1174
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本发明公开了一种预锂化硅基薄膜负极材料及其制备方法,包括沉积在集流体上的硅基薄膜,所述硅基薄膜和集流体之间沉积有里层碳薄膜,金属锂薄膜沉积在所述硅基薄膜上,所述金属锂薄膜上沉积有外层碳薄膜;本发明制得的硅基薄膜负极材料的体积膨胀效应低、循环性能优异、安全性能优异,并且本发明通过真空磁控溅射技术直接在集流体上一步法制备硅基负极薄膜,省去了传统电极制备过程中制浆,涂覆,辊压,烘干等步骤,有效简化了工艺流程,降低了制造成本和品控风险。
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本发明提供了一种应急启动用超高倍率锂离子电池,该电池的正极浆料由以下原料制成:小粒径多孔球形钴酸锂、超导电炭黑、碳纳米管、聚偏氟乙烯和溶剂N?二甲基吡咯烷酮制成,该电池的负极浆料由包覆型人造石墨、超导电炭黑、丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠和去离子水制成,电解液中含有由硫酸乙烯酯、硫酸乙二醇酯和亚乙基硫酸酯中的至少两种组成的混合添加剂,以提升电池的高温性能。本发明锂离子电池的脉冲放电性能大大提升,脉冲倍率可以高达260C以上,同时该电池具备良好的高、低温工作性能,可在?20℃~65℃下正常工作,满足汽车在不同温度环境下的启动需求。
本发明公开一种氮掺杂石墨复合负极材料及其制备方法及一种锂离子电池。其氮掺杂石墨复合负极材料的制备方法为向石墨中加入可溶性锌盐,搅拌均匀,得到第一混合液;将2‑甲基咪唑溶液加入第一混合液中,搅拌至反应完全,得到第二混合液;对第二混合液抽滤清洗干燥,得到2‑甲基咪唑锌盐包覆石墨的核壳结构材料;将制得的2‑甲基咪唑锌盐包覆石墨的核壳结构材料置于惰性气氛中进行处理,制得氮掺杂石墨复合负极材料。该制备方法简单合理,制得的氮掺杂石墨复合负极材料层间距增大,可有效提升Li+的输运过程动力学,避免Li+在石墨表面的积累析出。包含有该负极材料的锂离子电池,具有良好的嵌锂能力,具备良好快速的充放电能力,大倍率充放电性能良好。
985
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一种镁锂合金表面提高耐磨耐蚀性微弧氧化复合处理方法,将处理过的镁锂合金样品浸入复合电解液中,搅拌并冷却,用微弧氧化电源设备对镁合金进行氧化处理,将经过预处理后的镁锂合金样品作为阳极,不锈钢电解池兼作阴极,在镁合金微弧氧化过程中实现一步原位封孔,从而在镁合金表面获得低空隙和高耐蚀耐磨性的微弧氧化复合陶瓷膜;得到的复合膜层具有硬度更高,绝缘性能更好,耐腐蚀性能、耐磨性能和抗氧化性能更强的特点。
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一种尖晶石型锂离子电池阴极材料的制备方法,将锂盐、氟化物、锰氧化物或盐和M金属氧化物或盐按化学通式Li[LixMyMn2-x-y]O4-zFz,混合均匀,在350-550℃热处理3-10小时,然后粉碎研磨,再在700-850℃下热处理12-24小时,过筛后得到纳米Li2MnO3层包覆的Li[LixMyMn2-x-y]O4-zFz尖晶石型锂离子电池阴极粉末材料。本发明工艺路线简单、操作容易、生产周期短、生产成本低等优点,而且改善其循环性能显著,适合于实际应用和规模化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池组及电池包,包括:至少一个单体电池;泄爆机构,固定在所述单体电池上,以释放所述单体电池热失控时产生的热失控烟气;汇流管,固定连接在所述泄爆机构上,以传送所述热失控烟气;点火装置,与所述汇流管固定连接,以将所述汇流管输送的热失控烟气点燃。本发明提供的锂离子电池及电池组,通过在电池壳体上设置泄爆机构和汇流管,将电池热失控时产生的热失控烟气定向释放并利用汇流管排出,再设置点火装置,将热失控烟气燃烧处理的方式,解决了电池热失控时产生热失控烟气无处排放而引发火灾的风险,相比现有技术结构简单,安全环保,效率高。
本发明公开一种利用废弃钴酸锂制备双功能三元金属羟基氮化物电催化剂的方法,(1)将废弃钴酸锂正极材料经过粉碎后过筛,将筛下物磨成粉,放入稀盐酸中浸泡,取上清液记为A;(2)向A加入氢氧化钠溶液,至溶液PH值为7为止,得B;(3)分别向B中加入硝酸铁溶液和乙醇,得C;(4)向C放入直径为1cm×1cm的泡沫铝,以泡沫铝为工作电极,以C为反应溶液,将泡沫铝侵泡在C溶液表面,同时在氮气气氛下对泡沫铝等离子体放电,使其在表面发生化学反应;(5)将上述自支撑电极洗涤后真空干燥,即获得了双功能三元金属羟基氮化物电催化剂。本发明方法简单,整个生产过程简单,条件温和,过程易于控制,成本低,适用于大规模生产。
773
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本发明公开了一种芳纶纳米纤维复合的锂离子电池隔膜,包括阳离子化的多巴胺包覆的PVDF‑HFP隔膜,在PVDF‑HFP隔膜表面沉积有芳纶纳米纤维。本发明还公开了一种芳纶纳米纤维复合的锂离子电池隔膜的制备方法,步骤包括:步骤1,聚偏氟乙烯‑六氟丙烯基膜的阳离子化改性;步骤2,制备芳纶纳米纤维分散液;步骤3,制备芳纶纳米纤维复合的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯隔膜。本发明的方法,将芳纶纳米纤维沉积在改性的PVDF‑HFP隔膜表面,以增强芳纶纤维与基膜表面的粘合力,制备出机械强度高、良好的耐高温性和优异的电化学性能的隔膜。
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本发明公开了一种粘合剂及其制备方法,及硅碳负极材料和锂电池,该粘合剂为多嵌段两亲性共聚物,该粘合剂中通过将聚苯乙烯与聚丙烯酸共聚并调控二者的比例,实现了疏水性聚合物和亲水性聚合物的有机统一,制备出的两亲性嵌段共聚物粘合剂能够在水中均匀分散和溶解,从而分别发挥出聚苯乙烯嵌段对碳的粘合作用和聚丙烯酸嵌段对硅的粘合作用;粘合剂表现出多功能的特点,苯乙烯嵌段可以通过疏水相互作用和π‑π堆叠作用粘硅,聚丙烯酸嵌段能够通过氢键作用粘硅,聚2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙酯嵌段能够促进锂离子传导。
723
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本发明提供了一种单节锂电池内阻补偿的快速充电方法,涉及电池充电领域,本发明电池在初始充电时,先检测出电池内阻,然后将充电恒压阈值抬高,并实时检测电池充电电压,当电池开路电压比电池满电电压低30mV时,充电恒压阈值再降回电池满电电压,在恒压充电阶段,当恒压充电电流小于100mA时,充电结束。本发明通过检测电池内阻,确保充电恒压阈值的提升量能够补偿电池内阻压降,实现快速充电的基础,通过提高充电恒压阈值,补偿恒流阶段由于电池内阻引起的电池电压高于电池开路电压的压差的情况,本发明使得锂电池的充电过程尽可能多的保持在高效的恒流充电阶段,提高电池充电效率,从而提升了电池充电速度。
一种纳米线结构的Nb2O5锂离子电池正极材料的制备方法,首先将五氯化铌加入丙酮中得溶液A;然后向溶液A中依次加入柠檬酸和去离子水得混合液B;调节混合液B的pH值为2~6得混合液C;将混合液C加入反应釜中进行水热反应后自然冷却至室温后沉淀;将所得沉淀分别水洗、醇洗后在真空干燥得到产物D;将产物D在高温气氛炉中,氩气保护下烧结之后随炉冷却,即得纳米线结构的Nb2O5锂离子电池正极材料。本发明采用溶剂热和热处理相结合的方法,制备出结晶性较好,分布均匀的纳米线状Nb2O5。采用不同的溶剂体积和烧结温度,可以利于调控所制备材料的结构及形貌,工艺简单,成本低廉。
一种Ce掺杂Li4Ti5O12锂离子电池纳米负极材料的制备方法,通过先制备锂离子水溶液、Ce(NO3)4水溶液以及TiCl4水溶液,然后,调节TiCl4水溶液pH值后将三种水溶液混合,通过水热电沉积法的方式制得目标产物,由于本发明水热电沉积法中采用电弧放电加热,所以能够使温度瞬时达到反应温度,从而缩短了反应时间,此外由于水热电沉积法中采用水热进行加热,所以具有加热均匀,能够控制最终产品的形貌,进而提高电化学性能。本发明提供的制备方法具有成本低、操作简单、制备周期短的优点。本发明制备的材料为纳米片状结构所组成的花球状粉体,纯度高、结晶性强、形貌均匀,具有优异的充放电性能。
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本实用新型属于镁锂分离领域,公开了一种盐湖卤水镁锂分离装置,包括调节池、活性剂添加单元、氢氧化钠添加单元以及调节池依次连接的反应池进液泵、多级反应池、过滤器进液泵、表面过滤器、渣浆池、渣浆泵以及板框压滤机;活性剂添加单元包括活性剂配置槽和活性剂药剂泵,活性剂配置槽通过活性剂药剂泵与多级反应池连接;氢氧化钠添加单元包括氢氧化钠配置槽和氢氧化钠药剂泵,氢氧化钠配置槽通过氢氧化钠药剂泵与多级反应池连接。解决了氢氧化钠沉淀法用于盐湖卤水镁锂分离时,产生的胶状氢氧化镁颗粒难于分离的问题,有效提升盐湖卤水镁锂分离效率,并且,工艺流程简单,占地面积小,投资及运行费用低,反应易于控制。
773
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本发明公开了一种锂‑钠共掺杂巨介电陶瓷材料,其特征在于,其化学式符合以下通式,LixNaxCd(1‑x)Cu3Ti4O12,其中x的取值范围为0<x≤1。一种锂‑钠共掺杂巨介电陶瓷材料的制备方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:步骤1,计算原料配比,步骤2,配料并研磨,步骤3,预烧,步骤4,二次球磨,步骤5,造粒,步骤6,压片,步骤7,烧结。本发明的方法制备的锂‑钠共掺杂巨介电陶瓷材料,介电常数高,介电损耗较小而温度稳定性高,而且制备时烧结温度较低,应用于电容器,存储器及其它电子元器件中。
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本发明公开了一种用于锂电池储能的热失控抑制系统及其抑制方法,包括探测模块、信息融合控制单元、压缩氮气泡沫灭火装备以及UPS供电模块;信息融合控制单元通过CAN总线分别与探测模块和压缩氮气泡沫灭火装备建立通讯连接,UPS供电模块提供电源;抑制系统配置于锂电池储能柜时,探测模块将采集的信息发送至信息融合控制单元,其通过模糊RBF神经网络完成信息融合,并根据融合结果控制压缩氮气泡沫灭火装备动作。本发明通过布局调整和参数设定,在一定程度上解决了传统抑制锂电池制热失控方法存在的持续降温效果较差,阻燃能力较弱的安全隐患问题,使抑制效果具有提升,通过多传感器信息融合优化了热失控预警快速性和准确性。
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本发明涉及现代电池工业,具体涉及一种基于大孔炭电极的锂离子电池制备方法。一种基于大孔炭电极的锂离子电池制备方法,包括以下步骤:步骤1:原材料准备;步骤2:SiO2的制备;步骤3:C/SiO2的制备;步骤4:C/SiO2/Sb2O3的制备。本发明将电活性物质引入大孔结构中,不但可以避免使用粘结剂,降低电池内阻,而且可以使电活性物质的形态得到有效保护,从而增强电池的稳定性,大孔结构还可以使电解质渗入的电极内部,为锂离子的传输必要的通道。
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本发明提供了一种功率型软包装锂离子电池电芯的制造方法,包括以下步骤:一、制备正极料卷和负极料卷;二、按照设计要求设计并制作冲切刀模,然后进行连续冲切,得到正极片和负极片;所述正极片上设置有多个正极片极耳,所述负极片上设置有多个负极片极耳;三、将隔膜、负极片和正极片按一定次序铺设,得到待卷料;四、卷绕,得到卷芯;五、将电芯正极耳和电芯负极耳焊接在卷芯上,弯折固定后得到功率型软包装锂离子电池电芯。本发明解决了目前弧形软包装锂离子低功率问题,也解决了类似电池的低功率问题,操作简单,成本低,适合于工业化规模生产。
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本发明涉及一种田菁胶水系粘结剂及其在锂离子电池负极中的应用,利用式1的田菁胶及其衍生物制备锂离子电池负极材料,其组成成分按质量百分比为活性材料:导电剂:粘结剂=(50‑80):(10‑30):(10‑20)。本发明所提出的田菁胶系粘结剂应用于锂离子电池负极材料制备电极片,电池循环性能得到改善,所使用新粘结剂来源广泛,具有水溶性,是绿色环保的新型粘结剂。鉴于硅负极的良好性能,利用水溶性田菁胶及其衍生物作为电池粘结剂,对可持续发展战略的实施及推动Si负极的商业化进程无疑具有重要的作用。
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本实用新型属于湿法冶金吸附分离领域,具体涉及一种采集锂铷的恒温吸附的撬装平台。本实用新型采集锂铷的恒温吸附的撬装平台,包括:潜污泵、加热箱、卤水箱、变频增压泵、恒温吸附室和撬装平台,所述的潜污泵一端连接有采集源,另一通过加热箱与卤水箱连通,卤水箱通过变频增压泵与恒温吸附室连通;加热箱内设置有盘管,盘管一端伸出加热箱外,另一端与恒温吸附室连通,所述的加热箱、卤水箱、变频增压泵、恒温吸附室均设置在撬装平台上。本实用新型能够提高了采集效率,并方便运输。
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本实用新型涉及一种倍率型锂离子电池。包括正极、负极、隔膜和非水电解液,其中正极由铝箔集流体和涂覆在其两面的涂层(1)构成,负极由铜箔集流体和涂覆在其两面的涂层(1)构成,其特点是:所述正极和负极上的涂层(1)均为间歇涂层,而在铝箔集流体或铜箔集流体空白处均安装有极耳(2)。经过试验证明,本实用新型通过对涂层或/和极片的尺寸选择方案,以及电池正负极层数的选择,可以实现一种经济、安全可靠的功率型锂离子电池。本实用新型着眼于选择合适的正极电极片的宽长比、厚和表面积比及叠片层数来达到提高电池容量性能、降低电池的内阻和预测电池成品率的目的。
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本发明属于锂离子电池健康状态评估与预测技术领域,公开了一种锂离子电池健康状态评估方法、评估系统,所述锂离子电池健康状态评估方法包括:分析放电过程表面温度变化特点,选择表面温度变化差异显著的区间进行分析;根据实际变化趋势,建立指数函数模型描述放电1000s至放电结束时间区间内的表面温度;分析模型参数与循环次数和容量的关系,并确定表面温度变化特征与电池退化程度的关系;获取表面温度变化率bk作为度量电池健康状态的新健康指标,通过相关性分析验证新健康指标与容量的相关性;将新健康指标与其它已有健康指标的性能进行比较;以不同循环次数为评估起点进行健康状态评估。本发明提供的新健康指标具有良好的在线评估性能。
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本发明涉及一种高延伸率、可溶解镁锂合金材料及制备方法,本发明的镁锂合金材料按质量百分比,包括以下组成:锂元素:10.0%‑20%,Ni元素:0.2%‑2%,Fe元素:0.2%‑2%,其余为镁元素。本发明具有高延伸率,其延伸率≥50%;本发明可溶解,溶解速率≥80mg/cm2.h。
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本发明公开了一组可用于小轿车、面包车、客车、货车等各类机动车辆空调的溴化锂吸收式制冷供热机组,它使用水和溴化锂溶液,代替氟里昂进行制冷,并且利用机动车发动机冷却水套的废热,作为发生器的热源,将机动车发动机的循环冷却水系统、机动车的采暖供热系统及溴化锂吸收式制冷系统,融为一体,与氟里昂制冷系统相比,在几乎不增加机动车辆重量的基础上,节省空调燃料耗量,节约能源,同时避免氟里昂对地球大气臭氧层的破坏。
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一种多元掺杂磷酸铁锂及其制备方法,分别称取Li3PO4、Fe2O3、OsO2、RuO2,然后混合,将得到的粉料加入丙酮中并置于球磨机中研磨均匀,得到研磨浆料;将研磨浆料干燥,然后向得到的粉体中加入柠檬酸的饱和水溶液,得到流变相的前躯体;在惰性气体的保护下,将流变相的前躯体升温至300℃恒温焙烧,然后随炉降温后取出研磨均匀;将研磨得到的研磨粉体压成块状体,块状体在惰性气体的保护下于600℃恒温焙烧,然后随炉降温至室温,即得多元掺杂磷酸铁锂。该多元掺杂磷酸铁锂化学表达式为:LiFe1-x-yOsxRuyPO4/C;其中,0
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本实用新型公开了一种连续运行电化学提锂系统,属于提锂系统领域。本实用新型电化学反应腔室的溶液入口通过蠕动泵连接含锂源溶液储液罐、氮气瓶和回收液储液罐,电化学反应腔室的溶液出口连接废液储液罐和高纯回收液储液罐,电化学反应腔室连接电源。本实用新型采用氧化还原可逆的捕获氯离子负极和高锂选择性正极LNCM构成电化学系统,仅提取溶液中锂离子,无污染性废料产生。本实用新型采用LNCM材料的负极,对锂离子有高选择性,可以实现高Li/Mg比和高Li/Na比溶液条件下锂的回收。容量大,提锂过程能耗低,循环性能较好。本实用新型具有装置简单、操作方便、可实现规模化生产的优点。
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本发明属于金属材料加工技术领域,公开一种镁锂合金的锻造工艺,包括如下过程:将镁锂合金坯料加热至290‑310℃并保温,使镁锂合金坯料温度均匀;对保温后的镁锂合金坯料进行锻造,锻造时反复进行镦粗、拔长工序,最后拔长修整至最终尺寸,进行空冷,其中镁锂合金坯料镦粗时变形量为40%‑44%;镦粗至拔长时变形量为42%‑48%,拔长至镦粗变形量为42%‑48%,拔长修整至最终尺寸时变形量为17%‑27%。本发明通过锻造的工艺,进一步提高镁锂合金铸件或铸坯的性能,使得镁锂合金的优势得到充分发挥。
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本发明公开一种原子级掺杂镍锰酸锂正极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将片状三氧化二锰、镍源、锂源以及稀土金属氧化物混合均匀,然后利用快速升温技术,在600‑1000℃内进行煅烧,自然冷却至室温时,研磨后得到稀土金属原子级掺杂的镍锰酸锰酸锂正极材料;本发明原子级掺杂镍锰酸锂正极材料的制备方法,工艺简单、效率高、设备要求低,易实现大规模的生产;本发明通过原子级掺杂稀土金属阳离子对电池材料镍锰酸锂进行改性,在晶体结构基本不变的情况下,提高了镍锰酸锂晶体结构的稳定性,减少了姜泰勒效应导致的锰在电解液中的溶解,从而有效的改善了镍锰酸锂正极材料的循环稳定性以及倍率性能。
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本发明公开了一种回收废旧磷酸铁锂电池的方法,包括:(1)焙烧:焙烧除去表面疏水性物质;(2)氧化浸取:Li金属元素溶解;(3)除杂:沉淀去除滤液中Fe,Al,Cu元素;(4)锂析出:锂化合物析出回收;(5)磷沉淀:滤液中的磷元素沉淀为六水合磷酸镁铵;(6)碳纳米管生长:通入气态的含碳物质沉积生长成碳纳米管;(7)酸洗:除去Fe元素;(8)浮选分离:将碳纳米管悬浮液与石墨分离得到碳纳米管和石墨;本发明的方法使用绿色环保的氧化剂不仅选择性回收了大部分的锂,铁元素作为生长碳纳米管的催化剂,磷元素转化为性能较好的缓释肥磷酸镁铵,废旧石墨也一并回收,避免了二次污染,可解决传统回收工艺负经济效益的问题。
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本发明公开了一种基于实时检测的锂离子电池变频脉冲充电方法和系统,涉及锂离子电池变频脉冲充电技术。本发明在锂离子电池首次脉冲充电之前使用频谱测试仪器测得所选用锂离子电池的最优脉冲充电频率的取值范围,利用电流传感器和模数转换器对电池充电电流进行实时采集与转换,利用数字信号处理器对转换后得到的电流数值进行计算处理,然后对电池充电过程中不同阶段的最优充电频率进行选择处理,利用每个充电阶段所得到的最优充电频率对电池进行脉冲充电。本发明方法,脉冲电源与电池阻抗相匹配,系统达到最佳状态,更多的电能转化为化学能,电池充电效率更高。
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