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上海上海有色金属加工技术理论与应用

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车用锂离子电池模块及其半成品模块

本发明涉及一种车用锂离子电池模块,将若干锂离子电池单体置于上下壳体;用保险丝将电池单体与内壳体外的跨接片通过超声波焊接进行串并联连接;内壳体上连接的PCB板设置控制器进行电池模块管理;跨接片外放置绝缘板并设置PCB盖板覆盖PCB板进行绝缘防护;组装后的半成品模块通过定位槽放置于带有散热片的金属外壳体内,将上盖板与外壳体组合,以防脱落的正负极极柱连接模块正负极予以功率输出,并连接CAN通讯接口;通过上盖板防爆阀孔向外壳体内灌注导热胶,通过防爆阀紧固密封。本发明通过保险丝、导热胶、防爆阀,实现电池模块过流、过温、抗振动等三重安全防护设计,同时实现模块的密封防护等级设计。本发明具有抗振动、防脱落的优点。

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新能源汽车锂电池电芯浆加工搅拌设备

本发明公开了一种新能源汽车锂电池电芯浆加工搅拌设备,包括搅拌罐,所述搅拌罐的底部设有支腿、出料管,所述搅拌罐靠近顶部侧壁上设有进料管,所述搅拌罐顶部嵌装有可转动的外转筒,所述外转筒内侧转动连接有内转筒,所述搅拌罐顶部设有用于驱动外转筒、内转筒同步反向转动的驱动机构,所述外转筒、内转筒底部均设有漏料孔,所述搅拌罐内部设有与外转筒固定连接的刮料框,所述内转筒的底部中心固定连接有穿出外转筒的套筒,所述套筒的下侧连接有内搅拌机构。本发明能够使得搅拌更加充分,减少锂电池电芯浆料“死区”的形成,并能够将粉料颗粒团充分细碎化,极大提高浆料搅拌效率及混合效果。

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用于锂离子电池的三磷化四锡阴极材料及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的三磷化四锡阴极材料及其制备方法。该阴极材料为通过反应性脉冲激光沉积法制备获得的三磷化四锡(Sn4P3)薄膜。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可逆比容量为552mAh/g左右。三磷化四锡(Sn4P3)电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。

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锂离子动力电池内部失效反应多维度检测方法与结构

本发明涉及一种锂离子动力电池内部失效反应多维度检测方法与结构,该检测方法包括以下步骤:1)将气体检测不锈钢毛细管、压力传感器探头、应变片和温度传感器布置于锂离子动力电池内部片层结构间;2)将各传感器线/管收拢于锂离子电池外壳中部小孔并进行封装;3)将气体检测不锈钢毛细管与气体检测仪表相连,并将压力传感器探头、应变片和温度传感器分别与数据记录仪相连。4)对锂离子动力电池进行各种环境、工况下的测试,监测并记录过程中各监测点温度变化、压力变化、应力应变及电池内部反应所产生气体的情况。与现有技术相比,本发明具有全面、实时、准确地采集关键数据等优点。

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锰酸锂材料及其制备方法和二次电池

本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种锰酸锂材料及其制备方法和二次电池,所述锰酸锂材料的结构为尖晶石结构,所述锰酸锂材料的XRD谱图有以下特征峰:特征峰A:18°~19°、特征峰B:22°~26°、特征峰C:26°~30°、特征峰D:30°~35°、特征峰E:36°~37°、特征峰F:43.5°~44.5°;所述特征峰B与所述特征峰A的峰强比I,0≤I≤0.5。由于所述锰酸锂材料具有上述稳定结构,抑制了过渡金属元素在高电位下的氧化还原反应,减少了结构破坏,减少了Mn元素的溶解,充放电曲线具有多个充放电平台,在dQ/dV曲线图是3.2V‑3.6V的位置有明显的还原氧化峰。

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二次锂硫电池阻燃性电解液及其制备方法

本发明公开了一种用于二次锂硫电池阻燃性电解液及其制备方法。该电解液是在现有的锂离子电解液基础上添加含磷阻燃剂制成,阻燃剂占电解液总重的质量百分比含量了为1%~50%。本发明还公开了使用含适量阻燃添加剂的电解液制备的二次锂硫电池,在1.0~3.0V范围内作充放电测试,电化学性能不受影响,循环50次后容量保持率高,并且电解液可燃性大幅降低,从而可以提高锂硫电池的安全性能。

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制备电池级氢氧化锂的膜装置及方法

本发明涉及一种制备电池级氢氧化锂的膜装置及方法,包括锂离子内循环双极膜电渗析装置,锂离子内循环双极膜电渗析装置包括依次排列的阳极、极液隔板、重复单元一、极液隔板、阴极、极液隔板、重复单元二、极液隔板、阳极,重复单元一包括依次排列的双极膜、隔板一、阴离子交换膜、隔板二、阳离子交换膜、隔板三,重复单元二包括依次排列的双极膜、隔板A、阳离子交换膜、隔板B、阴离子交换膜、隔板C、阳离子交换膜、隔板D,且隔板一、隔板二、隔板三、隔板A、隔板B、隔板C、隔板D、极液隔板均设有溶液循环进出流道;本发明能够避免氢氧化锂溶液纯度较低以及钠钾阳离子杂质超标的问题,且结构简单、操作方便,成本低、收率高、无三废排放。

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基于卡尔曼滤波及模糊逻辑汽车锂电池容量估计方法

本发明提供一种基于卡尔曼滤波及模糊逻辑汽车锂电池容量估计方法,用于提高汽车锂电池的实际电池容量值的估计精度,包括如下步骤:通过电池管理系统采集汽车锂电池在多次充电过程中的充电数据;剔除因汽车自身电能回收而造成锂电池充电的充电数据段,获取有效充电数据段;通过安时积分计算获取每个有效充电数据段对应的当前段计算电池容量值以及下一段计算电池容量值;通过预设权重获取卡尔曼滤波的输入噪声和输出噪声,并获取每个有效充电数据段对应的的下一段预估电池容量值;通过迭代计算,获得与每个有效充电数据段对应的最优容量估计值,本发明能够通过调整权重系数,控制卡尔曼滤波的输出噪声,进而提高电池容量估计精度。

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从锂电池中回收石墨催化剂的方法及应用

本发明属于废旧锂离子电池回收领域,提供了一种从锂电池中回收石墨催化剂的方法及应用。通过从锂电池中分离出石墨混合物,将石墨混合物按照50g/L~60g/L的固液比加入到水中,使石墨混合物中含有的金属浸入到水中,然后将固体分离出来,得到石墨粉末;将石墨粉末清洗后干燥,得到石墨催化剂。制备得到的石墨催化剂应用到处理有机污染废水中,在一定的反应条件下,对有机污染物的降解率达到100%,催化效率高于多数商业合成的催化剂的催化效率。该方法从废旧的锂电池中回收得到石墨催化剂,简单高效易行,安全可靠且二次污染小,避免了传统酸洗工艺中造成的二次污染问题,节约了回收成本,实现了资源的高效循环利用。

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锂空气电池阴极用尖晶石结构硫化物催化剂材料及其制备方法

本发明涉及一种锂空气电池阴极用尖晶石结构硫化物催化剂材料及其制备方法,该材料的分子通式为AB2S4,其中A为金属或非金属阳离子,B为金属或非金属阳离子,S为硫离子,A和B的化学价之和等于+8价,所述材料为尖晶石结构的硫化物。其制备方法包括固相法、喷雾热解法、溶剂热法、液相合成法及电沉积法等。与现有技术相比,本发明尖晶石结构硫化物对锂空气电池的充电过程(氧还原反应)及放电过程(析氧反应)均具有优异的催化特性,具体表现在可提高电池的比容量、能量转换效率、倍率性能及循环性能等方面。

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多级结构的杨桃状钛酸锂二氧化钛电极材料及制备方法和应用

本发明公开了一种具有多级结构的杨桃状钛酸锂/二氧化钛电极材料及制备方法和应用,螯合剂溶于去离子水,将钛源前驱体加入到螯合剂溶液中搅拌,滴入锂盐溶液得到黄色的母液;将母液密封于聚四氟乙烯水热反应釜中,经过晶化、洗涤、干燥等处理,得到白色固体粉末;煅烧,最终得到Li4Ti5O12/TiO2复合材料。该方法实现了钛酸锂和二氧化钛有效结合,呈现出明显的二级结构特征。制备出的Li4Ti5O12/TiO2复合材料具有杨桃状的形貌,平均粒径为2.0‑5.0微米,具有二级结构,基本组成单元为高度有序的Li4Ti5O12和TiO2纳米薄片。该方法工艺简单、易于调控,所得的复合材料具有孔隙率高、结构规整等特点,在锂离子电池电极材料领域方面具有较大的应用价值。

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柔性锂离子电池隔膜用涂料、含有该涂料的隔膜及其制备

本发明提供了一种柔性锂离子电池隔膜用涂料、含有该涂料的隔膜及其制备。所述的柔性锂离子电池隔膜用涂料,其特征在于,包括丁腈橡胶改性环氧树脂15-35wt%,纳米气凝胶20-40wt%和去离子水25-65wt%。其中,丁腈橡胶改性环氧树脂为粘结剂,纳米气凝胶用于提高隔膜的耐高温收缩性能和抗拉强度,去离子水为溶剂。本发明可显著增加柔性锂离子电池隔膜的抗拉强度、耐高温特性等性能。且柔性锂离子电池的倍率特性和循环性能增强,安全性能增加。

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复合纳米纤维锂电池隔膜及其制备方法

本发明涉及一种复合纳米纤维锂电池隔膜及其制备方法,所述复合纳米纤维锂电池隔膜由至少一层含纳米颗粒的间位芳纶纳米纤维膜和至少一层含纳米颗粒的低熔点聚合物纳米纤维膜复合而成,所述含纳米颗粒的纤维膜中的纳米纤维相互交错并在交错点处粘结互连。所述复合纳米纤维锂电池隔膜中纤维表层孔径范围为100~400nm,闭孔温度为130~170℃,闭孔后纤维膜不收缩,在250℃高温下加热1h热收缩率小于2%,拉伸强度为100~1000MPa,兼具热闭合效应、热尺寸稳定性好和强度高的性能。本发明制备工艺简单、成本低,获得的复合纳米纤维锂电池隔膜同时在超级电容器、钠离子电池等储能领域具有广阔的应用前景。

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铝硅基锂离子电池负极材料的制备方法

本发明公开了一种铝硅基锂离子电池负极材料的制备方法:按照分子式Si50Al13Mg5Ni2Sn9Ga5中的摩尔比准备合金原料;将上述合金原材料在真空或0.1MPa氩气环境下熔融制成铸块;在将铸块条用射频感应来熔融铸块,将合金组合物通过喷嘴挤出到旋转冷却轮的上面,形成的带状条合金带,退火;向球磨机中添加如下材料:上述合金带、聚酰亚胺涂料粉末、导电剂乙炔黑,将上述材料研磨后过100目筛,混合并溶于N-甲基吡咯烷酮中配制成均匀的浆料,得到铝硅基锂离子电池负极材料。本发明制备的锂离子电池铝硅基负极材料,在具有高能量密度的同时,具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,容量高,循环稳定性好,使用寿命长。

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碳纤锂电微型多用军刀
碳纤锂电微型多用军刀 1137     
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本发明涉及一种碳纤锂电微型多用军刀,包括:一个碳纤手柄;所述的碳纤手柄的一端连接一由碳纤手柄内的锂电供电的锂电马达;锂电马达的转轴与外侧呈锯割齿状的碳纤圆盘的中心轴柱相嵌合;所述的碳纤圆盘的中心轴柱能与拆卸的碳纤钻头4相嵌合;在所述的碳纤圆盘上还置有一偏心轴,偏心轴上套合上一面呈锯割齿状、另一面呈刀状的双面碳纤剑;本发明的有益效果是:由马达带动的锯割切削、突刺、扳头以及钻孔比采用钢制产品以及人力进行上述动作强几倍,是特种兵的上佳选择。

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用于锂电池正极极片边缘保护的粘结剂树脂的制备方法、及粘结剂树脂和绝缘胶

本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种为锂电池正极极片的边缘提供绝缘保护的粘结剂树脂、包括该粘结剂树脂的绝缘胶膜、及其制备方法。本发明的粘结剂树脂及由其形成的绝缘胶膜与正极极片的附着性能良好,可避免因极片边缘切割不齐整产生的箔片毛刺、膜层边缘切割产生的粉尘、翻边等缺陷以及胶层的开裂、剥落等问题导致的电池内部短路状况,影响锂电池的安全使用。相比于现有技术中的聚偏氟乙烯粘结剂,本发明的粘结剂树脂的粘结力强、兼具良好的柔韧性和机械性能、电化学稳定性好、成本低廉、制备工艺简单,值得推广。

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铝锂合金薄壁构件电辅助超塑成形与时效处理全流程制造方法

一种铝锂合金薄壁构件电辅助超塑成形与时效处理全流程制造方法,通过将脉冲电压施加于铝锂合金坯料上,利用脉冲电流的焦耳热效应将坯料快速加热后进行超塑成形;完成后断电并利用快速降温实现成形构件的固溶处理;最后再次施加脉冲电压将铝锂合金成形构件升温至时效温度,通过时效处理实现成形件的力学性能显著提升。本发明通过脉冲电流将极高能量在极短时间输入坯料,兼备电辅助成形能量高、时间短、工艺便捷高效的特点,对材料的组织产生影响,促使其微观组织及性能发生演变,对金属材料的疲劳恢复、金属内部的晶粒细化及微裂纹愈合等多方面产生积极作用,从而改善金属材料的塑性成形性能。

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锂离子电池极片新型涂布装置及涂布方法

本发明的实施例提供了一种锂离子电池极片新型涂布装置及涂布方法,涉及锂电池制造技术领域。该锂离子电池极片新型涂布装置及涂布方法包括机架、整形装置和多个传送辊,多个传送辊设置于机架上,传送辊用于传送箔片;整形装置包括两个工作辊组,两个工作辊组沿竖向排布,每个工作辊组包括多个工作辊,工作辊设置于机架上,两个工作辊组的多个工作辊沿箔片的传送方向依次交错排布,能够在一定程度上消除箔片出现的翘曲、塌边以及左右张力不均等缺陷。

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2H吩嗪线型聚合物、制备方法及其在锂离子电池中的应用

本发明提供了一种2H吩嗪线型聚合物,结构式为:本发明还提供了一种2H吩嗪线型聚合物的制备方法,包括:步骤1,采用吩嗪、甲基氯化镁以及4‑乙烯基卞氯进行搅拌反应,得到5‑甲基‑10‑(4‑乙烯苄基)‑吩嗪;步骤2,向5‑甲基‑10‑(4‑乙烯苄基)‑吩嗪中加入引发剂偶氮二异丁腈,加热搅拌获得聚(5‑甲基‑10(4‑乙烯苄基)‑吩嗪)。本发明还提供了一种2H吩嗪线型聚合物在制备锂离子电池中的应用,具体过程为:步骤A,将2H吩嗪线型聚合物、导电添加剂以及粘结剂混合并研磨,得到2H吩嗪线型聚合物正极材料浆料;步骤B,将浆料涂覆在铝箔上,干燥切片后得到电极片;步骤C,将电极片与正负极壳、隔膜、泡沫镍、锂片及电解液配合制成锂离子电池。

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基于特征分析的锂电池健康状态在线估计方法

本发明公开了一种基于特征分析的锂电池健康状态在线估计方法,包括:利用主成分分析策略挑选合适的充放电特征;基于自适应噪声的完备经验模态分解策略将充放电特征分解为主要趋势部分和次要波动部分;基于滑动时间窗口的逻辑回归策略对主要趋势部分运用进行预测,采用卡尔曼滤波策略对次要波动部分进行预测;将预测的主要趋势部分和次要波动部分相结合,得到预测的特征数据,将预测的特征数据代入径向基函数神经网络,实现锂电池健康状态的在线预测。本发明通过对多维变量系统进行降维处理,减少计算复杂度,提高模型的实用新性能,采用新的数据迭代更新RBF网络的内部参数,用新的数据来提高SOH的实时预测精度,从而可以很好地描述锂电池退化过程。

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电动自行车锂电池防火智能充电装置及灭火方法

本发明公开了一种电动自行车锂电池防火智能充电装置及灭火方法,包括箱体、抽屉、网格支架、插座、散热风扇、导轨、门把手、灭火管道、总进水口、电磁阀、分支出水口、导流板、出水管道、总出水口、横向隔板和竖向隔板,所述箱体的内部分别均匀分布有横向隔板和竖向隔板,由所述横向隔板和竖向隔板组成的格栅内部均安装有抽屉,所述抽屉的前侧通过螺栓固定有门把手,所述抽屉的上端放置有网格支架,所述抽屉的后侧设置有散热风扇,所述抽屉的侧壁安装有插座,所述抽屉的两侧外壁对应安装有导轨,所述箱体的后端内壁安装有灭火管道,本发明,能够迅速将发生事故的锂电池扑灭,防止锂电池发生爆炸,造成危险。

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氧含量可控的SiOx负极材料及制备方法和锂离子电池

本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种氧含量可控的SiOx负极材料及制备方法和锂离子电池,其特征在于,包括如下处理步骤:固相球磨得无定形硅与无定形二氧化硅均匀接触的粉料;混捏;初步炭化破碎;表面改性;氢气保护热处理。本发明同现有技术相比,制备的SiOx负极材料含有部分晶化的SiOx晶粒、颗粒内部均匀的缓冲结构;可调控的氧含量、良好的导电性以及有效的合成手段;所得SiOx材料具有高比容量(>1400mAh/g)、高首次充放电效率(>78%)的特点,生产效率高、成本低、便于进行工业化生产;适用于高容量锂离子电池负极材料批量制备。

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具备热控功能的锂离子电池组安装装置

本发明公开了一种具备热控功能的锂离子电池组安装装置,由扩热板、热管、隔热垫、加热器、测温元件组成,所述扩热板为具有一定厚度的平面板状结构,由导热性能优良的材料制成,所述扩热板上设置若干螺纹孔和通孔;所述热管为普通槽道热管,安装在扩热板一侧;所述隔热垫为绝热性能优良的材料制成,固定在扩热板另一侧,所述加热器粘贴在所述扩热板设置有所述隔热垫的一侧,所述测温元件粘贴在所述加热器附近。本装置可以将锂离子电池组与外界温度隔离,将电池组内部各单体等温化,并控制锂离子电池组温度。

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萃取富集锂同位素的成套装置

本发明提供一种萃取富集锂同位素的成套装置。具体地,所述的装置包括有机相储罐、水相储罐、锂料储罐、多套进料控制单元、转相单元、离心萃取机系统以及在线监测与控制系统等。通过进料控制单元以及流量稳定系统,能够严格控制物料的流量,稳定流量的波动;采用离心萃取机作为萃取富集设备,能够快速传质、高效富集。该套装置自动化程度高,操作简便,采用该套装置实现了高丰度锂同位素的萃取分离富集。

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锂电池用二氧化钛及其制备方法

本发明公开了锂电池用二氧化钛,其原料包括纯度为98%的钛白粉和纯净水,所述钛白粉和纯净水的配比为1:2.6~1:3,所述钛白粉中Pb≤10mg/kg、As≤0.3mg/kg、Fe<30ppm、Cu<10ppm、K<10ppm、Na<10ppm。本发明锂电池用二氧化钛的制备方法,包括以下步骤:步骤1、原料验收,步骤2、第一次水洗,步骤3、砂磨,步骤4、第二次水洗,步骤5、离心分级,步骤6、沉淀,步骤7、离心脱水,步骤8、烘干,步骤9、粉碎:将所述步骤8中烘干后的钛白粉在不锈钢超细粉碎机中进行粉碎,粉碎得到不小于1000目的二氧化钛。本发明制得的二氧化钛具有嵌锂容量大,毒性小且能耗低,稳定性好、比容量大、循环稳定性好,没副反应,高环保等特性,作为负极材料具有明显的优点,无毒等性的优点。

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在锂离子电池隔膜上连续镀膜的方法

本发明提供一种在锂离子电池隔膜上连续镀膜的方法。其特征在于借助于由卷绕镀膜机实现的将整卷的锂离子电池隔膜放入卷绕镀膜机的卷绕机构上,将合适的磁控溅射阴极靶放入镀膜室,根据镀膜工艺调节好卷绕速度、溅射功率等参数。镀膜室抽真空,开机进行溅射镀膜,同时连续监测,以便进行调节,保证工艺稳定,得到经过镀膜的隔膜。所得隔膜具有较好的热稳定性,可大幅提高锂离子电池在过充、过放以及滥用条件下的安全性。

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用于锂离子电池陶瓷隔膜涂料的粘合剂及其制备方法

本发明提供了一种用于锂离子电池陶瓷隔膜涂料的粘合剂及其制备方法。所述的用于锂离子电池陶瓷隔膜涂料的粘合剂,其特征在于,其原料包括:环氧树脂0.5~2%,单体a5~15%,单体b4~10%,单体c1~5%,酰胺类单体1~5%,乳化剂0.5~1%,引发剂0.1~0.5%,中和剂1~5%,去离子水56.5~86.9%,以上原料按重量百分数计;所述的单体a为丙烯酸酯单体,所述的单体b为乙烯基单体和腈类单体的至少一种,所述的单体c为不饱和酸单体。本发明的用于锂离子电池陶瓷隔膜涂料的粘合剂具有优异的粘合力、耐溶剂性和热稳定性。

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高性能锂硫电池正极材料及其制备方法

一种高性能锂硫电池正极材料及其制备方法,涉及电气材料技术领域,所解决的现有材料电化学性能低,且制备成本高的技术问题。该材料由单质硫、三维石墨烯组成,单质硫与三维石墨烯的质量比为1:1;该材料制备时,先将单质硫溶解于二硫化碳溶剂中,再将三维石墨烯浸泡于二硫化碳硫溶液中,并放置于超声波环境中,直至二硫化碳溶剂完全挥发后制得掺硫三维石墨烯;再将掺硫三维石墨烯置于68~72℃的干燥箱中保温至少24h,即制得锂硫电池正极材料。本发明提供的材料,适合制作锂硫电池正极。

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用于锂离子电池的粘结剂

本发明涉及一种用于锂离子电池的粘结剂,公开了一种含聚丙烯酸钠共价接枝的羧甲基纤维素钠共聚物的粘结剂,以及利用所述的粘结剂制备的电极片和电化学装置。本发明所述的粘结剂相比于现有技术中的粘结剂,粘结性力强、电化学稳定性好,特别适用于以硅为负极的锂离子电池,可以显著提高硅基锂离子电池的电池容量,改善电池的循环稳定性,以及提高电池的库仑效率。

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锂空气电池的空气电极催化剂及其制备方法

本发明公开了一种锂空气电池空气电极催化剂及其制备方法。所述空气电极催化剂是一种复合催化剂,其通式为NiMn2Ox/碳,其中,3≤x≤5。所述制备方法包括:将一定量的可溶性镍盐、可溶性锰盐和尿素分别溶解于高纯水中,配制成混合溶液;取适量的碳材料分散至该混合液中,超声分散成碳悬浮液;然后作回流处理,得到镍锰前驱体沉淀物;清洗前驱体至pH=7.0后,超声分散至乙醇-水混合液体系中,然后转移至水热釜中进行水热反应,随之冷却,离心,过滤,清洗水热反应产物至中性,干燥后既得。本发明采用共沉淀-水热两步法制备的锂空气电池用复合氧还原催化剂NiMn2Ox/碳,使用该空气电极催化剂组装成锂空气电池得到了良好的电化学性能。

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