本发明的盐析法盐湖卤水除镁生产碳酸锂、硼酸和高纯氧化镁的方法属于无机盐化工领域,包括镁锂深度分离、精除镁、氯化铵回收三个工序过程。其中镁锂深度分离工序包括一次高温配料、一次冷却分离、一次强制蒸发、二次高温配料、二次冷却分离、二次强制蒸发、三次高温配料、三次分离步骤;精除镁工序包括精除镁、分离一、沉锂、分离二、洗涤、分离三、干燥步骤;氯化铵回收工序包括低温煅烧、尾气回收一、高温煅烧、尾气回收二、冷却分离步骤。本方法生产成本小,系统回收率高,环境污染小,操作方便,可有效提高氧化镁和粗硼酸的纯度,产出合格的碳酸锂和制得纯度较高的氧化镁和粗硼酸。
本发明涉及一种三水碘化锂的制备方法,本发明的方法首先是将单水氢氧化锂溶解在水中,然后加入碘,这样可以使得碘与氢氧化锂更容易反应完全,以提高三水碘化锂的生成率;本发明的方法采用甲酸作为还原剂,反应平稳容易控制,生成的三水碘化锂的纯度高,反应产物为水和二氧化碳,无三废产生,非常环保;加入活性炭吸附杂质,提高了碘化锂的纯度,氢氧化锂与碘反应终点为溶液由无色变为棕色,甲酸还原碘酸锂的终点为溶液的棕色完全褪去,两步反应终点变化明显,碘化锂的制取过程非常容易控制,采用金属钛制作的钛盆蒸发碘化锂溶液,既防止了碘化锂对蒸发器皿的腐蚀又避免了蒸发器皿对碘化锂的污染。
本发明涉及一种改善锂离子电池三元正极材料倍率性能的方法,该方法采用喷雾干燥技术,将锂快离子导体玻璃Li2O‑2B2O3‑mLi2SO4包覆在锂离子电池三元正极材料表面。按照摩尔比的锂化合物、硼化合物、锂硫化合物,加入去离子水,搅拌成均匀浆料,经喷雾干燥制备前驱体,将前驱体置于马弗炉中,在温度500℃下焙烧10h制得样品。该方法提高了锂离子电池三元正极材料在大电流密度下的充放电性能,改善了LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2三元正极材料的倍率性能。通过该方法处理的锂离子电池三元正极材料,可有效改善动力电池的快速充放电性能。同时,该方法生产设备简单,生产效率高,成本低,可实现大规模生产。
本发明公开了一种新型锂铍浮选调整剂及其制备方法和使用方法,所述锂铍浮选调整剂为N甲基9十七烯酰胺基乙基磺酸钠;它不但能吸附在铁矿物表面,而且能使铁矿物从表面电性较低的矿物表面脱离。在易浮作业添加本发明新型锂铍浮选调整剂,可使锂、铍在易浮杂质中的损失率各降低2-10%,氧化锂精矿品位提高0.5-1.5%;铍回收率提高5~15%。在锂、铍矿物综合浮选回收流程中,加入本发明新型锂铍浮选调整剂,可以提高锂精矿品位,降低铍矿物在锂精矿中的损失率;具体来说,可使锂回收率提高2~10%,氧化锂品位提高0.5~1.5%;铍回收率提高5~15%。
本发明涉及一种负极及其制备方法、以及包括该负极的锂电池。根据本发明的负极,包括:锂负极片;沉积于锂负极片的至少一面的LiF层;沉积于LiF层的LiAlF4层。本发明的锂电池包括本发明的负极。本发明的负极的制备方法,包括步骤:提供锂负极片;采用磁控溅射法在锂负极片的至少一面沉积LiF层;采用磁控溅射法在LiF层沉积LiAlF4层,得到锂负极。根据本发明的负极,既能防止锂枝晶的生长,从而保证了包括本发明负极的锂电池的安全性能;也能保证包括本发明的负极的锂电池具有良好的锂离子电导率。本发明的制备方法,无氟气排放,对反应容器或设备的材质无特殊要求,且保证了锂负极片、LiF层和LiAlF4层的稳定性。
本发明公开了一种泡沫镍集流体磷酸铁锂/石墨烯复合材料电极片的制备方法,涉及电化学技术领域。本发明方法包括以下步骤:将碳酸锂、草酸亚铁、磷酸氢二铵和蔗糖混合烧制成碳包覆的磷酸铁锂前躯体;向所述磷酸铁锂前躯体加入石墨烯进行固相粉体混合,得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料;将所述磷酸铁锂/石墨烯、乙炔黑、聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮溶剂混合搅拌,得到混合浆料;将所述混合浆料滴于三维泡沫镍上制得锂电池正极片;对所述锂电池正极片先进行红外灯照射,再进行真空干燥,最后压片,获得泡沫镍集流体磷酸铁锂/石墨烯复合材料电极片。
本实用新型涉及用于锂电池电压采集的快插连接自锁结构,其包括用于串联连接电池模块中两个相邻的电池单体的串联铜排、公端子和母端子;公端子包括插片和连接端,连接端与串联铜排连接,插片上设有孔;母端子一端压接导线,另一端设有插槽和设于插槽内的簧片,簧片表面设有与孔配合的凸点,簧片能向背离凸点的方向按压并自动复位。连接时,插片插入插槽,凸点卡入孔中使公端子和母端子实现自锁连接;拆离时,只需要按压簧片解除自锁,使母端子和公端子分开。本实用新型还涉及包含上述快插连接自锁结构的锂电池。本实用新型可实现电池电压采集导线与各电池单体的快速、可靠和稳定连接。 1
本发明提供一种化合物氟硼酸锂钾和氟硼酸锂钾双折射晶体及制备方法和用途,所述化合物的化学式为Li2KB5O8F2,分子量为273.03,采用固相合成法或真空封装法制成;该晶体的化学式为Li2KB5O8F2,分子量为273.03,属于正交晶系,空间群为Pbcn,晶胞参数为a=8.966(5)Å,b=9.272(8)Å,c=8.247(8)Å,α=90°,β=90°,γ=90°,单胞体积为709.94(7)Å3,紫外吸收边短于196 nm,双折射率为0.05@1064 nm。采用熔体法,高温熔液法,真空封装法,水热法或室温溶液法生长晶体,该晶体的化学稳定性良好,能够用于制作各种用途的偏光棱镜,相位延迟器件和电光调制器件,例如,格兰棱镜、偏振分束器、补偿器、光隔离器环形器和光学调制器等,在光学和通讯领域有重要作用。
本发明涉及一种电解液添加剂、电解液及锂电池,属于锂电池技术领域。电解液添加剂包括结构式Ⅰ所示化合物中的至少一种:所述结构式Ⅰ中R为含有氟基、苯基、烷基、烯基的基团中的一种,其中n为1~5的整数。本发明的电解液添加剂在电解液中发生分解反应,得到的产物在正极表面生成保护膜,起到了钝化作用,抑制了正极材料中金属元素的溶解和正极材料结构的坍塌,提高电解液的电化学稳定窗口,拓宽了电解液的工作电压范围,有效的提高电池在高压下(如4.2~5.0V)的循环效率。
本发明提供一种化合物低温相九硼酸锂锶和九硼酸锂锶非线性光学晶体及制备方法和用途,该化合物的化学式为LiSrB9O15,分子量为431.85,采用固相合成法或真空封装法制成;该晶体的化学式为LiSrB9O15,分子量为431.85,属于正交晶系,空间群为P212121,晶胞参数为a=8.5432(5)Å,b=8.6390(4)Å,c=14.8622(8)Å,α=β=γ=90°,单胞体积为1096.90(10)Å3,晶体的倍频效应约为KH2PO4(KDP)的0.5倍,紫外截止边短于240 nm,采用熔体法,高温熔液法,真空封装法或水热法,该晶体的化学稳定性好,可作为紫外非线性光学晶体在全固态激光器中获得应用。
本发明提供一种化合物氟硼酸锂钠和氟硼酸锂钠双折射晶体及制备方法和用途,所述化合物的化学式为Li2NaB5O8F2,分子量为256.92,采用固相合成法或真空封装法制成;该晶体的化合物的化学式为Li2NaB5O8F2,分子量为256.92,属于正交晶系,空间群为Pbcn,晶胞参数为a=8.815(6)Å,b=9.540(6)Å,c=8.300(4)Å,α=90°,β=90°,γ=90°,单胞体积为674.04(10)Å3,采用熔体法,高温熔液法,真空封装法,水热法或室温溶液法生长晶体,该晶体的化学稳定性良好,能够用于制作各种用途的偏光棱镜,相位延迟器件和电光调制器件,例如,格兰棱镜、偏振分束器、补偿器、光隔离器环形器和光学调制器等,在光学和通讯领域有重要作用。
本发明涉及一种化合物氟铝硼酸锂钠和氟铝硼酸锂钠双折射晶体及制备方法和应用。该化合物的化学式为LixNa(1‑x)AlB2O4F2(x=0.4‑0.6),分子量为163.96‑167.17,采用真空封管法合成。该双折射晶体的化学式为LixNa(1‑x)AlB2O4F2(x=0.4‑0.6),分子量为163.96‑167.17,属于单斜晶系,空间群是P21/c,晶胞参数为a=3.6329(3)Å,b=14.1750(12)Å,c=8.3735(10)Å,V=423.39(7)Å3,Z=4。该晶体用于红外‑深紫外波段,为双轴晶体,透过范围为200nm‑3μm;双折射为0.101(1064nm)。采用真空封管法制备晶体,该方法具有制备简单,生长周期短,所使用的起始原料毒性低,物化性质稳定等优点。可用于制作偏振分束棱镜,相位延迟器件和电光调制器件等。
本发明涉及一种化合物锂钾磷氧和锂钾磷氧晶体及其制备方法,该化合物的化学式为LiK3P2O7,分子量298.18;该晶体的化学式为LiK3P2O7,分子量298.18,不具有对称中心,晶体属正交晶系,空间群C2221,晶胞参数为Z=4,采用固相反应法合成化合物及高温熔体法生长晶体,由于化合物LiK3P2O7是同成分熔融,适合使用熔体法生长单晶,而且该化合物熔点低、粘度小,利于熔体中的离子传输,又不需要使用助熔剂,操作简单,生长速度快,成本低,容易获得大尺寸、高质量晶体等优点。本发明的LiK3P2O7晶体的生长周期仅需几天,所得的晶体具有光学均匀性好,物理化学性质稳定,硬度适中,易于切割、抛光加工和保存等优点。
本发明公开了一种锂离子二次电池用的钛酸锰(III)锂正极材料的制备方法,属于化学材料制备技术领域。本发明以碳酸锂、三氧化二锰、二氧化钛为原料,葡萄糖为碳源,通过调节微波固相仪的功率、升温时间、恒温时间等参数,直接得到碳包覆的钛酸锰锂(LiMnTiO4)正极材料的方法。在本发明通过微波固相发合成了碳包覆的钛酸锰锂,所得的碳包覆的钛酸锰锂纯度高,0.5C放电比容量最高可达到148.2mAh/g左右,100周仍然保持在135mAh/g以上放电容量。本发明使用的原料简单易得,成本低,制备工艺简单适合于大规模生产。
本发明公开了一种新型锂离子二次电池钛酸锰(III)锂正极材料的制备方法,属于化学材料制备技术领域。本发明以醋酸锂、醋酸锰、钛酸丁酯为原料,柠檬酸(或葡萄糖)为碳源,以有机醇为分散剂得到溶胶-凝胶,然后得到碳包覆的钛酸锰(II)锂(Li2MnTiO4)正极材料的方法。在本发明通过有机醇为分散体系的溶胶-凝胶法固相发合成了的碳包覆钛酸锰(II)锂,所得的碳包覆的钛酸锰(II)锂在0.5C放电比容量最高可达到238.2mAh/g,50周仍然保持在216.3mAh/g以上放电容量。本发明使用的原料简单易得,成本低,制备工艺简单适合于大规模生产。
本发明涉及一种电解液添加剂、锂电池电解液及锂电池,属于锂电池技术领域。添加剂包括式Ⅰ所示化合物中的至少一种:其中,R1、R2、R3均选自烯基、芳香基、碳原子数为C1~C13的烷基、碳原子数为C1~C13的卤代烷基中的一种。本发明的电解液添加剂与有机溶剂相比具有更高的氧化性,在正极表面能优先发生电化学氧化,在正极表面形成SEI保护膜,从而有效抑制电解液中的有机溶剂在循环过程中发生氧化分解及对正极材料结构的破坏,拓宽电解液的电化学窗口,扩大了电池的工作电压范围,尤其是提高了电池在高压(如4.5~5V)下的循环稳定性。
一种球形稀土金属氧化物包覆的锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。将固态锂盐和相应铈盐、铒盐溶解于一定量蒸馏水中,将该混合物溶液加入含有钛源的乙醇溶液,室温搅拌后干燥制得混合物前驱体。将该前驱体在一定温度下焙烧即得锂离子电池负极材料Li4Ti5O12@CeO2、Li4Ti5O12@Er2O3。该方法改善了Li4Ti5O12在大倍率电流下充放电性能差的问题,且具有工艺简单、对环境无污染、适用范围广等优点。
本发明涉及一种用于锂电池的负极,包括在负极集流体设置第一电极活性物质成型体和第二电极活性物质成型体,其中第一电极活性物质成型体包含多个离散的成型单元,第二电极活性物质成型体充填多个成型单元的间隙且覆盖于第一电极活性物质成型体表面,第一电极活性物质成型体包含硅材料,而第二电极活性物质成型体包含碳材料。本发明还涉及利用掩膜版法制备该负极的方法和锂电池。所述锂电池负极,碳材料包裹在硅材料成型单元的外部并填充成型单元的间隙,利用碳材料的物理特性吸收和缓冲硅在充放电过程中的体积变化,缓解因体积变化造成的电极破裂、粉碎、与导电剂分离等技术问题。
本实用新型公开了一种锂锭的浇铸装置,涉及机械设备领域,其包括控制系统、用于盛放浇铸液且上端设置有开口的浇铸模具和用于传送浇铸模具的传送机构,传送机构包括传送带,浇铸模具放置于传送带上,传送机构沿传送方向依次固定设置有用于为浇铸模具的模腔涂油的涂油机构、用于往浇铸模具注入浇铸液的注液机构和用于卸载浇铸模具的卸料机构,涂油机构、注液机构、卸料机构和传送机构上均设置有多个传感器,控制系统和多个传感器相连。本实用新型还公开了一种锂锭的生产设备包括上述锂锭的浇铸装置。实现了涂油、浇铸、卸料、检测的自动化操作,显著降低了锂锭生产工艺的循环操作时间,并降低了生产成本。
本发明提供了一种复合包覆正极活性材料及其制备方法、锂离子电池正极材料和固态锂离子电池,涉及电池材料技术领域,包括正极活性材料,和包覆所述正极活性材料的复合材料层,所述复合材料层包括二氧化钛和石墨烯,所述二氧化钛原位生长在所述石墨烯的片层上,改善采用硫化物固态电解质和现有正极活性材料构成固态电池体系时,电池的循环稳定性和倍率性能较差的技术问题,本发明提供的复合包覆正极活性材料不仅导电性能优异,而且能够隔离正极活性材料与硫化物电解质的界面接触,提高了正极活性材料的稳定性,从而有效提高了固态锂离子电池的循环性能和倍率性能。
本发明首先将亚铁无机盐、含磷酸根的无机盐和有机碳源按铁、磷、碳按一定的比例溶解在少量去离子水中,并同时在50-80℃下超声反应或搅拌后得到有效成分含量在80-90%的浆料,然后将浆料至于700℃的惰性气体气氛的管式炉中焙烧12小时,自然冷却得到纳米焦磷酸亚铁材料,再将得到的纳米焦磷酸亚铁材料与含锂化合物,按锂、铁、碳的摩尔比为1-1.05:1的比例称量,按固体材料、水、珠子的质量比为1:1:4的比例称量,球磨混合均匀后,鼓风干燥,得到粉体材料,最后将得到的粉体材料置于惰性气体保护的管式炉中,在600-800℃温度下焙烧12小时,自然冷却得到锂离子电池用碳包覆的纳米磷酸亚铁锂正极材料。该方法制备的材料具有优异的电化学性能,适合工业化生产。
本发明涉及化学纯化领域,具体涉及一种回收金属锂的方法以及制备金属锂的工艺。回收金属锂的方法,包括以下步骤:将50?60份氯化锂和40?50份氯化钾的混合熔融,得到第一混合熔液。在第一混合熔液中加入锂渣后加热熔融,得到第二混合熔液。对第二混合熔液除杂后加入8?10份添加剂后进行熔融,待上层液体变为银白色时,从上层液体中回收金属锂。该方法流程简短、操作简单,节约生产时间,能够直接且快速得到金属锂并且得到的金属锂纯度高、品质好。
本发明涉及一种用于锂离子电池的集流体及其制备方法和锂电池。本发明提供的用于锂离子电池的集流体的制备方法是采用在酸性或碱性的化学溶液中对金属材料超声制备得到表面具有不穿透的纳米孔的金属,纳米孔随机分布,且纳米孔的轴线之间随机交叉,纳米孔的孔径为200纳米至1微米,纳米孔与孔的间距为2微米至10微米。本发明制备方法工艺简单、成本低廉,易于实现工业化生产;采用本发明集流体的锂电池具有更高的循环容量和更好的容量保持率。
本发明公开了一种铜硼酸铅锂化合物,其特征在于所述化合物的化学式为Li2Pb2CuB4O10。本发明还公开了一种铜硼酸铅锂光学晶体,其特征在于该晶体的化学式为Li2Pb2CuB4O10,属于单斜晶系,空间群为C2/c,晶胞参数为a=16.8419(12)A°,α=90°,b=4.7895(4)A°,β=125.3620(10)°,c=13.8976(10)A°,γ=90°,Z=4。本发明还涉及铜硼酸铅锂化合物和铜硼酸铅锂光学晶体的制备方法及其用途。
一种通过静电纺丝法制备锂电介孔磷酸铁锂/碳微米带正极材料的方法。将物质的量比为1 : 1的LiH2PO4,Fe(NO3)3加入蒸馏水中,溶解后加入丙三醇,再向其中加入N,N?二甲基甲酰胺(DMF),搅拌,加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP),搅拌后得到透明纺丝液。将配好的纺丝液进行静电纺丝。将纺好后的高分子膜在空气中进行预氧化。将预氧化后的前驱体在还原气氛下进行煅烧。在管式炉中自然冷却至室温,制得样品。本发明采用非模板法合成了该介孔材料,成本低、方法简单,工艺环保。
本发明提供了一种碳氮材料及其制备方法以及包含其的锂硫电池正极材料和锂硫电池,涉及新能源电池技术领域,该碳氮材料的制备方法,包括以下步骤:将催化剂和三聚氰胺的混合物置于惰性气氛下进行烧结,得到所述碳氮材料。利用该制备方法得到的碳氮纳米管能够缓解现有技术的锂硫电池因中间产物锂多硫化物容易在电解质中的溶解从而导致锂硫电池循环稳定性差的技术问题,达到了提高锂硫电池循环稳定性的技术效果。
本发明提供了一种复合材料及其制备方法、锂离子电池负极材料及锂离子电池,涉及电池材料技术领域,所述复合材料包括纳米硅、和从内至外依次包覆所述纳米硅的硅氧化物层和复合物层,所述复合物包括介孔碳和石墨烯,缓解了硅作为负极活性材料时,在脱嵌锂过程中存在巨大的体积变化,导致电池循环寿命差,电极极化破坏,且硅的导电率低的技术问题,本发明提供的复合材料不仅能够有效缓冲纳米硅的体积膨胀,而且能够效提高硅的导电性,从而使其作为负极活性材料用于锂离子电池中时,能够显著提高锂离子电池的倍率性能和循环性能。
LiNiPO4作为新兴的一种正极材料,具有潜在的高能密度、合成成本低、对环境友好等优点。该发明使用绿色合成方法制备锂离子电池用磷酸镍锂/碳复合材料,通过碳包覆从外观上改变了粒子的大小以及粒子间的紧密结合程度,减小了Li+的扩散路径,使锂离子的传导率提高,金属离子掺杂造成了材料晶格的缺陷,有效的提高材料自身的离子导电性,从而使材料的电化学性能有很大的改善。
本实用新型公开了一种锰酸锂电池生产用从萤石尾矿中分选锂的调浆装置,包括调浆罐,调浆罐顶端的中间位置卡合设有防护盖,防护盖底部的边缘处开设有安装槽,安装槽的内壁卡合设有加热板,防护盖一侧的中间位置穿插设有转动轴,转动轴的一端固定设有搅拌爪。本实用新型一种锰酸锂电池生产用从萤石尾矿中分选锂的调浆装置,将防护盖卡入调浆罐的上端使其上端的卡块与卡槽卡合,使得防护盖上端的结构工作时可以保持稳定,启动电机使得转动轴带着搅拌爪旋转进而搅拌内部的浆液,同时开启安装槽中的加热板使得调浆罐中的温度升高,含锂的浆液不易固化,配合搅拌装置可以使其充分混合,从而提高装置的调浆质量。
本发明涉及钛酸锂‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括前驱体制备步骤:将碳纳米管、有机钛源和锂源置于无水醇的溶剂体系中反应,获得钛酸锂‑碳纳米管复合材料的前驱体;煅烧步骤:将前驱体进行煅烧,得到钛酸锂‑碳纳米管复合材料。本发明的方法制备的复合材料其钛酸锂为均匀的颗粒状,且复合均匀性更好,钛酸锂颗粒细小,材料导电率得到明显提升,用作锂离子电池负极材料时,表现出优异的大倍率性能和电化学循环稳定性。本发明还提供钛酸锂‑碳纳米管复合材料及以采用该材料制作的锂电池。
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