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本文提出了将高离子电导率的全固态电解质Li1.4Al0.4Ti1.6(PO3)4(LATP)用于锂氧电池。用Pechini法成功的合成了全固态电解质,采用X射线荧光衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(SEM)和电化学性能分析其性能。结果显示,LATP不仅具有较高的离子导电性,而且LATP作为固体电解质,具有更高的放电平台。同时,LATP固体电解质能降低电解质的分解,从而能够减少放电产物的生成。因此,LATP玻璃陶瓷固体用于锂氧电池提高了锂氧电池的热稳定性并且降低了锂氧电池热膨胀。LATP固体电解质利用在可再充电锂氧电池中具有良好的前景。 相似文献
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锂是已知的最轻的碱金属 ,在化学工业及工业上的用途正在不断扩大 ,目前主要用于玻璃、陶瓷、炼铝业 ,以及其他专门利用领域 ,诸如电池、制药、润滑剂等。锂矿物是锂化合物的来源物质 ,而近年来 ,盐湖卤水已成为锂的主要来源。锂矿物有百来种 ,就目前开采应用主要有锂辉石、锂云母、锂磷铝石、透锂长石等几种。世界锂生产来自与花岗岩伴生的固态锂矿物 (澳大利亚、加拿大、巴西、俄罗斯等国 )以及富锂卤水 (智利 ) ,由于生产成本低的原因 ,盐田卤水提锂的数量日益增长。目前 ,世界最大的锂矿物供应国是澳大利亚 ,其产地Gwalia ,它也是世界… 相似文献
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纳米复合在光聚合高分子固体电解质中的应用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
将纳米级陶瓷粉末分散到含有高分子基体预聚物、高氯酸锂及光引发剂的光敏物质中 ,并通过紫外光辐射使其交联固化为导电薄膜锂聚合物电池用电解质材料 ,并对其成膜性、感光性能以及导电性能进行了研究 ;本文还介绍了近年来纳米复合材料在锂聚合物电池中的应用进展情况 相似文献
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硅基阳极材料具有超高的理论比容量,是替代石墨类材料、提高锂离子电池能量密度的有效途径。但与石墨类材料相比,硅基阳极材料在首次嵌锂过程中,会大量消耗来自正极的锂离子,造成活性锂损失,形成较大的初始不可逆容量,影响材料的首次库伦效率,严重降低了锂离子电池的能量密度。预锂化技术,通过使电极材料接触额外的锂源,可以补偿锂离子电池在首次循环过程中造成的活性锂损失,是目前提高锂离子电池首次库伦效率的最有效手段,可使锂离子电池获得更高的能量密度和更好的循环性能。对当前主要的预锂化手段进行了概述,总结了各种预锂化技术的优缺点,并提出预锂化技术未来面临的挑战,为预锂化策略的实际性应用提供方向。 相似文献
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新能源汽车产业快速发展带动锂离子电池消费不断增加,直接导致用于生产电池材料的钴、锂、镍等能源金属严重短缺。未来退役锂离子电池产量将呈指数增加,其资源化回收受到广泛关注。资源化回收不仅可以缓解电池材料紧缺现状,还解决了废旧电池堆积而引起的危害。本文针对退役锂离子电池放电预处理和湿法、火法两种资源化回收工艺最新研究现状进行了综述,并就未来发展趋势进行了讨论。在现有火法回收工艺基础上提出一种利用高温熔融冶炼渣处理废旧锂离子电池回收有价金属的新方法,通过添加适宜的氯化剂将渣中锂转化为高温易挥发的LiCl,实现从烟尘中富集并高效回收锂的新思路,解决了传统火法工艺需从渣中对锂进行二次提取的技术缺陷。 相似文献
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本发明公开了一种锂离子电池用改性磷酸亚铁锂正极材料及其生产方法,属于一种电池。本发明需要解决的技术问题是提供一种性能好成本低的锂离子电池正极材料及其生产方法。本发明的技术方案是,一种锂离子电池正极材料,其特征在于:正极材料为橄榄石型改性磷酸亚铁锂,分子式为LiFel—xMxPO4,其中M为下列元素中的任意一种或两种元素:Cr、Co、Mn、Mg、Ni、La。锂离子电池正极材料的生产方法,其特征在于:将锂、铁、改性元素M及磷源混合均匀,在惰性气氛中经预热处理和灼烧处理后,球磨过筛制成。 相似文献
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锂离子电池报废量爆发式增长,预计到2023年,废旧锂离子电池回收利用将是一个超过300亿元产值的新兴市场,其中,锂资源占可回收金属价值的一半。为探索锂资源高效回收技术,基于现阶段研究热点,讨论了以废旧锰酸锂电池正极材料、废旧三元锂电池正极材料、废旧锰系锂离子电池负极材料为原料制备锂离子筛的方法;探讨了废旧锂离子电池中各类杂质成分对锂离子筛性能的影响;阐述了锰系锂离子筛技术在废旧锂离子电池的锂回收、盐湖卤水提锂和化工制药废水提锂等领域的应用。通过分析得出,锂离子筛的应用能够增加锂盐回收率与回收纯度,降低技术成本,应用前景广阔。 相似文献
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