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天津天津有色金属理论与应用

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铌酸锂薄膜多功能集成光学器件及其制造方法

本发明公开了一种铌酸锂薄膜多功能集成光学器件,包括:基底材料、下层电极、下缓冲层、铌酸锂薄膜、波导耦合器、Y分支波导、上缓冲层、波导耦合器吸收层电极和Y分支波导调制器电极。本发明所述铌酸锂薄膜多功能集成光学器件可实现3dB波导耦合器与Y波导调制器的单片集成,有利于该集成芯片的小型化,可实现光纤陀螺用集成光学器件集成度的提升、光纤陀螺仪体积的缩小以及光纤陀螺系统可靠性的提升。本申请还公开了一种制造上述铌酸锂薄膜多功能集成光学器件的制造方法。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
一体化的锂离子太阳能LED路灯

本发明提供了一种一体化的锂离子太阳能LED路灯,包括太阳能电池和太阳能电池结构框架壳体;所述太阳能电池安装在安装架内;所述太阳能电池结构框架壳体材质为铝或铜;所述太阳能电池结构框架壳体位于太阳能电池及安装架下方,且三者构成一个密封的封闭体;所述封闭体内安装有锂离子电池和路灯管理器;所述太阳能电池结构框架壳体底部外表面安装有若干LED光源,若干LED光源的正极和负极均与路灯管理器的输出端连接,太阳能电池的正极和负极与路灯管理器的输入端连接,锂离子电池的正极和负极分别与路灯管理器的输入端和输出端连接。本发明所述的一体化的锂离子太阳能LED路灯,安装方便,性能可靠,使用运输方便,且散热性能好。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池正极的改性材料及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池正极的改性材料及其制备方法,锂离子电池正极材料上包覆有质量分数为3~7%的氧化镨,包覆氧化镨后的锂离子电池正极的改性材料的化学式为:Li1.17[Ni0.21Co0.12Mn0.67]0.83O2/Pr6O11;与现有技术相比,本发明提供的正极改性材料有较大的放电比容量,优良的倍率放电,且循环性能较好,有利于推广富锂材料在实际中的应用,具有重大的生产实践意义。

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锂空气电池正极及其制备方法

本发明涉及一种含新型催化剂的锂空气电池正极及其制备方法。锂空气电池正极材料的质量组成:催化剂为5-30%,碳材料为40-80%,粘结剂为5-30%。催化剂为金属纳米颗粒(20-60nm)高分散在微米级的碳片上的复合材料;所述金属纳米颗粒为钴、镍、铜、锌、锰、铬、钼、钒或钇。碳材料包括乙炔黑、超导炭黑、碳纤维、石墨烯、超导炭黑、科琴黑、聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩一种或两种。粘结剂为聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯、羧甲基纤维素钠、聚乙二醇和丁苯树脂一种或两种以上。本发明的优点是:该催化剂可促进氧的还原,降低充电过电位,在锂空气电池中表现出优异的电催化性能;而且该催化剂工艺简单,采用环保无毒的试剂,在锂空气电池领域有广泛的应用前景。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池用多元掺杂碳负极活性材料、负电极及其制备方法

本发明涉及一种锂电池用多元掺杂碳负极活性材料、负电极及其制备方法,多元掺杂碳负极活性材料的构成组分及其组分重量百分比为:纳米多孔碳气凝胶5%~30%,石墨50%~90%,超导碳黑1%~5%,粘结剂聚偏氟乙烯3%~10%。本发明采用多元掺杂碳负极活性材料来代替传统的石墨基负极材料并将该材料实际应用于锂离子电池负极,结合了传统石墨基碳负极和纳米多孔碳电极的优点,解决了传统锂电池的低能量密度、循环性能不佳等问题,具有较高的能量密度和较好的电压平台;采用传统锂离子电池负极的制备工艺,生产工艺简单并且易于操作;掺杂碳负极活性材料所使用的原材料易获得,有利于产业化生产。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
能够提高安全性的锂离子电池

本发明公开了一种能够提高安全性的锂离子电池,该电池包括有正极电极和负极电极,所述正极电极内包括有至少两种正极材料,所述负极电极是采用碳材料为底层、表面涂布有无机材料的电极。本发明公开的一种能够提高安全性的锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池从电极材料的角度和电极制作过程着手进行改进,可以提高电池的安全性,在各种性能测试中具有优良的安全性能,有利于提高锂离子电池的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。?

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利用电子全息探究界面电势对锂离子输运影响的方法

本发明提供有一种利用电子全息技术探究界面电势对锂离子输运影响的方法,锂离子在固体电极内的微观输运过程是决定锂离子电池宏观电化学行为的直接因素,目前常用的中子衍射、核磁共振等方法受限于分辨率的影响,仅能提供材料的平均结构信息,本发明方法将分辨率提高至原子水平,利用物镜球差校正透射电子显微镜与电子全息技术相结合,对锂离子电池正极材料多晶晶界的电势分布进行准确测量,依次经历电子全息图获取、数字重构提取分离的相位图与振幅图、进一步数据处理得到相移与电势分布相关的图像几个步骤,从而得到界面电势差和势垒分布的统计结果,进一步揭示锂离子传输机制的动力学问题,对锂离子电池结构‑性能关系的构筑有重要的研究意义。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于深度强化学习的卡尔曼滤波锂离子电池SOC估计方法

本发明涉及一种基于深度强化学习卡尔曼滤波锂离子电池SOC的估计方法,其主要技术特点:本发明通过对锂离子电池二阶RC等效电路拓扑,建立了离散系统数学模型,提出了一种新的深度强化学习卡尔曼滤波锂离子电池SOC估计方法。首先,通过分析锂离子电池二阶RC等效电路模型,建立了电池的状态空间模型,并利用传统的卡尔曼滤波算法构建了锂离子电池的离散系统数学模型。结合人工智能思想,进一步设计了一个深度强化学习卡尔曼滤波锂离子电池SOC估计方法。最后,通过贝叶斯规则确保了最佳协方差。仿真结果表明,该估算方法在利用两种算法优点的基础上,通过贝叶斯规则可以确保系统的最佳协方差,有效降低了估算过程的计算量,进而提升SOC估算的精度,具有较好的实用性。

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高电压高倍率钴酸锂正极材料及其制备方法

本发明公开了一种高电压高倍率钴酸锂正极材料及其制备方法,钴酸锂材料表面导电氧化物的包覆在一定程度上阻止了钴酸锂本体材料和电解液的直接接触,抑制了电解液在高电压下的氧化的副反应,从而提升了钴酸锂界面在高电压下的稳定性,改善了材料的循环稳定性。此外,将钴酸锂材料表面通过导电氧化物进行包覆,颗粒表面形成的导电网络通过导电剂与集流体相连提升了钴酸锂颗粒表面的电子导电率,增加了电化学反应的活性面积,降低了其传荷阻抗,从而增加了充放电时的电化学反应活性;更重要的是,按特定比例得到的复合导电氧化物包覆层由于离子间化学键合力将导致这种复合包覆层具有更稳定的结构,有利于提升材料的倍率性能和稳定性。

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石墨烯基正极材料的电化学活化方法及锂离子电容器

本发明公开了一种石墨烯基正极材料的电化学活化方法及锂离子电容器,电化学活化方法为:以石墨烯基材料为正极,加入负极、隔膜和电解液,组装成锂离子电容器,对锂离子电容器进行一定电压范围内的恒电流充放电或循环伏安处理,在正极得到电化学活化的石墨烯基正极材料;恒电流充放电或循环伏安处理的电压范围,其上限电压高于所述锂离子电容器的额定电压,其下限电压大于或等于所述锂离子电容器的最低工作电压。本发明通过上限电压高于锂离子电容器额定电压的恒电流充放电或循环伏安处理活化石墨烯基正极材料,从而提高了石墨烯基正极材料的比容量,通过控制电化学活化的上限电压可以实现对石墨烯基正极材料比容量的调控,操作简单、可控性高。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于分数阶传递函数的锂电池电压模型构建方法

本发明公开了一种基于分数阶传递函数的锂电池电压模型构建方法,该方法包括:步骤一,分数阶传递函数可选择一项分数阶传递函数或两项分数阶传递函数;步骤二,进行分数阶传递函数的阶次配置,将锂电池状态方程中除分数阶传递函数解析解以外的变量化为常量计算参数初值;步骤三,对解析解参数进行赋值,得到参数变化对解析解值的影响规律;步骤四,综合拟合精度以及模型复杂度在一项或两项分数阶传递函数中选择最优传递函数来配置模型;步骤五,利用改进的Oustaloup滤波器实现分数阶传递函数模型的整数阶逼近,实现模型多平台移植。本发明的有益效果是,利用上述方法能够有效的解决现有锂电池等效电路模型电压输出特性精度较差的技术问题。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
利用废旧锂离子电池正极材料大规模制备高效电解水催化剂的方法

本发明公开一种利用废旧锂离子电池正极材料大规模制备高效电解水催化剂的方法,收集废旧锂离子电池正极材料粉末,过筛获得粉末材料,并将该粉末投入到盐溶液中进行反应,经过处理后,获得再生的具有催化活性的异质结构纳米材料催化剂,最终将其负载到电解池中阳极电极上催化析氧反应进行。本发明反应条件温和易实现、制备周期短、操作性强、可大规模制备,成本低且全过程绿色环保,实现了在对废旧锂离子电池资源化回收利用的同时获得了高效催化剂用于电解水反应。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池生产双塔NMP回收提纯系统及其回收提纯方法

本发明提供一种锂电池生产双塔NMP回收提纯系统及其回收提纯方法,回收提纯方法包括水吸收NMP废气得到NMP废液;NMP废液输入隔壁精馏塔进行一次精馏;将隔壁精馏塔中部及塔釜采出NMP及重杂质输入精馏塔中进行二次精馏,塔顶采出轻组分NMP浓度不低于99.9%。本发明的有益效果是:采用隔壁精馏塔+精馏塔的新型双塔精馏工艺,可对锂电池生产过程中产生的NMP废气进行吸收、精馏提纯,最终回收得到电子级NMP产品,可在锂电池生产中重新利用,显著提高NMP利用率,有利于保护环境,具有极高的社会效益和经济效益,利于推广应用。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
GeCH3—RGO—SP纳米复合锂离子电池负极材料及制备方法

本发明公开一种GeCH3—RGO—SP纳米复合锂离子电池负极材料及制备方法,首先高温熔炼法制备CaGe2晶体,然后以CaGe2晶体为原料,碘甲烷为碘代试剂,室温下一步法合成甲基取代的锗烷,得到层状GeCH3。将层状GeCH3分散在异丙醇中超声处理,室温真空干燥得到少层的GeCH3纳米片。再将GeCH3纳米片与还原氧化石墨烯和导电炭黑分散在异丙醇中共同超声,室温真空干燥得到GeCH3/RGO/SP纳米复合负极材料。本发明制备的负极材料,其中GeCH3为纳米片,减少材料循环过程中的粉化,导电性能良好的RGO的加入以及导电剂SP的均匀分散,能增大材料比表面积,有效减缓锗基材料的体积膨胀,为锂离子提供更多的扩散渠道,进而增强整体材料的电子导电性,用于锂离子电池,可高倍率长循环充放电达1000次。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池电压内阻测试设备

本发明公开了一种锂离子电池电压内阻测试设备,包括箱体,所述箱体的内壁设有竖直设置的隔板,且箱体内部由隔板分为仪表箱和电笔箱,电笔箱的侧壁放置有转盘,转盘的中心固定有转杆,转杆的两端外壁焊接有挡板,转杆的中部外壁套设有电线,电线的一端电性连接有电笔,电线的另一端延伸至仪表箱内。本发明降低电笔的使用过程中对电线的拉扯烈度,在使用后可以将电线自动缠绕回转杆,方便电线的收纳,且转盘在滑槽上移动的过程中不会直接由电线受到的拉力而移动,必须借助涡轮弹簧的驱动才能移动,从而确保电笔在使用后转盘可以复位,从而对遭弃用的锂电池进行性能检测,以保证废旧锂电池在电池不同的寿命阶段开展不同的使用。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
H2Ti12O25、其制备方法与锂离子电池

本发明提供了一种H2Ti12O25的制备方法,包括以下步骤:将钛源与氢氧化物进行水热反应,得到反应物,所述氢氧化物为氢氧化钠和氢氧化钾中的一种或两种;将所述反应物与酸性物质反应,得到H2Ti12O25。本申请利用水热合成的方法制备了钛氧化物,并通过控制氢氧化物的浓度、水热反应的温度与时间,形成了具有纳米尺寸的钛氧化物。本申请还提供了一种锂离子电池,其负极材料包括上述方法所制备的钛氧化物。由于本申请的锂离子电池的负极材料中包括上述钛氧化物,因此使锂离子电池具有较高的放电容量和倍率性能。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液的制备方法

一种三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液的制备方法,其步骤包括溴乙烷乙醚溶液制备阶段、三乙基硼四氢呋喃溶液制备阶段、三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液制备阶段。其有益效果是:制备过程稳定,保证制备的三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液质量。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池陶瓷隔膜和制造方法

本发明公开了一种锂离子电池陶瓷隔膜,其中陶瓷隔膜包括聚乙烯以及表面至少一侧具有的涂层;涂层包括陶瓷颗粒、水性乳胶、水性分散剂、硅酸锆和增稠剂,其中,按重量百分比计算陶瓷颗粒80‑90%,水性乳胶0.1‑1.5%,水性分散剂0.1‑1%,硅酸锆1.5‑2%,成孔剂5%‑15.2%以及增稠剂0.1‑1.5%。本发明的有益效果是通过对锂离子电池陶瓷隔膜添加涂层,从而降低了陶瓷隔膜的热收缩,避免了锂离子电池正负极的短路并引起爆炸。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
新型锂离子动力电池
新型锂离子动力电池 849     
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种新型锂离子动力电池,包括正极极片,在所述的正极极片的箔材的表面涂覆有电极浆料,在所述的电极浆料的表面设有PVDF/XB聚偏二氟乙烯隔膜。本发明通过在正极极片的电极涂料的双表面新型PVDF/XB聚偏二氟乙烯隔膜替代传统的干湿法隔膜制作电池,可以使得动力电池的容量成倍数的增长,且电池电阻值小,由于电池容量成倍数增长的同时,电池的电阻值变小,从而大大提高了锂离子动力电池的整体电性能。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池电极材料的除尘装置

本发明公开了一种锂离子电池电极材料的除尘装置,包括中空的毛刷集尘盒,毛刷集尘盒左侧壁上具有一个主支撑板,所述毛刷集尘盒的右侧壁上具有右板,毛刷集尘盒的底部具有底板,所述毛刷集尘盒的背面具有后板;底板与吸尘管相连通;所述主支撑板的右侧壁上固定设置有一个毛刷,所述后板上贯穿放入有一个可顺时针或逆时针转动的滚轮,所述滚轮与所述毛刷相接触;所述上板和右板之间具有第一缝隙,所述底板和右板之间具有第二缝隙,一个电极材料的上下两端分别穿过第一缝隙和第二缝隙并且所述电极材料中部缠绕在所述滚轮外壁。本发明公开的除尘装置,其可以及时有效地去除锂离子电池电极材料表面的极粉,保证对锂离子电池电极材料的除尘效果。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂二次电池电解液
锂二次电池电解液 656     
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锂二次电池用非水电解液属于锂离子电池制造 技术领域。电解液是由有机碳酸酯和电解质盐组成, 溶剂为碳酸 乙烯酯、碳酸丙烯酯中的一种与碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳 酸甲乙酯的一种或几种, 电解质盐为LiPF6、LiAsF6、LiClO4、LiBF4中的一种。电解液中有机溶剂重量比85%-90%, 电解质盐重量比10-15%; 还可在电解液中添加0.01%-10%的含硫化合物。本发明的电解液与锂二次电池的正负极材料有很好的相容性, 特别是在非水电解液中加入一定量的含硫化合物, 可大幅度提高电池的充放电效率及循环寿命。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
水体系锂电池固体电解质片的刻蚀方法

本发明涉及一种水体系锂电池固体电解质片的刻蚀方法,其特征在于:步骤是:步骤(1):选用酸性水溶液或碱性水溶液作为刻蚀溶液,加热至5℃-70℃;步骤(2):将固体电解质片置于刻蚀溶液中,浸泡1小时至15天,取出,完成固体电解质片的刻蚀。本发明通过刻蚀改变固体电解质片表面状态,减小固体电解质片和水溶液电解液之间的界面电阻,使金属锂电极的大电流放电性能提高30%以上,有效提高了该电极组装的水体系锂电池的高功率性能。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铌酸锂晶体化学机械抛光后的应力控制方法

本发明涉及铌酸锂(LiNbO3)晶体化学机械抛光(CMP)后,铌酸锂晶体表面的应力控制方法。本发明铌酸锂晶体CMP后应力控制方法,CMP刚刚完成后清洗时,采用逐渐慢慢加大水抛清洗液流量,充分释放铌酸锂晶体表面的热应力,达到铌酸锂晶体内外热应力一致,从而有效地避免了铌酸锂晶体清洗过程中易产生开裂、碎晶的问题发生,完美实现了铌酸锂晶体CMP后的应力控制,大大提高了铌酸锂晶体因开裂、碎晶导致的加工良率。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池单体热失控测试工装

本实用新型公开了一种锂电池单体热失控测试工装,包括密封式箱体,安装在密封式箱体内水平设有底座,底座的上端面固定板和移动板;固定板和移动板靠近被检测锂电池单体侧安装加热片;在被检测锂电池单体的受热面安装有热电偶温度传感器;被检测锂电池单体电连接充放电设备;所述密封式箱体上还安装有用于测试锂电池单体热失控之后密闭箱体压力的压力传感器;热电偶温度传感器和压力传感器电连接数显装置。本工装能够根据真实电池模组的结构,模拟在真实电池模组内部的空间限制,限制电池单体的鼓胀空间;测试电池单体发生热失控的边界条件;数据更为准确,可信度更高。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池电量及故障显示装置

本实用新型公开了一种锂电池电量及故障显示装置,包括:电量显示板,电量显示板连接锂电池保护板,电量显示板上设置有第一显示灯、第二显示灯、第三显示灯和第四显示灯,所述第一显示灯、所述第二显示灯、所述第三显示灯和所述第四显示灯并联连接;所述第一显示灯、所述第二显示灯、所述第三显示灯和所述第四显示灯用于显示故障。该装置将锂电池的电量指示以及故障指示,集成到一个指示板上,使得当锂电池发生电池故障的时候,可以快速查看发生故障的原因,及时的维修,延长了锂电池的使用寿命;同时也为电池厂家减少了电池故障检测的成本。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池的吸盘装置

本实用新型公开了一种锂离子电池的吸盘装置,包括金具(1),所述金具(1)的底部通过一个垫圈(3)与吸盘(2)相连接。本实用新型公开的一种锂离子电池的吸盘装置,其可以方便、高效地吸附锂离子电池,并且不会对电池造成损伤,同时没有明显的吸盘印记,因此可以显著提高锂离子电池的生产质量,有利于提高锂离子电池的市场竞争力,具有重大的生产实践意义。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
磷酸亚铁钛锂正极材料及其制备方法

本发明提供一种磷酸亚铁钛锂正极材料,分子式为Li1.02Ti0.02Fe0.96PO4/C; 制备原料包括锂源、磷源、钛源、铁源、氟源和碳源,摩尔比为:锂源中的 锂∶磷源中的磷酸根离子∶钛源中的钛∶铁源中的铁∶氟源中的氟= 0.76∶1∶0.02∶1∶0.2,碳源为总重的2.0wt%~4.0wt%。本发明还提供该磷酸亚铁 钛锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:a.将原料混合;e.将混合原料第 一次煅烧;g.步骤e所得第一次煅烧料排出气体后第二次煅烧。通过掺Ti4+ 提高离子导电性能,通过添加氟降低反应活化能得到,反应可在较低温度进 行,反应充分,产品结构完整,有利极片加工;引入碳的目的是在增加正极 材料导电性能的同时,使极片有较好的加工性能。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
改性锂离子电池隔膜的制备方法

本发明属于锂离子电池领域,涉及锂离子隔膜技术领域,具体是一种改性锂离子电池隔膜的制备方法,在丙烯聚合中加入碳碳双键修饰二氧化硅气凝胶微粉,二氧化硅气凝胶上的碳碳双键参与丙烯的聚合,获得了二氧化硅气凝胶改性聚丙烯,经过加工,获得锂离子电池隔膜。碳碳双键修饰二氧化硅气凝胶采用含不饱和碳碳双键的硅烷偶联剂作为修饰剂。本发明的改性锂离子电池隔膜中二氧化硅气凝胶与聚丙烯通过化学键结合在一起,具有力学性能高、耐热性好、在电解液中稳定性好的特点。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
石墨烯包覆钛铌氧化物复合电极材料、锂一次电池及制备方法

本发明提供一种石墨烯包覆钛铌氧化物复合电极材料、锂一次电池及制备方法,复合电极材料包括TiNbxO(2+2.5x)内核和石墨烯包覆层,石墨烯包覆层的质量分数为0.01%‑5%,其中,x为1.8‑2.3。制备方法包括将钛源和铌源混合后烧结得到TiNbxO(2+2.5x)材料;将所得TiNbxO(2+2.5x)材料与石墨烯或石墨烯前驱体混合后烧结得到石墨烯包覆钛铌氧化物复合电极材料。锂一次电池以上述的石墨烯包覆钛铌氧化物复合电极材料为正极活性材料,以锂为负极活性材料。该复合电极材料利用TiNbxO(2+2.5x)的高储锂容量和石墨烯良好的导电特性,采用石墨烯包覆TiNbxO(2+2.5x)材料,大大提升材料克容量发挥和倍率性能。制备方法简单,成本低。该锂一次电池能量密度高,安全可靠性高,具备大电流脉冲特性。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池高镍层状正极材料的制备方法

一种利用分子筛孔道一维限域空间制备锂离子电池高镍正极材料的方法,属于锂离子电池正极材料应用技术领域。具体步骤如下:(1)镍、钴、锰(铝)盐按摩尔比溶于去离子水‑有机溶剂形成盐溶液,去离子水质量15~45wt%;(2)配置氨水、碳酸铵和聚乙二醇混合溶液;(3)将溶液(1)加入限域纳米反应器SBA‑15;(4)搅拌同时将混合溶液(2)加入(3),得前驱体沉淀物;(5)前驱体沉淀物(4)洗涤干燥,配锂烧结得锂镍钴锰(铝)氧/SBA‑15;(6)锂镍钴锰(铝)氧/SBA‑15搅拌洗涤,除去SBA‑15得高镍正极材料。本发明技术优点在于:材料尺寸可控,振实密度高,批次重现性好,易于工业化实施。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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