本发明涉及锂离子电池生产技术领域,提供一种离心注液装置及方法,该离心注液装置包括离心驱动机构,用以放置电芯,并驱动所述电芯旋转;注液机构,所述注液机构设于所述离心驱动机构上,用以向所述电芯注液;电解液排出机构,所述电解液排出机构设于所述离心驱动机构上,用以使所述电芯内的多余电解液排出。本发明通过离心驱动机构驱动电芯旋转,产生离心力,注液机构向电芯注入超量电解液,在离心力作用下,提高注液和浸润效率,再通过电解液排出机构将电芯内多余的电解液排出,保证电池质量。
本发明公开一种高效的硫卤化合物固态电解质制备方法,包括:按所需化学计量比称取Li2S、P2S5,和含X的锂盐;称取研磨介质;将原料加入真空球磨罐中,先对球磨罐充氩气,并在正压状态下一次球磨;后将球磨罐抽真空并加热,进行二次球磨;后将球磨罐冷却后充氩气进行三次球磨,得到混合均匀的固态电解质前驱体浆料;将固态电解质前驱体浆料在惰性气氛保护下烘干;将烘干后的固态电解质前驱体进行高温烧结,冷却后进行研磨筛分,得到高离子电导率的硫卤化合物固态电解质。本发明制得的硫卤化合物固态电解质具有较高的离子电导率和较宽的电化学窗口。此外,该方法相比于传统的制备方法,更具有规模化生产的潜力。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种降低三元正极材料电阻率的方法,包括以下步骤:(1)将三元正极材料与氢氧化物混合,得到混合物;(2)将混合物进行烧结,冷却,过筛,即得。本发明通过采用氢氧化物包覆高电阻率的三元正极材料,能够有效地降低三元正极材料的电阻率。由于较高的电阻率会影响三元正极材料在电池中的DCR及循环性能,因此通过降低三元正极材料的粉末电阻率可避免材料电阻率偏高导致电池内阻增大及循环性能下降。
一种Mg-Li基复合材料的制备方法,是采用微细B4C粉放入熔点低于450℃的Mg-Li合金中,形成Mg-Li-B-C预混合合金。将预混合合金放入熔化的Mg-Li-M合金中,搅拌,升温,直到650-700℃之间,使B4C与合金基体充分反应。冷却后即获得硼化合物强化Mg-Li基合金锭坯。将锭坯进行相应的机械热处理后获得合金棒材,板材。采用本发明制造的硼化合物强化的镁锂基复合材料,按Mg-xLi-uM-yB-zC成份配比,当其中x=13.5-14.5,y=4.4-7.0,z=0.5-3.0,u=1,M为Al时,经过挤压,锻压的棒材,室温抗拉强度达300-340MPa,密度为1.39-1.50g/cm3,延伸率为8-15%。是现有技术制备的Mg-Li基复合材料抗拉强度(162Mpa)的2倍。
本发明公开了一种复合膜及其制备方法和应用,复合膜包括碳纤维膜和氮化物微粒,氮化物微粒分布在碳纤维膜的表面,氮化物微粒为非化学计量比氮化物。制备方法包括以下步骤:(1)制备或取用现有碳纤维膜待用;(2)将碳纤维膜浸渍于硫酸亚铁溶液中,在氮气气氛下高温处理设定时间,即得到复合膜。本发明的复合膜基于非化学计量比氮化物的高活性位点可对多硫化物进行吸附,并且提升多硫化物相转换反应动力学,在应用于锂硫电池时可抑制多硫化物向负极扩散,提升活性物质利用率和电池的电化学性能,且制备方法操作简单,反应温和可控,适于大规模产业化生产。
本发明属于固态电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质前驱电解液,其包括基础电解液、单体、交联剂和引发剂;其中,所述的单体包含具有式1结构的化合物:所述的R1、R2、R3分别为H、烷基、环烷基、杂环基、芳基或杂环芳基;所述的R4、R5分别为烷基、酰基或酯基。本发明还包括将所述的前驱电解液进行交联形成固态电解质的技术方案。本发明的凝胶聚合物电解质化学性能以及电化学性能稳定,提高了锂离子电池的循环寿命与耐高温性能,具有高安全性。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高球形度无孪生颗粒的前驱体的间断法生长制备方法。前驱体间断法共沉淀过程中,严格控制生长阶段的pH值在临界pH值和颗粒逐渐散开的pH值之间。制备得到的前驱体颗粒有很高的球形度,颗粒非常均匀,粒度分布窄,解决了孪生颗粒现象。
本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种立式叠片机及电芯制造设备。立式叠片机包括:机架,包括立板;叠片模块,设置在立板上,叠片模块包括两个叠片单元,两个叠片单元镜像设置,每个叠片单元包括隔膜放卷装置、极片抓取机构及叠台装置;抓取驱动机构,两个叠片单元共用抓取驱动机构,抓取驱动机构与两个极片抓取机构连接,以同时驱动两个极片抓取机构运行。本发明的叠片模块设置在垂直于水平面的立板上,充分利用竖向空间,极大的减少了叠片的空间和占地面积;在立板的两侧对立式叠片机进行维护,维护方便。两个叠片单元镜像设置且共用抓取驱动机构,减少抓取驱动机构的数量,节约成本;每个叠片单元为一个叠片工位,加快叠片速度。
本发明公开了一种碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料及其制备方法和应用。将过渡金属类催化剂通过共沉淀法沉积在多孔二氧化硅颗粒上,得到过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物;将氧化亚硅材料与有机碳源混合后进行热解处理,得到碳包覆氧化亚硅复合物;过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物与碳包覆氧化亚硅复合物通过球磨混合,得到复合颗粒,在所述复合颗粒表面原位生成碳纳米管,即得碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料。该复合材料中碳纳米管均匀、稳定包覆于Si@C材料表面,极大地提高了碳硅复合材料的导电性,有效地提高了锂离子电池的首次库伦效率、功率性能和循环性能。
本发明公开了一种固体火箭冲压发动机调节装置及其发动机推进剂,该发动机推进剂包括如下组分:氧化剂25‑40质量份;粘合剂15‑30质量份;金属粉末燃料20‑40质量份;燃速催化剂2‑10质量份;添加剂2‑8份;所述氧化剂包括:高氯酸盐,如高氯酸铵、高氯酸镁、高氯酸锂、高氯酸钠、高氯酸钡和高氯酸钙。本发明能够提升流量调节范围、减少工作误差、保证工作稳定性与可靠性。
本发明公开了一种硅‑天然石墨复合材料及应用和微量无害杂质催化制备硅‑天然石墨复合材料的方法。硅‑天然石墨复合材料的制备方法是将含有微量无害杂质天然石墨经过干燥、球磨及过筛,得到天然石墨颗粒;在天然石墨颗粒表面通过化学气相沉硅纳米纤维和无定型碳,即得,该方法具有成本低,工艺简单,对设备要求低等优点,该方法制备的硅‑天然石墨复合材料中硅和天然石墨结合紧密、机械强度高,结构稳定,电化学活性高,可以用于制备高循环稳定的锂离子电池。
本发明公开一种蓄电池壳体材料,本发明以苯乙烯预聚物、丙烯腈预聚物共聚然后以叔丁基二甲基硅氧基丙基锂为引发剂接枝聚丁二烯制备出改性ABS树脂,然后单向拉丝制备ABS短纤维,最后与阻燃剂、相容剂混合热压成型制备出蓄电池壳体材料。本发明解决了ABS树脂蓄电池壳体材料耐热性差的问题。
本发明公开了一种锂离子叠片电池极片的制作方法,包括以下步骤:将极片分割成连续不切断的多个单元。本发明优点为将极片分割成连续不切断的多个单元替代现有的单片切割提高了叠片电池极片的生产效率。
本发明实施例提供了磷酸铁孔道材料的制备方法。该方法制备得到了比表面积高达48.2m2/g的磷酸铁孔道材料,解决了现有技术中常规的磷酸铁的比表面积一般为26~32m2/g之间,无法满足日渐提高的锂离子电池高能量密度、高倍率性能对磷酸铁比表面积的要求的问题。制备过程中,当中间产物在空气中烧结时,乙炔黑氧化挥发,从而使覆盖在乙炔黑表面的磷酸铁形成具有开放性孔道的类球形颗粒,而乙炔黑高温分解后无残留;当在氮气中烧结时,乙炔黑能够良好的分散在磷酸铁中,提高磷酸铁的振实密度从而提高能量密度;当在空气和氮气的混合气体中烧结时,通过部分乙炔黑氧化挥发可以控制磷酸铁的孔道数量和比表面积。
一种高强度纯铜箔材深冷轧制制备方法,第一步:利用深冷轧机机组对深冷至‑190℃~‑100℃的铜箔原料进行深冷轧制;第二步:利用深冷异步轧机机组对第一步轧制后的铜箔进行深冷异步轧制。本发明可制备出强度超过500MPa、厚度5μm以下的高导性能的铜箔,满足高端锂离子电池生产的技术要求。
核壳结构高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料及其制备方法。本发明四元正极材料呈平均粒径为8~10μm的球形颗粒,内核的直径为4~6μm,壳层厚度为2~3μm,所述壳层表面呈片状;其中,镍含量从内核中心至壳层结构表面逐渐降低,锰含量从内核中心至壳层结构表面逐渐升高,钴的含量均匀分布,铝含量呈均匀或梯度分布。本发明制备方法是,将低镍溶液I连续加入高镍溶液中,使得其中的镍含量不断减小,然后将其连续泵入氨水溶液中,形成镍含量减小的连续反应体系,进而,先后以氢氧化物和碳酸盐为沉淀剂,氨水为络合剂,依次共沉淀生成核壳结构的的前驱体;然后将前驱体配锂烧结,制得核壳结构的高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料。用本发明核壳结构高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料制成的正极组装的电池,容量较高且循环和倍率性能优异,充放电反应高度可逆。
本发明公开了一种超高分子量导电复合材料及其制备方法,其应用中,对蓄能电池和电容的极板的蓄离子能力会大大提高,比容积量,比现有工艺石墨通过胶粘在铜箔上投资小,工艺简单,大大降低了材料成本,质量稳定性高,环境无污染,大大提高了电池比容量,降低了重量,提高了锂电池的安全性。
本发明公开了一种灵芝基二维片状碳材料及其制备方法和作为二次电池负极材料的应用。碳材料的制备是将干灵芝粉碎后置于活化剂溶液中浸渍,烘干,在保护气氛下,高温碳化得比表面积高、孔隙结构发达、缺陷发达的二维片状的碳材料,该二维片状碳材料用作锂离子电池、钠离子电池电极材料,表现出优异的电化学性能。人工栽培灵芝具有生长周期短,成本低廉等优势,且二维片状碳材料的制备方法工艺流程简单、生产周期短,环境友好,有利于工业化生产。 1
本发明提供了一种反射隔热涂料及其制备方法,该涂料是由以下重量份的组分制成的:水性丙烯酸乳液30~40份,纯丙乳液15~20份,硅丙树脂10~12份,蔗糖聚酯改性聚甲基丙烯酸甲酯5~6份,硅酸锂3~4份,纳米三氧化钨2~3份,纳米硅酸铝2~3份,纳米二氧化钛2~3份,分散剂5~8份,流平剂0.3~0.5份,成膜助剂1~2份,硅烷偶联剂1~2份,去离子水20~25份。本发明的涂料具有优异的环保性、施工性能和反射隔热性能。
本发明公开了一种平抑微网功率波动的方法及系统,该方法首先获取分布式可再生能源发电功率、联络线节点功率、每块电池的充放电时间、每块电池的充放电流以及电池电荷量的补偿量;然后根据充放电时间、充放电流以及补偿量,计算当前时刻每块电池的电荷量;再根据当前时刻每块电池的电荷量、联络线节点功率、分布式可再生能源发电功率,计算每块电池输出/输入功率和超级电容输出/输入功率,进而确定混合储能系统实际输出/输入功率。因此采用本发明提供的方法或者系统,能够实时获取混合储能系统中锂电池的电荷量,准确预测混合储能系统实际充放电能量的大小,进而准确有效的平抑微网中的功率波动。
本发明公开了一种活性金属氧化物多重修饰正极材料及其制备方法,合成一种LiNixMnyO2·nGa2O3正极材料,其中,x、y、n为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.2,x+y=1,0<n≤0.05,Ga2O3为活性氧化物。正极材料表面包覆有均匀包覆层,厚度约为2.5~3.5nm。实验制备方法为:将镓源包覆在前驱体或正极材料表面,前驱体混锂后,经高温烧结,得到金属离子Ga3+表面掺杂且Ga2O3表面包覆的正极材料。本发明提高了LiNixMnyO2正极材料的倍率性能和循环性能;本发明方法制备流程简单,成本低,环境污染少,适用于工业化生产。
一种毛球状磷酸锑聚阴离子负极材料的制备方法,包括以下步骤:包括以下步骤:将三价锑盐溶液和含有焦磷酸根的化合物分散在含水有机溶剂中进行水热反应,所得产物进行离心,洗涤,干燥,得毛球状聚阴离子负极材料磷酸锑。本发明工艺简便易行、纯度高、产品制备成本低,所得产品具有均匀毛球状形貌,本发明所制备的一种毛球状形貌磷酸锑微晶可以广泛应用于锂电储能,钠电储能的新能源材料制备等领域。
本发明所述电池负极材料技术领域,具体公开了一种煤基电池负极材料的制备方法,将烟煤与石墨烯混合得混合料;混合料先在400‑500℃下一段烧结、随后再在700‑1000℃下二段烧结;得到所述的煤基电池负极材料。本发明还公开了所述的制备方法制得的负极材料以及该负极材料作为锂离子电池或钠离子电池的负极的应用。本发明独创性地采用烟煤作为原料;将该原料与石墨烯配合,并在所述的特有的二段烧结机制下,可制得具有优异电学性能的电池负极材料。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种无钴的正极材料及其前驱体、以及制备方法。无钴的正极材料的前驱体包括内核和外壳,内核为Ni(OH)2,外壳由Mg(OH)2和Al(OH)3共同组成。前驱体制备过程中通过表面活性剂调控Ni(OH)2的表面状态,使Mg2+和AlO2‑在表面发生原位双水解反应。前驱体搭配锂源进行烧结,得到NiMgAl正极材料。正极材料不仅可以实现无钴化,降低电池成本,还能实现高电压性能,提高电池体系的比能量,实现电池的高比能。
本发明公开了高振实密度、大比表面积的球形碳酸铁锰,是良好的磷酸铁锰锂前驱体材料。还公开了制备方法,包括:配制A溶液和碳酸盐溶液;往反应容器中加入水作为反应底液,通入惰性气体,升温并搅拌;将A溶液、碳酸盐溶液及碱液并流加入反应容器中,维持惰性气氛,并保证反应在稳定pH值下进行,待液位达到上限开启溢流,溢流经隔膜泵泵入浓缩机,清液经浓缩机出清管道排出,浆料经回流管道回到反应容器继续进行反应,待晶体生长至一定粒度后进行放料;将碳酸铁锰浆料经固液分离和干燥,即得产品。本发明的方法设备和生产工艺简单,可控性强,能稳定制备出铁锰分布均匀、高振实密度、大比表面积的球形碳酸铁锰,适用于规模化工业生产。
本发明提供一种掺杂改性高镍正极材料的制备方法,通过将高镍前驱体与氧化剂在一定条件进行反应,形成活性羟基氧化物,再将活性羟基氧化物与锂盐、掺杂金属盐进行离子交换反应,得到非晶态的高镍正极材料,然后通过高温晶化,得到所需正极材料。本发明的制备方法操作简单、能耗高、工艺流程短,且能够合成均匀掺杂的高镍正极材料,提高高镍正极材料的性能。
本发明公开了一种固态电池的界面连接层及其制备方法,所述的固态电池的界面连接层,包括有机离子塑晶固体,所述有机离子塑晶固体由含特定有机阳离子的盐、含特定阴离子的盐制成,通过阳离子和阴离子的调控可调节离子塑晶的氧化还原电位窗口;本发明将有机离子塑晶材料用作固态电解质与电极间的过渡层,同时解决了刚性固固界面的应力问题和锂离子传输问题,使固态电池具有稳定的循环性能。另外,本发明基于离子塑晶制作了不同的复合过渡层,均显示出对固固界面性能不同程度的提升。本发明采用的离子塑晶基固固界面连接层能与商业化固态电解质和电极材料匹配,解决了固固界面不稳定的瓶颈问题,在固态电池应用中具有潜在的商业化前景。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种中空型正极材料的前驱体及其制备方法。本发明在合成前驱体过程中分为两阶段进行,通过调节不同阶段的反应过程中的三元金属盐溶液的流量和pH,制备了一种具有窄粒径分布、高比表面积的、中空型正极材料的前驱体。本发明工艺简单,在现有主流间断法基础上无新增成本,不仅适用于含锰前驱体,而且适用于镍钴铝等不含锰的前驱体。
本发明公开一种低温柔性聚合物固态电解质及其制备方法和应用,低温柔性聚合物固态电解质膜以二次交联法制备,即将多羟基有机化合物先与分子量相对较大的交联剂进行一次交联反应,再与分子量相对较小的交联剂进行二次交联反应,所得二次交联体与碱金属盐复合,即得;该制备方法操作简单,成本低,制备出的电解质膜具有室温/低温离子电导率高,机械性能好等优点。该膜应用于全固态锂、钠或钾电池,在室温/低温环境下皆具有容量高,循环性能好等特点,开拓了全固态电池在低温环境下的应用领域。
本发明提供了一种诱导合成磷酸铁的方法,包括如下步骤:将稀土或钢铁副产的氧化铁颗粒废料加入酸性溶液浆化,升温反应,经过滤、洗涤得到纯净的氧化铁;将纯净的氧化铁与诱导剂经湿式球磨后加入耐压反应釜,然后连续加入稀磷酸,水热合成纳米级水合磷酸铁;将水合磷酸铁浆料采用离心分离、洗涤;洗涤后的物料经热解、粉碎制得磷酸铁。该方法具有原料适应性强、制程周期短、能耗低、产品品质高、环境友好等优点。产品应用于锂离子电池正极材料制造领域,解决了冶金行业资源综合利用及固废处置的技术瓶颈。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!