一种锂离子电池正极集流体的电化学粗化处理的方法

    公开(公告)号:CN109148895B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811015634.9

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明涉及蚀刻技术领域,具体地说是一种锂离子电池正极集流体的电化学粗化处理的方法,包括以下步骤:首先,将锂离子电池正极集流体铝箔粗面在双极室阳离子膜电解槽进行电化学抛光处理;然后,在双极室阳离子膜电解槽中,以来源丰富价格低廉的硅酸钠溶液为粗化液,采用恒压电解方式对铝箔表面进行粗化;最后,将粗化后的铝箔清洗烘干,即可得到表面含有致密氧化铝薄膜的粗化铝集流体;本发明同现有技术相比,仅需一步电解即可制备出粗化效果好的铝箔,该方法高效、简便、无污染,可直接应用于工业化生产,能够解决干法刻蚀对设备的高要求和湿法刻蚀的钻刻严重、图形控制性及保真性较差,选择性高。

    一种退役动力电池包梯次利用的筛选方法

    公开(公告)号:CN108199109B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810037646.5

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种退役动力电池包梯次利用的筛选方法,该退役动力电池包的处理包含以下步骤:预检、室温容量检测、倍率检测、内阻检测、电压检测;将不满足梯次利用的退役动力电池包拆解成动力电池模块,然后进行以下处理:外观检查、容量检测、倍率检测、内阻检测、电压检测;最后,将筛选后的退役动力电池包和动力电池模块进行梯次利用;本发明同现有技术相比,基于容量、内阻、功率、电压为四大体现电芯性能的因素,从该四个因素对电芯性能敏感度从大到小开始筛选,极大提高了筛选的一致性,其主要是采用国家标准进行测试,提高了筛分方法的兼容性,并分别对电池包和电池模块进行筛分,增加了梯次利用的领域,通用性强,值得推广应用。

    一种基于纤维氧化铝的锂离子电池陶瓷隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110707270A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910928580.3

    申请日:2019-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于纤维氧化铝的锂离子电池陶瓷隔膜及其制备方法,整个陶瓷隔膜包括隔膜基体,以及涂布在隔膜基体上的含氧化铝纤维的陶瓷涂层。与现有技术相比,本发明首次采用纤维氧化铝作为锂离子电池用隔膜的陶瓷涂层材料,而纤维氧化铝的性能指标完全满足陶瓷隔膜材料的要求;同时其机械性能、耐温性能以及抗氧化能力均与传统的氧化铝、二氧化钛等材料相比具有优势;并且基于该陶瓷隔膜组成的电池具有更好的耐高温特性和机械安全性,降低了锂枝晶刺穿隔膜的风险,循环性能也将得到改善。

    一种利用工业废料制备高纯纳米硅材料的方法

    公开(公告)号:CN110540207A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910882588.0

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 一种利用工业废料制备高纯纳米硅材料的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)以工业固废氯化钠为原料,制备氯气和氢氧化钠;2)将氢氧化钠在高温下熔融电解,制得钠;3)通过氯气与工业硅进行碳热还原反应,或对西门子法制备高纯硅工艺的四氯化硅尾气进行净化得到四氯化硅;4)将步骤2)中制得的钠与步骤3)中制得的四氯化硅混合,并在高温下反应,即制得纳米硅材料。与现有技术相比,本发明综合利用廉价的氯化钠工业废物和具有污染性的四氯化硅气体,使得废旧资源得到综合利用,有效改善了环境污染性,制备出高纯纳米硅和高纯钠,应用范围宽,工业化实现可行性强,实现了低附加值的材料变为超高附加值的材料。

    一种铜箔表面三维结构的构造方法

    公开(公告)号:CN108110258A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711466511.2

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种铜箔表面三维结构的构造方法。该方法以铜箔为处理对象,先电化学抛光处理铜箔表面,接着通过化学氧化法在铜箔表面刻蚀不同表观结构的三维形貌,然后通过不同的烘干方式,使铜箔表面表现不同的亲疏水性,最后与金属锂共熔还原,再用乙醇处理即得到表面具有三维结构的铜箔。本方法制得的铜箔集流体能很好保持化学氧化刻蚀后的微纳米形貌,而且这种三维结构的集流体还可以作为锂电池金属锂负极的载体,适合大电流充放,可以使金属锂沉积于微孔内部,避免金属锂平面生长的尖端效应,抑制锂枝晶的生长,降低锂电池的可逆容量损失,使锂电池具有良好的循环性能及高的安全性能,并具有较高的能量密度。

    一种铜箔表面三维结构的构造方法

    公开(公告)号:CN108110258B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711466511.2

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种铜箔表面三维结构的构造方法。该方法以铜箔为处理对象,先电化学抛光处理铜箔表面,接着通过化学氧化法在铜箔表面刻蚀不同表观结构的三维形貌,然后通过不同的烘干方式,使铜箔表面表现不同的亲疏水性,最后与金属锂共熔还原,再用乙醇处理即得到表面具有三维结构的铜箔。本方法制得的铜箔集流体能很好保持化学氧化刻蚀后的微纳米形貌,而且这种三维结构的集流体还可以作为锂电池金属锂负极的载体,适合大电流充放,可以使金属锂沉积于微孔内部,避免金属锂平面生长的尖端效应,抑制锂枝晶的生长,降低锂电池的可逆容量损失,使锂电池具有良好的循环性能及高的安全性能,并具有较高的能量密度。

    一种磷酸铁锂/三元-钛酸锂电池的回收处理方法

    公开(公告)号:CN108390119B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810247938.1

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明属于电池回收领域,具体地说是一种磷酸铁锂/三元‑钛酸锂电池的回收处理方法,包括以下步骤:拆解、放电、粉碎、分离粉体、分离隔膜、分离塑料、分离金属,以及若正极材料为磷酸铁锂,则分离钛酸锂、分离碳酸锂和磷酸铁,或者若正极材料为三元材料时,则分离二氧化钛、分离氢氧化锰氢氧化镍氢氧化钴、分离碳酸锂;本发明同现有技术相比,在全放电后基于各种有价值物料的物理特性和化学性质的不同,实现了分别回收,其优势在于将磷酸铁锂/三元‑钛酸锂电池从系统级别到电芯级别,全部可以实现所有有价值元素的回收;此外,本发明所述方法基于简单的物理特性和酸碱沉淀等化学反应,该方法简单,易于实现,适用于工业化生产。

    一种锂离子电池正极集流体的电化学粗化处理的方法

    公开(公告)号:CN109148895A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811015634.9

    申请日:2018-08-31

    CPC classification number: H01M4/72 H01M4/70

    Abstract: 本发明涉及蚀刻技术领域,具体地说是一种锂离子电池正极集流体的电化学粗化处理的方法,包括以下步骤:首先,将锂离子电池正极集流体铝箔粗面在双极室阳离子膜电解槽进行电化学抛光处理;然后,在双极室阳离子膜电解槽中,以来源丰富价格低廉的硅酸钠溶液为粗化液,采用恒压电解方式对铝箔表面进行粗化;最后,将粗化后的铝箔清洗烘干,即可得到表面含有致密氧化铝薄膜的粗化铝集流体;本发明同现有技术相比,仅需一步电解即可制备出粗化效果好的铝箔,该方法高效、简便、无污染,可直接应用于工业化生产,能够解决干法刻蚀对设备的高要求和湿法刻蚀的钻刻严重、图形控制性及保真性较差,选择性高。

    一种无定型二氧化硅的电化学制备方法

    公开(公告)号:CN108977824A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811015632.X

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体地说是一种无定型二氧化硅的电化学制备方法,包括以下步骤:以廉价硅酸钠溶液为硅源,采用阳离子膜电解法制备二氧化硅前驱体;将电解后得到的二氧化硅前驱体烘干直至无溶液存在,然后进行研磨;将研磨后的二氧化硅前驱体进行多次离心过滤,使pH值接近中性,以除去剩余的H+和硅酸钠,干燥研磨后即得纯度高、无杂相的无定型二氧化硅;本发明不仅消除了Na+的影响,且反应时间短,一步就可以制备出无定型二氧化硅,并利用二氧化硅不溶于水的特性经过洗涤研磨,最终所得的二氧化硅产物纯度高、无杂相,解决了二氧化硅制备过程中设备要求高、能耗高,以及最终所得的产物纯度低、产量小等技术问题。

    一种磷酸铁锂/三元-钛酸锂电池的回收处理方法

    公开(公告)号:CN108390119A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810247938.1

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明属于电池回收领域,具体地说是一种磷酸铁锂/三元-钛酸锂电池的回收处理方法,包括以下步骤:拆解、放电、粉碎、分离粉体、分离隔膜、分离塑料、分离金属,以及若正极材料为磷酸铁锂,则分离钛酸锂、分离碳酸锂和磷酸铁,或者若正极材料为三元材料时,则分离二氧化钛、分离氢氧化锰氢氧化镍氢氧化钴、分离碳酸锂;本发明同现有技术相比,在全放电后基于各种有价值物料的物理特性和化学性质的不同,实现了分别回收,其优势在于将磷酸铁锂/三元-钛酸锂电池从系统级别到电芯级别,全部可以实现所有有价值元素的回收;此外,本发明所述方法基于简单的物理特性和酸碱沉淀等化学反应,该方法简单,易于实现,适用于工业化生产。

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