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发明专利:4335实用新型: 4310外观设计: 458
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申请号:200810124252.X 公开号:CN101386575 主分类号:C07C55/07(2006.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2008.07.04 公开日:2009.03.18
发明人:蒋华锋;徐小明
摘要:一种草酸亚铁的制备方法,属于粉体材料制备技术领域。其目的是提供一种具有高纯度,粒度可控,颗粒均匀,导电率高的草酸亚铁的制备方法。其技术要点是:将硫酸亚铁置于稀硫酸中,加入铁屑,搅拌,抽滤后得硫酸亚铁溶液;将草酸或/和草酸铵溶解于蒸馏水中,搅拌加热,溶解后,抽滤得草酸或/和草酸铵混合溶液;缓慢将硫酸亚铁溶液加入到草酸溶液中,保温搅拌,静止后母液分离,经洗涤和干燥得到草酸亚铁粉末。本发明制备方法制备的草酸亚铁,中粒径为0.5μm~80μm的粉体,粒度完全可控,产品纯度大于99.0%,导电率高,极大地改善了磷酸亚铁盐复合材料的电化学性能,将磷酸铁锂的导电率提高了5个数量级。
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申请号:200910116540.5 公开号:CN101533054 主分类号:G01R31/00(2006.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2009.04.14 公开日:2009.09.16
摘要:电池组外壳绝缘检测装置,属电路检测仪器技术领域。其目的是提供一种能够连续、自动进行测量,并能实时动态显示测量结果的电池组外壳绝缘检测装置。其技术要点是:由电源电路、电压反转芯片、差分放大电路、单片机和液晶屏组成,差分放大电路的两输入端之间连接有隔离电阻,该隔离电阻的一端与电压反转芯片的负压输出端连接;差分放大电路的输出端与单片机的A/D输入脚连接,单片机的IO输出口与液晶屏连接。不仅实现了对电池组外壳绝缘状况的连续、自动测量和实时动态显示测量结果的目的,还具有不用生成高压即可判断出电池组与外壳是否绝缘、可准确判断出电池组外壳与电池组接触点的具体位置及检测过程简捷、功耗低、便于电路实现等特点。
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申请号:201010161512.8 公开号:CN101837964A 主分类号:C01B25/28(2006.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.04.29 公开日:2010.09.22
发明人:韦佳兵;徐小明
摘要:本发明公开了一种利用生产磷酸铁锂过程中产生的氨气制备磷酸二氢铵的方法,其将生产磷酸铁锂的前驱物在预烧炉预烧中发生分解反应时所排出的氨气,通过管道导入磷酸喷淋塔反应室,与从反应室顶部喷出的弱磷酸液滴凝结吸附,并与导入的磷酸溶液在塔体内的“热”侧发生中和反应后,经脱色、过滤后,泵入上述塔体内的“冷”侧,利用塔体内“热”侧冷凝蒸汽时所放出的热量对磷酸二氢铵母液进行浓缩;浓缩液导入冷却结晶器中,析出结晶,分离脱水后,经干燥、粉碎,即得回收的磷酸二氢铵。既可作为生产磷酸铁锂的部分磷源,降低了磷酸铁锂的生产成本,又解决了生产磷酸铁锂过程中排放的氨气对环境的污染问题,且工艺简单,易于操作,适应于工业化生产。
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申请号:200810124253.4 公开号:CN101621121 主分类号:H01M4/04(2006.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2008.07.04 公开日:2010.01.06
发明人:蒋华锋;徐小明
摘要:高功率型磷酸铁锂复合材料的制备方法,属于锂电池材料制备技术领域。其目的是提供一种能够解决磷酸铁锂在大倍率放电中存在的电子导电率低和离子扩散难的高功率型磷酸铁锂复合材料的制备方法。其技术要点:将碳纳米管在含有铁盐的浓硝酸中回流,并加入氨水和锂源中的氢氧根离子进行反应得到内嵌碳纳米管的氢氧化铁悬浊溶液;然后加入磷酸盐溶液得到内嵌碳纳米管的磷酸铁悬浊溶液;该溶液减压蒸馏得到磷酸铁锂的前驱物,研磨后在还原和惰性气氛下进行高温烧结后得到高电导率的磷酸铁锂复合材料。本磷酸铁锂复合材料具有良好的形貌,平均粒径10~100nm,电化学性能优良,尤其适用于超大倍率放电需求,可以实现持续30C放电,脉冲100C放电的要求。
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申请号:201010161524.0 公开号:CN101830484A 主分类号:C01D1/28(2006.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.04.29 公开日:2010.09.15
发明人:刘大军;徐小明
摘要:从液相法制备LiFePO4材料的废弃滤液中回收氢氧化锂的方法,属磷酸铁锂材料制备技术领域。其技术要点是:在液相法制备磷酸铁锂材料的过程中,将回收的废弃滤液中加入氢氧化钾或氢氧化钠,经加热浓缩、过滤,滤液再经加热浓缩、过滤,将沉淀物洗涤、干燥,得一水合氢氧化锂粗产品;粗产品与去离子水溶解,加入八水合氢氧化钡,经搅拌、过滤,滤液加热浓缩、过滤,沉淀物经洗涤、干燥后得一水合氢氧化锂产品。其不仅将大部分留存在反应后溶液中的氢氧化锂回收并作为制备磷酸铁锂材料的部分锂源,而且还回收得到了其它的副产物,有效的提高了氢氧化锂等资源的利用率,降低了制备磷酸铁锂材料的成本。
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申请号:201010512741.X 公开号:CN102013479A 主分类号:H01M4/1391(2010.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.10.19 公开日:2011.04.13
摘要:本发明公开了一种锂离子电池负极材料碳包覆掺锆钛酸锂的制备方法,本发明所要解决的技术问题是提供一种倍率性能和循环性能优异的碳包覆掺锆钛酸锂材料的简单的制备方法。该方法以锂盐、二氧化锆、锐钛矿二氧化钛、有机碳源为原料,用分散剂混合分散原料,混合物进行球磨处理后,烘干,再置于马弗炉中进行煅烧。实验中通过控制掺杂锆的量、掺杂碳的量和煅烧条件,实现锆离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂以及其外部的碳包覆同时改性钛酸锂,大大改善了钛酸锂的导电率,有效提高了材料的高倍率性能和循环性能。该制备方法工艺流程简单,易于实现工业化生产,制备的钛酸锂复合材料具有优异的电化学性能,在动力锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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申请号:201010512744.3 公开号:CN102013480A 主分类号:H01M4/1391(2010.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.10.19 公开日:2011.04.13
摘要:本发明涉及一种层状锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn0.5O2制备方法,把可溶性镍盐和锰盐以摩尔比完全溶解,干燥后从而获得均匀的前驱体并预烧。将锂源化合物与前驱体充分研磨后在空气氛围中下800-1000℃煅烧3-24小时从而获得掺杂均匀LiNi0.5Mn0.5O2。本方法制备出单相、结构稳定、离子无序度低的LiNi0.5Mn0.5O2,从而获得大容量、低内阻、高放电倍率、循环性能好的锂离子电池正极材料。并使这种电极材料能在实际的锂离子电池中得到应用,在放电容量、循环性、大电流放电能力等方面具有很强的竞争力。
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申请号:201010533584.0 公开号:CN102010009A 主分类号:C01G45/12(2006.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.11.06 公开日:2011.04.13
摘要:锂离子电池正极材料层状锰酸锂的制备方法,属于锂离子材料制备的技术领域。其技术要点是:在去离子水体系中,按摩尔比1~1.2:1称取锂源和三氧化二锰,控制固液比例在1:0.5~1及物料与研磨介质锆球的比例在5~10:1,进行研磨细化;在研磨细化后的浆料中,添加去离子水调节研磨后溶液的固液比在0.1~0.5:1,设定喷雾干燥机进风口温度为100~300℃,出风口温度为80~200℃,进行喷雾干燥;将喷雾干燥料压实后,在N2气体,以1~10℃/min的升温速率升至500~800℃,保温5~15h,冷却后制得层状锰酸锂正极材料。本发明合成的层状锰酸锂材料的方法具有工艺简单、条件易控制、易于工业化生产以及产品性能好等特点。?
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申请号:201010541200.X 公开号:CN102013478A 主分类号:H01M4/139(2010.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.11.12 公开日:2011.04.13
摘要:碳包覆磷酸铁锂的制备方法,属于新能源材料技术领域。其目的是提供一种能够使前期物料混合均匀,前躯体晶粒微小,并在后期烧结过程中容易得到优良电化学性能的碳包覆磷酸铁锂的制备方法。其技术要点是:将锂源、亚铁盐、磷酸盐以及碳源按化学计量比1∶1∶1~1.5∶0.05~0.1配制,投入到溶液中进行混合后,直接置于超声波辐射设备中进行超声波辐射处理;通过过滤后所得的LiFePO4前躯体经离心洗涤处理后,在氮气气氛保护下,300~1000℃煅烧6-24小时后,即得碳包覆的磷酸铁锂。其成本低,工艺线路简单,易于工业化连续生产。
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申请号:201010533690.9 公开号:CN102024941A 主分类号:H01M4/139(2010.01)I
申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司 申请日:2010.11.06 公开日:2011.04.20
摘要:锂离子电池负极集流体铜箔的表面处理方法,属电池制备技术领域。先将铜箔在有机溶剂中超声处理,清除铜箔表面油污等杂质,然后取出,用去离子水清洗干净,室温至80℃条件下真空干燥;再将清洗处理的铜箔在N(SO2CF3)2—阴离子浓度为0.7~1.5mol/L,添加剂的浓度为0.001~0.1mol/L的有机溶液中,在温度15~60℃,电流密度为0.1~0.6A/cm2的条件下进行30-150s阴极电解后取出,用丙酮清洗后,真空干燥即得表面含有一层保护膜的铜箔。该保护膜的成分主要为N(SO2CF3)2—阴离子在铜箔表面的还原产物,能够有效的阻止电解液对铜箔的腐蚀,从而提高了铜箔在电解液中的化学稳定性,且对电池的正常充放电性能基本无消极影响。?
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