预先稳定氢氧化镍,使在网络的微孔结构中形成具有片形的氢氧化镍;然后进一步使钴盐、锂盐、锰盐分散其中生长,使得高镍三元颗粒大小均匀分布,且元素分布均匀;同时氧化锗对高镍三元材料的微颗粒进行保护,阻碍与电解液反应。另外,添加的碳纳米管在高氧环境下损失,形成微通道,利于离子迁移。本发明方法制备得到的高镍三元材料,循环稳定性好,在1C恒流充放电循环50次后容量保持率由包覆前的68%提高到97.8%。
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本发明提供了一种锂电池正极成膜添加剂,是一种被包覆并酰胺化的纳米高纯硅,用于锂电池正极可有效地抑制正极材料与有机电解液发生反应,从而防止正极活性物质衰减、损失和气体的生成,提高正极材料活性物质在电池循环过程中的稳定性。进一步提供制备方法,将高纯硅、聚丙烯酰胺、尿素、表面活性剂通过研磨包覆并酰胺化的纳米高纯硅颗粒,作为锂电池正极成膜添加剂,在锂电池正极材料中具有良好的分散性。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液添加剂、电解液及其应用,其中,锂离子电池电解液主要由锂盐、溶剂及添加剂组成,添加剂的用量为0.01wt%~10wt%,本发明通过在电解液中加入高温添加剂,能够有效解决电解液体系溶剂分解、SEI膜不稳定等问题,从而提升电池高温性能。
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一种工艺简便的锂离子电池正极复合材料前驱体制备方法。具体步骤如下:(1)将带有结晶水的镍、钴、锰任两种或三种盐类固体原料放入反应器中,加热至熔融态;(2)惰性气体保护下通入氨气,加压至1.2‑1.4Mpa,根据以上盐在不同温度下的溶解度适当补充少量水或不加水,边搅拌边反应;(3)反应完全后将铵盐蒸出,取出固体,烘干,得到无定形二元或三元正极复合材料前躯体;(4)将前躯体与碳酸锂按一定比例混合,两段烧结法即可制备锂离子电池正极复合材料。由该前躯体制备得到的正极复合材料性能优异,便于产业化。
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一种低温熔融包覆锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。包括以下步骤:a)将锂离子电池正极材料、碱和金属无机盐混合均匀,得到混合粉体;b)将上步得到的混合粉体加热至碱与金属无机盐的混合物呈熔融状态,保温1~10min;c)上步处理后得到的物料自然冷却至室温后,洗涤,干燥;然后在400~700℃温度下热处理0.1~10h,自然冷却至室温。本发明采用低熔点熔融碱作为反应介质,其体系中富集氢氧根离子,与来源于无机盐的金属离子会快速沉淀并吸附在正极材料颗粒表面,节约了时间成本;且操作简单,成本低,无污染,副反应少,减少了正极材料的损耗,易实现大规模工业化生产。
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本发明高纯纳米级磷酸铁锂微分反应结晶产业化制备方法,包括以下步骤:1)取工业级二价或三价铁源原料配制Fe3+溶液;2)取工业级磷酸原料配制PO43—溶液;3)制备微晶核反应液;4)制备纳米磷酸铁铵复合晶体;5)制备纳米化磷酸铁晶体;6)制备磷酸铁锂前驱体的混合溶液;7)制备质量百分含量大于98%的高纯纳米级磷酸铁锂产品。本发明确保反应产物高纯度、高纳米化程度前提下降低材料的生产成本,带动上下游产业,促进高纯纳米材料制造业的发展,解决能源与环保问题。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池管理系统,所述系统包括:数据采集单元、计算机控制单元、执行单元、显示单元、通信单元、均衡单元、霍尔元件,其中,所述数据采集单元与电池组和所述霍尔元件均连接,所述执行单元、所述均衡单元、所述数据采集单元、所述通信单元均与所述计算机控制单元连接,所述显示单元与所述通信单元连接,所述通信单元与基站监控系统连接,所述均衡单元与电池组连接,所述磷酸铁锂电池管理系统用于监测单体电池的工作状况,并对电池进行保护,实现了系统设计合理,能够高效高质量的对磷酸铁锂电池进行管理和保护的技术效果。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的夹层式纤维素基隔膜,其包括纳米二氧化硅夹层以及设置在纳二氧化硅夹层两侧表面的纤维素基复合层;本发明还公开了该夹层式纤维素基隔膜的制备方法。本发明通过在纤维素基复合隔膜上进行了纳米SiO2颗粒的夹层化处理,使得隔膜能够在负极产生锂枝晶并进入夹层时及时阻断其生长过程,避免锂枝晶刺穿隔膜导致正负极短路;本发明通过采用造纸工艺制备纤维素‑芳纶纤维复合隔膜,有效的避免了所用物料之间的分散性及微孔均匀性不佳的问题。
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本发明公开了一种锂电池湿度测量方法和装置。该装置包括:密封罐;管道,用于连接锂电池的连接嘴和密封罐;湿度测试仪,位于密封罐内,用于测试湿度。通过本发明,达到了测量带排气阀的锂电池的湿度的效果。
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本发明涉及一种新型锂硫电池正极材料的制备方法,属于功能复合材料领域。一种锂硫电池复合正极材料的制备方法,所述制备方法包括:将纳米粒子1、纳米粒子2与氧化剂制成均一的氧化性纳米粒子分散液;将氧化性纳米粒子分散液和含硫还原性前驱液搅拌反应使得含硫还原性前驱液被氧化性纳米粒子分散液中的含氧官能团氧化原位地析出单质硫,所得单质硫则先与纳米粒子1复合,然后与纳米粒子2复合,从而使得单质硫被纳米粒子1和纳米粒子2稳定地封装起来;经离心、洗涤和冻干得所述锂硫电池复合正极材料。本发明所得材料微观结构中,单质硫被很好的封装在石墨烯形成的球形壳层中,且形成蛋黄壳结构,可缓冲充放电过程中的体积变化。
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一种具有人工SEI膜的锂离子电池极片,其特征在于,该极片是在集流体片材的两个表面上依次设置电极材料层和聚合铝薄膜层;聚合铝薄膜层是由三甲基铝和乙二醇通过分子层沉积方法获得的聚合物层,原料三甲基铝与乙二醇质量比为1∶(3~20);电极材料层的厚度为10~180μm,聚合铝薄膜层的厚度为0.1~20μm。分子层沉积方法在电极材料表面形成聚合物薄膜,可有效控制反应物的比例、成膜厚度及一致性。形成的聚合铝薄膜层为有机‑无机杂化层,能有效抑制电解液与电极表面的界面反应,减少锂离子电池的容量损失,提升锂离子电池的循环寿命。
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本发明涉及一种提高锂电池固体电解质离子电导率的方法,属于锂电池改性领域。本发明将Li2S,P2S5和溴化亚锡在使用刚玉球在球磨机中混合球磨造粒,制备获得微米级颗粒,将颗粒压制成毫米级片材后在180~220℃下使用氩气保护真空烧结2‑6h,最后将烧结后的产物在230‑260℃的真空炉中退火,最后通过洗涤、干燥等后续处理获得所需的固体电解质。本发明通过溴化亚锡掺杂提供锂离子空位和形成固溶体,同时熔融填充空隙抑制Li2S‑P2S5材料在制备过程中杂相的产生,从而提高固体电解质的电导率。
本发明公开了在电动家具用锂离子电池组装时提高组装效率的操作工艺,将拉浆后的极片先裁成大片,再裁成小片,然后称片;轧片;烘烤;正极的极耳采用上盖组合,用超声波焊接,并且铝条边缘与极片边缘平齐;负极的极耳镍条直接用点焊机点焊,要求点焊数为8个点,镍条右侧与负极片右侧对齐,镍条末端与极片边缘平齐;电池卷绕后,在电芯底部贴上24mm的通明胶带,再用压平机冷压2次;负极镍条与钢壳用点焊机焊接,要保证焊接强度,仔细上号夹具,电池壳与上盖配合良好后才能进行焊接;在≤‑0.5Mpa的真空度和80±5℃环境下,烘烤16‑22小时;注液量为2.9±0.1g。该工艺提高了锂离子电池的组装效率,而且保证了组装质量,使得组装后的锂离子电池在使用中不会开裂,使用寿命延长。
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本发明属于一种锂离子蓄电池正极材料LixNi1-yMyO2及其合成方法。其特征在于将一种含锂的化合物与一种含镍的化合物及一种含掺杂金属M的化合物通过特殊配方和经改进过的固相反应法合成具有层状结构的锂离子蓄电池正极材料LixNi1-yMyO2,其中0.8≤x≤1.2,0≤y≤0.5,M=Cr、Co、Mn、Al、Ga、In、Tl和Ti。合成条件为:空气气氛,600℃~900℃分段焙烧12h~36h。所得正极材料拥有大于150mAh/g的可逆放电容量,且循环性能良好。
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