本發明提供一種用于鋰離子電池的寬溫域電解質制備方法,解決現有鋰離子電池技術中高溫、常溫、低溫性能不能兼顧的問題,實現鋰離子電池在寬溫域范圍的穩定工作。
隨著我國的經濟持續發展和生活水平的持續增長,人們的環保意識逐漸提高,能源再利用至關重要。由于廣泛使用鉛酸電池,廢舊的鉛酸電池也越來越多,整個市場中廢舊鉛酸電池處理也成為了一大問題。對于鉛酸電池來說,電池的外包裝破裂會導致電池中的鉛泄露出來,鉛是重金屬污染物,鉛污染物流入土壤、空氣、河流或者食物或是植物中,通過生物鏈的循環進行人體,從而對人類的生活和健康造成影響和危害。廢舊鉛酸電池的合理回收對于人的健康和環境保護有著重要的意義。
本發明涉及硅膠材料技術領域,具體為一種采用納米黏土改性的雙組分室溫加成型液體硅膠制備硅膠制品的方法。
碳酸鋰是制備鋰離子電池電解液中的鋰鹽以及正極材料中的最重要的原材料,碳酸鋰的價格近期已經逼近50萬元/噸的歷史高位,因此實現碳酸鋰的回收利用以制備電池材料是一個非常重要的方向。
目前主流的大小顆粒摻混工藝是大、小顆粒的制備需要分開燒結,即大顆粒前驅體與鋰源、添加劑混合,燒結、后處理、包覆(摻雜)、二次燒結,獲得成品大顆粒;小顆粒前驅體與鋰源、添加劑混合,燒結、后處理、包覆(摻雜)、二次燒結,獲得成品小顆粒。因此,目前的大小顆粒摻混工藝制備時間長、工藝復雜;產能受限于材料的松裝,產能較低,制備成本較高。
本發明涉及鋰離子電池領域,具體而言,涉及一種改性的鋰離子電池的正極極片,包括設置在集流體表面的電極活性物質層和設置在所述電極活性物質層表面的保護層,所述保護層由金屬氧化物層和導電層在水平方向交替層疊構成。
本申請的目的在于提供一種負極極片、包含該負極極片的電化學裝置及電子裝置,以提高鋰離子電池的循環性能和膨脹性能。
本發明擬以目前主流正極材料為基體,先利用雙電層原理進行微量元素首層包覆,再利用高效混料進行大量元素的二層包覆,兩次包覆互為補充,極大地提升了正極材料的高溫儲存性能以及高溫循環性能,相比其它包覆手段,本發明在克容量、充放電效率、放電平臺都獲得較大進步。
本發明屬于鋰電池及其配件相關領域,尤其涉及一種容置鋰電池電芯的環氧金屬復合殼體、包括該復合殼體的鋰電池及生產方法。
近年來,隨著國家“雙碳”政策的推動,燃油車將逐漸退出歷史舞臺,純電動汽車需求量正在大幅增長。但是由于目前成熟的鋰離子電池體系能量密度較低,仍然難以滿足人們對于乘用車長續航里程的要求,里程焦慮使得越來越多的企業和科研工作者投入到高能量密度儲能電池的研發中。
本發明需要解決的技術問題是提供一種廢舊磷酸鐵鋰再生制備倍率型磷酸鐵鋰的方法,這種方法不產生二次污染,操作簡單,綠色環保,成本低,且制備的磷酸鐵鋰成分和粒度均一,具有良好的倍率性能。
研究發現,電化學裝置內活性離子在正極活性物質和負極活性物質之間遷移是充放電的核心過程,由此負極活性物質對電化學裝置的性能例如能量密度具有顯著影響,而現有的負極活性物質的可逆容量和低平臺容量相對較低,使得負極活性物質在應用于電化學裝置時,電化學裝置的能量密度較低。本申請提供一種硬碳材料及其制備方法、電化學裝置及電子裝置,所述硬碳材料具有較高的可逆容量和低平臺容量,在將硬碳材料應用于電化學裝置時,可以顯著改善電學裝置的性能。
鋰離子電池具有比能量高、循環壽命長、電壓高等優點,被廣泛應用于便攜設備、電動汽車領域。特別是近年來,隨著我國能源戰略的確立,越來越多的電動汽車使用動力鋰離子電池。但是,鋰離子電池存在自燃的問題一直難以解決,鋰離子電池自燃主要是因為電池循環過程中產生枝晶造成內部短路,從而引起高溫引燃電解液。目前所有種類的鋰離子電池都存在這個現象。
目前,越來越多的電動工具及交通工具使用電池作為能源。電池結構中,極柱通常安裝于電池殼的頂蓋,長時間使用后頂蓋會發生老化,極柱容易從頂蓋脫離,從而導致極柱與頂蓋之間的密封性變差。本申請的目的是提供一種頂蓋組件、電池及電池的制備方法,利用該頂蓋組件中的固定件能夠提升極柱與頂蓋之間的裝配牢固度,從而提升極柱與頂蓋之間的密封性。
本申請屬于電化學電池技術領域,具體涉及一種負極活性材料及包含其的負極極片、電化學裝置及用電裝置。
本發明屬于廢棄資源綜合利用領域,尤其是涉及一種利用鎳氫電池廢料制備的高溫節能材料及其制備方法。
太陽能電池是利用光電效應將光能轉換為電能的裝置。太陽能是備受關注的綠色能源,因為它可持續且僅產生無污染副產物。因此,現在大量工業界和學術界研究致力于開發具有增強效率的太陽能電池,并且不斷降低材料和制造成本。本發明屬于太陽能電池技術領域,具體涉及一種鋰-碲硅-鉛鉍多元玻璃-氧化物復合體系及其導電漿料。
磁珠通常指的是具有超順磁性的磁珠在磁場中能夠迅速聚集,離開磁場后又能夠再度均勻分散,其已經廣泛的應用于DNA提取、免疫學檢測等領域。磁珠的首次被制備為具有超順磁性的聚苯乙烯微球,之后磁性微球的相關技術快速發展起來,在各類磁珠中,二氧化硅磁珠由于其表面具有羥基而便于進行多樣性修飾,已經成為了DNA提取領域最常用的磁珠形式。
預處理設備是一種在材料加工前,通過自身結構組合,對材料進行預處理的實用裝置,其目的是為了給材料的處理流程提供方便,其中半導體材料預處理設備,是對于半導體材料進行預處理,使其產生鈍化反應的專業設備,在半導體材料預處理設備的實際使用過程中,由于常規預處理設備對于半導體材料往往采用直接浸泡的方式發生反應,缺乏對于半導體材料的過篩流程,對于半導體材料自身規格的要求較高,需要進行改進。為解決上述技術問題,本發明采用技術方案的基本構思是:
本發明的目的在于提供一種廢舊鋰離子電池電解液中回收高純度六氟磷酸鹽和碳酸鋰的方法,該方法可在普通反應釜中進行,可將六氟磷酸根、鋰離子以沉淀的形式分離出來,在后處理過程中,分離沉淀中的六氟磷酸根、鋰離子,實現六氟磷酸根、鋰離子的高純度回收。
目前,鍍鎳鋼帶在生產完成后都會纏繞成卷,從而便于運輸與存放,因此鍍鎳鋼帶整體上是一種長度很長的鋼帶,在需要使用鍍鎳鋼帶時需要按照所需的長度對鋼帶進行截斷,現有技術中,一般采用沖壓的方式來截斷鋼帶,并需要對截斷后的鋼帶進行打磨處理,以使得截斷口端面的粗糙度符合要求,由于上述兩個工作流程是分開進行的,因此其整體的工作時間較長,生產效率也就因此被拉低,為此我們提供一種截斷與打磨一體化的鋼帶截斷設備。
本發明的目的在于提供一種正極活性材料、磷酸鐵鋰厚電極及其制備方法和應用。本發明的正極活性材料包括特定的一次桿狀磷酸鐵鋰和由一次桿狀磷酸鐵鋰生成的二次球形磷酸鐵鋰,兩種特定結構的磷酸鐵鋰材料協同配合,能夠提高厚電極的固相擴散速率,提高壓實密度和循環過程中顆粒內部的穩定性,從而使制備得到的鋰電池具有較高的能量密度、倍率性能和循環性能。
本發明的目的在于提供一種石墨負極材料及其制備方法和應用。本發明提供的石墨負極材料,表面同時具有大孔結構和介孔結構,該多級孔結構使石墨材料的基面和端面都具有了可以使鋰離子快速進入石墨層間的通道,縮短了鋰離子的固相擴散路徑,從而提高了石墨負極材料的充電倍率,實現快速充電,提升了其快充性能,且制備過程安全環保,成本低。
目前,摻雜或表面包覆導電劑是提高磷酸鐵鋰電導率的主要方法,導電劑可以有效促進電子的傳輸,降低電極材料間的接觸電阻,從而提高低溫下離子進出磷酸鐵鋰的擴散速率,改善磷酸鐵鋰材料的電化學性能。碳是摻雜和包覆是研究較多的,技術也較為成熟。但碳是質量密度較低的非活性物質,其摻雜或包覆都會降低磷酸鐵鋰材料的振實密度,進而降低體積和質量比能量。針對以上技術問題,本發明提供一種聚合物包覆的磷酸鐵鋰正極材料及其制備方法和應用。
鋰電池三元正極材料在生產過程中,根據生產工藝設計,燒結爐喂料機將物料喂至匣缽中,物料于匣缽中經過搖勻工位將物料振平后送入爐內進行燒結;匣缽會隨著燒結次數的增加壽命降低,出現破損、開裂等情況,而破損匣缽掉入下一工序的振動篩中,匣缽碎片與篩面摩擦,致使物料磁性異物水平上升影響生產產品性能,出現不合格品。
本發明的目的是針對現有廢舊電池回收過程存在的上述問題,提供一種廢舊鋰電池正極材料中磁性物質的去除方法,以解決目前廢舊電池電極材料磁性雜質含量高的問題,該方法工藝簡單、操作方便、生產成本低、清潔高效。
隨著新能源的發展,鋰離子電池、鈉離子電池等離子電池作為新型的綠色能源應用越來越廣泛,離子電池的負極材料采用錫的合金材料,以錫鐵合金為例,相關技術中,制備錫鐵合金時,通過將錫鹽、鐵粉以及小分子有機酸(比如,檸檬酸、水楊酸、蘋果酸等)混合并在高溫下反應進行制備。然而,這種用作負極的錫的合金制備方法所需的溫度較高,對設備要求較高,而且小分子有機酸的成本較高,從而增加了制備負極的生產成本。
本發明屬于鋰離子電池電極材料技術領域,具體涉及一種鋰離子電池負極材料過渡金屬硫化物/碳的制備方法。
本發明涉及電池技術領域,具體而言,涉及一種正極材料及其制備方法、正極極片和O3型層狀鈉離子電池。
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