本发明涉及一种灵芝多糖的制备方法,具体是涉及一种氯化锂诱变赤灵芝原生质体选育高产胞外多糖菌株的制备方法,属遗传技术领域。它以赤灵芝为菌种,经马铃薯葡萄糖琼脂培养基活化、淀粉液体摇瓶培养后,利用溶壁酶、蜗牛酶和纤维素酶水解赤灵芝菌丝体,在恒温下振荡,制备赤灵芝原生质体。经氯化锂诱变后,胞外多糖含量比原始菌株提高了8~10倍。诱变菌株经过传代后,胞外多糖含量比原发菌株提高了6~8倍,且遗传性状较稳定,该工程菌株可用于工业化生产灵芝多糖。
本发明公开了一种锂离子二次电池用多孔复合隔膜及其制备方法。所述复合隔膜包括聚乙烯微孔膜,在聚乙烯微孔膜单面或双面覆盖有含耐热性树脂和无机不导电绝缘粒子的耐热性涂层。所述复合隔膜不但基层的机械性能、孔径及孔隙率可控,其涂层的厚度、孔径及孔隙率同样可控。隔膜不但具有低的闭孔温度、高的破膜温度,同时其热收缩率小,用作锂离子二次电池的隔膜具有优良的安全性能。?
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池负极用集流体,包括集流体本体,在所述的集流体本体表面覆盖一层处理层,按重量百分比计处理层为,由5~20%的导电碳,79~94%的聚偏氟乙烯和0.5~1.5%的草酸组成,采用该处理层处理负极集流体本体,导电碳可以增强集流体与负极活性物质之间的导电性,使得电池内阻较小,功率性能得到提高;草酸在处理过程中对集流体进行刻蚀,增加集流体表面的粗糙度,进而增加接触面积,减小接触电阻,也可以降低电池的内阻,提高电池的功率;处理的集流体使得循环过程中,负极活性物质与集流体之间的粘结性变好,使得电池的电阻在循环过程中基本保持不变,使得电池的循环寿命得到改善。
一种合成油锂基润滑脂的制备方法,其主要特点在于将少量基础油和预制皂混合,很快升温达到最高炼制温度,然后再加入大部分基础油,使物流迅速冷却至120~150℃,最后经循环剪切、循环脱气工序即可制得所需产品,本发明的制脂过程在一个釜内完成,操作简单,生产周期短,节省投资,减少环境污染,制得产品质量稳定,产品合格率可达到100%。
本发明提供一种具有多硫化物限制层的锂-硫电池,其能够防止在充电和放电反应过程中在正极的表面上形成的多硫化物损失,从而改进电池的持久性。出于该目的,本发明提供一种锂-硫电池,其包括插在正极和隔板之间的亲水性多硫化物限制层,以防止在放电过程中多硫化物类材料从正极的表面失去。
本发明公开一种静电纺丝法制备稀土金属掺杂的纳米钛酸锂,以溶胶凝胶法制备Li4Ti5O12前驱体凝胶,通过稀土金属离子掺杂和碳包覆,静电纺丝后得到纳米纤维Li4Ti5O12前驱体,在无氧环境下进行高温煅烧合成Li4Ti5O12/C纤维。本发明纳米钛酸锂合成在碳纳米纤维骨架上,有效地防止了颗粒团聚,并且碳纳米纤维骨架也能达到包覆碳的效果,同时以稀土金属作为掺杂剂,共同改善了材料的导电性,实现高倍率下的电化学性能的提升。所获得的负极材料均拥有较好的电化学性能,在高倍率充放电条件下能获得较高的放电容量,同时循环性能也非常稳定。
本发明涉及用于锂离子蓄电池的液体-金属负电极。一个实施例包括用于锂离子蓄电池的液体-金属合金负电极。?
本发明提供一种锂离子电池容量提升方法,属于锂电池制作技术领域。该方法先将制作好的极片放入100~120℃烘箱内烘烤8~12h,再转移到温度15~25℃,相对湿度<2%的干燥房内制作电芯,随后对电芯热封、注液。该方法能严格控制电芯水份含量,使电池容量得到有效提升,而且大大节省操作时间,方法简单、可行,效果显著。
本发明涉及一种作为锂离子电池负极材料的氧化亚铜/多孔碳复合材料及其制备方法,属于化工电极材料技术领域。将多孔碳加入到硫酸铜溶液中,超声分散;在温度为50~120℃的条件下,加入氢氧化钠和葡萄糖,进行反应,待反应完成后,洗涤抽滤至滤液pH呈中性,将抽滤产物真空烘干,得到具有纳米多孔结构的氧化亚铜/多孔碳复合材料。本发明的方法制备工艺简单易行,制备参数可控性强,该复合材料用作锂离子电池负极材料表现出优异的充放电性能及循环稳定性和高的倍率性能。
本发明公开了一种复合锂基润滑脂组合物及其制备方法,由如下重量百分数的组成:润滑脂基础油72%-88%,稠化剂10%-25%,添加剂0.01%-3%,所述润滑脂基础油为邻苯二甲酸二异壬酯。本发明的复合锂基润滑脂组合物中采用邻苯二甲酸二异壬酯作为润滑脂基础油,同时添加了抗氧化剂、极压抗磨剂、防锈剂等,产品具有良好的胶体安定性、机械安定性、高低温润滑性能等,能够适用于精密仪器的润滑。
本发明提供一种锂离子电池用外包装材料,该材料即使不施行铬酸盐处理也具有优良的电解液耐受性,具有优良的深拉成型性,具有高品质并且能够容易地进行制造。本发明的第一方式的锂离子电池用外包装材料(1),依次层叠有基材层(11)、含有粘接剂的第一粘接层(12)、铝箔层(13)、防腐蚀处理层(14)、含有粘接剂或者粘接性树脂的第二粘接层(15)、以及密封材料层(16),基材层(11)在MD方向或者TD方向中的至少一个方向上具有膜基材(A),该膜基材(A)按照JIS-K7127所测定的达到屈服点的伸长率(α1)与达到断裂点的伸长率(α2)之差(α2-α1)是100%以上。
本发明公开了一种由钛铁矿制备硅酸亚铁锂正极材料的方法,其特征在于:将钛铁矿球磨后,将其用挥发性酸常压回流浸出,冷冻离心洗涤得富钛渣和富铁浸出液;在富铁浸出液中加入还原剂并加热,反应结束后,冷却过滤去除杂质,再加入含草酸根沉淀剂,并用氨水控制反应体系的pH=5±0.5,反应后将所得沉淀洗涤、离心、烘干得草酸亚铁前驱体;最后,以钛铁矿制备的草酸亚铁前驱体为铁源制备硅酸亚铁锂正极材料,本发明具有原料钛铁矿储量丰富、工艺流程简单、能耗小、成本低、环境友好等特点,同时富钛渣中TiO2含量高,可作为钛白粉的生产原料,从而实现对钛铁矿的综合利用。
本发明公开了一种在线测试锂离子电池内部压力变化的装置,所述装置包括底座、设在所述底座上的用于放置电池的不锈钢腔体、与不锈钢腔体密封连接的压力传感器及压力传感器电源;所述不锈钢腔体外壁上设有电池负极接线柱,其顶端设有绝缘板,所述绝缘板与固定板固定连接;所述绝缘板内设有与所述固定板通过螺栓导通用于连接固定不锈钢腔体内电池极耳的电极固定板,所述固定板上设有正极接线柱。本发明通过压力传感器连续采集压力数据,可以准确记录电池内部产生压力的动态信息,有利于分析电池的产气机理,从而实现了在线连续测试锂离子电池在不同使用条件下内部压力变化;另外,本发明操作过程简便。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜,该隔膜由聚烯烃和无机物颗粒构成,通过挤出,拉伸,萃取,横向或双向拉伸,热处理等工序制备;其中,在热处理工序中,加热温度为100~(聚烯烃熔点+70)℃,处理时间为0.5-6min,通过超高温度的热处理使隔膜表面聚合物熔化,从而形成表面孔隙率低于中心孔隙率的隔膜,不但可以防止电池使用中锂结晶穿透隔膜造成短路,而且还可以保证具有足够高的电解液保持率和高的电池容量。本发明隔膜整体孔隙率为50-80%,且表面孔隙率为20-50%,中心部分孔隙率为50-90%。具有优良的耐高温性能。
本发明一种锂二次电池均衡配组方法及系统属于二次电池领域,锂二次电池的分档,以自耗电流Ic的大小分为一个以上的档,档数h,以电压差ΔV的大小分为与自耗电流相对应的档,选择自耗电流和电压差同档的电芯配组,就能控制电池组自耗电流极差,本发明方法所配置的电池系统,将自耗电流分档转化为搁置后电压差分档,方便快捷;电芯自耗电流极差、搁置时间、均衡充电周期、均衡电流、充电器截止电流全部在掌控之中,相互匹配,均衡成本较低,充电均衡时间较短;能够在配组时设计或预知电池组的搁置寿命和维护周期,预估电池组的超长时间搁置后需要多少次充放电能将电池组充平衡;降低电池组坏品率,提高电池组可靠性。
一种镁镱铒三掺杂铌酸锂激光晶体及其制备方法,属于单晶生长领域。该激光晶体采用提拉法生长,在晶体生长配方中初始原料为MgO,Yb2O3,Er2O3,Li2CO3和Nb2O5粉末,首先进行配料,混料和压料,接着进行块料烧结,然后放入提拉炉中进行生长,生长过程中遵循化料、下种、引晶、缩颈、放肩、等径生长、拉脱和退火步骤。最后对生长出来的晶体进行极化处理。本发明生长的镁镱铒三掺杂铌酸锂激光晶体具有较长的荧光寿命,较大的吸收和发射截面。该晶体有望在全固态中红外波段激光器中应用。
本发明提供了一种锂-二硫化铁电池正极片的制造方法,其中,该方法包括第一涂覆步骤、第一干燥步骤、第二涂覆步骤、第二干燥步骤。该方法可提高正极片制造方法的效率,拓宽用于正极片的粘结材料的选择范围,并显著改善现有锂铁电池的电池性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种预防软包装锂离子电池角位损伤的方法,包括如下步骤:第一步,在气袋与电芯交界的角位处做角位预封装处理,形成角位预封装区;第二步,在角位预封装区的右侧气袋上进行气袋底封装操作,形成气袋底封装区;以及第三步,在气袋底封装区设置剪角。相对于现有技术,本发明在气袋的远离角位处采用剪角的方法,可以人为的在此区域制造一个应力集中区,在电芯后工序生产过程中,需要弯折气袋时,气袋优先在此应力集中区弯折,这样就避免了气袋与电芯交界的区域产生角位损伤,降低了角位损伤的可能性。
本发明公开并提供了一种能提高生产效率且能有较好的搅拌效果的锂电池制造过程的搅拌工艺。本发明工艺包括以下步骤:(1)将导电碳粉和活性物质加入到搅拌罐中并进行搅拌均匀;(2)打起搅拌粉料观察粉料是否还存在色差,若存在,则继续延长搅拌时间,直至粉料没有存在色差为止;(3)将配好的胶液加入到搅拌罐中并进行低速搅拌;(4)取剩下的胶液加入到搅拌罐中再次进行低速搅拌;(5)添加一定量的溶剂调节浆料的粘度,即得到搅拌好的浆料。本发明可广泛应用于锂电池的制造工艺领域。
本发明涉及用于通式Li1+xTi2-xAlx(PO4)3且其中x≤0.4的锂铝钛磷酸盐,其生产方法,及其作为固态电解质在锂离子蓄电池中的应用。
一种方形二次锂电池的电芯结构,该电芯主要由一基板、一极卷及二导接组件所构成,本发明透过该导接组件的导电压片,直接将该极卷的正极或负极导接区各层一次压合而完成电性连接,该各层直接紧密导电压合,就构件数量而言,本发明的结构组成显然较现有逐层压合精简,此外,由于该正极或负极导接区的各层直接压合而接触导电,相较于现有技术必须透过以数个主垫片及次垫片逐层压设的结构型态,本发明结构所构成的电池,其内部阻抗显然较低,较适于作为高电量的电池结构。
本发明公开了一种用于锂可充电电池的正极活性材料及其制备方法和使用该正极活性材料的锂可充电电池,所述正极活性材料用下面的化学式1表示,并且所述正极活性材料在大于或等于居里温度的温度下具有大约2.4μB/mol或更大的有效磁矩。化学式1:LiaMeO2。在化学式1中,Me为NixCoyMnzM′k,0.45≤x≤0.65,0.15≤y≤0.25,0.15≤z≤0.35,0.9≤a≤1.2,0≤k≤0.1,x+y+z+k=1,且M′为Al、Mg、Ti、Zr或它们的组合。所述正极活性材料可以具有大约或更大的正极活性材料的a轴晶格常数,并可以具有大约或更大的正极活性材料的c轴晶格常数。在化学式1中,Li与Me的摩尔比可以在从大约0.90至大约1.2的范围内。
本发明提供一种电池用隔板,其具备包含具有150℃以上的耐热温度的纤 维状物、绝缘性的无机微粒和粘合剂的绝缘层,或者具备热熔性树脂的多孔质 层、和包含绝缘性的无机微粒与粘合剂的绝缘层,其在20℃相对湿度60%的 氛围下保持24小时的每单位体积的含水量为1mg/cm3以下。通过使用本发 明的电池用隔板,可以提供具有良好的可靠性和安全性,并且储存特性和充放 电循环特性优异的锂二次电池。
本发明公开了一种二次锂离子电池的制备方法, 特征在于,按以下步骤进行:首先将可溶性的易氧化的金属或 非金属的无机或有机盐溶于去离子水中,加入沉淀剂,制成白 色乳液,按照无机盐的用量以表面修饰正极材料中无机Ca、 Mg、Al、B材料含量0.5~3%计算加入LiCo1 - xMxO2,进行均匀浸渍处理。经80~150℃干燥 3~8h,400~800培烧3~9h,得到表面修饰的 LiCo1- xMxO2- AyBzOn正极材料,其中,0≤x≤ 1.0;M=Ni、Mn或Cr;A=Ca、Mg、Al或B;B=C或P, 然后以上述LiCo1- xMxO2- AyBzOn为正极材料、BF或MCMB 为负极材料、1M LiPF6电解液 (EC/DEC=1∶1),PP(或PE)为隔膜,电芯结构以正极/隔膜/负 极/隔膜叠片式或正极/隔膜/负极/隔膜卷绕式,用铝塑复合膜制 成软包装外壳。用这种方法生产的锂离子二次电池相比现有的 同类产品具有更好的抗过充性能。
一种化学计量比铌酸锂单晶的制备方法,其特征 在于它是采用电阻加热液相外延炉,在低于铌酸锂(以下简称 LN)熔点(1260±15℃)和居里点(1150±10℃)的结晶温度下,将 非化学计量比LN单晶衬底从含有助溶剂K2O的LN饱和溶液中高速旋转并缓慢提拉的过程中,在非化学计量比LN单晶衬底上生长化学计量比的LN单晶。采用本发明方法可在非化学计量比LN单晶上生长出一定厚度的化学计量比LN单晶,无需极化即为单畴晶体,具有较高的光学均匀性和质量,可以满足日益发展的光电技术的市场需求。
本发明涉及一种高电压、高压实锂离子电池复合正极材料,包括LiCo1-xNxMyO2-y,其中0.002≤x≤0.1,0≤y≤0.05,M为F-、S2-、Cl-和PO43-中的至少一种,N为Ti4+、Zr4+、Mn3+、Sn4+、Ce4+、Ir4+、Mg2+、Al3+、V5+、Nb3+和La3+中的至少一种;还包括LiNimConMn1-m-nO2,其中0.2≤m≤0.8,0.1≤n≤0.4,0≤1-m-n≤0.7;还包括包覆在LiCo1-xNxMyO2-y和LiNimConMn1-m-nO2表面的包覆化合物,所述包覆化合物选自Mc的氧化物和Li2MdO3中的至少一种,其中Mc、Md彼此独立的选自Al、Ti、Mn、Zr和Sn中的一种。本发明得到的高电压、高压实复合正极材料具有高安全性、低成本,压实密度≥4.10g/cm3,其制备的锂离子电池的充电截止电压≥4.3V,其在4.4V截止电压的首次可逆容量≥180mA·h/g,应用于高电压条件下,电化学性能优异。
一种铌酸锂高速光调制器,包括:光波导和行波电极,光波导中部和行波电极中部形成共面波导结构的互作用区;互作用区范围以外的行波电极两端分别形成输入区和输出区,其创新在于:延长互作用区和输出区之间的行波电极长度,从而在互作用区和输出区之间形成一电反射抑制区,电反射抑制区范围内的行波电极结构参数与互作用区范围内的行波电极相同。本发明的有益技术效果是:可对电反射微波信号的负面效果进行有效抑制,提高铌酸锂高速光调制器的工作频率及带宽,提高器件性能。
本发明公开了一种用于太阳光谱调制的Tb3+/Yb3+双掺杂氟化镥锂单晶体及其制备方法,LiLuF4单晶体具有从紫外到中红外宽波段光学透过性高、物化稳定性好等特点,在LiLuF4单晶体中同时掺入Tb3+与离子,在486nm光的激发下,Tb3+离子吸收的486nm波段的光能量转移到Yb3+离子上,然后Yb3+离子发射出980nm的光。从而实现Tb3+离子吸收一个486nm波段的光子,通过能量转移过程,由Yb3+离子释放出两个约980nm波长的近红外光子,有效实现对太阳光谱的调制。调制后的太阳光谱能有效地被晶硅材料所吸收,从而获得较高的太阳能转换效率。该Tb3+/Yb3+双掺杂氟化镥锂单晶体具有优秀的热学性能、机械性能、抗光辐照性能、物化性能及透过性能。该单晶体制备方法简单,单晶体纯度高、品质好、使用寿命长。
一种负极模块,可应用于锂电池,包括:一负极片,一第一隔膜,一浸泡有机电解质的第二隔膜或一聚合物电解质。所述第一隔膜形成一独立的空间,所述浸泡有机电解质的第二隔膜或聚合物电解质填充在所述第一隔膜形成的独立的空间内,所述负极片被包裹在所述浸泡有机电解质的第二隔膜或聚合物电解质中,并与所述第一隔膜间隔设置。一种锂电池,包括:一正极、一水系电解质及一所述负极模块,所述负极模块与所述正极间隔设置,所述水系电解质至少设置于所述负极模块与所述正极之间。
本发明涉及一种尖晶石LiMn2O4锂离子电池正极材料的制备方法。本发明采用无需外加螯合剂的溶胶-凝胶合成方法,先将柠檬酸锂、乙酸锰,溶于去离子水得均匀的溶胶体系,再经干燥、研磨、烧结等操作,即制得尖晶石LiMn2O4正极材料。本发明制备方法工艺简单,制备的材料粒径分布均匀、首次放电比容量高,可超过135mAh/g、电化学性能稳定。
中冶有色为您提供最新的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!