本发明涉及一种高容量纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料的制备方法,按化学计量比将锂源和磷源溶于含碳源的水溶液中得溶液A,将铁源溶于含抗坏血酸络合剂的水溶液中得溶液B,B在保护气体环境中逐滴滴入A中,搅拌,将所得混合悬浊液密闭加热得水热产物,水热产物在惰性气氛保护下烧结。本发明有效控制了磷酸铁锂的形貌和粒径,所得复合物呈均匀颗粒及短棒状,直径在20-200nm,结晶性好,碳包覆效果良好,碳含量为3-12wt%,并表现出优异的循环和倍率性能,10C充放电容量约为120mAh/g,20C容量约为105mAh/g,是一种理想的大容量,高功率锂离子动力电池用纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料。
本发明公开了一种锂电池生产废弃物的处理方法,首先通过碱溶法实现锂离子电池正极材料活性物质与集流体铝箔的分离,实现废旧锂离子电池中正极片活性物质的回收利用,然后通过补加一定量的锰源、锂源或磷源以制得磷酸锰锂正极材料,然后进一步进行碳包覆和氧化石墨烯/离子液体修饰以制得磷酸锰锂/碳/氧化石墨烯/离子液体复合正极材料。通过三者的协同作用可显著提高锂离子电池正极材料的电化学性能。且本发明方法简单,不仅能够减轻废旧锂离子电池对环境的影响,同时还能带来较高的经济效益,从而实现废旧磷酸锰锂锂电池的高效循环使用,以实现工业固体废弃物的减量化、资源化和无害化,充分实现了废弃物的可持续利用。
本发明属于锂离子电池领域,特别涉及一种固体电解质锂镧钛氧化合物的电化学制备方法。该固体电解质锂镧钛氧化合物的电化学制备方法首先通过电化学方法使二氧化钛嵌入适量锂离子,然后根据锂镧钛比例加入镧盐形成均匀的混合物,退火得到钙钛矿型LLTO。本发明通过控制放电电量可以精确控制锂的含量,从而可以得到高纯度的锂镧钛氧化合物。本发明可以精确控制锂镧钛比例,解决了通常固相法中锂盐在高温下的挥发致使产物纯度较低的问题,同时原料便宜,工艺简单,通过电化学和高温处理两个步骤就可以得到高纯度的锂镧钛氧化合物。
本发明公开了锂电池生产检测设备技术领域的一种用于锂电池生产检测的自动化充电设备,本发明设有多个电池插槽可同时对多个锂电池进行充电,充电状况显示操作屏可实时显示充电锂电池的状态,为锂电池检测提供一定的数据支持,设有的联动装置,使得锂电池进行下移时,锂电池固定卡板能够及时对其进行卡紧,提高锂电池与充电接头贴合强度,在锂电池抬升时,锂电池固定卡板能够快速与锂电池分离,快速切断电池与电源的接触且方便取出,本发明可同时对多个电池进行充电,并对其进行实时监控,设备内充电接头与电池连接良好的,具有自动断电功能,充满电的锂电池和未充电的锂电状态分辨清晰,整体结构简单,生产成低廉,适合大力推广使用。
本发明涉及一种新型锂盐及其制备方法和应用,以及这些新型锂盐作为电解质在二次锂(离子)电池等中的应用,其具有式1所示分子结构:其中,R为CF3、C2F5和C3F7中的一种。本发明提供的制备新型锂盐的方法操作步骤简短,产物易分离提纯,其产物的产率和纯度都很高;本发明提供的新型锂盐的热稳定性和耐水解性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,同时表现出了较好的耐氧化能力,并与广泛应用的电极材料有良好的相容性。 1
本实用新型公开一种用于手持式激光夜视仪的锂电池边用边充电路,其特征在于:包括升压电路、锂电池充电电路、切换控制电路和设备供电控制电路,升压电路的输入端与外部电压输入接口相连,输出端与锂电池充电电路相连,用于对输入的外部电源升压并将升压的电源送入锂电池充电电路,锂电池充电电路与锂电池接口相连,用于为锂电池充电;外部电源输入接口和锂电池接口分别与切换控制电路相连,切换控制电路与设备供电控制电路相连,设备供电控制电路与设备接口相连,切换控制电路用于控制切换外部电源或者锂电池电源为设备供电。本实用新型能够解决手持式激光夜视仪不能够边用边充的问题,即在使用的时候无法充电,充电的时候无法使用。
本发明涉及一种用于锂钴电池阳极材料的水溶胶结构的制备方法,包括以下步骤:取片状氧化石墨烯,加入PBS溶剂,得到分散均匀的GO溶液,称取碳酸锂粉末,加入稀硫酸中,然后向混合液体缓慢加入硫酸钴晶体粉末,超声搅拌直至粉末全部溶解,即获得锂‑钴混合溶液,取锂‑钴混合溶液加入反应釜中,微波反应15h~20h,即获得超细钴酸锂粉体,将超细钴酸锂粉体加入到GO溶液,超声打散,在保护气下进行水热反应10~24h,反应完成后得到锂/钴‑石墨烯水溶胶。有益效果:锂/钴‑石墨烯水溶胶材料表现出超级好的电化学性能;独特外形以及与石墨烯的交错结构,缩短了锂离子扩散的距离,避免了锂化反应/去锂化反应过程中体积膨胀造成的普遍问题。
本发明公开了一种锂电池动力型正极材料锰酸锂的制备方法,该锰酸锂0.2 C初始容量≥116 mAh/g,1 C初始容量≥114 mAh/g,200周1 C循环容量保持率≥92%。本发明在制备过程中采用混合锰源,利用反应过程中电解二氧化锰放出氧气,而四氧化三锰吸收氧气的协同作用,按四氧化三锰和电解二氧化锰的质量比为1:1~3,并且锂锰摩尔比为0.53~0.57的比例进行混合,并加入纳米氧化铝作为改性剂,之后入炉烧结并随炉冷却,制备上述材料。本发明制备的动力型锰酸锂产品具较高的初始容量以及较高循环寿命,可应用于电动汽车、电动车以及各类电子产品中,具有广阔的应用前景;而且本发明的制备方法不仅简单易操作,还具有环境污染小、生产成本低等优点,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种氟磷酸钴锂表面沉积原位包覆氧化锡锑的高电压电极材料和制备方法及其在锂二次电池中的应用。其特征在于所制备的方法包括以下步骤:称取一定量的氟磷酸钴锂前驱体于烧杯中,加入分散剂,按一定质量比加入锑源、锡源,溶解于分散剂中,过量滴加沉淀剂,沉淀、离心、洗涤,前驱体经煅烧原位反应后,得到氧化锡锑原位包覆的氟磷酸钴锂正极材料。该方法制备出来的氧化锡锑原位包覆的氟磷酸钴锂正极材料结晶性良好,分散性好,包覆均匀,具有较高的放电平台和较高的能量密度,表现出优良的电化学性能,特别是经过多次充放电循环后,依旧保持了较高的放电比容量和能量密度,这将有助于对高电压高能量密度正极材料的进一步研究和应用。
本发明公开了一种锂电池自动清洗装置及其清洗方法,要解决的是现有锂电池表面有电解液残留导致的问题。本产品包括运输带、清洗件和清洗试剂箱,所述运输带上安装有电机,清洗件安装在运输带的两侧并且运输带的两侧还设置有喷淋部件和风干部件,喷淋部件位于清洗件的后侧并且喷淋部件与储液箱连通,清洗试剂箱中盛放有清洗试剂并且清洗试剂箱位于清洗件的前侧,风干部件位于喷淋部件的后侧。本产品设计合理,使用简单方便,只需将锂电池放入运输带即可,清洗锂电池更彻底,没有电解液的残留,避免锂电池生锈。
本发明公开了一种全固态二次锂电池用改善室温电子离子快速传输电极片的制备方法,包括以下步骤:(1)将活性材料、导电剂和快离子导体按照一定比例混合均匀;(2)向上述混合物中加入一定量的粘结剂,混合得到均匀的浆料;(3)将上述浆料制片,烘干,得到所需电极片。本发明采用的电极片制备方法使用了具有室温高锂离子电导率的快离子导体材料,能够发挥增加活性颗粒与固态电解质之间接触面积的作用,而且形成了三维的电子和锂离子传输网络,既保证了电子的在电极中的快速传导,也提高了锂离子在活性颗粒和电解质之间的传输速率。因此,该制备方法有利于降低电极片中活性颗粒之间以及活性颗粒和固态电解质之间的界面阻抗,从而提高固态二次锂电池的倍率性能。
本发明公开了一种锂电池封口机,可提高圆柱锂离子电池例如18650等的锂电池封口自动化操作水平,减轻人员的操作强度,采用的技术方案如下。包括冲床,冲床上固定安装有冲床连扳,冲床连扳上固定有定位块、滑轨、丝杆底板,滑轨上方设置有模具滑块,模具滑块和固定块上对应设置有下模,丝杆底板上固定有丝杆固定板,丝杆固定板上固定有丝杆丝杆上滑动连接有驱动滑块,丝杆的一端连接有伺服电机,在冲床冲头上与下模对应设置有上模。本发明通过电机带动丝杆转动从而带动驱动滑块驱动模具滑块运动,从而使下模夹紧电池配合上模完成封口操作。本发明提供的锂电池封口机结构简单,操作使用方便,有利于提高锂电池封口效率,提高工作效率。
本发明公开了一种掺杂镧的钛酸锂负极材料,其分子式为LaxLi4-xTi5O12,其中,0<x≤0.1。本发明还公开了一种制备掺杂镧的钛酸锂负极材料的方法:称取钛源、锂源和镧源,混合均匀后烘干;在550-750℃烧结3-5小时后自然冷却至室温,研磨。本发明的制备方法中,反应物价格低廉,熔点或分解温度低,易于进行低温反应。反应温度低有利于控制掺杂镧钛酸锂的形貌和尺寸,而且微量稀土镧的掺杂也会细化晶粒,从而提高掺杂镧钛酸锂的电化学性能;制备的掺杂镧钛酸锂电导率较未掺杂钛酸锂提高了两个数量级;制备的掺杂镧钛酸锂不需要进行表面包碳即具有优异的循环性能和倍率性能;制备的掺杂镧钛酸锂具有优异的高温和低温性能掺杂镧的钛酸锂负极材料。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高压实密度磷酸铁锂复合材料及其制备方法,其复合材料呈现核壳结构,内核为磷酸铁锂及其掺杂在之间的石墨烯,外壳为无机锂盐和碳氮复合体。其制备方法为:首先配置磷酸铁锂前驱体,之后添加氧化石墨烯溶液并通过水热反应、低温干燥、热还原制备出石墨烯/磷酸铁锂前驱体,之后通过电子束蒸发法和化学气相法在其表面锂盐及其有机碳氮源。其制备出的材料利用石墨烯自身润滑性能提高材料的压实密度,并利用外壳锂盐离子导电性的特性及其碳氮源电子导电性的提高其材料大倍率条件下的离子和电子传输速率,提高其材料的倍率性能。
本发明涉及锂离子电池领域,具体是一种锂离子电池用正极材料极板制备的方法,按一定量比称取单晶层状正极材料和磷酸锰铁锂正极材料,与一定量导电助剂和粘结剂混合制备目标正极材料料浆,经过涂覆、干燥、辊压、分条、制片卷绕和组装,制备高比容量、高安全锂离子电池。本方法采用的单晶层状正极材料颗粒不仅具有高的真实密度,而且在高辊压压力下不破碎。混合正极材料不仅维持了磷酸锰铁锂材料的高安全特性,而且借助单晶层状正极材料的高真实密度和高放电容量,有效提高了单位面积放电比容量和避免了磷酸锰铁锂正极材料独有的电压跳水现象。单晶层状正极材料和磷酸锰铁锂的组合实现了高安全、高能量密度锂离子电池的制备。
本发明提供了一种钛酸锂电池非水电解液,包括:锂盐、碳酸酯类有机溶剂、长寿命功能添加剂、其他成膜添加剂,其中,锂盐组分在钛酸锂电池非水电解液中的摩尔浓度取值范围为:1mol/L~2mol/L;其他成膜添加剂组分在钛酸锂电池非水电解液中的摩尔浓度取值范围为:0mol/L~0.5mol/L;长寿命功能添加剂组分在钛酸锂电池非水电解液中的质量占比取值范围为:1%~5%。通过本发明的技术方案,提升了电解液在钛酸锂锂电池中的稳定性,达到了提高钛酸锂锂电池性能的效果。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种改性磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法。该改性磷酸铁锰锂正极材料,其化学组成为Li1-yTiyFe1-xMnxPO4,其中x的范围为0.2≤x≤0.6,y的范围为0.01≤y≤0.1。首先通过高速剪切乳化机制备掺杂钛的磷酸铁锰锂前驱体,然后将所述前驱体和碳源混合,经烧结,最终制备出改性的磷酸铁锰锂材料。该方法反应时间短,操作简单,常压下反应,前驱体粒径可控,产率高达99%以上。电化学性能优异,0.1C倍率首次放电比容量为155.8mAh/g,1C倍率循环100周后容量保持率97.4%,8C放电比容量为115.4?mAh/g。
本发明涉及一种固态电解质包覆硅基负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配置甲酸铵缓冲溶液,将硅负极材料均匀分散于缓冲溶液中,加入氧化物前驱体后搅拌,待氧化物均匀包覆在硅基体表面后,离心、烘干得包覆氧化物的硅复合材料;(2)将步骤(1)所得包覆氧化物的硅复合材料与一水氢氧化锂混合后研磨均匀,得到混合粉体,将混合粉体在惰性气体保护下高温反应,反应结束后冷却至室温即得。本发明提供的固态电解质包覆硅基负极材料,固态电解质均匀包覆在硅表面,一方面可以在一定程度上缓解硅在嵌锂过程中发生的体积膨胀,保持循环稳定性,同时可以减少固态电解质(SEI)薄膜的性能,提高锂离子电池库伦效率。
本发明公开了一种具有缓震防尘功能的电动车用抽屉式锂电池箱,包括顶板、侧抽板、锂电池组、滚轮、侧通风口、侧缓冲弹簧、主缓震弹簧、绝缘橡胶垫、主通风口、支撑隔板、防尘盖板、玻璃纤维隔板、安装架,顶板安装在安装架顶侧,侧抽板安装在安装架侧架体上,两组锂电池组分别安装在上下滚轮上,两组锂电池组之间安装了支撑隔板,侧通风口和主通风口安装在安装架下侧,主侧通风底侧的安装板上安装有缓冲弹簧,防尘盖板安装在锂电池组上壳体上,玻璃纤维隔板黏贴在安装架内测的顶端和底端,抽屉式锂电池箱弹簧具有缓冲作用,侧抽板和滚轮方便锂电池安装和维护,通风口降温效果好,防尘盖板避免锂电池组上有灰尘,玻璃纤维隔板有很好阻燃效果。
本发明公开了一种锂离子电池用导电浆料及其制备方法,所述一种锂离子电池用导电浆料包括重量份数:1‑10%的功能化石墨烯,1‑10%的炭黑,0.1‑5%的分散剂,0.5‑5%的粘结剂,90‑99%的N‑甲基吡咯烷酮。本发明的导电浆料实现了导电剂的高度预分散,可在锂电池电极活性材料混浆时加入,提高锂电池的导电性。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料助熔剂大面积多点快速成核晶体生长方法。按照锂离子电池正极材料的化学式将化学计量比的锂源、过渡金属源和螯合剂,按照比例溶解于去离子水中,形成一次溶液;加入助溶剂,提高过渡金属源的溶解度,充分搅拌至溶质完全溶解,并形成透明的二次溶液;再加入少量锂源,形成富锂环境;然后再加入固态多孔模板剂,增大成核面积以及成核点的数量;滴入乙酸或氨水,调节pH值;然后置于微波水热反应器中进行充分反应;最后将反应产物进行固液分离、清洗、干燥,获得锂离子电池正极材料。该方法获得的锂离子电池正极材料颗粒度均匀,结晶度高,各晶面发育良好,成核和结晶速度快。本方法大大增加成核面积和成核点的数量,并且可以防止晶粒之间的吸附和团聚。
本发明涉及氧化铝包覆钴酸锂的后处理工艺,包括步骤如下:以碳酸锂水溶液为浸渍液,将氧化铝包覆钴酸锂颗粒浸入碳酸锂溶液中,搅拌蒸发溶剂,过滤,将过滤所得固体进行烧结,自然冷却,即完成氧化铝包覆钴酸锂的后处理。本发明使用碳酸锂水溶液作为后处理液,解决在对钴酸锂进行湿法包覆氧化铝工艺中酸性水溶液对结构的破坏,减少了产品中的惰性成分,提高了产品中的活性物质占比,使产物具有更高的电化学性能,能有效提高充放电容量。
本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,具体涉及一种钛白副产硫酸亚铁制备磷酸铁锂的方法。所述方法包括:硫酸法钛白粉副产硫酸亚铁的纯化与除杂、磷酸铁的制备、磷酸铁锂的制备、磷酸铁锂离子化处理。本发明所述的方法制备的磷酸铁锂具有粒度分布窄,颗粒均匀,振实密度、比表面积、pH等指标完全满足磷酸铁锂要求;采用该材料制备的电池容量大,效率高,完全满足电池正极材料的要求,而且降低了生产成本,减少了环境风险,实现了副产品的综合利用和资源回收,是一种优异的资源利用方法。
本发明提供了一种金属氧化物包覆锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明利用化学沉淀法,通过金属盐在沉淀剂的作用下的沉淀反应将金属氢氧化物包覆在锂离子电池正极材料表面,通过煅烧转化成金属氧化物,形成表面保护层;分两步加入沉淀剂,并控制金属盐溶液的滴加速率,能够避免沉淀反应速度过快导致的包覆不均匀,从而实现金属氧化物在锂离子电池正极材料表面的均匀包覆,以防锂离子电池正极材料受到电解液侵蚀。实验结果表明,通过元素表面分布EDS表征图可以看出,金属氧化物中的金属元素表面分布区域与锂离子电池正极材料中的金属元素分布区域近乎一致,表明包覆情况良好。
一种核壳多维网络型磷酸钒锂材料,将锂源、磷源、钒源、石墨烯及具有络合作用的有机物反应,制备得负载到石墨烯片上的磷酸钒锂络合物的前驱体,再将此前驱体于惰性氛围300-900oC分段烧结后,得到核壳多维网络型磷酸钒锂材料,此材料中,所述核壳多维网络型磷酸钒锂材料指在纳米磷酸矾锂颗粒表面,包覆有络合作用的有机物碳化后的无定型碳,二者形成一种均匀的纳米核壳结构。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料60、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料50、镍酸锂40、45%的硝酸铁锂溶液30、鳞片石墨10、粘结材料10。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、镍酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮硫掺杂多孔碳球修饰ZnFe2O4的锂离子电池负极材料,ZnFe2O4纳米中空微球具有独特的纳米中空结构,比表面积更大,脱锂和嵌锂位点更多,以壳聚糖的氨基作为氮源,二硫代氨基甲酸基团作为硫源,通过高温热裂解和氢氧化钾刻蚀活化,得到氮硫掺杂多孔碳球修饰ZnFe2O4中空微球,作为锂离子电池负极活性材料,具有丰富的孔隙结构和超高的比表面积,有利于锂离子的传输和迁移,提高实际比容量,并且导电性能优异,促进充放电过程中电荷的迁移,同时多孔碳球的修饰作用,为ZnFe2O4纳米中空微球的体积膨胀提供缓冲层,避免ZnFe2O4纳米中空微球结构塌陷、粉化和溶解到电解液中,缓解了容量衰减。
本发明公开了一种CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料、锂电池及制备方法,其中,所述锂电池的采用CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料,所述CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料为为纳米颗粒,其直径尺寸为10‑150nm。本发明采用溶剂热一锅法制备CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料,制备方法简单,大大降低了成本和制备环节,并适于批量生产。由于复合材料为纳米颗粒,缩短了锂离子的扩散距离,提高了颗粒内部活性物质的利用率,并减少了嵌锂和脱锂产生的体积膨胀,同时由于Cu7.2S4的辅助作用,由CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料制备的锂电池负极在比容量、循环性能和倍率性能等方面显著提高。
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