电池负极材料Cu2Nb34O87的制备方法

    公开(公告)号:CN112408504A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011292605.4

    申请日:2020-11-18

    摘要: 本发明涉及锂离子电池制造材料领域,具体为一种电池负极材料Cu2Nb34O87的制备方法,其包括以下步骤:1)将微米级别Nb2O5和CuO原材料按照1:1的比例混合均匀;2)把步骤1混合好的料放入马弗炉中进行烧结,烧结温度在800‑900℃,烧结时长为1‑4h,制成CuNb2O6;3)把步骤2制成的CuNb2O6取出,通过低能球磨将其磨碎;4)将步骤3磨碎的CuNb2O6取出,CuNb2O6与Nb2O5按照2:15的比例混合均匀;5)将步骤4混合好的料放入马弗炉中进行烧结,烧结温度为950‑1200℃,烧结时长为1‑4h,制成Cu2Nb34O87。本发明的电池负极材料Cu2Nb34O87的制备方法,采用两次烧结工艺制备Cu2Nb34O87,使制成的Cu2Nb34O87中不含杂质,又能使成品粒径减小,符合电池负极材料的涂敷要求,提高其电化学性能。

    去除镍钴铝前驱体杂相的方法

    公开(公告)号:CN112357969A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011117351.2

    申请日:2020-10-19

    摘要: 本发明涉及锂离子电池镍钴铝正极材料前驱体技术领域,具体为一种去除镍钴铝前驱体杂相的方法,其包括以下步骤:1)将镍钴铝金属溶液、氢氧化钠和氨水加入反应釜中,通过控制反应条件得到镍钴铝前驱体沉淀和上清液;2)将步骤1得到的前驱体沉淀和上清液在洗涤装置中洗涤抽滤;3)向步骤2的洗涤装置中加入氢氧化钠洗涤溶液,清洗若干次,氢氧化钠洗涤溶液的浓度为1~3 mol/L,洗涤液温度为20~50℃;4)向步骤3洗涤后的洗涤装置中加入去离子水,对前驱体沉淀清洗若干次,去离子水的温度为30~70℃;5)将步骤4得到的前驱体干燥处理。本发明的方法对α杂相的去除更加彻底,能够提高生产的镍钴铝前驱体的电化学性能。

    Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法

    公开(公告)号:CN112397678B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011290253.9

    申请日:2020-11-18

    摘要: 本发明涉及锂离子电池生产领域,具体为一种Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法,其包括以下步骤:S1采用固相法合成Cu2Nb34O87材料;S2用油墨震荡机对合成的Cu2Nb34O87材料进行球磨,将Cu2Nb34O87材料球磨至所需的粒径;S3将球磨后的Cu2Nb34O87材料放入100‑800目的超声波振动筛的筛网中筛分,得到所需粒径的Cu2Nb34O87活性物质;S4将筛分出的Cu2Nb34O87活性物质与粘结剂、导电剂配置成浆料;S5将配置好的浆料涂敷在集流体上,先在涂覆机上初步烘干,然后移入真空烘箱中烘干;S6将烘干后的极片放入辊压机辊压,制成Cu2Nb34O87纽扣电池负极片。本发明的制备方法,能获得粒径小且结晶性好的Cu2Nb34O87材料,制成的浆料更均匀,涂覆效果更好;优化了浆料配比,制成的纽扣电池负极片面密度高,能大幅度提高纽扣电池的能量密度。

    Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法

    公开(公告)号:CN112397678A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011290253.9

    申请日:2020-11-18

    摘要: 本发明涉及锂离子电池生产领域,具体为一种Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法,其包括以下步骤:S1采用固相法合成Cu2Nb34O87材料;S2用油墨震荡机对合成的Cu2Nb34O87材料进行球磨,将Cu2Nb34O87材料球磨至所需的粒径;S3将球磨后的Cu2Nb34O87材料放入100‑800目的超声波振动筛的筛网中筛分,得到所需粒径的Cu2Nb34O87活性物质;S4将筛分出的Cu2Nb34O87活性物质与粘结剂、导电剂配置成浆料;S5将配置好的浆料涂敷在集流体上,先在涂覆机上初步烘干,然后移入真空烘箱中烘干;S6将烘干后的极片放入辊压机辊压,制成Cu2Nb34O87纽扣电池负极片。本发明的制备方法,能获得粒径小且结晶性好的Cu2Nb34O87材料,制成的浆料更均匀,涂覆效果更好;优化了浆料配比,制成的纽扣电池负极片面密度高,能大幅度提高纽扣电池的能量密度。

    用共沉淀法制备高镍锂离子电池三元正极材料的初始溶液

    公开(公告)号:CN112186184A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011033155.7

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明涉及锂离子电池材料生产领域,具体为一种用共沉淀法制备高镍锂离子电池三元正极材料的初始溶液,其特征在于,其包括络合剂、碱和分散剂,络合剂的浓度为0.1‑1.3mol/L,碱的浓度为0.1‑1.3 mol/L,分散剂的浓度为0.01‑0.12 mol/L,其余为去离子水。本发明的用共沉淀法制备高镍锂离子电池三元正极材料的初始溶液,在其中加入了碱、络合剂和分散剂,碱能够提高初始溶液的pH,有利于三元材料的成核,加入络合剂一方面有利于三元材料形核,另一方面加入氨水的浓度和总进料中的氨水浓度一致,提高初始形核时釜内溶液的稳定性,加入了分散剂,使固体粒子表面形成双分子层结构,外层分散剂极性端与水有较强亲合力,增加了固体粒子被水润湿的程度,固体颗粒之间因静电斥力而远离。

    用于分级和水洗锂离子电池三元材料的装置

    公开(公告)号:CN212975115U

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202021488305.9

    申请日:2020-07-24

    摘要: 本实用新型公开了用于分级和水洗锂离子电池三元材料的装置,其包括搅拌器和至少两个分级容器,搅拌器上设有与分级容器相同数量的搅拌位,搅拌器上设有控制每个搅拌位的搅拌转速的转速调节旋钮,各个分级容器在搅拌器上以一定的高度差呈阶梯状设置,每个分级容器的侧壁上靠近顶部的位置设有出液口,出液口处设有向外侧延伸的出液管,相邻的两个分级容器中,台阶上方的分级容器的出液管通过导管与台阶下方的分级容器的连接,最下方的分级容器的出液管与废料排出导管连接。本实用新型的装置,环保无污染,能同时进行锂离子电池三元材料的分级和水洗工序,提高生产效率,能分离出粒径符合要求的NCA颗粒,提高制成的锂离子电池的性能。

    用于实验室收集管理纽扣电池的电池册

    公开(公告)号:CN213200628U

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202021488300.6

    申请日:2020-07-24

    摘要: 本实用新型公开了用于实验室收集管理纽扣电池的电池册,其包括若干页纽扣电池存储页,纽扣电池存储页通过连接件连接成册,每页纽扣电池存储页上分布有多个纽扣电池存储袋,每个纽扣电池存储袋内设有一个纽扣电池存储腔,在每个纽扣电池存储袋的上部都设有开口,在开口处都设有封闭盖,封闭盖用于纽扣电池存储腔的闭合,在封闭盖或纽扣电池存储袋上设有用于记录存储的纽扣电池信息的标签部。本实用新型的电池册,能将多个纽扣电池存储页连接成册,将大量的纽扣电池对应装入各个纽扣电池存储袋中,纽扣电池相互独立,且绝缘,能对纽扣电池进行更有效的保护,在标签部能记录每个纽扣电池信息,既便于纽扣电池的集中保存、查询和管理。

    一种用于测试锂离子电池正极材料残碱含量的抽滤容器

    公开(公告)号:CN212974346U

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202021357752.0

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: B01D29/085 G01N1/34 G01N31/16

    摘要: 本实用新型公开了一种用于测试锂离子电池正极材料残碱含量的抽滤容器,其包括抽滤瓶、漏斗和集液管,抽滤瓶的顶部设有瓶口,瓶口处设有密封塞体,密封塞体的中部设有供漏斗穿过的通孔,漏斗下部的导管穿过密封塞体上的通孔延伸至抽滤瓶内,在抽滤瓶的侧壁上设有抽滤嘴,集液管连接在漏斗的导管的下部,导管的下端伸入集液管内,在集液管的顶部开口内周面上设有至少两道凸筋,通过设置凸筋使集液管与导管外壁之间留有空隙,并增强集液管与导管连接的牢固性。本实用新型的抽滤容器,结构简单,使用方便,便于实验室应用,能够完全收集抽滤液,使锂离子电池正极材料残碱含量的检测结果更加准确,且能够提升抽滤的效率。

    用于共沉淀实验的进料控制装置

    公开(公告)号:CN212975063U

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202021357902.8

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: B01J4/02

    摘要: 本实用新型公开了一种用于共沉淀实验的进料控制装置,其包括固定架、电子计量泵、进料桶、电子秤、进料管和进料管固定件,电子计量泵和电子秤设置在固定架上,进料桶设置在电子秤上,进料管一端与电子计量泵的入口连接,进料管另一端经过进料管固定件伸入进料桶中,电子计量泵的出料口通过导液管与反应釜的进料口连接,进料管固定件将进料管靠近进料桶的部位固定在固定架上。本实用新型的进料控制装置,能够减弱电子计量泵的振动造成进料管的振动,防止进料管因为振动而脱离进料桶内的液体,影响进料速度的控制,同时可以避免进料管与进料桶接触而使电子秤读数不稳定,提高电子秤称量的准确性,通过电子秤对进料速度进行反馈控制,使控制精度更高。

    一种粒径分析仪自动清洗装置

    公开(公告)号:CN212780386U

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202021493251.5

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: G01N15/02 B08B3/04

    摘要: 本实用新型公开了一种粒径分析仪自动清洗装置,其包括支架、清洗容器、搅拌器、控制器、供水管路和排水管路,搅拌器设置在支架上,搅拌器的下端延伸入清洗容器内,搅拌轴为中空管状,在搅拌轴上设有进料口和出料口,进料口和出料口通过设置在搅拌轴内的对应的管道与粒径分析仪内部腔体连通,供水管路和排水管路与控制器电路连接,供水管路包括第一导管和第一液体泵,第一导管的一端与水源连接,第一导管的另一端延伸至清洗容器内,排水管路包括第二导管和第二液体泵,第二导管一端延伸至清洗容器外部,另一端延伸至清洗容器内。本实用新型的粒径分析仪自动清洗装置,能够自动清洗粒径分析仪,节约人力,提升清洗效率和工作效率。