887
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本发明涉及微量杂质测定技术领域,具体公开了一种钴酸锂中微量可溶性杂质含量的测定方法。该检测方法至少包括以下步骤:步骤S01.将钴酸锂样品与蒸馏水进行溶解、过滤处理;步骤S02.采用自动电位滴定仪对步骤S01获得的滤液进行酸碱滴定,记录滴定剂的用量及电极电位变化值;步骤S03.根据所述电极电位变化值的两次突跃点所分别对应的滴定剂消耗量V1、V2,并计算LiOH和Li2CO3在所述钴酸锂中的质量百分含量。该检测方法具有简便快捷、无污染、精准性高等优点。该方法为钴酸锂中可溶性盐的检测提供了一种可行性高的方案,并为准确测定微量杂质含量提供了借鉴。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种固态电解质及其制备方法和锂离子电池。该固体电解质为核壳结构,所述核壳结构包括内核材料和包覆于所述内核材料外的外壳材料,所述内核材料具有钙钛矿结构,所述外壳材料含有Li3+yY2SiyP3‑yO12,其中,0.05≤y≤0.5。还涉及上述固态电解质的制备方法。还涉及一种锂离子电池,该锂离子电池包括正极、负极以及设置于所述正极和负极之间的固态电解质。本发明的固态电解质具有较宽的电化学窗口和较高的离子电导率,具有很广泛的应用。
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本发明提供了电解液及其制备方法和应用、锂离子电池及其应用,属于电解液技术领域。本发明提供了一种电解液,所述电解液包括添加剂、无机导电锂盐和溶剂;所述添加剂为含氟磷酸盐,含氟磷酸盐的化学式为M1xM21‑0.5xPO3F和/或M1PO2F2。含有含氟磷酸盐的电解液用于锂离子电池中,在循环过程中能够降低正极材料表面的电化学活性,抑制电解液溶剂的氧化分解,稳定正极材料结构,提高高电压下锂离子电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种锂电池极片的毛刺检测方法,将锂电池极片卷成首尾相接的圆柱型,故可在二次投影仪上显示全景,只要稍作转动即可检查完该锂电池极片,有效地缩短了检测所需的时间和提高了锂电池极片的检测效率,具有操作简便及实用的特点。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料制备装置,包括反应釜体、沉淀过滤器和微波干燥器,所述反应釜体的内部设置有加热体,所述加热体的内部设置有冷却器,所述冷却器的内部设置有连轴,且冷却器的内部靠近连轴的下方位置处设置有搅拌器,所述连轴的一端设置有气压传感器,且连轴的另一端设置有温度传感器,所述温度传感器的一端设置有进料口,所述连轴的上方设置有藕合器。本发明结构科学合理,使用安全方便,设置了一体化的锂离子电池正极材料制备系统,解决了不利于锂离子电池正极材料的生产加工,不利于降低生产成本,降低劳动力的问题,有利于提高锂离子电池正极材料的产品质量,有利于提高生产率。
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种硼酸铁锂/石墨烯复合材料及其自备方法和应用;该复合材料包括70~95wt%的硼酸铁锂和5~30wt%的石墨烯。本发明提供的硼酸铁锂/石墨烯复合材料,由于复合了高电导率的石墨烯材料,硼酸铁锂/石墨烯复合材料的电导率得到大幅提高,能满足大倍率放电场合的使用。
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本发明涉及一种锂离子二次电池负极极片及制备方法,通过在粘结剂丁苯橡胶分子表面嫁接官能团,减小丁苯橡胶分子粒径为75-85nm,使丁苯橡胶粘结剂具有良好的粘附性、分散性、稳定性,并采用特殊负极配方,所述负极极片所含组分重量百分比为:石墨混合物95.9~96.9%、炭黑0.8~1.2%、羟甲基纤维素钠1.5~1.8%、丁苯橡胶0.8~1.1%,制得的锂离子二次电池负极极片,提高了电池容量、减小电池电阻。
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本发明涉及一种锂离子电池多孔复合负极材料及其制备方法。该复合负极材料是一种具有多孔结构的复合材料,其以多孔结构的过渡金属氧化物MxOy为骨架,孔隙中填充有纳米硅。该复合负极材料的制备方法,包括:将过渡金属盐和纳米硅分散于溶剂中,搅拌并装入反应器;经共沉淀或喷雾干燥得到过渡金属碳酸盐前驱体;所述过渡金属碳酸盐前驱体在400?1000℃下煅烧,制备得到具有多孔结构的复合材料。该多孔复合负极材料提供了硅基材料膨胀的预留空间,使得整体材料在嵌脱锂过程中体积膨胀较小,进而改善了其循环性能,并且合成工艺简单,适于工业化生产。
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本发明涉及一种高纯碳酸锂的三合一制备工艺,主要包括以下步骤:锂矿石通过管道从锂矿石库进入窑炉后完成高温煅烧,煅烧后将反应物输送至球磨机中进行研磨,研磨后的反应物停留在球磨机中;原料卤水进入反应釜中通过高温蒸炉加热蒸发,随后从辅料池中引入纯碱溶液进入反应釜中进行反应,反应物进入过滤装置中完成过滤后返回至反应釜中;将球磨机中的反应物送至反应釜中与步骤中的反应物混合,从硫酸池中引入硫酸进行反应,反应过程中使用高温蒸炉进行加热,得到熟料,接着从水池中抽水完成浸出;加入碳酸钠完成中和反应,反应物进入过滤装置进行过滤,然后进入离心分离机中完成分离,获得碳酸锂,最后进行烘干。
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本发明属于电池隔膜材料技术领域,公开了一种无纺布型动力锂电池隔膜及其制备方法。所述制备方法为:用硅烷偶联剂改性二氧化硅,使得二氧化硅上带有双键,然后引发MMA聚合,使得二氧化硅被PMMA接枝包覆,形成热稳定性好、对电解液润湿性好的核壳粒子;将所制备的核壳粒子配制成悬浮液并加入聚乙二醇二甲基丙烯酸酯作为固定剂,将无纺布浸入到上述溶液中,取出烘干得到多孔隔膜;然后将上述隔膜浸入到PVDF-HFP的溶液中,挥发干溶剂后120~140℃高温焙烘,使聚乙二醇二甲基丙烯酸酯热交联,经干燥后得到无纺布型动力锂电池隔膜。本发明的隔膜具有优良的热稳定性和电化学性能,具有良好的应用前景。
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本发明是以氟化石墨烯为导电剂的电极及在锂离子电池中的应用。在正极活性物质中添加1-30%氟化石墨烯导电剂,所组装的锂离子电池正极中加入氟化石墨烯导电添加剂,而负极与现有工业化锂离子电池负极相同的锂离子电池。本发明的电池显著提高电解液的保液系数,改善电池的电化学性能。
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本发明公开了一种低温烧结磷酸锰锂微波介电陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以Li2CO3、MnCO3、聚磷酸铵为原料,按LiMnPO4分子式配料通过球磨混合,烘干后在600~700℃的空气气氛中预烧3~4小时,得到预烧后的粉料;(2)将预烧后的粉料,添加粘结剂并造粒后,通过单轴加压制成生坯,最后在725~775℃的空气气氛中烧结2~3小时,制得低温烧结磷酸锰锂微波介电陶瓷。本发明还公开了上述制备方法得到的磷酸锰锂微波介电陶瓷材料。本发明制备工艺简单,所用原料清洁绿色、不含稀土元素,价格低廉环境友好;制备得到的磷酸锰锂微波介电陶瓷材料介电常数低、损耗低、品质因数高。
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本发明涉及锂离子电池隔膜的加工领域,公开了一种高穿刺强度锂离子电池隔膜,由重量百分比为75-99.9%的主体烯烃树脂和重量百分比为25-0.1%辅助添加剂组成。本发明还公开了一种制备高穿刺强度锂离子电池隔膜的方法,包括以下步骤:将经过纵向拉伸的微孔隔膜进行横向拉伸,微孔膜行走的速度为0.5-200mm/min,拉伸温度为100℃-150℃,拉伸倍率为0.5-3.0。本发明是在现有干法单向拉伸的基础上增加了一步横向拉伸,经过一定比例的横向拉伸,在不影响微孔膜基本性能如(透气性、孔隙率等)的条件下,提高了微孔膜的横向强度,也即提高微孔膜的耐穿刺强度,使隔膜能更好的适应电池的装配性,以及减少或者杜绝因锂枝晶刺穿而产生的微短路问题,提高电池的安全性。
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本发明公开了一种钛酸锂与碳的纳米复合物的制备方法,属锂离子电池负极材料制备领域。该方法包括:步骤1,将十六烷基三甲基溴化铵加入去离子水中,分散后制成溶液A;步骤2,将钛源和油酸溶解于不溶于水的有机溶剂中,搅拌后制成溶液B;步骤3,在剧烈搅拌下,将所述溶液B滴入所述溶液A,在室温下搅拌反应制成反应体系;步骤4,将步骤3制得的反应体系抽滤,去离子水洗涤,直至无泡沫为止,干燥放置后得到干燥粉体;步骤5,将步骤4制得的所述干燥粉体与锂盐混合,加热反应后得到的最终产物即为钛酸锂与碳的纳米复合物。该方法通过制备纳米级Li4Ti5O12并引入导电相,可有效提高Li4Ti5O12的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池锡-碳纳米管负极材料及其制备方法,其中锡作为活性物质,碳纳米管呈网络结构镶嵌在锡层中。本发明锡-碳纳米管负极材料中,由于镀锡层内镶嵌有大量的碳纳米管,所以由该负极材料制成的工作电极在充放电循环过程中,碳纳米管在锡活性物质中构建成连接网络结构,为锂离子提供嵌脱通道,同时碳纳米管起强韧作用,降低了电极由于体积变化而破碎的程度。提高了电极的循环性能。本发明工艺简单,操作简便,为工业化生产提供了条件,具有显着的实用价值和经济效益。
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本发明属于锂电池材料领域,其公开了一种石墨烯衍生物锂盐、其制备方法、正极电极以及超级电容器;该石墨烯衍生物锂盐具有如下结构式:本发明提供的石墨烯衍生物锂盐,不仅具备良好的导电性以及高的机械性能,还有较好的功率密度以及循环寿命、材料有较好的界面相容性,同时石墨烯的多种衍生化方式可以使得其有较高的容量,可以作为超级电容器的正极材料。
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本发明公开了二硫化碳的新用途和锂离子电池电解液,所述二硫化碳的新 用途是指将二硫化碳作为锂离子电池电解液的添加剂,所述锂离子电池电 解液包括电解质、溶剂和添加剂,所述添加剂中含有二硫化碳(CS2),二 硫化碳(CS2)占溶剂总质量的1.5%~10%。本发明采用了价格较为低廉的 二硫化碳(CS2)替代或者部分替代昂贵的碳酸亚乙烯脂(VC),从而大大 降低了锂离子电池的成本,同时又保持了其良好的成膜特性及优异的循环 性能。
本发明涉及微交联型凝胶态锂离子电池聚合物电解质膜及其制备方法,它是用于电池。它公开了由甲基丙烯酸甲酯和丙烯腈单体组分质量比为1∶9~4∶6,经悬浮聚合得到交联度为0.1~0.4%的聚丙烯腈-甲基丙烯酸甲酯,然后用有机极性溶剂溶解,再在成膜模具上涂膜后取下即制得微交联聚合物电解质膜,该膜厚度为20~50UM,拉伸强度为7~22MPA,平均孔径为0.1~3UM。它在室温下有良好的电导率、良好的吸液能力、良好的热稳定性、良好的电化学稳定性和良好的机械性能,且生产操作简单、聚合物转化率高、经济和环保的微交联型凝胶态锂离子电池聚合物电解质膜的制备方法。
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本发明涉及电池生产领域,尤其涉及一种锂电池生产用包裹基片折叠贴合装置,包括有固定支撑底架、电动推杆、放置推板、第一固定限位架、第二固定限位架等;固定支撑底架顶部固接有电动推杆,电动推杆伸缩轴一端固接有放置推板,固定支撑底架顶部右侧固接有第一固定限位架,固定支撑底架顶部后侧固接有第二固定限位架。通过滑动挤压架和压缩弹簧的配合,滑动挤压架可以与不同大小的锂电池本体接触,位于前方的滑动挤压架的运动行程与挡架的运动行程相等,位于左方的滑动挤压架的运动行程与开槽限位架的运动行程相等,便于将基片本体折叠成与锂电池本体相等的大小,实现了能够根据锂电池本体的大小将基片本体折叠成合适大小的目的。
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本发明涉及一种磷酸铁锂电池及其制作方法,包括:获取材料参数;材料参数包括:高容量、高压实密度且小粒径的磷酸铁锂和石墨,高孔隙率隔膜,高锂盐浓度的电解液,以及组合导电剂;确定正极片的配比和负极片的配比;获取电池的关键设计参数;根据材料参数、正极片的配比和负极片的配比以及关键设计参数制作磷酸铁锂电池。本发明可实现在能量密度不变的情况下,提升电池的大倍率充放电性能,同时可将电池大倍率放电时的温升控制在较低水平,以及提升电池的循环寿命。
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本发明属于锂电池防护设备领域,提出了一种新能源锂电池防护缓冲装置,包括一侧开口的防护箱,防护箱上设置有用于封闭防护箱的防护板;防护箱上沿其宽度的两侧均设置有若干导向轴,防护箱的上部设置有与若干导向轴竖向滑动连接的锁紧板,锁紧板上固定连接有锁紧轴,锁紧轴的外侧同轴螺纹连接有锁紧部,锁紧部与防护箱转动连接;防护板和防护箱远离防护板的一侧均设置有防护轴。本发明结构简单,以对新能源锂电池进行防护和缓冲,降低锂电池损坏的几率。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料生产方法,包括如下步骤:S1:锂盐配料;S2:将锂盐与纯水进行混合分散,得到锂盐混合料;S3:将磷酸与铁粉分别进行配料,并将配料后的磷酸与铁粉相互反应并制得磷铁化合物;S4:往磷铁化合物内加入双氧水、纯水、锂盐混合料进行混合研磨,得到混合浆料;S5:碳源配料;S6:往混合浆料内加入碳源进行混合研磨,得到成品浆料,本发明制备而成的成品浆料细度更小,可获得纳米级的浆料产品,能有效改善或提高正极材料磷酸铁锂的堆积密度,使其单体颗粒可达0.3~0.5微米的质量要求,质量及碳包覆性得到极大的提高,又能达到节能减排的生产目的,有利于向节能减排、低碳生产方式的转变,并且成本更低。
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本发明涉及电池的技术领域,特别涉及一种能够替代助听器锌空电池的可充电锂离子电池,包括:壳体,所述壳体为内部中空结构;PCBA,所述PCBA固定连接在所述壳体的顶部位置,所述PCBA实现了降压、调节电流和电压的作用,实现自动化的功能控制;连接片,所述连接片为柔性导体;支撑筒,所述支撑筒套接在所述壳体内侧,所述支撑筒为绝缘材质制作而成;锂电池,所述锂电池套接在所述支撑筒内,且所述锂电池通过所述连接片与所述PCBA电连接;所述PCBA、连接片、支撑筒、锂电池与所述壳体相互配合形成和所述锌空电池结构相同的结构。本发明通过特有技术方案,使得锂电池最终外形尺寸和输出电压与锌空电池完全一致,保持消费者使用习惯不变,既经济又环保。
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本发明公开了锂电池散热结构,涉及电池散热技术领域,具体为.锂电池散热结构,包括散热外壳,所述散热外壳的内侧开设有对称分布的滑槽,且散热外壳内侧的滑槽活动连接有桥接顶板,所述桥接顶板的内部固定连接有均匀分布的桥接卡件。该锂电池散热结构,通过在散热外壳的内侧开设均匀分布的圆筒形凹槽,且在散热外壳内侧的凹槽中活动连接对称分布的内置套垫,并在内置套垫的外侧开设相对分布的矩形散热口,利用锂电池能够活动连接在内置套垫的内部,且均匀分开,能够保证了该装置可以将锂电池进行有效距离分割,进而解决了现有装置锂电池受到绝缘皮包裹,很难进行散热的问题。
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本发明公开一种具有静电屏蔽作用的集流体及其制备方法与复合锂电极。所述集流体包括基底和设置于所述基底表面的聚电解质层,其中聚电解质为聚阳离子电解质和/或聚阴离子电解质,所述聚电解质具有静电屏蔽作用。在本发明中,集流体表面的聚电解质中的阳离子或阴离子具有静电屏蔽作用,使得锂离子通量分布均匀,同时也可以提高电解液的浸润性,从而在电解液中实现锂均匀致密的沉积,得到稳定的锂复合电极,从而提升电池能量密度和循环稳定性。此外,本发明操作简单,极易重复均匀化制备,容易实现超薄锂箔材的构筑,避免锂的过量使用。
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本发明提供了一种偏铝酸锂包覆的镍钴锰三元正极材料的制备方法,该制备方法将镍钴锰三元前驱体与锂源混合,高温烧结制备得到镍钴锰三元正极材料,再用异丙醇铝通过水解水热法进行制备,在水热反应完成后过滤烘干,研磨成粉末;并将烘干的粉末置于箱式煅烧炉,经过高温煅烧,得到偏铝酸锂包覆的镍钴锰三元正极材料。该制备方法不需要额外加入锂源,而是将正极材料表面的锂残渣作为原料,既能去除正极材料表面的锂残渣,又在正极材料表面包覆上一层LiAlO2,对材料起到保护作用,从而提高正极材料的倍率性能和循环稳定性。
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本发明提供了一种锂电池的可控制自修复方法,当达到锂电池组的维护条件后,对锂电池级的每一串单体锂电池进行单独放电,将所有单体锂电池的带电量状态重新拉回至同一零电量状态。本发明还提供了一种锂电池的可控制自修复系统。本发明的有益效果是:可较好的解决电池的均衡问题,成本较低。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的综合处理方法,包括如下步骤:S1:手工拆解;S2:干燥热解;S3:破碎分离;S4:热处理;S5:酸浸;S6:压滤洗涤;S7:转型;S8:碱化除杂;S9:制备氯化镁。本发明提供了一种全新方法,着重于回收废旧磷酸铁锂电池中锂元素,得到终端产品氯化锂净化液,锂元素回收率高,解决了废旧磷酸亚铁锂电池资源回收利用问题,绿色环保、成本低廉。
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