本发明公开了一种富锂锰基锂离子电池正极材料及制备方法,制备过程由如下步骤组成:先将金属锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于去离子水中,混合形成透明的溶液,再向透明的溶液中加入蔗糖,搅拌直至透明,然后将溶液加热,不断搅拌蒸发除去溶液中的水份,先形成溶胶,最后得到凝胶;2)将该凝胶在500℃~550℃第一次煅烧2h~4h除去有机成分,经研磨后再在800℃~900℃第二次煅烧15h~20h,制备过程大大简化,无需精确控制共沉淀体系的温度、pH值、进料速度等,有效改善了一次颗粒间的接触,有效提高了材料的倍率性能。
本发明公开了一种可用于抑制锂离子电池热失控的阻燃相变材料及其制备方法和应用、锂离子电池,该阻燃相变材料由相变材料基材和复合阻燃剂组成,所述复合阻燃剂由氢氧化铝和氢氧化镁混合而成,在保持相变基材的吸热控温能力的同时,又提高了其阻燃耐火性能。本发明还提供了所述阻燃相变材料的应用方法,该阻燃相变材料实现了抑制电池热失控发生的同时,又提升了相变材料在滥用条件下的安全性,降低燃烧风险。
本实用新型涉及一种锂电容电芯模组数据采集板及锂电容电芯模组,其中包括:两排定位通孔,分设在数据采集板的上下两侧;走线,从数据采集板的一侧延伸向数据采集板的另一侧;多个电压检测触点,分设在走线的上下两侧且与走线电性连接,与锂电容电芯模组的汇流排对应;多个电压检测线束,与电压检测触点对应设置并电性连接;多个温度检测触点,分设在走线的上下两侧且与走线电性连接;多个温度检测线束,与温度检测触点对应设置并电性连接;线束连接器,安装在数据采集板的一侧且与走线电性连接,数据采集板通过线束连接器与一电压温度保护板连接。本实用新型中电压与温度采样均采用非直接固定方式,降低线束制作成本,提高生产效率。
本发明提供了一种氮掺杂碳纳米片及其制备方法、锂离子电池电极、锂离子电池和电动装置,涉及锂离子电池材料的技术领域。本发明提供的氮掺杂碳纳米片的制备方法,以石油沥青为碳源、三聚氰胺为氮源,并以熔盐作为反应媒介,煅烧得到氮掺杂碳纳米片;其中,石油沥青作为碳源,可实现其高价值利用,三聚氰胺作为氮源进行氮掺杂,可使得氮周围存在大量的缺陷空位和悬空键,有效增强氮掺杂碳纳米片的无定形程度,形成较宽的层间距,提供大量的活性位点;熔盐则为石油沥青和三聚氰胺在煅烧中提供稳定均一的液态环境,从而有利于氮掺杂碳纳米片形貌的控制。本发明还提供了氮掺杂碳纳米片,采用上述制备方法制得,该氮掺杂碳纳米片为薄片状,形貌可控。
本发明公开一种制备碳包覆磷酸铁锂锂离子电池正极复合材料的高压、低温方法,其先将铁源、磷源、锂源与碳源混合,然后以乙醇或水为球磨介质,进行球磨混合,得到混合物料;再将混合物料进行真空干燥,然后装入耐高温、高压的密闭不锈钢反应釜中,升温煅烧,煅烧温度为400~650℃,煅烧时间为4~8h,煅烧完成后冷却至室温,即得到碳包覆磷酸铁锂锂离子电池正极复合材料。采用本发明的方法制备磷酸铁锂所需温度低,可以低至400℃,煅烧时间短,因而能耗低,但可以制备晶型良好、性能优越的碳包覆磷酸铁锂复合材料,同时制得的复合材料具有较高的振实密度。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料由单质硫与Ti3SiC2基材料、部分还原的氧化石墨烯复合而成;Ti3SiC2基材料为多孔核壳结构,核为碳化钛和碳化硅;壳层为二氧化钛和二氧化硅;多孔核壳结构为离子提供快速的传输路径,对充放电过程中带来的体积膨胀起到缓冲作用,极性结构对于抑制多硫化物的穿梭起到重要作用,减少了活性物质的不可逆损失。此外,将S与部分氧化的石墨烯复合后,提升正极材料导电性的同时进一步抑制多硫化物的穿梭效应。
本发明涉及一种双重界面包覆解决锂离子电池钛酸锂负极胀气的方法,属于能源材料技术领域。其特征在于对钛酸锂负极材料首先进行氮化物进行界面稳定层包覆,构建电极材料和电解液间电化学稳定界面,接着采含氟化合物进行疏水表面层包覆,构建疏水电极界面,防止电极材料中的结晶水进入电解液,同时也抑制电解液体系的痕量水分扩散到电极界面发生催化反应,限制充放电过程中的电解液分解产生气体,从而防止解决锂离子电池胀气问题,提高电池的循环寿命。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,涉及一种SnO2/石墨烯/SnO2锂离子电池负极材料的制备方法,以SnCl4·5H2O和氧化石墨烯水溶液为反应原料,利用微波辐射合成技术制备SnO2/石墨烯/SnO2锂离子电池负极材料,制备过程简单,耗费时间短,生产成本低,易于批量生产,SnO2纳米粒子结晶性好且均匀负载与石墨烯的表面,形成三明治型结构,能有效阻止石墨烯材料的团聚,而且石墨烯增强电极材料的导电性,从而提高材料的充放电性能。
本发明涉及一种锂电池用锰酸锂正极材料的包覆方法,步骤如下:配制MnSO4水溶液和碳酸钠水溶液,向碳酸钠水溶液加入络合剂氨水;然后用蠕动泵将上述混合水溶液连续输入到反应烧瓶中;反应完后,将沉淀进行离心分离、用蒸馏水多次洗涤除去残余离子后干燥;然后与Li2CO3或LiOH混合研末均匀后在马氟炉中分步煅烧,煅烧后产物分散在氧化石墨溶液中,超声分散、离心、干燥;然后放入真空管式炉中,在保护气氛、400-700°C下煅烧。本发明可以有效减少正极材料和电解液的直接接触,减少Mn离子的溶解,同时,也有利于提高锰酸锂的导电性能,降低电损耗,大大提高锰酸锂正极材料的比容量和倍率性能。
本发明公开了一种改性锂硫电池硫正极纳米浆料,各组分按重量份计包括:田菁胶1份、水45-52份、单质硫2.5-8份、碳纳米管2-5份。本发明利用安全绿色的田菁胶为锂硫二次电池正极材料粘结剂,不仅提高了电极材料的电化学性能,而且对环境无任何污染,对人体无伤害。经测试,本发明正极材料的锂硫电池在高放电比电容(1200mAh/g)时,循环次数在200次以上,电容仍可以保持稳定。
本发明公开了一种用于锂离子电池的复合型富锂锰基正极材料及制备方法。该复合型富锂锰基正极材料,包括复合富锂锰基正极材料活性物质和复合导电剂,所述复合富锂锰基正极材料活性物质为富锂锰基正极材料与磷酸铁锂的混合物,所述复合导电剂为炭黑、石墨烯与碳纳米管的混合物。该复合型富锂锰基正极材料有利于提高锂离子电池的电池循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种利用碳酸氢氨沉淀剂制备具有类蛋黄结构的氮掺杂镍锰酸锂电极材料的方法。该方法是以碳酸氢铵作为沉淀剂,以水溶性金属盐(硫酸镍、硝酸镍、氯化镍、硫酸锰、氯化锰等)分别作为镍源和锰源,将碳酸氢氨沉淀剂缓慢滴加到金属离子溶液中,形成碳酸盐前驱体沉淀。水浴中搅拌,在室温下老化。离心分离,烘干后加入乙酸锂研磨,在马弗炉中煅烧得到氮掺杂镍锰酸锂。所制备蛋黄结构有利于缩短锂离子的传输路径,增加反应界面,同时氮掺杂有助于形成Ni‑N和Mn‑N键合,提升电极材料的稳定性,从而使该材料作为高电压锂离子电池正极材料表现出高容量和长循环性能。
本发明涉及基于锂离子电池的启动方法及组装工艺,用于电连接发电机及启动马达;启动用锂离子电池组包括A组电池组、B组电池组;发电机,用于通过充电电路给A组电池组及B组电池组充电;A组电池组,作为启动电源,用于启动启动马达;B组电池组,作为蓄能电源,用于通过电路平衡器给A组电池组单向电连接,以补充电能。本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。
本申请实施例公开了一种锂离子电池负极材料、锂离子电池及方法,所述方法包括:在保护性气体气氛中将锂金属单质置于钽坩埚中,加热坩埚至锂金属单质呈熔融状态;将MemXn加入到熔融状态的锂金属单质之中,直至反应完全,产物为粉末状固体;将所述加热台升温,将所述粉末状固体进行固相煅烧,获得电子导体/离子导体复合材料。本申请实施例提供的电子导体/离子导体复合材料应用于锂离子电池负极材料具有以下优点:不同于以往的插层、转化、合金类电极反应机理,电子导体/离子导体复合材料基于自旋极化电容储能机制,具有超高的倍率性能和超长的循环稳定性,可以实现快速充放电,在便携式电子设备以及其它储能器件领域有着广阔的应用前景。
本发明涉及油田化学领域,公开了疏水缔合聚合物基/纳米锂皂石复合物及其制备方法和应用。本发明提供了一种制备疏水缔合聚合物基/纳米锂皂石复合物的方法,该方法包括:(1)在水存在下,将纳米锂皂石与降粘剂进行第一接触反应,得到物料A;(2)将所述物料A与至少两种亲水性单体进行第二接触反应,得到物料B;(3)在引发剂和乳化剂存在下,将所述物料B与疏水性单体进行聚合反应,其中,在进行所述聚合反应之前,所述物料B的pH值为6‑8。本发明的疏水缔合聚合物基/纳米锂皂石复合物能够提高聚合物的抗温能力,在水基钻井液中用作降滤失剂。
本发明提供一种锂离子电池隔膜、其制备方法及锂离子电池,其中,所述锂离子电池隔膜包括多孔基膜、耐高温聚合物、聚偏氟乙烯共聚物,所述耐高温聚合物和聚偏氟乙烯共聚物注于所述多孔基膜的孔内。本发明的锂离子电池隔膜具有耐高温、高粘结性、优良的力学性能、高孔低透、高倍率放电性能等特性。
本发明公开了一种磷酸铁锂/钴酸锂复合正极的制备方法,包括以下步骤:(1)首先根据重量比磷酸铁锂∶PVDF∶SP=93∶3.5∶3.5的比例准确称取磷酸铁锂、PVDF、SP,并加入5-20wt%的钴酸锂;(2)将步骤(1)中称取的配料混合搅拌4~8小时,并用涂布机均匀涂布制成电极片;(3)将步骤(2)得到的电极片放入真空干燥箱中在100℃~110℃下干燥11~13小时。在磷酸铁锂中按比例加入SP,提高了电极的导电性、加入PVDF,提高了正极涂层的粘合强度和牢固度,采用金属离子钴的掺杂方式,大大提高了磷酸铁锂材料正极的电导率,并且避免了碳包覆过程中高温对碳损失的影响和生产的复杂过程;该方法简单,能耗低,效率高;原料易得,成本低。
本发明公开一种减少固态锂离子电解质材料Li7La3Zr2O12锂离子流失的烧结方法,包括将锂源、La2O3和ZrO2混合烧结,其特点在于,所述锂源为Li2CO3、LiNO3和LiOH,烧结温度为750-900℃,其中,Li2CO3、LiNO3和LiOH的质量比为1 : (2~3) : (1~2)。本发明煅烧温度低,操作简单,避免了高温烧失引入非反应物的杂质,常温下的离子电导可高达2.23×10-4S/cm。
本发明公开了一种锂离子电容器负极片,该负极片是将活性材料、导电剂、粘结剂混合成浆料后涂覆于集流体得到,其中负极活性物质为球形聚酰亚胺炭材料,集流体具有可以自由穿梭锂离子的孔道结构,开孔率为20%~60%,厚度为10~30μm。该负极片具有球形度好、粒径小、比表面积高、导电性好成本低的优点,可以有效提高锂离子电容器中锂离子在负极材料中的嵌入/脱出速度,从而提高锂离子电容器的大电流充放电能力。本发明还公开了一种使用该负极片的锂离子电容器,该锂离子电容器包括正极、负极、隔膜、电解液及锂辅助电极。
本发明公开一种溶胶-凝胶法制备固态锂离子电解质材料Li7La3Zr2O12的方法,步骤如下:(1)将醋酸锂和醋酸镧溶解于水中;(2)将锆酸四丁酯溶解于乙醇-醋酸溶液中;在搅拌下将步骤(1)的溶液加入到步骤(2)的溶液中,陈化10-12小时,得到凝胶;将凝胶在80-100℃下干燥1-2小时后,升温至600-700℃煅烧1-2小时,自然冷却,得到所述的固态锂离子电解质材料Li7La3Zr2O12。与现有方法相比,本发明采用溶胶-凝胶法制备Li7La3Zr2O12,可煅烧温度低,反应温和,能避免锂元素的高温烧失,具有高的常温离子电导率,可达(1.5-1.8)×10-4S/cm。
本发明公开了一种锂离子正极材料尖晶石型锰酸锂制备过程中氧缺陷的修复方法,包括以下步骤:(1)以碳酸锂和电解二氧化锰为主要反应物质,掺杂氢氧化铝;(2)按照配比称量各反应物,放入卧式球磨罐中粗混;(3)将粗混后的物料放入自动造粒机中细混,细混结束后直接在造粒机中进行造粒;(4)将造粒物料放入烘箱中干燥,待干燥完成后放入气氛炉进行一次煅烧;(5)将一次煅烧后的物料解碎,进行锂的补充后,二次煅烧。本发明使得材料的性能提高,并且制备工艺简单,易于操作,原料廉价易得,得到的产物均匀。
本申请实施例公开了一种钴碳复合材料、电极材料、锂离子电容器及其制备方法,所述钴碳复合材料包括碳基和钴颗粒,所述钴颗粒均匀地分布在所述碳基上,所述钴颗粒的大小为1‑10nm。本申请实施例提供的钴碳复合材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于锂离子电容器具有较高的功率密度、能量密度以及循环寿命。
本发明属于废旧锂离子电池材料回收领域,具体涉及电化学法回收废旧锂电池正极材料中的锂的方法。本发明的方法将锂电池正极材料作为正极,锂电池正极材料为能可逆嵌入脱出的含锂化合物;金属或碳类作为负极,水性溶液作为电解质,所述水性溶液浓度为0.01~1mol/L;施加电势,施加0.1~2.0V的电势,施加电势的时间为1.5~8h;使锂电池正极材料中的锂离子迁入电解质水溶液中形成含锂溶液。本发明提供的回收方法,避免现有技术中使用化学试剂提取废旧电池中正极活性材料引起的污染问题,能够获得较好的回收效率,且工艺步骤简单,容易实施。
本发明公开了一种锂离子正极材料类球形锰酸锂的制备方法,包括以下步骤:(1)、按照配比称量碳酸锂和氢氧化铝放入立式搅拌球磨机中;(2)、往球磨机中加入适量的水开动搅拌开始球磨;(3)、待碳酸锂的粒度磨到一定要求后,按配比加入电解二氧化锰继续搅拌一段时间;(4)、放料,将物料放入烘箱中干燥;(5)、待干燥完成后,用造粒机解碎;(6)、对解碎的物料进行喷雾造粒干燥;(7)、充分干燥后进行煅烧。碳酸锂的粒度磨到D50,0.3-1.0微米,并且加入二氧化锰继续搅拌,提高了均匀程度,有效保证了粒度的大小均匀,结晶完整,使得材料的性能提高,并且制备工艺简单,得到的产物均匀,提高了材料的合成效果有效保证了材料的结构稳定性和电化学充放电性能。
本发明涉及一种富锂锰基固溶体锂电正极材料的改性方法,步骤如下:(1)将制得的Li2MnO3-LiMO2(M=Ni,Co,Mn中至少一种)和导电聚合物单体分散在酸溶液中,超声分散均匀;(2)配制一定浓度的氧化剂酸溶液,然后把氧化剂的酸溶液加入上述溶液中,搅拌反应。(3)将得到产物经抽滤、离心、洗涤、干燥后得到导电聚合物包覆的富锂锰基固溶体锂电正极材料。本发明改性方法简单,包覆的厚度可控,可大批量生产,不仅可以降低富锂正极材料的首次不可逆容量损失,改善其倍率性能,能够满足高功率锂离子电池的要求,而且柔性的导电聚合物还可以提高正极材料的压实密度,减轻压实过程对正极料的破坏。
本发明涉及锂离子的新用途,特别涉及一种锂离子组合物在治疗痛风、高尿酸血症产品中的新用途。并且,通过后续的临床试验,证实浓度含量为0.13mg/L~0.43mg/L的锂离子具有有效缓解和治疗痛风、高尿酸的作用。
本发明公开了一种锂离子电池析锂情况的快速无损检测方法,包括步骤:步骤S1,对于目标电池进行预设圈数的充放电循环测试,在测试过程中实时采集放电过程中具有的电池电压V,并记录放电时间t;步骤S2,在每一圈充放电循环测试后,分别以电压V对放电时间t进行微分,获得dV/t,以dV/t为纵坐标,以t为横坐标,绘制目标电池在每一圈充放电循环测试的放电电压变化率曲线;步骤S3,对于充放电循环测试的放电电压变化率曲线,通过判断特征点峰值的涨幅比例是否大于预设涨幅比例阈值,来判断锂离子电池是否发生析锂。本发明能够解决现有检测析锂方法费时费力、准确率低的问题,能够快速、准确地对锂离子电池是否发生析锂进行判断。
本申请涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)在碳布上制备二氧化硅纳米棒;(2)通过电化学沉积法在二氧化硅表面生长硫化钴镍;(3)将步骤(2)碳布置于NaOH溶液中刻蚀SiO2从而得到负载有空心的纳米管硫化镍钴的碳布;(4)将步骤(4)中的碳布随后置于HAuCl4溶液,超声处理后,微波辐射得空心状管硫化镍钴/Au纳米颗粒复合材料;制备工艺简单高效,将该负极材料应用于锂离子电池具有优异的循环性能和倍率性能。
本发明提供了一种锂硫电池复合一体化隔膜及制备方法和锂硫电池,涉及锂硫电池技术领域。该锂硫电池复合一体化隔膜的制备方法,先采用静电纺丝技术制得聚酰胺酸纤维膜,再将聚酰胺酸纤维膜进行热亚酰胺化处理得到聚酰亚胺纤维膜,然后对聚酰亚胺纤维膜表面进行CO2激光辐照,得到锂硫电池复合一体化隔膜;其中,CO2激光辐照聚酰亚胺纤维膜,可诱导聚酰亚胺纤维膜表层碳化,且瞬态热冲击过程导致生成的多孔碳富含本征缺陷,进而构筑三维蓬松泡沫结构,而且所形成的多孔碳与底层的聚酰亚胺纤维膜无缝衔接,形成具有贯通发达的孔隙结构、高机械稳定性、高柔韧性和高耐热性的多孔碳与聚酰亚胺纤维膜复合的一体化隔膜。
本发明提供一种锂电容插片机,包括:底板;顶升装置,所述顶升装置与所述底板相连接;转换装置,所述转换装置与所述底板相连接,所述转换装置包括第一机械手,所述第一机械手与所述底板相对转动连接,所述第一机械手位于所述顶升装置上方;定位装置,所述定位装置与所述底板相连接,所述定位装置位于所述第一机械手下方;移动装置,所述移动装置包括第二机械手,所述第二机械手与所述底板相对移动连接,所述第二机械手位于所述定位装置的上方。本发明提供的锂电容插片机,设置有定位装置,在插片的过程中,对锂电容覆合片进行定位,提高锂电容覆合片的位置精度及一致性,从而提高锂电容的成品质量。本发明还提供一种锂电容插片方法。
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