本发明一种无水硼酸锂助熔剂的制备方法,包括下列制备步骤:(1)化学机械球磨;(2)喷雾干燥造粒;(3)高温热处理;(4)高温快速熔炼玻化:将所述步骤(3)所得的无水硼酸锂粉体在自制高温熔炼炉中快速熔炼玻璃化,冷却得到高密度的无水硼酸锂玻璃砂。本发明的优点:消除了产品中的碳酸锂残存率,成本低,工艺简单,适合大规模工业使用。提高了制成浆料的固含量,不需要浓缩,减少后续水蒸发量,大幅度降低生产能耗优于传统的干燥再粉碎工艺,不仅减低了杂质引入量,也减低了能耗。使产品粉体颗粒快速转化成玻璃微珠,提高产品的致密度。
本发明实施例公开了一种制备锂电池多孔铜箔集电体的方法,涉及锂电池制备技术领域。该方法包括步骤:S1对铜箔进行预处理;S2,通过激光加工方式在所述铜箔上加工多孔;S3,对所述铜箔进行后处理;S4,将电极浆料涂覆在所述铜箔的两面;S5,将涂覆了电极浆料的所述铜箔放置在烘箱内烘干;S6,对烘干后的所述铜箔进行滚轧以及分切处理以得到锂电池电极片。该方法可以在保证箔材机械强度的前提下,减少铜箔集电体的无效质量,改善导电能力,并增强其与负极活性物质复合膜的粘合力,达到有效提升锂电池电极的力学稳定性、整体比容量、快速充放能力和长期循环寿命的技术效果。
本发明公开了一种稀土离子掺杂的磷铝酸锶锂钠荧光粉及其制备方法,其化学通式为Li6Na3Sr14‑xAl11P22O90:xR,Li6Na3Sr14Al11P22O90作为基质材料,掺杂的R作为中心发光离子,R为稀土Ce、Tb、Eu、Dy、Sm离子中的一种或几种的组合,其中0.04≤x≤0.60。本发明荧光粉可以将紫光或蓝光转化为长波长的可见光,通过调节发光离子可实现多光色输出,且材料稳定性好,可用于白光LED的发光层。本发明荧光粉采用两次高温固相焙烧的方法,这不仅降低了锂及磷的挥发,还大大提高了产品纯度。
本发明公开了一种锂电池组并联焊接装置,包括上料输送带和卸料输送带,其特征在于:所述卸料输送带上滑动设置有焊接台,焊接台的上方设置有上横梁和下横梁,下横梁上滑动设置有滑台,滑台的下方设置有抓板,上横梁上设置有摆杆、驱动块和安装板,每个摆杆的上端转动设置有滚轮,在两个摆杆之间连接有弹簧,每个摆杆的下端分别设置有焊头,驱动块两侧分别形成有斜面,安装板上设置有驱动电机和连架杆,驱动电机与曲柄的一端铰接,曲柄的另一端和连架杆的一端铰接,连架杆的另一端和摆动杆的上端铰接,摆动杆的下端转动设置于驱动块的上端。本发明提供了一种锂电池组并联焊接装置,实现锂电池自动化单排并联焊接,提高锂电池焊接效率。
本发明公开了一种含锂渣场的处理装置,包括石块水泥挡墙、防渗层、渗滤液管、渗滤液收集沟,以及依次设置的渗滤液收集池、pH调节池、慢混池、斜管沉淀池和清水池;石块水泥挡墙设置在含锂渣场四周,并深入地平面以下;防渗层设置在含锂渣场上表面;若干渗滤液管间隔设置在石块水泥挡墙的地上部分;渗滤液收集沟设置于渗滤液管下方;渗滤液收集池用于收集从渗滤液收集沟流入的渣场渗滤液并将其送入pH调节池;慢混池用于将pH调节池处理后的渣场渗滤液进行絮凝;斜管沉淀池用于将慢混池处理后的渣场渗滤液进行沉淀。本发明达到控制、固化含锂渣场,不让污染物扩散,对其渗滤液进行达标处理排放。
本发明涉及一种光催化降解废旧锂离子电池极片中有机物的方法、极片中集流体和活性物质的回收方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。本发明的光催化降解废旧锂离子电池极片中有机物的方法,包括:提供包括光催化剂、废旧极片以及水的复合体系;向所述复合体系中充氧,同时对所述复合体系进行光照。该方法通过在含有废旧极片、光催化剂及水的复合体系充氧并进行光照,可将极片中有机物降解矿化成二氧化碳、水,以及相应的锂离子,如SO42‑、NO3‑、PO43‑等,回收过程工序简单,生产成本低,不产生有毒有害气体,对环境无不良影响,并且不会造成集流体的氧化,便于集流体的回收利用。
本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋‑活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。
本发明涉及锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高浸润性锂电池用复合隔膜。本发明针对锂离子电池隔膜吸液、保液能力差的问题,提供一种高浸润性锂离子电池隔膜,其隔膜的最外层是聚丙烯微孔膜,中间层是聚乙烯复合微孔膜,聚乙烯复合微孔膜的两面均涂覆一层相同的功能性涂层,所述功能性涂层由马来酸酐接枝羟丙基‑β‑环糊精、纳米二氧化硅、粘结剂、乙醇组成。本发明所采用的技术方案工艺简单、绿色环保,所制备复合隔膜具有良好的吸液、保液性能、透气度和热稳定性。
本发明涉及二次电池领域,具体而言,提供了一种电解液及其制备方法、锂离子电池及其制备方法、用电设备。该电解液包括锂盐和溶剂,锂盐包括LiBF4和LiFSI的混合物,溶剂包括环丁砜、γ‑丁内酯、乙酸乙酯和碳酸二甲酯的混合物。该电解液能使锂离子电池在‑40℃充电的充电容量达到标称容量的65%以上,在‑65℃的超低温下仍然能够在1C倍率下持续放电,放出常温容量的60%以上,还能够在‑43℃下连续大倍率脉冲放电。
本发明申请属于电极制备技术领域,具体公开了一种花状结构的NiO‑ZnO/S锂硫电池正极材料的制备方法,(1)称取六水硝酸锌、(Ni(NO3)2·6H2O、尿素、氟化铵溶于水,搅拌溶解后转移到的水热反应釜,(2)将步骤(1)中离心分离所得固体生成物置于真空干燥箱中干燥,将前驱体放入瓷舟中并进行退火处理得到NiO‑ZnO;(3)称取步骤(2)中的NiO‑ZnO和硫粉混合并用锡纸包裹加热干燥,最终得到NiO‑ZnO/S电极材料;(4)将步骤(3)中花状结构的NiO‑ZnO/S电极材料、导电炭黑和PVDF胶黏剂混合均匀;(5)将步骤(4)中得到的黑色胶状浆料置于真空烘箱中干燥得到锂硫电池的电极。本方案主要用于制备锂硫电池正极材料,解决了现有技术中锂硫容易发生穿梭效应导致电池容量衰减和库伦效率降低的问题。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物电解质及含该聚合物电解质的锂离子电池。该聚合物电解质的制备方法,包括:(1)按重量份数计,将5~90份有机溶剂溶解0.01~27份功能聚合物制备均匀混合A体系;(2)将A体系、锂盐、功能添加剂和功能反应剂混合均匀,即得到混合液;(3)将所述混合液进行原位聚合得到聚合物电解质。本发明制备的聚合物电解质能有效改善锂离子电池的安全性,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于多源遥感数据的伟晶岩型锂矿找矿方法,包括:利用待研究区域的第一分辨率光学遥感数据确定伟晶岩型锂矿找矿远景区;针对每个伟晶岩型锂矿找矿远景区,分别利用雷达数据确定穹隆构造并利用第二分辨率光学遥感数据确定转石区,第二分辨率高于第一分辨率;基于所述穹隆构造及转石区的位置关系确定伟晶岩型锂矿找矿靶区。本发明利用相对低分辨率的第一分辨率光学遥感数据确定找矿远景区,然后利用雷达数据确定每个找矿远景区的穹隆构造和利用相对高分辨率的第二分辨率光学遥感数据确定每个找矿远景区的转石区,最后以穹隆构造和转石区作为重点野外找矿线索,通过二者的位置关系确定找矿靶区,为野外找矿提供科学依据。
本发明公开了一种红外辐射锂电池极片涂层干燥装置主要由上方红外辐射薄膜、下方红外辐射薄膜、极片托辊、隔热机箱、吸附除湿转轮、引风机、电加热器组成;与现有的锂电池极片涂层干燥技术相比,改进了对流传热方式,采用红外辐射传热,红外辐射传热具有更高的换热效率。与此同时克服了对流传热方式的大风量循环与极片涂层表面换热形成涂层表层“结皮”现象,而采用红外辐射传热方式,锂电池极片涂层的深层和表层即可以同步形成的热效应,深层和表层同步蒸发湿份的效果,这种涂层的深层和表层同步形成的热效应蒸发湿份的特性,能避免涂布极片“内湿外干”和涂层表层“结皮”的问题,对提高锂离子电池性能起到有益作用。
本发明揭示了提出一种锂离子电池、电池极片及其制备方法,其中,电池极片包括电极活性材料和主粘结剂;所述主粘结剂为氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物的溶液,所述氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物的分子结构式为:其中,R为‑H、‑CH3、‑CH2CH3、‑CH2CH2CH3中的一种。本发明通过使用氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物用作硅基负极材料的电池极片中的粘结剂,有效抑制了硅基负极材料在充放电循环中由于体积的膨胀收缩引起的极片反弹问题,抑制了硅基负极材料在充放电循环中的掉粉和/或脱离集流体的现象,大幅度地提升硅基负极材料锂离子电池的循环性能。
本发明提出了一种提升锂电池封口优率的清洗装置,包括底座、转轴、转盘、驱动机构、清洗机构和溶剂装载机构,转盘通过转轴转动安装在底座上,驱动机构与转轴连接用于驱动转轴转动,转盘上设有至少一个清洗头,转盘外周沿其转动方向依次设有清洗工位、溶剂装载工位、工作工位;清洗机构设置在清洗工位,用于清洗位于清洗工位的清洗头;溶剂装载机构设置在溶剂装载机构,用于向位于溶剂装置工位的清洗头装载清洗溶剂。本发明可以实现锂电池注液孔不易处理位置的清扫,适用于对锂电池注液孔洁净度高的激光封口前处理工序,避免电池进行激光封口工序时因表面残留锂盐或其他异物引起的炸点问题,有效提升封口的优率。
本发明提供一种离子传导率高的固体电解质材料和使用该固体电解质材料的全固体锂离子二次电池。固体电解质材料具有化学组成以Li7‑x‑yLa3Zr2‑x‑yTaxNbyO12(0.05≤x+y≤0.2、x≥0、y≥0)表示,属于斜方晶系,并且取空间群Ibca的石榴子石关联型结构晶体。该固体电解质材料的锂离子传导率在25℃时为1.0×10‑4S/cm以上。此外,该固体电解质材料的晶格常数为1.29nm≤a≤1.32nm、1.26nm≤b≤1.29nm、1.29nm≤c≤1.32nm,锂离子占有晶体结构内的3个16f位点和1个8d位点。全固体锂离子二次电池具有正级、负极和固体电解质,固体电解质由该固体电解质材料构成。
本发明公开一种全离子液体电解液及含有该电解液的锂电池,该全离子液体电解液包括溶剂、添加剂和锂盐,所述溶剂为全离子液体,是以离子液体为主溶剂、以具有表面活性的离子液体为辅助溶剂;该电解液体系阴离子采用具有亚胺共轭体系的双三氟甲基磺酰亚胺,该电解液体系阳离子采用咪唑类阳离子。本发明提供的电解液具有不燃性、宽的锂离子电解液使用的温度范围、良好的对隔膜和电极材料的浸润性;电解液中的两种离子液体和电解质锂盐具有相同的阴离子,既保证了很好的电解质间的相溶性,又可阻止电解液体系中因不同的阴离子可能发生的离子交换重排导致的电解液体系变质。
本发明提供一种聚合物锂离子电池铝塑膜封装质量判定工艺,是将另一批次即将用于聚合物锂离子电池的铝塑膜按先前批次铝塑膜的热封工艺参数制成模拟电池,接着对模拟电池进行挤压测试和模拟测试,根据测试结果来综合判断铝塑膜的热封质量,再根据热封质量预先调整热封工艺参数以保证铝塑膜具有合格的封装质量,从而达到控制聚合物锂离子电池铝塑膜封装质量的目的,避免不同批次之间的铝塑膜因封装质量存在差异而影响聚合物锂离子电池质量的问题。本发明根据挤压测试与绝缘性测试的结果来调整热封工艺参数,方法简单、快速,且准确性高。
一种有机阻燃凝胶电解质、制备方法及其在锂离子电池与超级电容器中的应用,属于电解质制备技术领域。凝胶电解质组成及质量份为:有机溶剂1份、电解质锂盐0.1~1份以及阻燃高分子0.1~3份。阻燃高分子是由具有阻燃功能的四溴双酚A或四溴双酚A(双2‑羟基乙基)醚与具有锂离子传导功能的数均分子量为500、2000或6000的聚乙二醇二缩水甘油醚通过加热开环聚合反应得到,其反应摩尔比为1:1。本发明制备的凝胶电解质具有较好的阻燃效果以及与液态有机电解液相媲美的离子传导率,阻燃高分子的加入使电解液凝胶化,降低了电解液泄露的危险,从而大大提高了锂离子电池以及超级电容器的使用安全性,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种硫化亚锡/氮掺杂碳复合花球的制备方法,包括如下步骤:S1.制备氨基葡萄糖盐酸盐和锡酸钠的水溶液,所述氨基葡萄糖盐酸盐的浓度为0.10~0.25mol/L,所述锡酸钠的锡酸根离子的浓度为0.02~0.07mol/L;S2.在S1的水溶液中加入L‑半胱氨酸,得到混合溶液;S3.所述混合溶液经水热反应得到前驱体;S4.所述前驱体在惰性气氛中煅烧,制得硫化亚锡/氮掺杂碳复合花球。制得的硫化亚锡/氮掺杂碳复合花球具有较大的比表面积,具有较多的储锂活性位,并且可以提供较多的短的锂离子扩散通道,有助于增强其电化学储锂性能,在锂离子电池中表现出高的比容量和优异的循环稳定性能。
本发明公开了一种用作锂硫电池正极的镍钴硫空心球、制备方法及其在制备锂硫电池中的应用。所述制备方法为:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、过二硫酸钾或过二硫酸铵、氟化铵和乙酸钠溶解于去离子水中并搅拌,再加入纳米二氧化硅球,超声分散;将悬浊液升温反应,洗涤后干燥;将前驱物粉末加入去离子水中超声分散,在分散液中加入九水合硫化钠,然后将混合液升温反应,洗涤后干燥,得到黑色的镍钴硫纳米空心球粉末。本发明利用一种简单的水热法一步制备纳米镍钴硫空心球作为固硫材料,制备得到的纳米镍钴硫粒子具有良好的作为锂硫电池正极负载材料的前景,提高了锂硫电池的循环性能。本发明简单易行,安全环保,成本低,适于大规模生产。
本发明提供一种增强手持多媒体设备锂电池使用寿命的系统及方法,其中,包括一种增强手持多媒体设备锂电池使用寿命的系统,包括为手持多媒体设备进行充电的充电系统,以及连接充电系统的控制系统;本发明还提供了一种增强手持多媒体设备锂电池使用寿命的方法,通过引入单独的电池组件二,并对充电策略进行优化,实时监测电池组件一和电池组件二的电量,避免设备电池出现既充电又放电的情况,从而大幅度延长设备锂电池的使用寿命。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,具体地,本发明涉及一种锂离子电池软碳负极材料及其制备方法。本发明通过将软碳原料破碎、碳化处理,并通过含锂化合物和/或活化试剂对材料进行活化的表面改性,反应过程中材料表面已形成了致密的SEI膜,阻断了电解液与软碳材料的接触,同时减少了锂离子的不可逆消耗,从而提高首次可逆容量和首次库伦效率,并明显改善倍率性能和循环性能。本发明制备工艺简单、原料成本低,易于规模化生产。
本发明提供了一种提高锂离子电池的首次充放电比容量及首效的方法,包括以下步骤:A)将负极材料以电流密度a1放电至b1电压平台,静置20~40min,循环该过程多次,停止本阶段循环;B)依次以电流密度a2、a3……ai分别进行步骤A)的过程,直至某一步骤或某一阶段放电容量≤0.1mAh,停止放电;C)将放电完成的负极材料以电流密度A1充电至B1平台,静置20~40min,循环该过程多次,停止本阶段循环;D)依次以电流密度A2、A3……Aj分别进行步骤C)的过程,直至某一步骤或某一阶段充电容量≤0.1mAh,停止充电。本申请方法得到的锂离子电池具有较高的首次库伦效率和首次充放电容量。
本发明公开了采用振动‑机械搅拌联用制备锂离子电池电极浆料的方法,包括以下步骤:S1:将活性物、粘结剂、导电剂混合进行振动搅拌0.5~1h;并在振动搅拌的过程中以喷雾的方式持续加入溶剂;S2:溶剂添加完成后,继续振动搅拌0.5~1h;S3:最后进行真空机械搅拌0.5~2小时,即可得到所述锂离子电池电极浆料。所述方法操作步骤简单,提高了生产效率并降低了能耗;所得锂离子电池电极浆料的粘度适宜,分散性及细度良好,由此制备得到的锂离子电池的性能优异。
本发明属于锂离子电池正极材料的制备技术领域,具体提供一种可调控低温燃烧法制备富锂正极材料2x/3Li2MnO3·(1‑x)LiMO2,(0<x<1,M=Ni,Co,Mn)的方法。该方法按以下步骤进行:将镍钴锰金属盐按照化学计量比溶解于溶剂中,加入一定量的还原剂和添加剂,搅拌均匀,滴加适量氨水调节PH,得到溶液A。将溶液A加热蒸发一定时间后,置于加热炉中,在300‑700度时使其燃烧,得到粉末B,将B收集研磨,置于马弗炉下高温700‑1100度煅烧5‑24h,冷却后球磨过筛,即得到富锂正极材料。该制备方法简单快速,能将各元素在溶液中达到分子水平混合,可制备出超细的纳米级材料,且能耗低,通过参数可对反应进行调控,大大降低了富锂正极材料的合成成本,其倍率性能和循环性能也得到明显提高。
本发明涉及全固体锂离子二次电池的制造方法。提供制造循环特性良好的全固体锂离子二次电池的方法。其具有负极合材形成工序和通电工序;负极活性物质包含选自可与Li形成合金的金属和该金属的氧化物中的至少一种的活性物质,对于负极合材形成工序中的干燥后的负极合材,根据下述式(1)算出的该负极合材内的空隙率V为43%以上且54%以下。式(1)V=100‑(D1/D0)×100(上述式(1)中,V表示干燥后的负极合材内的空隙率(%),D1表示该负极合材的绝对密度(g/cm3),D0表示该负极合材的真密度(g/cm3))。
本发明公开了一种六方枝状锰系锂离子筛吸附剂的制备方法,包括:将锰源和锂源加入水中,搅拌得到第一混合溶液;于所述第一混合溶液中加入有机脂类化合物,搅拌得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液置于微波反应器中,于160~200℃反应20~60min,之后对第二混合溶液中的固体和液体进行固液分离,得到LiMnO2颗粒;将所得LiMnO2颗粒于400~600℃煅烧4~8h,得到Li1.6Mn1.6O4六方枝状锰系锂离子筛吸附剂。本发明采用微波水热反应法制备六方枝状锰系锂离子筛吸附剂,采用有机脂类作为调控生长的结构调控剂和还原剂,选用原料简单、制备工艺简单,所获产物的纯度高、收率高、粒径均匀、性能稳定。
具锂电池状态显示单元电路的园林机,其含电池状态显示单元:通过四颗LED作为显示器件,通过状态组合,能够正确显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况等,可据此判断电池所处的工作状态,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压而不是传统的恒压恒流的直流充电,其是由锂电池充电电路的经整流的电压和由自激多谐振荡器所引出的脉冲电压所混合的多谐叠加电压单元电路所产生的多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电;脉冲电压为99伏,脉冲频率为99千赫;整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
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