本发明公开了一种利用芳香甲基氨制备双氟磺酰亚胺锂盐的方法,包括以下步骤,将芳香甲基氨溶于有机溶剂中,与氟磺酸或氯代氟磺酰进行磺酰胺反应,得到芳香甲基双氟磺酰胺,其在催化剂作用下,经氢气还原得到双氟磺酰氨;将所得的双氟磺酰氨,在无水溶剂条件下,与树脂锂进行离子交换得到最终产物双氟磺酰亚胺锂盐;该方法原料廉价易得,反应步骤简单,产率高,几乎无污染,无刻薄和危险的反应条件,产品易提纯,适合于国内大量生产化。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极的HPCSs@d‑Ti3C2复合材料及其应用。该复合材料是由表面带负电的d‑Ti3C2溶液与改性后表面带正电的HPCSs通过自组装进行复合,制备出的HPCSs@d‑Ti3C2复合材料;并通过熔融浸渍固硫制备HPCSs@d‑Ti3C2/S电极材料。该正极材料具有多孔结构、比表面积高和良好的物理化学吸附性能等优点,不仅能提高载硫量,还能有效抑制多硫化物的穿梭效应,同时体系中的HPCSs,能提高硫载量以及动力学性能,使锂硫电池表现出良好的电化学性能。
本发明属于锂电池回收再利用领域,特别涉及一种退役锂电池回收制备橄榄石型五元高熵锂电前驱体材料的方法,包括将退役镍钴锰三元和铁锂极片在空气气氛下进行混合焙烧;得到的极片在稀酸中通入空气反应,得到第一滤液和滤渣;将滤渣加入磷酸,双氧水溶液溶解,调节溶液中金属离子浓度后调节溶液pH,反应生成橄榄石型五元高熵锂电材料前驱体;得到的前驱体浆料洗涤过滤、洗涤、干燥,焙烧得到五元高熵锂电材料前驱体;该方法通过统一回收处理退役镍钴锰三元和磷酸铁锂正极片,大大简化了退役锂电池材料回收流程,制备出的橄榄石型五元高熵锂电前驱体材料容量较高,高温性能稳定,容量衰减较慢。
一种以过氧化氢为添加剂的锂‑氧气电池电解液的制备方法,属于锂空气电池领域。包括以下步骤:(1)将锂盐真空干燥后与有机溶剂混合并搅拌至形成均一溶液;(2)将过氧化氢水溶液或纯过氧化脲晶体与步骤 (1) 所配溶液混合均匀得到含有过氧化氢的锂‑氧气电池电解液。本发明所述电解液可以在正极不使用贵金属催化剂的条件下将锂氧气电池的充电过电压降低至0.5 V左右,并使电池可以在充放电固定比容量的条件下循环50圈以上,显著地提高了电池的能量效率和循环寿命。通过添加过氧化脲的方式来引入过氧化氢,克服了采用过氧化氢水溶液来向电解液中添加过氧化氢会让引入水分影响电池寿命的这一技术难点,具有制备方法操作简单、成本低廉的优势。
本发明提供的一种铌酸锂复合碳纳米管柔性锂离子二次电池负极,所述电极为聚合物包覆的负载铌酸锂的芘或芘衍生物修饰的碳纳米管柔性电极。还提供了该电极的制备方法与应用。该极制备工艺简单、成本低廉,该电极采用液相原位生长的方法将铌酸锂材料负载在高导电性的碳纳米管网络上并在其上包覆导电聚合物,利用碳纳米管和导电聚合物复合体系具有较好的柔韧性的特点制备得到具有一定机械强度的柔性电极膜,能很好地实现电极的柔性化并改善铌酸锂材料的电化学性能,该电极具有明显高于钛酸锂负极的充放电容量和良好的循环性能以及接近100%的库仑效率,力学性能好、电化学性能优良、安全可靠。
本发明公开了一种两步法制备锂离子电池正极材料LiNi0.80Co0.15Al0.05O2的方法。先将镍盐、钴盐、铝盐与水解剂和表面活性剂一起水热反应,形成氧化镍钴铝前驱材料;然后添加锂源和络合剂得到凝胶;再在高温焙烧后得到明显层状结构、且原子排列规律有序的纳米尺度材料。本发明原材料来源广泛,操作工艺简单、所需设备成本低,煅烧温度低,节约了生产成本,合成的镍钴铝锂的粒径细小,均匀,结晶度高,使其具有较好的可逆容量和良好的循环寿命,能满足锂离子电池实际生产应用的需要。
本实用新型公开了一种用于加工电池级锂带的离型膜组合及由它制备的锂带复合膜。用于加工电池级锂带的离型膜组合,包括第一离型膜和第二离型膜;第一离型膜包括顺序相接的硅油层和基体层,或第一离型膜包括顺序相接的硅油层、丙烯酸底涂层和基体层;第二离型膜包括顺序相接的硅油层和基体层,或第二离型膜包括顺序相接的硅油层、丙烯酸底涂层和基体层;第一离型膜硅油层的表面粗糙度小于第二离型膜硅油层的表面粗糙度。本实用新型用于加工电池级锂带的离型膜组合,在加工时起到缓冲和保护锂带的作用,防止锂带在加工过程中产生粘连导致断带;由它制备的锂带复合膜性能优异。
本实用新型提供一种从高镁锂比盐湖卤水中提锂的装置,包括有:硫酸加入罐,用于向沉淀槽中加入硫酸;沉淀槽,用于含锂卤水中的硼酸进行沉降分离;一价离子选择性电渗析器,连接于沉淀槽,用于对除硼卤水进行电渗析处理;纳滤膜,连接于一价离子选择性电渗析器的浓液室,用于对电渗析浓液进行过滤处理;离子交换树脂塔,连接于纳滤膜的透过侧,用于过纳滤透过液进行除杂质离子处理;反渗透膜,连接于离子交换树脂塔的料液出口,用于对料液进行浓缩处理;高压反渗透膜,连接于反渗透膜的浓缩侧,用于对反渗透膜的浓液进行浓缩。本实用新型具有良好的可操作性,降低了整体能耗,提高了提锂的效率。
本发明提供一种新型锂电池入箱自动站,属于电池入箱技术领域,包括主框架,主框架的左右内壁之间设有第一传动机构,传送机构连接有第一移动台,第一移动台的上端固定连接有第一气缸,第一气缸的输出端固定连接有第一驱动杆,第一驱动杆活动贯穿第一移动台的下端并向下延伸,第一驱动杆的下端固定连接有安装板,安装板的下端右部固定连接有第一安装框架,第一安装框架的下内壁开凿有滑槽,滑槽内滑动连接有第二安装框架,第二安装框架的上端固定连接有第二气缸和螺杆套块,它可以实现自动将锂电池入箱的工作,简单方便,无需人工处理,提高工作效率。
本发明公开了一种动力锂离子电池极片自动检测设备及检测方法,该自动检测设备包括安装有四个固定料盒的多工位转盘,以及朝向固定料盒的上料机构、视觉检测机构和下料机构。该检测方法包括上料步骤、检测步骤和下料步骤。本发明具有检测效率高、可靠性高和产品质量标准统一的优点。
本发明提供的是一种锂位掺杂一价或二价金属离子的锂离子电池正极材料的制备方法,可以大大提高锂离子电池正极材料的电化学性能,并减少Li的使用。该路线包括前驱体制备和前驱体与LiOH和欲掺杂金属氢氧化物混合物的脱水氧化反应两个步骤。本工艺路线可以很好地控制前驱体的形成,促进后一步高温脱水氧化过程的进行。相对于未在锂位掺杂的材料,本方法制备的产物具有高的电化学活性,可用于高能量密度和高功率密度的锂离子电池生产。
本发明公开一种高温固态锂金属用界面层,从上到下依次包括多孔的不锈钢集流体、正极、固态电解质、锂金属负极以及负极集流体;在所述正极与固态电解质和/或负极与固态电解质之间设有熔融盐层,所述熔融盐层包括设置于碳布上的催化剂与熔融盐,当电池处于高温时,熔融盐融化,在催化剂的作用下正极与固态电解质之间形成三相界面层,或负极与固态电解质之间形成熔融盐界面层。
本发明实施例公开了一种锂离子电池正极材料制备方法及锂离子电池,该方法包括:将NCM浆料通过涂布机均匀地涂布在铝箔的表面,形成NCM涂布层;将LFP浆料通过涂布机均匀地涂布在所述NCM涂布层的表面,形成LFP涂布层,制得一具有双涂布层结构的锂离子电池正极材料。本发明实施例提供的技术方案,通过对正极材料设置特殊的双涂布层结构,消除了LFP与NCM材料混掺导致的平台电压差,实现了BMS的管控,提高了锂离子电池的能量密度。
本发明涉及一种球形Ni0.25Mn0.75CO3前驱体及镍锰酸锂的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。该前驱体的制备方法,步骤如下:步骤1、配制浓度为10-40g/L的可溶性镍盐、锰盐混合溶液,其中镍占总金属离子的摩尔百分含量为45%-47%,溶剂选用水与乙醇的混合体系,两者体积比为V水:V乙醇=5-10:1;步骤2、配制浓度为50-200g/L的碳酸氢铵溶液;步骤3、在5-10℃低温条件下,直接将步骤1配制的溶液和步骤2配制的溶液等体积加入反应器中,保持搅拌速度为80-180rpm/min,反应2-5h,得到沉淀;步骤4、将上述沉淀物过滤,用去离子水洗涤,将滤饼烘干,即得到球形Ni0.25Mn0.75CO3前驱体。将所得前驱体锂化即可得到球形镍锰酸锂正极材料。本发明工艺简单可控、反应时间短、设备简单廉价且确保Ni/Mn比符合要求。
本发明提供了一种锂离子电池析锂临界条件的判定方法,包括:S1)在同一温度下,采用不同的充电倍率对锂离子电池充电,记录阳极电位;S2)根据阳极电位与充电电流或充电倍率的关系,得到锂离子电池的临界析锂电流或临界析锂倍率。与现有技术相比,本发明提供的判定方法可定量预判锂离子电池析锂的临界倍率或电流,且不用拆解电池,省时省力,节约资源,准确度高。
本发明属于废弃资源化利用领域,涉及含锂废料回收循环利用制备高纯碳酸锂,实现锂资源的高附加值化利用。对含锂废料通过萃取技术、降膜蒸发器技术、超滤膜技术、离子交换技术、超重力机技术、脉冲控制技术、沉锂结晶控制技术等系列技术,从而获得高纯碳酸锂,工艺过程连续可控、提取收率高、生产成本低,资源化利用程度高,易于工业化,实现绿色环保、节能减排、循环经济的目的,并最终达到环境效益和经济效益的统一。
本发明涉及一种用于锂离子电池的锑掺杂磷酸铁锂及其制备方法,名义分子式为LiFe1-xSbxPO4(0
本发明公开了一种利用芳香甲基氨合成双氟磺酰亚胺锂盐的方法,包括以下步骤:将芳香甲基氨溶于有机溶剂中,与氯磺酸或氯代磺酰进行磺酰胺反应,得到芳香甲基双氯磺酰胺,其经氟化处理和还原得到双氟磺酰氨;将所得的双氟磺酰氨,在有机溶剂条件下,与树脂锂进行离子交换得到最终产物双氟磺酰亚胺锂盐;该方法原料廉价易得,反应步骤简单,产率高,几乎无污染,无刻薄和危险的反应条件,产品易提纯,适合于国内大量生产化。
本发明提供了一种锂金属电池用的氟类电解液以及使用该类氟化电解液的锂金属电池。本发明采用的电解液包括含氟锂盐、环状氟代碳酸酯溶剂、线状氟代碳酸酯溶剂和含氟醚类溶剂。本发明的电解液所有组分均至少含有一个氟,与现有的常规电解液相比,本发明电解液以利于在锂金属阳极表面形成一种富含氟化锂(LiF)的坚固而均匀的SEI膜,在电极表面形成高氟化界面,整体上可有效提高由该电解液组装的锂金属电池的循环寿命和库伦效率。
本发明公开了一种新型锂离子电池及电池模组,包括壳体,所述壳体内设有正电极、负电极和电解液;所述壳体的部分区域由可熔材料制成;当所述壳体内的温度超过设定阈值时,所述壳体上由可熔材料制成的区域被贯通,所述电解液从所述贯通处流出,与正电极和负电极分离。本发明实现了单体新型锂离子电池温度异常升高时,及时将单体新型锂离子电池中的电解液分离出来,有效避免了电解液被引燃或发生分解,防止了单体新型锂离子电池发生着火爆炸,以及避免异常升温的单体新型锂离子电池带来连锁反应损坏周围其他单体新型锂离子电池。
本发明揭示了一种高振实密度高压实密度钛酸锂锂电池负极材料的制备方法,所述负极材料中Li元素的质量百分比在6.05~6.25%范围内,Ti元素的质量百分比在50.66~52.16%范围内,O元素的质量百分比在40.79~41.79%范围内,且负极材料的振实密度Tap≥1.2g/cm3,压实密度≥2.2g/cm3。该锂电池负极材料,可有效提升全电池能量密度,降低全电池生产成本。本发明的钛酸锂制备方法简单,适合大规模工业化生产。
本发明涉及一种锂离子电池用钛酸锂负极复合材料的制备方法。本发明是以Li的可溶性化合物和Ti的可溶性合物为锂源和钛源,添加高分子化合物,通过溶胶凝胶法反应,控制烧结气氛,烧结得复合材料。该方法不仅可以制备出分散性良好的纳米晶,而且可以制备出均匀分散在颗粒周围或表面的热解碳,显著改善了产物的电导率。此法制备的钛酸锂负极材料显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。
本实用新型提供的一种自动断电保护锂电池顶盖板及自动断电安全锂电池,自动断电保护锂电池顶盖板包括基板、顶板、负极上塑料、正极上塑料、负极密封圈、正极密封圈、负极极柱、正极极柱、负极引片、正极引片、绝缘层、自动断电防爆装置。该锂电池顶盖板成本低廉、使用方便,安全性高。
本发明属于精细化工技术领域,涉及一种油田地下含高钙镁卤水提锂制备碳酸锂的工艺。油田地下卤水经过吸附脱附、超滤、纳滤、沉锂工艺得到高纯度电池级碳酸锂。该工艺绿色环保,具有成本低的的优点。
本发明公开一种锂硫电池正极材料及其制备方法、及锂硫电池,属于电池制备的技术领域。所述正极材料包括:聚丙烯晴、硫磺、碳和促进剂,其中所述聚丙烯晴、硫磺、碳和促进剂的重量比为100:(200‑500):(1‑50):(1‑20)。本发明改善了体系的循环稳定性,增加了硫单质的利用效率;采用本发明中的正极材料制备出的锂硫电池的比容量远高于三元锂离子电池。
本发明公开了一种锂离子电池用正极材料磷酸钴锂的制备方法,包括以下步骤:1)前驱体无定形纳米磷酸钴和磷酸锂混合物的制备;2)高温烧结。该方法可以高效地合成纳米磷酸钴锂,控制其颗粒大小及产物纯度,从而改善其电化学性能。该方法前驱体混合均匀,副反应少,工艺流程简单,易放大。
本公开属于新能源领域,具体涉及磷酸铁锂正极材料的再生方法、磷酸铁锂正极材料及应用;包括碳纳米管和磷酸铁锂粉末,使用1:1乙醇水溶液作为分散剂,将2~10%(wt)的碳纳米管、5~30%(wt)的葡萄糖和10%(at)的Li2CO3加入到磷酸铁锂粉末中,完全混合;混合物在80℃下干燥,研磨并精炼;将研磨后粉末在氩气的条件下,先在200~600℃的条件下保持2h,再升温至400~800℃保持12h,获得所述磷酸铁锂正极材料。将废弃电池在预放电后拆解,得到正极电极片。然后将正极粉在空气中加热以除去碳组分,聚偏二氟乙烯(PVDF)等电解质,然后洗涤干燥,得到废旧LFP材料。经过一步高温煅烧再生,得到再生后的LFP。同时,在再生过程中掺杂了碳纳米管,再生后的LFP材料表现出较高的倍率性能和容量保持率。
本发明涉及一种从含有碳酸锂的材料中提取高纯度单水氢氧化锂的方法,对工业级碳酸锂材料,采用循环电解的方式,使用膜式电解池制备高纯度单水氢氧化锂,膜式电解池阳极区域和阴极区域通过隔膜分割开,阳极区域和阴极区域分别设置有浓度传感器,该方法包括如下步骤:A.在膜式电解池的阳极区域检测电解液浓度,浓度低于第一阈值时,从阳极区域导出电解液,并向阳极区域添加与导出的电解液相应的量的不含有钙、镁离子的硫酸锂溶液;B.在膜式电解池的阴极区域检测电解液浓度,浓度高于第三阈值时,从阴极区域将电解液导出,并将与导出的电解液相应的量的蒸馏水导入阴极区域。本发明方法自动化生产工序少,产品纯度高,无污染,锂元素利用率高。
本发明提供一种含磷化合物对钴酸锂正极材料表面改性的方法及钴酸锂正极材料,包括以下步骤:步骤1、以层状结构的钴酸锂粉体材料作为基体,与含磷化合物按一定比例进行球磨混合,获得混合粉体材料;步骤2、在气氛保护环境下,对混合粉体材料进行加热处理,得到改性钴酸锂正极材料,其内部为钴酸锂,近表面包括钴酸锂晶格和磷酸根成键,表面包括由金属离子与磷酸根基团组成的非晶包覆层。本发明采用含磷化合物和钴酸锂进行混合并加热的工艺控制和处理,以对钴酸锂颗粒表面进行改性,利用磷酸根在表面晶格的掺杂,增强钴酸锂结构的稳定性;并通过含有非晶包覆层有效保护电极电解液界面,降低界面副反应,提高倍率性能和循环性能。
本发明提供一种锂金属电池隔膜及其制备方法和锂金属电池,所述锂金属电池隔膜包括隔膜和涂覆于隔膜一侧的改性层,所述改性层的制备原料包括富勒烯衍生物、导电材料和粘结剂。本发明的锂金属电池隔膜具有较高的机械性能和离子电导率,当其用于锂金属电池时,可以提高锂金属电池的安全性和长周期稳定性。
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