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上海有色金属理论与应用

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掺杂Mo的富锂正极材料及其制备方法

本发明公开一种掺杂Mo的富锂正极材料及制备方法,掺杂Mo的富锂正极材料分子式为Li(Li0.2Ni0.13Co0.13Mn0.54)0.97Mo0.03O2。制备方法即按Li:Co:Ni:Mn:Mo的摩尔比为1.194:0.126:0.126:0.524:0.03,将乙酸锂、乙酸钴、乙酸镍、乙酸锰和钼酸胺溶解在去离子水中得溶液1;按柠檬酸摩尔量:Ni、Co、Mn和Mo总摩尔量为1:1,将柠檬酸加入到去离子水中得溶液2;将溶液2滴加到溶液1中后调pH为9,在80℃下搅拌直至形成紫色凝胶,然后依次经烘干、球磨、分段煅烧、研磨,即得放电比容量高、循环性能良好、倍率性能优异的掺杂Mo的富锂正极材料。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
动力锂离子电池隔膜的制备方法及系统

本发明提出一种动力锂离子电池隔膜的制备方法,首先,将原材料加入搅拌机内充分搅拌,其次,投入到双螺杆挤出机加热连续挤出并形成基片,第三,从挤出机挤出的基片经过分流进入相同的两条加工线并同时进行分别加工,分别加工的加工路线是:1、冷却成型;2、通过双向拉伸设备对冷却成型的基片进行横、纵双向同时拉伸,使基片拉伸成隔膜;3、使用烷烃类萃取剂,将隔膜通过萃取槽萃取出隔膜中的矿物油;4、将萃取后的隔膜通过横向拉伸设备,对隔膜进行定型、拉伸、纠偏,并确保隔膜上的残余萃取液的挥发;5、对隔膜进行热处理。解决了现有技术中生产电池隔膜的设备使用量大、设备成本较高和制得的锂离子电池隔膜次品发生率、生产要求较高的缺陷。

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一类用于锂电池的阴极材料及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂电池的阴极材料及其制备方法。该阴极材料是由铜和硒组成的化合物材料,具体为含有不同化学元素比例的铜-硒化合物:二硒化铜、硒化铜、硒化亚铜。该三种材料为薄膜形式,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。由这三种薄膜制成的电极,都具有良好的充放电循环可逆性,其中:由二硒化铜薄膜制成的电极的比容量保持在220MAH/G左右;由硒化铜薄膜制成的电极的比容量保持在160MAH/G左右;由硒化亚铜薄膜制成的电极的比容量保持在210MAH/G左右。三种电极经100次循环后容量都没有无明显的衰减。这三种电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂电池。

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安全型矿灯用的锂离子电池正极材料及其制备方法

本发明涉及一种安全型矿灯用的锂离子电池正 极材料,其特征在于采用高温固相方法制备的 LiFePO4是一种具有橄榄石型结 构的电池活性材料,将其用作矿灯锂离子电池正极,能充分发 挥其制备工艺简单、价格低廉、安全性能高和环境友好的特点。 以LiFePO4作为正极材料、采用铝塑包装制作的矿灯锂离子电 池(如附图5)能通过各种安全性测试。 LiFePO4是一种极有应用前景的 矿灯用锂离子电池正极材料。

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锂离子电池用三维多孔锡铜合金负极材料的制备方法

本发明属于电化学技术领域,具体为一种锂离子电池用三维多孔锡铜合金负极材料的制备方法。本发明采用泡沫铜为集流体,以化学镀锡的方法在泡沫铜上沉积锡层,然后通过真空热处理的方式形成三维多孔锡铜合金负极材料。三维多孔结构、锡铜合金的形成以及活性材料与三维多孔集流体之间优异的结合力都有助于缓冲充放电过程中锡的体积膨胀效应,因此电池的循环性能得到了大幅度的改善。本发明方法简单,成本低,易于规模化,在锂离子电池负极领域具有广阔的应用前景。

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TiO2包覆的层状富锂三元正极材料的制备方法

本发明涉及一种TiO2包覆的层状富锂三元正极材料的制备方法,制备得到的富锂三元正极材料分子式为Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2@TiO2,采用的制备方法为有机共沉淀法,将有机沉淀剂恒温水浴搅拌溶于有机溶剂中得到溶液A;然后将可溶性的钴盐、镍盐、锰盐和锂盐溶解于去离子水中得到溶液B;待溶解完全后,将溶液B匀速滴加到溶液A中,反应烘干后所得固体粉末在高温管式炉系统中阶段升温并煅烧,获得的材料粉末放到适量的有机溶剂,再加入一定计量比的含钛有机物,搅拌,烘干,煅烧,即得到TiO2包覆的层状富锂三元正极材料,颗粒均匀,形貌特征为规则的多边形,并且具有较好的电化学性能,其制备工艺相对简单,适于产业化规模生产。

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对锂电池正极废料进行处理的方法

本发明提供了一种对锂电池正极废料进行处理的方法,其包括如下步骤:将正极废料LiCoO2进行提纯,得到纯度不低于98~99%的高纯度LiCoO2粉末;将所述高纯度LiCoO2粉末用浓硝酸进行加热溶解后,蒸干硝酸,加入无水乙醇和蒸馏水,混匀后,得到含有Li+和Co3+的溶液,调节所述溶液的pH值为0.1~0.3;加入钛源,混匀后,在140~220℃下进行水热反应,收集沉淀洗净、干燥,在300~600℃下进行煅烧,收集产物。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明利用锂电池正极废料LiCoO2中的Li和Co掺杂TiO2,得到高效的光催化剂;高值利用了LiCoO2,为其废料资源化利用提供了一条新的途径。

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基于改进D-S证据理论的锂电池故障诊断方法

本发明涉及一种基于改进D‑S证据理论的锂电池故障诊断方法,用于确定锂电池的状态,所述方法包括下列步骤:利用至少2种诊断方法对锂电池故障进行初步诊断;根据初步诊断结果,构造各诊断方法对应的证据体,并计算各证据体的基本概率分布函数;基于基本概率分布函数对各证据体的权重进行修正,得到加权证据体;计算归一化的各焦元的信任度,根据信任度得到组合规则,根据组合规则将各诊断方法对应的证据体和加权证据体进行融合,得到融合后的诊断结果;根据融合后的诊断结果,应用决策规则确定锂电池的状态。与现有技术相比,本发明具有诊断结果准确、证据利用性高以及诊断精确度高等优点。

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锂离子电池的温度监测方法及制作方法

本发明涉及一种锂离子电池温度监测方法,包括以下步骤:测试电解液的粘度与温度的对应关系,建立粘度与温度的关系曲线。监测锂离子电池内电解液的实时粘度。将实时粘度与所述关系曲线比对,获得锂离子电池内部的实时温度。此外,还提供了一种锂离子电池的制作方法。上述锂电池温度监测方法及制作方法,通过实时检测电解液的粘度从而间接检测锂电池的内部温度,测试准确,不会产生延后,有利于电池状态的监测,降低了安全隐患。

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热泵回收溴化锂制冷机废热加热锅炉补给水装置

本实用新型属于化工技术领域,具体地说是一种热泵回收溴化锂制冷机废热加热锅炉补给水装置,包括背压式汽轮机,发电机,锅炉,溴化锂制冷机,热泵,换热器,其特征在于:背压式汽轮机的进口通过蒸汽管与锅炉的出口进行连接,背压式汽轮机的出口通过蒸汽管分两路,一路供热用户,另一路经电动阀连接溴化锂制冷机的进汽口;溴化锂制冷机的蒸汽凝水出口经水泵连接锅炉的进口;换热器的出水口连接热泵的进水口,热泵的出水口经水泵与锅炉的进口进行连接,热泵和换热器的换热端采用并联或串联的方式分别与溴化锂制冷机中冷却水的进口和出口进行连接。本实用新型同现有技术相比,省去原制冷系统的冷却塔,使能量充分利用不浪费。

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锂电池加工用运输装置

本实用新型公开了一种锂电池加工用运输装置,涉及锂电池加工技术领域。本实用新型包括箱体,所述箱体的内壁滑动连接有放置块,放置块的上表面开设有若干卡槽,放置块的下表面中部固定连接有转接块,转接块的两侧均通过转轴转动连接有连杆,连杆远离转接块的一端转动连接有移动块。本实用新型通过磁槽、磁块的配合使用,有效的将翻盖闭合在箱体的上表面,实现对箱体的闭合,解决了结构复杂,导致打开箱盖较为麻烦且影响锂电池的存取的问题;通过转接块、连杆、移动块、弹簧一等的配合使用,以及弹簧二、弹簧板等的配合使用,有效的缓冲了锂电池在运输的过程中受到的颠簸,降低了锂电池在运输过程由于颠簸受到的影响。

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锂电池充电控制方法及充电控制系统

本发明涉及锂电池充电技术,公开了一种锂电池充电控制方法及充电控制系统。锂电池充电控制方法包含,步骤a:设置多个模式切换电压与多个充电模式,于涓流切换电压Vtrkl至截止电压Vreg的电压区间内,设定n-1个电流切换电压与n个充电电流,电流切换电压Vk=Vchg-2*αk,充电电流Ik+1=(1/αk)I1;步骤b:检测锂电池的电池电压Vbat;步骤c:根据电池电压Vbat选择一种充电模式;步骤d:于n段驱动管恒功率充电模式中,根据电池电压Vbat选择一种充电电流。从而,使得锂电池的电池电压于固定充电时间前提下,能够有效地控制驱动管耗散功率和温升。

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利用钛酸锂电池负极废料制备掺杂型光催化材料的方法

本发明涉及一种利用钛酸锂电池负极废料制备掺杂型光催化材料的方法,包括如下步骤:将经过拆解和去除粘结剂的金属离子掺杂钛酸锂电池负极废料用浓硝酸进行溶解并蒸干;加入去离子水溶解后,取一定量到含无水乙醇和去离子水的混合液中;向混合液加入钛酸四异丙酯后进行水浴老化;所得沉淀经高温煅烧得到锂和掺杂金属离子掺杂的TiO2光催化材料。本发明充分利用了锂电池负极废料钛酸锂掺杂的金属离子来制备阳离子掺杂型TiO2光催化材料,处理方法简单,成本低。所制备的阳离子掺杂型TiO2光催化材料具有全光谱利用能力和高效的光催化活性。

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新型锂电池极片自动定位焊接装置

本实用新型提供了一种新型锂电池极片自动定位焊接装置,用于锂电池软包和极片的焊接,包括焊接台、与焊接台配合的机器人手爪和分别与焊接台及机器人手爪相连的控制中心,焊接台上设有超声波焊接机构,超声波焊接机构包括上声极焊头和下声极焊接底座,下声极焊接底座的一侧还设有X轴极片定位平台,X轴极片定位平台上设有可沿X轴极片定位平台移动的法兰支撑板,极片置于法兰支撑板上,锂电池软包置于机器人手爪中,控制中心通过控制法兰支撑板和机器人手爪的移动焊接锂电池软包和极片。本实用新型的技术方案实现了锂电池生产线极片焊接工段的自动化应用。在提升极片焊接效率和降低锂电池生产成本的同时,保证锂电池极片焊接的高质量及高合格率。

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锂离子电池正极材料及其制备方法

本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,由LiV3O8纳米片层,以及在LiV3O8表面包覆的石墨烯层复合得到,其中,LiV3O8纳米片的含量是65~90wt%,石墨烯含量为10~35wt%,制备时结合水热合成法、溶胶-凝胶法、表面改性包覆的方法,合成得到具有优良电化学性能的电池材料。与现有技术相比,本发明既保留了LiV3O8片层本身的晶体结构稳定性,同时又以石墨烯作为载体,形成了比表面积更大、导电性更好、锂离子传输效率更高、化学稳定性更强的一种新型的锂离子电池正极材料。该方法工艺简单,可操作性强。

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钠离子电池负极材料钛酸锂钠及其制备方法

本发明涉及一种钠离子电池负极材料钛酸锂钠及其制备方法,钛酸锂钠的化学式表示为NaxLi4-xTi5O12,其中0<x<4;制备方法如下:将钛源、分散剂、去离子水混合形成含钛溶液,搅拌下水解,并将产物离心收集;按钛、锂、钠摩尔比1∶(0.35-1.42)∶(0.01-1.08)的比例,将离心得到的产物、锂源、钠源混合均匀后进行水热反应,得到前驱体;对前驱体进行煅烧,然后自然冷却至室温,即得钠离子电池负极材料钛酸锂钠。与现有技术相比,本发明的负极材料钛酸锂钠由于钠离子的作用使得材料的碱金属离子运移隧道变得更加宽敞,使得钠离子的嵌入与脱出更加容易进行,改善了材料的循环稳定性能。本发明的制备方法具有制备过程简单,产品纯度高,安全性能好等特点。

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柔性一体化三维碳基金属锂负极材料、制备方法及其应用

本发明属于柔性电极器件技术领域,提供了一种柔性一体化三维碳基金属锂负极材料、制备方法及其应用,以碳布作为集流体,通过将纳米硅粉分散在无水乙醇中制备的悬浊液均匀地滴加在碳布上的方法,使纳米硅粉颗粒通过悬浊液引入到碳布的纤维束中,获得碳布/硅粉复合材料,然后将碳布/硅粉复合材料浸入熔融锂中,获得碳布/硅粉/金属锂复合材料,即柔性一体化三维碳基金属锂负极材料。该材料具有良好的的柔韧性、机械性能和电化学性能,可直接作为三维自支撑的金属锂负极。利用该电极组装的锂离子电池表现出优异的循环稳定性和高的倍率性能,并且具有高柔韧度、结构稳定、机械性能良好等优点,为高性能柔性储能器件的发展提供了新思路。

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锂空气电池用聚合物电解质及其制备方法

本发明涉及一种锂空气电池用聚合物电解质及其制备方法,所述的电解质包括含有锂离子的聚合物电解质基材以及容置在聚合物电解质基材中的有机溶剂,聚合物电解质基材为全氟聚合物电解质基材,该全氟聚合物电解质基材中有机溶剂的质量百分含量为30-80%,制备时,将全氟聚合物电解质基材置于氢氧化锂溶液中进行锂化处理,洗涤,经干燥处理后,再浸泡在有机溶剂中,充分溶胀,即制得所述的锂空气电池用聚合物电解质。与现有技术相比,本发明制备过程简单,制得的锂空气电池用聚合物电解质可显著提高锂-空气的性能,对电池容量、倍率性能以及循环稳定性都有显著的改善效果。

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低频采样数据条件下估计锂电池SOC的方法

本发明公开了一种低频采样数据条件下估计锂电池SOC的方法,针对云端锂电池电流、电压等数据动态变化下进行电池状态估计,主要思想为利用扩展卡尔曼滤波算法,以闭环反馈和迭代的思路对锂电池的SOC进行估计。具体包括以下几个步骤,S1、建立锂电池二阶RC等效电路模型;S2、根据电池模型,由基本电路原理得到锂电池系统外特性方程;S3、建立电池系统状态方程和输出方程,得到锂电池系统估计SOC时的状态量、输入量、输出量;S4、利用EKF算法迭代估计锂电池的SOC。根据本发明,具有电池模型简单、对初始SOC误差和容量误差不敏感、估计精度高、节省数据传输时间和存储空间。

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防水、隔空气、抑制枝晶全固态锂金属保护膜及其构筑策略

本发明属于能源存储领域,具体涉及一种防水、隔空气、抑制枝晶全固态锂金属保护膜及其构筑策略。根据本发明的防水、隔空气、抑制枝晶全固态锂金属保护膜的构筑策略,制备得到的全固态锂金属保护膜呈分层式复合结构,具有高分子界面层、固态电解质层以及疏水层。各多功能层间相互配合,增强了锂金属界面粘合性能,抑制了锂金属固态陶瓷电解质间副反应的作用,充分利用了高分子电解质、固态陶瓷电解质以及疏水填充材料的本征优势,制备得到了具有优良离子电导率、高(电)化学稳定性、电解液普适性的全固态锂金属保护膜同时,还为实现高比能、安全、长寿命锂金属电池提供解决方案。

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氟化钙包覆的镍锰酸锂及其制备方法

本发明公开了一种氟化钙包覆的镍锰酸锂及其制备方法。制备方法包括如下步骤:将氟化铵溶液,与镍锰酸锂和硝酸钙的混合溶液混合均匀,60‑90℃下水浴反应5‑10小时,离心,洗涤,烘干,煅烧,即得氟化钙包覆的镍锰酸锂;所述煅烧的温度为200‑500℃,时间为2‑6小时;所述氟化钙包覆的镍锰酸锂中,氟化钙与镍锰酸锂的质量比为0.5%‑8%。该方法制备的氟化钙包覆的镍锰酸锂分布均匀,能显著提高镍锰酸锂材料的高温循环性能。

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钇离子改性的锂离子电池三元正极材料及其制备方法

本发明公开了一种钇离子改性的锂离子电池三元正极材料及其制备方法。所述锂离子电池三元正极材料的化学式为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)1‑xYxO2,其中,0.005≤x≤0.015。制备方法为:将氧化镍、氧化钴、二氧化锰、碳酸锂、氧化钇加入到去离子水中搅拌均匀,然后中球磨,所得浆料进行喷雾干燥,得到锂离子电池三元正极材料前驱体粉料;将所得粉料进行压块并煅烧即可。本发明得到的一种钇离子改性的锂离子电池三元正极材料,由于钇离子的半径远大于过渡金属层的离子半径,取代后扩大了层间距,加快了锂离子的扩散速度,同时也减小了锂镍混排,提高材料的电化学性能。

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吡啶基醌衍生物作为负极材料的锂离子电池

本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种吡啶基取代的苯并醌衍生物材料作为负极材料的低电压锂离子电池,以及以这种电池的制备方法。该衍生物材料具体为3-羟基-2-4(4-吡啶基)-1-4-萘酯(简称HPNO),其电池的制备包括负极极片的制备:将HPNO、导电剂、粘结剂按一定的比例混合,制备成浆料,然后均匀涂覆于铜箔集流体上,再烘干,隔膜、电解液和正极分别采用商用的锂离子电池的隔膜、液态电解液和正极,按负极/隔膜/正极的顺序装配,封口即得所需电池。

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内带均衡充电的动力锂离子电池充电机

内带均衡充电的动力锂离子电池充电机涉及一种锂离子电池充设备,具体为一种应用于动力锂离子电池充电的均衡器。内带均衡充电的动力锂离子电池充电机,包括充电机外壳,充电机外壳内装有充电机主体和均衡器,在均衡器一侧装有均衡器冷却风扇;充电机主体与均衡器连接,均衡器通过电池插口与外部的动力锂离子电池连接。本发明不再将均衡器设置在动力锂离子电池里面,而是将均衡器设置在充电机外壳内,增大了均衡器周围的空间,并加装了均衡器冷却风扇,有利于均衡器散热,因此允许均衡器通过较大的电流,增加动力锂离子电池的充电速度。

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锂离子电容器模组
锂离子电容器模组 792     
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本实用新型公开了一种锂离子电容器模组,包括顶部敞开的底框、依次覆盖于底框顶部的中框和盖板、固定于底框内的锂离子电容器组和设置在相邻锂离子电容器单体之间的栅板;锂离子电容器单体位于同一侧的电极按正、负极间隔排列,其电极端子从中框顶部露出,串联母排通过连接位于同一侧的正负极端子使相邻锂离子电容器单体串联;锂离子电容器单体的电极端子通过相应的电极连接片连接设置于中框上的BMS板;该模组还设置有正、负极输出母排,一端连接锂离子电容器组的正、负极,另一端固定于中框上;盖板上开设有两个端子孔,端子孔上罩设有端子盖板;底框的侧壁设置有空气冷却通道;中框上设置有泄压部位。

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便携式锂电池电池组储能设备

本实用新型涉及锂电池领域,具体的说是一种便携式锂电池电池组储能设备。包括上壳,中框,下壳,其特征是:所述上壳的下方从上至下依次设有中框和下壳,所述中框呈框型,位于上壳与下壳之间的中框内设有锂电池电池组,位于锂电池电池组前后两侧的中框内设有散热片,位于锂电池电池组下方的中框内从上至下依次设有第一镍片和下绝缘片,位于锂电池电池组上方的中框内从下至上依次设有第二镍片、上绝缘片、电池盖板、保护板、保护板盖板和逆变器。本实用新型同现有技术相比,功能面板可以有效进行需求侧管理,更加有效的利用电池组设备,降低供电成本;实时采集电芯动态数据,管理电芯充放电控制,保证锂电池循环使用寿命,循环次数可以达到4500次以上,能效转换效率达90%以上。

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模块化高压钛酸锂电池系统及氢能重卡

本实用新型提供了电池技术领域的一种模块化高压钛酸锂电池系统及氢能重卡,包括控制仓、电池仓以及箱体;电池仓包括多组钛酸锂模组,多组钛酸锂模组串并联设置,钛酸锂模组包括钛酸锂电芯和端板,端板之间设有串并联多个钛酸锂电芯;控制仓包括高压控制区以及低压控制区,高压控制区与低压控制区相互独立设置在箱体内,高压控制区上电连接设置在自动灭火组件,低压控制区上设有控制钛酸锂模组充放电的电池管理系统;电池仓设置在箱体中,电池仓与高压控制区间隙设置,控制仓和电池仓之间的主回路上设置总正开关。本实用新型根据模块化高压电池系统的尺寸、能量、电压等级合理配置自动灭火系统、自动安全防护系统、IP等级和水冷散热。

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钛系锂离子筛吸附剂、其前驱体、制备方法及应用

本发明公开了一种钛系锂离子筛吸附剂、其前驱体、制备方法及应用。其中该前驱体的制备方法包含下列步骤:(1)水中,将氢氧化锂和二氧化钛进行反应,得Li2TiO3;其中,所述的二氧化钛的粒径为10nm-35nm;(2)将步骤(1)得到的Li2TiO3在氧化性气氛中,焙烧,即可;所述的焙烧的温度为500℃-700℃;所述的焙烧的时间在2小时以上。该吸附剂的制备方法为将上述制备方法制得的钛系锂离子筛吸附剂前驱体进行酸浸,即可。本发明的制备方法适用于工业化生产;同时,制得的钛系锂离子筛吸附剂,吸附量大,重复性好,结构和性质稳定。

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锂离子电池负极材料及其制备方法和应用

本发明公开一种锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法包括将硝酸盐和二甲基咪唑分散于甲醇溶液中,进行水热反应,固液分离得到沉淀物,将沉淀物洗涤、干燥、高温煅烧,得到尖晶石NiCo2O4/CuCo2O4复合材料即锂离子电池负极材料,所述的硝酸盐为硝酸钴、硝酸铜和硝酸镍的混合物。本发明还提供所述锂离子电池负极材料在制备锂离子电池负极片方面的应用。本发明还公开了一种采用所述锂离子电池负极材料制备的锂离子电池负极片及其制备方法。本发明工艺简单,过程易于控制,重复性好,制备出的尖晶石NiCo2O4/CuCo2O4复合结构具有优良的电化学储锂性能,是良好的锂离子电池负极材。

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带有消防灭火功能的锂离子电池

公开了一种带有消防灭火功能的锂离子电池。本实用新型一实施例中,带有消防灭火功能的锂离子电池,包括:电池本体和微型灭火装置,所述电池本体包括外壳、盖板和设有防爆阀的电芯,所述微型灭火装置安装在所述盖板内部且遮住所述防爆阀的至少一半。本实用新型可以在锂离子电池发生热失控或有着火风险之时第一时间进行灭火,从而在单体电池起火爆炸之前留出充足的时间以便采取必要措施,同时保障相应电池包中其他部分及其所属设备的安全,减少因锂离子电池热失控而导致其他电池及其所属设备而报废的情况,降低成本。

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