本发明涉及一种金属硫代化合物@S复合材料及其制备和在锂硫电池中的应用,其特征在于,包括核以及包覆所述核的包覆材料;所述的核的材料
一种纳米多孔硅锂电池负极材料及其制备方法与应用,该纳米多孔硅锂电池负极材料按照以下方法制成:(1)将硅片生产过程中所产生的硅微粉废料过滤沉淀,酸洗除杂,烘干,得硅微粉,或者直接选取纯度为99%以上,平均粒径为1~6μm的金属硅微粉,进行研磨;(2)对硅微粉进行染色化学腐蚀,得纳米多孔硅粉末;(3)对纳米多孔硅粉末进行荧光检测;(4)将纳米多孔硅、导电剂和粘结剂按一定比例混合制成浆料,再将浆料涂覆在金属集电极上,即成。本发明锂电池负极材料孔隙率高,可以抵抗锂电池中嵌锂脱锂过程中产生的体积膨胀,并且对硅片生产的硅微粉废料进行有效的回收和利用,减少了环境污染。
本发明公开了一种锂云母脱氟和有价金属浸出的方法,包括以下步骤:1)将锂云母破碎、磨细,得矿粉;所述矿粉中,粒径<0.074mm矿粉质量占矿粉总质量的70%以上;2)在所述矿粉中加入浓硫酸,混合均匀,浓硫酸与矿粉的质量比为0.8~1 : 1;再加入水,水与矿粉质量比为0.08~0.1 : 1,混合均匀,得到混合矿;将所述混合矿进行保温堆存20~30h,实现脱氟,得到熟化矿;3)在所述熟化矿中加水浸出,水与熟化矿质量比为1.0~2.5 : 1,在温度为90~100℃条件下浸出2~4h,矿浆过滤,得到浸出渣和浸出液。本发明利用自热堆存熟化脱氟,简化工艺流程,大幅降低生产成本,减少设备投资;采用熟化脱氟?水浸工艺,提高了脱氟率和有价金属浸出率,氟脱除率大于95%,锂、钾、铷、铯的浸出率大于90%。
本发明公开了一种尖晶石锂钛复合氧化物粉体的制备方法,包括如下步骤:(1)在20~90℃下,将TiCl4水溶液与氨水按NH3/Ti摩尔比等于2~6的比例中和,恒温搅拌0.5~4小时,将所得中和料浆进行液固分离,获得无定型水合二氧化钛;(2)在20~98℃下,将步骤(1)所得无定型水合二氧化钛与锂化合物水溶液按Li/Ti摩尔比为0.6~6.0的比例混合,恒温搅拌反应0.5~48小时;(3)将步骤(2)所得反应产物料浆进行液固分离,所得固相产物在100~120℃下烘干4~24小时,获得锂钛复合氧化物前驱体;(4)将步骤(3)所得前驱体在500~900℃下热处理2~16小时,研磨粉碎即可。本发明工艺过程简单、操作易于控制、制备成本低、环境友好。
一种圆柱形锂离子动力电池,电池外形为圆饼状,其直径与高度的比值≥4,电池直径≥60mm。电池正极壳采用铝合金,负极壳采用铜合金或不锈钢。按常规方法配制正负极浆料,然后在集流体沿着宽度方向进行间隙式涂料,经干燥、轧膜、分切,得到在极片高度方向的一端漏出1-3mm集流体的极片,采用一组或多组正负极片与隔膜制作卷芯,将卷芯装入电池壳,加注电解液,封口,充放电活化后得到锂离子动力电池。本发明技术制作的锂离子动力电池具有很好的大电流放电性能,在组装成电池组时可以通过将圆饼状电池沿径向依次压在一起串联而成,联接简单、可靠,并且得到的电池组大电流充放电性能好。
本发明涉及一种匣钵的制备工艺,具体说是一次液压成型锂离子匣钵的制备工艺,包括配制匣钵坯料;将坯料过筛,筛出的细粉布在匣钵模具上,使其形成匣钵内层;将坯料布满匣钵模具,然后刮平;采用液压机将匣钵模具内的坯料压制成型;出模。本发明提供的一次液压成型锂离子匣钵的制备工艺,采用分层加料,且采用液压机一次液压成型的方式,其与传统的摩擦压机或者震动压机相比,可提供一种气孔率小、密度高且均匀、强度大、操作方便的锂离子匣钵。
本申请涉及一种用于高倍率快充锂离子电池的正极极片、负极极片及高倍率快充锂离子电池。正(负)极极片,其特征在于,所述正(负)极极片包括:正(负)极集流体,所述正(负)极集流体具有相对的两个表面;正(负)极活性物质涂层,所述正(负)极活性物质涂层涂布在所述正(负)极集流体的至少一个表面上;离子传导涂层,所述离子传导涂层涂布在所述正(负)极活性物质涂层上。包含本申请的正极极片、负极极片的高倍率快充锂离子电池内阻低,充放电温升小,首次充放电效率高,循环性能和安全性能好。
本发明涉及一种用涂胶隔膜制作软包锂电池的制作方法。一种用涂胶隔膜制作软包锂电池的制作方法,包括步骤:S1、制作极片和隔膜;S2、电芯装配;S3、注液与一次高温老化;S4、化成;S5、二次高温老化和二封。相较于现有技术,本发明提供的一种用涂胶隔膜制作软包锂电池的制作方法,在生产过程中先注液,后经过一次/二次高温老化以及二封操作后,进行整形制作完成的电池,既保证了正、负极片以及涂胶隔膜的良好粘结效果,又使得电芯内部的正负极片和隔膜得到充分浸润和活化。
本发明实施例提供了一种高倍率石墨烯复合材料的制备工艺、负极材料和锂电池,该工艺先将原材料粉碎后,再加入包覆剂和粘结剂混匀并进行阶梯式恒温热处理得到粗料,然后再将粗料整形后筛分得到高倍率石墨烯复合材料,该材料具有容量高和压实密度高的特点,制备工艺简单,生产成本低,制备得到的产品质量稳定,适宜大规模批量化生产。本发明实施例还提供了一种锂离子电池的负极材料和一种锂电池。
一种镍钴锰酸锂材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍离子、锰离子和钴离子的摩尔比为5:3:2的硫酸盐的混合水溶液加入到带有超声装置的合成反应釜中,通保护气,同时加入足够沉淀金属离子并使溶液的pH值调节稳定在10~14的碱性沉淀剂和金属络合剂,经过滤和超声洗涤后,得浆料;(2)将浆料加入搅拌反应釜中,加入镍离子、锰离子和钴离子摩尔比为1:1:1的硫酸盐的混合水溶液,通保护气,同时加入足够沉淀金属离子并使溶液的pH值调节稳定在10~14的碱性沉淀剂和金属络合剂,洗涤沉淀物,真空干燥;(3)烧结。利用本发明所得镍钴锰酸锂材料前驱体制得的镍钴锰酸锂材料振实密度高,加工性能好,电化学性能优异。
本发明公开了一种锂离子电池磷酸盐系复合正极材料及制备方法,该复合材料是由多个内核及外壳层组成的多核型核壳结构,内核为磷酸钒锂包覆的磷酸铁锂颗粒,外壳层为无定形碳。采用溶胶凝胶法制备磷酸钒锂前驱体溶胶,加入磷酸铁锂粉末并分散均匀,喷雾干燥后于惰性气氛中煅烧,冷却研细,得到磷酸钒锂包覆的磷酸铁锂内核;然后将碳源化合物溶于去离子水中,加入内核材料,分散均匀后进行二次喷雾干燥,再在惰性气氛中煅烧,冷却即得。本发明制备的复合材料的电子传导和离子传导性能好,电化学性能优异,磷酸钒锂的存在提高了材料的能量密度;类似于纳微结构的多核型核壳结构使得该材料拥有很好的加工性能,并且材料的振实密度也得到了很大的提高。
本发明公开了一种兼顾高能量密度和高安全的低温锂离子电池。本发明利用二维硅纳米片快速的导电子和导离子特性从根本上解决了高容量锂离子电池的低温性能差的问题以及利用高电压4.45V钴酸锂牢固的晶体结构保证低温电池的安全性的同时,进一步提升电池的能量密度。使得本发明的低温锂离子电池拥有257Wh/kg的能量密度的同时,在‑40℃下仍能放出80%的容量,以及在满电4.45V状态下能够通过严苛的针刺和重物冲击试验。本发明的低温锂离子电池有广阔的应用空间,尤其在特种设备方面具有很大的应用潜力。
本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法,将纳米硅表面进行氧化处理得到表面包覆有二氧化硅的纳米硅;表面包覆有二氧化硅的纳米硅与锂源混合均匀,得到前驱体;将所得前驱体置于惰性气体中加热得到包覆有硅酸锂的纳米硅材料,进行洗涤、离心分离、干燥后得到锂离子电池复合负极材料。本发明通过利用纳米硅材料表面均匀的原生氧化层为基体,进行原位化学反应实现硅酸锂的均匀包覆,有效提高纳米硅与空气或电解液界面之间的稳定性,从而大幅提高纳米硅材料的电化学性能。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法。一种锂离子电池复合负极材料包括基体及形成于基体表面的含碳层,基体包括纳米硅,含锂化合物与碳微粉混合物,含碳层是覆盖在基体颗粒表面并起连接不同基体作用的无定型碳层。一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,其特征工序是将纳米硅、氢化锂、碳微粉,有机碳源前驱体以及表面活性剂等添加剂共混后低温固化然后粉碎,在隔绝氧气的条件下进行高温碳化处理。本发明工艺简单、成本低廉,制成的复合材料具有容量、较好的循环性能,应用前景广泛。
本发明公开了一种聚合物锂离子低温电池,正极片(3)的压实厚度为53-82μm,正极活性材料为锰酸锂或镍钴锰酸锂、钴酸锂中的一种或几种,粘接剂为聚偏氟乙烯;导电剂为磷片石墨、比表面积在1500±200m2/g的乙炔、VGCF、CNF中的一种或几种;正极活性材料∶粘接剂∶鳞片石墨∶乙炔∶VGCF的重量百分比为85-96∶1-5∶1-3∶1-4∶1-3;负极片(5)的压实厚度为56-62μm,负极活性材料为人工石墨或中间相碳微球中的一种或几种,粘接剂为聚偏氟乙烯、SBR、CMC中的一种或几种,导电剂为导电碳黑、VGCF、CNF中的一种或几种;负极活性材料∶SBR∶CMC∶碳黑∶VGCF的重量百分比为85-96∶1-5∶1-3∶1-4∶1-3。本发明低温放电性能好、放电倍率大、产品性能稳定、比能量高、安全性好的聚合物锂离子低温电池。
本发明公开了一种三维多孔金属锂阳极活性材料、其制备方法以及阳极,其中,所述阳极活性材料为硼氮共掺杂的多孔碳球材料,所述方法包括将碳源、氮源、硼源和模板加入至溶剂中,配制成前驱体溶液;将前驱体溶液搅拌反应一定时间后,依次经过清洗、过滤和干燥得到固体物料;将固体物料退火炭化后,依次经过清洗、过滤和干燥得到硼氮共掺杂的多孔碳球材料。本发明提供的金属锂阳极活性材料可有效降低表观电流密度、缓解体积效应以及抑制界面反应,解决现有金属锂阳极存在的枝晶、低库伦效率、循环性差等问题;显著提升材料的首圈比容量和循环稳定性。
一种适用于变电站磷酸铁锂电池直流系统的三级防火策略,是先由BMS电池管理系统负责调节磷酸铁锂电池的温度、电压等,以保证磷酸铁锂电池不会过充、过放,并以温度、可燃气体浓度、烟雾以及明火为指标设置传感器提出四级预警控制策略;倘若火灾不慎发生,可由气体灭火系统和细水雾灭火系统组成的综合灭火系统作为二级防火策略进行综合灭火,防止复燃;当内部防火措施均失效时候,电池预制舱外设置防火墙作为三级防火策略与其他相邻部分进行隔离,避免火势蔓延。通过三级灭火防火策略,能有效预防变电站直流电源系统火灾,对于提高变电站直流系统运行的安全性有重要的意义。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了复合三元正极材料及制备方法、正极极片、锂离子电池,方法包括:将氧化石墨烯加入水中,得到溶液a,备用;将还原性金属盐溶液加入酸溶液中,得到溶液b,备用;将溶液a与溶液b混合,并超声分散,得到溶液c;将溶液c搅拌反应,进行抽滤,滤渣洗涤,干燥后得到石墨烯/金属氧化物复合物;将石墨烯/金属氧化物复合物分散于水中形成溶液,加入三元材料,搅拌后将溶液抽滤并真空干燥,得到正极材料前驱体;将正极材料前驱体在惰性气氛中进行烧结,得到复合三元正极材料。制备的复合三元正极材料应用在锂离子电池中,既能提高材料的倍率性能,亦能提升材料的循环性能。
一种锂离子电池正极材料 LiCoO2的制备方法是用湿化学 方法得到锂钴氧化合物的前驱体,经过滤洗涤干燥,干燥的同 时进行粉碎,得到粉状物料,将该粉状物料与钴化合物、锂化 合物混合均匀,再经过两次焙烧,得到形貌规整、粒度均匀、 电性能优良的产品。本发明提出的工艺过程简单易控,制备的 产品生产成本低、产品性能稳定可控,可以用于工业化生产。
本发明公开了一种废旧锂电池的全湿法回收工艺,所述工艺包括湿法带电破碎、电池碎料直接浸出、浸出液原位除杂、深度除杂和材料再制备等步骤,该工艺通过一个较短的流程即可实现对废弃锂离子电池的回收,其具有镍、钴、锰、锂元素收率高,设备投资低,废气、废水产量小等优点。
本发明公开了一种从含钴镍锰中至少一种的正极材料废粉中选择性浸出锂的方法,包括以下步骤:将含钴镍锰中至少一种的正极材料废粉制浆,再加入氧化剂搅拌浸出,过滤得到滤渣和含锂离子的提取液;其中,氧化剂的加入量为正极材料废料质量的0.4‑2.0倍。本发明在处理正极材料废料时,仅需加入一定量的氧化剂就可实现从正极材料废料中选择性浸出锂,工艺流程非常短,工艺步骤简单,经济效益好,对环境友好。
本发明公开了一种锂离子电池用Li2TiSiO5/C复合负极材料,以Li2TiSiO5为核,在Li2TiSiO5的表面包覆有碳层;Li2TiSiO5属于P4/nmm空间点群。本发明的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性钛盐和硅源制成溶液A、可溶性锂盐制成溶液B、碳源制成溶液C;2)在搅拌的过程中,依次将溶液B和溶液C加入到溶液A中,得到溶胶;再对溶胶进行水浴加热、搅拌,得到凝胶;3)对凝胶进行干燥、研磨、在惰性气体下烧结,得到所述复合负极材料。本发明将碳与Li2TiSiO5复合,增强了Li2TiSiO5材料的导电性和稳定性,改善了复合负极材料作为锂离子电池负极材料时的电化学性能。
锂离子电池负极材料氧化硅掺杂氧化锰/碳管及制备方法,所述材料由以下方法制成:(1)将碳纳米管分散在N,N‑二甲基甲酰胺的低碳醇溶液中,得碳纳米管分散液;(2)将锰源、沉淀剂和硅源溶于碳纳米管分散液中,搅拌均匀,进行水热反应后,自然冷却至室温,过滤,洗涤,冷冻干燥,得黑色粉末;(3)将黑色粉末在保护性气氛中煅烧,随炉冷却至室温,得锂离子电池负极材料氧化硅掺杂氧化锰/碳管。本发明材料形貌尺寸均匀,氧化硅掺杂的氧化锰粒生长在碳纳米管表面;具有电子导电性、离子导电性高,离子扩散通道短,脱嵌锂离子过程中体积效应小等优点;本发明制备流程简单,周期短,反应温度低,成本低,可大量合成且产品产率高。
本实用新型涉及一种锂离子电池用改性石墨烯电极,其包括保护壳,其包括相互密封连接的内胆和外胆,所述内胆和所述外胆相互间隔设置形成适于容纳冷却液的密封容腔;锂电池层,其包括至少两个相互间隔设置的锂电池单元,相邻的所述锂电池单元之间形成散热通道,所述散热通道中安装设置散热胶粘结固定相邻的所述锂电池单元;石墨烯电极,其包括与所述锂电池层的顶部固定连接的基板,所述基板的外表依次覆盖连接石墨烯薄膜层和保护涂层,所述石墨烯薄膜层与一总电极相连接,所述总电极的一端向外延伸突出于所述保护壳的外表面,并于该突出部套装一导电盖帽。该技术方案导电性能优异,使用寿命长,散热效率高。
本发明提供一种基于增量电容曲线的锂离子电池健康状态估计方法及装置,获取参考时间段以及待评估时间段的锂离子电池的增量电容曲线;分别从所述参考时间段以及待评估时间段的锂离子电池的增量电容曲线中提取健康特征指标,得到各时间段对应的健康特征指标序列;利用熵值赋权法得到各个健康特征指标的权重值;基于各个健康特征指标的权重值计算待评估健康特征指标序列与参考健康特征指标序列间的灰度关联系数,将其作为待评估时间段锂离子电池的健康状态估计值。本发明能够不依赖锂离子电池容量标签数据的情况下,快速且准确的给出锂离子电池在各待评估时间段内的健康状态估计值。
本发明公开了一种利用废旧锂电池制备的催化剂活化过单硫酸盐去除水体中抗生素的方法,包括以下步骤:将催化剂与抗生素水体混合,搅拌,加入过单硫酸盐进行降解反应,完成对水体中抗生素的去除,其中催化剂是以废旧锂电池为原料通过煅烧后制备得到,催化剂包含LiCoO2和Co3O4。本发明方法通过将以废旧锂电池为原料制得的多相催化剂、过单硫酸盐与含抗生素水体混合进行降解反应,即可实现对水体中抗生素的高效降解,具有操作简单、处理成本低、应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好等优点,有着很好的应用价值和应用前景。
本发明公开了一种微米级单晶镍酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍溶液经超声雾化后,进行喷雾热解,收集得到粉体氧化镍前驱体;(2)将步骤(1)得到的粉体氧化镍前驱体与碳酸锂混合,烧结制备得到镍酸锂正极材料。本发明的微米级单晶镍酸锂的制备方法过程简单,所合成镍酸锂正极材料的结构及电化学性能优于现有技术所制备的同种材料,在消费电子、电动汽车等的锂离子电池的制造中具有极大的应用价值。
本实用新型公开一种锂电池隔膜铸片的除油装置,锂电池隔膜铸片的除油装置包括支架、芯轴、轴套和集油箱,芯轴可转动地连接支架;芯轴设有中空腔和多个油孔;多个油孔贯穿芯轴,并连通中空腔;轴套套设于芯轴,并覆盖多个油孔;轴套能够贴合锂电池隔膜铸片,并吸收处于锂电池隔膜铸片表面的白油;集油箱设有集油腔,集油腔通过第一管道连通中空腔;气泵连通中空腔,并能够抽吸中空腔,其中,在气泵抽吸中空腔时,多个油孔在负压力作用下抽吸经轴套吸附的白油,白油经过油孔、中空腔、第一管道回收至集油腔,从而实现锂电池隔膜铸片表面的白油的收集,实现轴套对锂电池隔膜铸片表面的除油,避免人为除油锂电池隔膜铸片表面。
本发明涉及到一种使用含铝吸附剂去除锂云母矿中性浸出液中氟的方法,隶属于稀有金属湿法冶金技术领域。本发明在10‑35℃下,调节锂云母浸出液的pH值至4.0‑9.5;加入适量含铝吸附剂,使含铝吸附剂浓度达到28‑32g/L,持续搅拌15‑45min;固液分离,可得负载氟的含铝吸附剂固体和脱氟锂云母浸出液;所述含铝吸附剂制备时严格控制pH值为5.8‑6.2。该方法制备的除氟剂可以有效的将锂云母矿浸出液中的氟含量降至达标,直接提升了碳酸锂产品的质量,并且成本低廉,具有可观的社会经济价值,同时,其再生简单,且再生产品性能远远优于现有产品。
本发明公开了一种钴酸锂复合材料及其制备方法与应用,该复合材料:由内至外包括以下各层:钴酸锂和磷酸盐;其中,所述钴酸锂表面存在SEI膜。本发明利用了钴酸锂材料中部分尖晶石结构的钴酸锂及SEI膜具有高稳定性,提高了正极材料的稳定性;同时加入少量的磷酸盐,进一步提升了正极材料的循环稳定性。
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