本发明提供了一种具有钛酸锂网格状过渡层的锂离子电容器负极极片及其制备方法与应用,属于电容器领域。本发明对负极极片的集流体进行改性,在其双面上分别形成钛酸锂网格状过渡层,以Li源补充与增大比表面积相结合的方式,增大负极的比电容;在第一次进行充放电后,会在钛酸锂网格状过渡层与负极钛酸锂涂层表面均形成SEI膜,在形成SEI膜后,能有效稳定晶格结构,同时钛酸锂网格状过渡层能补充Li源以用于SEI膜形成的消耗,从而提升容量与循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池制备方法,包括以下步骤:正极片制备:制备正极片活性物质,并将正极片活性物质、乙炔黑、和聚偏氟乙烯粘接剂以及无水乙醇按照重量百分比为80:1:2:60的比例投入反应釜中匀速搅拌,得到正极浆料,并将正极浆料涂覆在铝箔集流体上,分切得到正极片,如此,本申请中,在制备正极片活性物质时,是通过使用碳纳米管及石墨烯作为改性添加剂,形成一种磷酸铁锂正极材料在内,无定型碳包覆在外的结构,具有很好的离子导电率,同时这些富锂的化合物能够对磷酸锂的表面结构进行修饰,从而使得磷酸酸锂表面的电子电导率提高。
本发明涉及一种锂离子二次电池正极活性材料,该正极活性材料包括锰酸锂、钴酸锂、镍酸锂三种组分中至少其中之二,且本发明的正极活性材料是采用上述三种组分中的至少二种作为原料,经过混合均匀,再经过400℃~700℃温度的保温热处理后得到的产物。本发明提供一种能够结合锰酸锂、钴酸锂、镍酸锂的优点,能够通过较为简单的工艺生产得到、且电能容量可调的锂离子二次电池正极活性材料。
本发明公开了一种废旧锂电池分选回收装置,属于铝电池回收技术领域,包括工作台、分选组件和检测组件,所述分选组件设置在工作台的表面上,所述检测组件设置在分选组件一端的上方,并且检测组件的下方设有第一回收盒和第二回收盒,通过分选组件能够保持锂电池在检测时,锂电池的正极朝向保持一致,便于检测组件对锂电池进行检测,通过检测组件对锂电池进行检测,来判断锂电池是否含有电量,当锂电池含有电量时,检测组件则会将锂电池落入第一回收盒内,而当锂电池未含有电量时,检测组件则会将锂电池落入第二回收盒内,对含有电量的锂电池进行统一回收,从而防止一些含有电量的锂电池在粉碎回收时造成安全隐患。
本实用新型公开了一种锂电池回收用分离筛选装置,包括装置主体,所述装置主体上端的左侧固定安装有进料斗,所述进料斗与装置主体的内部相互连通,所述装置主体内部设置有筛分组件,所述装置主体上设置有安装组件。本实用新型通过设置有设置有筛分组件,将回收的锂电池倒入到进料斗内,锂电池掉落到筛分板中,锂电池在筛分板的左端向右端滑动的过程中,圆柱形锂电池通过落料孔落入到输送槽中,根据蓄电池的直径大小,蓄电池直径从小到大依次从左向右通过不同宽度的输送槽中落下,通过输送槽排出,扁平状的锂电池通过筛分板的右端排出,从而将不同型号的锂电池分开,继而提高了筛分的效率,也降低了筛分的成本,提高回收锂电池的利润。
本发明涉及材料化学领域,特别涉及一种用于锂硫电池隔膜的g‑C3N4/RGO涂层的制备方法,在现有隔膜正极侧,该方法包括g‑C3N4/RGO复合材料的制备、多孔g‑C3N4/RGO材料的制备和具有多孔g‑C3N4/RGO涂层隔膜的制备三个步骤,通过微乳液法与冷冻干燥技术相结合,制备一层多孔g‑C3N4/RGO涂层,来提高隔膜的吸液能力,缓解锂硫电池的容量衰减,提高其循环性能,同时本发明所提供的方法工艺简单,成本适宜,具有显著的商业化价值。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种锂电池用复合修饰锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:将质量比(1~2):1石墨烯和碳纳米管投入到溶剂中,并通过超声初步粉碎处理后,在常温下混合搅拌4~6分钟,然后在惰性气体保护的环境下以2~4℃/min的速度升温至40~60℃,再保温4~6h,然后自然冷却至室温,得到混合溶液,如此,本申请中,首先是将纳米碳管和石墨烯进行修饰处理,利用石墨烯和碳纳米管的高电导率,石墨烯为多层石墨烯,多层石墨烯的内部呈三维立体导电网络结构,进而提升锂电子在包覆层中的迁移速度。
本发明涉及锂硫二次电池材料的技术领域,具体为一种新型锂硫电池正极材料、制备方法及应用,尤其涉及一种新型金属硒化物和金属氧化物复合的MOF材料,制备方法以及将其作为锂硫电池正极材料的应用。该新型锂硫电池正极材料为金属硒化物和金属氧化物复合的MOF材料,该材料由ZIF67,CoSe和CoO以及S四部分组成,ZIF67的质量分数为20‑40%,CoSe质量分数在10‑20%,CoO质量分数在10‑20%,S质量分数在50‑80%,该材料具有丰富的孔道结构,同时金属硒化物和金属氧化物复合协同效应更加能提高对多硫化锂的吸附效应,提高正极材料的利用率。
本发明属于锂离子电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法。该材料为ZIF67、ZIF8和氧化石墨烯三者形成的复合材料。该材料为ZIF67、ZIF8和氧化石墨烯三者通过水热复合形成的具有交联结构的复合材料,克服了现有技术中锂离子电池负极材料充放电比容量和循环稳定性差,电极材料易发生粉碎的缺陷,提高了锂离子电池的电化学性能。
本发明涉及一种S‑Ni3C/NiO复合锂硫电池正极材料的制备方法,所述方法首先制备镍基金属有机框架(Ni‑BTC),再利用其制备碳化镍/氧化镍(Ni3C/NiO)随后与硫复合制备得到S‑Ni3C/NiO复合材料作为锂硫电池正极材料。空心球状结构使得电解液与活性物质充分的接触,提供更多的氧化活性位点,在高电流密度下获得更高的比容量氧化镍与碳化镍二者协同作用,共同提升锂硫电池电化学性能。
本发明公开了一种锂离子二次电池用的负极材 料,该负极材料为破碎的人造石墨材料,其比表面积小于 4m2/g,该负极材料中还含有能够 用作石墨化催化剂的元素,而且该催化剂元素在负极材料中的 含量范围为0.1-300ppm。本发明还公开了一种制备锂离子二 次电池负极材料的方法。采用本发明方法生产的锂离子二次电 池负极材料的具有比表面积小、比容量高、循环性能和安全性 能好的优点。
本发明涉及一种3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料的制备方法。该方法通过将三维有序的金属有机框架进行Ni置换,然后自生长碳纳米管,再与S粉复合,即得到3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料。将本发明所述方法制得的材料用于锂硫电池正极材料,克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低,循环性能不稳定,多硫化物“穿梭效应”效应明显等问题,具有良好的循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种锂电池用改性磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括将质量比(1~2):1石墨烯和碳纳米管投入到溶剂中,并通过超声初步粉碎处理后,在常温下混合搅拌4~6分钟,然后在惰性气体保护的环境下以2~4℃/min的速度升温至40~60℃,再保温4~6h,然后自然冷却至室温,得到混合溶液,如此,本申请中,通过使用碳纳米管及石墨烯作为改性添加剂,形成一种磷酸铁锂正极材料在内,无定型碳包覆在外的结构。磷酸铁锂在放电过程中会形成富锂的化合物,具有很好的离子导电率,同时这些富锂的化合物能够对磷酸锂的表面结构进行修饰,从而使得磷酸酸锂表面的电子电导率提高。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高性能锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene的复合材料。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene复合材料,石墨烯具有良好的导电性;V2C Mxene则具备优异的吸附性和电化学能量存储特点;同时三维泡沫结构限制可溶性多硫化物、增多了活性位点以及形成快速离子通道,三者共同作用促进了锂硫电池的电化学性能。所述制备方法简单、有效、易于实现。
本发明提供一种锂离子电池的正极材料,包括高容量正极活性材料、补锂材料、导电剂及粘结剂;所述高容量正极活性材料、补锂材料、导电剂及粘结剂的质量百分比为77‑97%:1‑15%:0.1‑3%:1‑5%;所述补锂材料的化学式为LixMyNz,其中,1≤x≤8,1≤y≤6,1≤z≤6,M为Fe,Cu,Mn,Zr,Mg,Al中的一种或多种金属元素,N为O,N,F,B,S中的一种或多种非金属元素。本发明还提供一种锂离子电池的正极材料的制备方法及锂离子电池。本发明提供的锂离子电池的正极材料、制备方法及锂离子电池,能够提高正极活性材料的容量发挥,很好的弥补了首次不可逆容量损失所消耗的活性锂,进而提高了锂离子电池的能量密度。
本发明公开了一种锂电池外壳及其使用该外壳的锂电池,包括主体和锂电池,所述主体内部的上端设置有上内室,且上内室的底端安置有底槽,所述底槽的上壁固定有齿纹,所述上内室的下方安装有隔层,且隔层的外壁连接有卡块,所述隔层的下方设置有下内室,且下内室内壁的上端固定有安装角,所述安装角的内部设置有螺纹,且安装角的外侧安置有顶层,所述顶层的中段连接有胶垫,所述锂电池的前后外壁均设置有凹槽,且锂电池位于底槽的上端,所述锂电池的顶端固定有极端。该锂电池外壳及其使用该外壳的锂电池设置有底槽与齿纹,通过底槽可以很好的安置锂电池,且通过底槽让锂电池在底槽安置的更加稳定,防止其底部发生滑动。
本发明涉及锂/锰钮扣电池的负极盖、锂/锰钮扣电池及其制造方法。本发明锂/锰钮扣电池在其负极盖(4)与锂负极片(3)接触的内表面上具有至少一个向内突出的、且在电池装配状态下嵌入到负极片中的集流凸起(9)。本发明的制造方法包括:A)在其负极盖内表面上形成至少一个集流凸起;B)在负极盖上装备密封圈(1),再将锂负极片压入到负极盖内,且使集流凸起嵌入到锂负极片中;C)加装隔膜(5)、加入电解液(2);D)将二氧化锰正极片(6)安装到隔膜上;E)装上正极外壳(8)并封口,制成锂/锰钮扣电池。采用上述锂/锰钮扣电池及其负极盖以及其制造方法,不仅可以简化锂/锰钮扣电池的制造工序,而且确保负极盖与锂负极片的牢固结合,提高了锂/锰钮扣电池的质量。
本发明属于材料化学的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池正极材料及其锂硫电池。该种锂硫电池正极材料,采用如下制备方法制得:利用N,N‑二甲基甲酰胺作为溶剂,将聚丙烯腈和二氧化硅按比例溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中制备出纺丝前驱液,利用静电纺丝工艺制备二氧化硅‑聚丙烯腈膜,对二氧化硅‑聚丙烯腈膜进行碳化处理得到碳纤维‑二氧化硅复合材料,然后用氢氟酸浸泡碳纤维‑二氧化硅复合材料形成多孔碳纤维材料,最后进行多孔碳纤维材料掺硫,制备出原位氮掺杂多孔碳硫正极材料。该锂硫电池正极材料具有多孔结构,提供了大量离子通道和高比表面积,有效改善了锂硫电池中多硫化物的穿梭效应,提高了锂硫电池的循环寿命以及正极材料中活性物质的利用率。
本发明公开了一种改善富锂锰基锂离子电池循环稳定性的方法,所述方法包括,A、将电池置于高温压力下活化,以第一电流恒流充电到第一电压,再以第二电流恒流充电到第二电压,最后以第三电流恒流恒压充电到第三电压,得A品;B、将A品老化,得B品;C、将B品进行抽气处理,得C品;D、将C品置于一定温度下,以第四电流放电至第四电压;以第五电流使电池在充电电压和放电电压之间充放电循环,得D品;E、将D品老化,得E品;F、对E品进行抽气,封口。本发明可以改善富锂锰基锂离子电池在高电压下充放电循环稳定性差、在循环过程中的电压逐渐衰减的问题,可以促进富锂锰基锂离子电池的商业化,加快了其工业化生产进程。
本实用新型涉及锂/锰钮扣电池的负极盖、锂/锰钮扣电池及其制造方法。本实用新型锂/锰钮扣电池在其负极盖(4)与锂负极片(3)接触的内表面上具有至少一个向内突出的、且在电池装配状态下嵌入到负极片中的集流凸起(9)。采用上述锂/锰钮扣电池及其负极盖,不仅可以简化锂/锰钮扣电池的制造工序,而且确保负极盖与锂负极片的牢固结合,提高了锂/锰钮扣电池的质量。
本发明属于废旧锂离子电池中锂回收技术领域,具体涉及一种从含锂废液中提取锂的方法,包括将含锂废液浓缩,然后加入碱性溶液,在搅拌的过程中不断加入吸附剂,过滤得到富集锂离子的吸附剂,将该吸附剂使用盐酸洗脱即可得到高浓度锂离子的溶液;所述吸附剂的制备方法为:将二氧化锰和氢氧化锂于高混机中混合均匀,放在马弗炉中于700~900℃焙烧处理,接着研磨得到吸附剂前驱体,然后将所述的吸附剂前驱体浸泡到盐酸溶液中,搅拌15~30h,后经离心分离得到所述的吸附剂;本发明通过吸附剂吸附的方式对废液中的锂进行富集、回收,提高了锂的回收效率;同时,在该回收过程中仅使用酸碱溶液,所用的吸附剂可以被重复利用,降低了锂回收的成本。
本发明公开了一种锂电池用正极粘合剂,它不仅含有聚四氟乙烯和水,还含有一种或一种以上纤维素醚类物质,其粘度在1500-10000厘泊之间,不仅弥补了传统的正极用的粘合剂必使用有机溶剂的不足,而且使锂电池正极极片的性能得到了进一步地提高。本发明又公开了一种采用该粘合剂的正极浆料,它包括活性物质、导电剂和粘合剂以及上述的粘合剂。本发明还公开了一种采用上述正极浆料的锂电池及其制备方法,该电池正极质量比容量参数和电池容量参数优于现有的锂电池。
本实用新型涉及锂电池领域,具体涉及一种锂电池防火装置及锂电池分容系统。该锂电池防火装置包括可罩设于锂电池外周的防护架;以及至少一灭火袋,所述灭火袋的材质为可燃材料,且容纳有用于灭火的灭火剂;其中,所述灭火袋设置于防护架上。该锂电池分容系统包括锂电池防火装置,以及用于放置锂电池对锂电池进行充放电的分容柜,锂电池防火装置的防护架设置于分容柜上且罩设于锂电池的外周。本实用新型能实现在分容充放电过程中起到对起火锂电池灭火、隔离防护的作用,防止火势蔓延,降低安全隐患,安装和操作方便。
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