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公开(公告)号:CN115029734B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210557161.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25C1/02 , C25C7/04 , G01N27/416 , G01N27/626
Abstract: 本发明涉及一种基于石榴石型固体电解质的盐湖提锂和测锂的一体化装置,该装置包括由石榴石型固体电解质(3)分隔阴极区和阳极区的电解池,阴极区包括预制的金属锂(2)和密封硅油(1);阳极区包括阳极(5)和盐湖卤水(4),所述阳极为惰性电极或含锂活性电极,所述的装置还包括并联连接在阳极和阴极之间的外部电源(7)和电化学工作站(6),并在两个并联电路上分别设置开关S1和S2。与现有技术相比,本发明的装置可以直接沉积金属锂单质,通过调整沉积电流可实现锂提取速率可控,得到高纯度的金属锂,可有效避免传统制备锂单质的多余步骤。同时,该装置还可以实现盐湖中锂离子含量的实时检测。
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公开(公告)号:CN113880577B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111191651.X
申请日:2021-10-13
IPC: H01M10/0562 , C04B35/50 , C04B35/48 , C04B35/622 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种锂电池电解质,具体涉及一种固体电解质的干法制备工艺,包括如下步骤:将氧化镧、氧化锆、锂源和掺杂原料混合后研磨均匀,得到混合料;将混合料预烧结后冷却至室温;二次研磨预烧结后的混合料,得到母粉;将母粉压片,得到素坯;将素坯二次烧结,得到所述的固体电解质。与现有技术相比,本工艺中二次烧结采用氧化镁坩埚,并在在高温中进行短时间烧结,可以有效降低高温过程中锂的挥发,避免锆酸镧等二次相的形成。由于该工艺制备出的LLZO具有更高的致密度和几乎没有晶界等特点,并且在晶界处几乎没有氧化锂的富集,因此该工艺制备的LLZO具有更高的空气稳定性。
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公开(公告)号:CN113625169A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110901614.7
申请日:2021-08-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01R31/36 , G01R31/374
Abstract: 本发明涉及一种固态电池试压控温多通道测试系统和方法,系统包括施压模块、控温模块、充放电模块、数据采集模块和数控模块,施压模块包括施压组件和压力模具,施压组件用于对压力模具施加压力,压力模具用于在内部存放固态电池,并将施压组件的压力传递给固态电池;控温模块用于为压力模具中的固定电池提供恒温环境;充放电模块用于对固态电池进行充放电循环测试;数据采集模块用于进行数据采集;数控模块用于实现充放电的数控。与现有技术相比,本发明提供了固态电池测试过程中关键的恒温恒压环境:环形加热套可完美贴合发明中设计的固态模具,实现局部恒温;测试系统可在各自独立的压力温度循环等参数下,同时对8组电池进行充放电测试。
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公开(公告)号:CN115029734A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210557161.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25C1/02 , C25C7/04 , G01N27/416 , G01N27/626
Abstract: 本发明涉及一种基于石榴石型固体电解质的盐湖提锂和测锂的一体化装置,该装置包括由石榴石型固体电解质(3)分隔阴极区和阳极区的电解池,阴极区包括预制的金属锂(2)和密封硅油(1);阳极区包括阳极(5)和盐湖卤水(4),所述阳极为惰性电极或含锂活性电极,所述的装置还包括并联连接在阳极和阴极之间的外部电源(7)和电化学工作站(6),并在两个并联电路上分别设置开关S1和S2。与现有技术相比,本发明的装置可以直接沉积金属锂单质,通过调整沉积电流可实现锂提取速率可控,得到高纯度的金属锂,可有效避免传统制备锂单质的多余步骤。同时,该装置还可以实现盐湖中锂离子含量的实时检测。
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公开(公告)号:CN113880577A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111191651.X
申请日:2021-10-13
IPC: C04B35/50 , C04B35/48 , C04B35/622 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种锂电池电解质,具体涉及一种固体电解质的干法制备工艺,包括如下步骤:将氧化镧、氧化锆、锂源和掺杂原料混合后研磨均匀,得到混合料;将混合料预烧结后冷却至室温;二次研磨预烧结后的混合料,得到母粉;将母粉压片,得到素坯;将素坯二次烧结,得到所述的固体电解质。与现有技术相比,本工艺中二次烧结采用氧化镁坩埚,并在在高温中进行短时间烧结,可以有效降低高温过程中锂的挥发,避免锆酸镧等二次相的形成。由于该工艺制备出的LLZO具有更高的致密度和几乎没有晶界等特点,并且在晶界处几乎没有氧化锂的富集,因此该工艺制备的LLZO具有更高的空气稳定性。
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