本发明公开了一种控制磷酸铁锂材料形貌和碳含量的方法,包括以下步骤:混合制备磷酸铁锂材料的原料,进行预烧处理,然后干燥,得到磷酸铁锂材料前驱体的粉料;破碎预烧干燥处理后得到的磷酸铁锂材料前驱体的粉料;检测破碎后粉料的碳含量,当所测批次粉料的碳含量在控制值范围内时,将所测批次粉料放入球磨机中进行球磨整形处理,当所测批次粉料的碳含量在控制值范围外出现偏差时,将出现正偏差批次的粉料和出现负偏差批次的粉料按质量百分比计算配平后混合,再放入球磨机中进行球磨整形处理;检测球磨整形处理后粉料的粒径,当所测批次粉料的粒径满足控制值的要求时出料;进行二次烧结,得到磷酸铁锂材料成品。
本实用新型公开了一种防止锂离子电池热失控的密封结构,包括箱体和密封条;箱体包括腔体和盖板,密封条设置在腔体和盖板之间,腔体和盖板铆接或者焊接;密封条包括第一拼接密封条和第二拼接密封条;第一拼接密封条和第二拼接密封条拼接在一起;第一拼接密封条由硅橡胶制成,第二拼接密封条由丁晴橡胶制成。本实用新型提供一种防止锂离子电池热失控蔓延的电池箱体密封条结构,密封条采用拼接具有不同熔点的材料拼接而成。当电池包内部出现热失控时,熔点较低的密封条优先熔化,破坏箱体密封结构从而使热失控产生的热空气流出电池包,有效防止锂离子电池热失控蔓延,将锂离子电池热失控的影响减小至最小。
本实用新型涉及一种锂离子电池模块散热结构,包括底板、锂离子电池和散热片,相邻锂离子电池之间设置有散热片,在锂离子电池和散热片底部设置有底板。所述散热片上部设置有至少两道散热肋条,各散热肋条相互平行,相邻两道散热肋条中间的风道呈梯形形状。本实用新型的优点在于相对于现有技术增强散热效果的同时提高了模块内部各个部位温度的均匀性,模块内部各个部位的风道的形状根据模块热分析的结果进行优化设计,使得模块内部各个部位的温度均匀。
本实用新型公开了一种锂电池制备用废液处理设备,包括处理仓,所述处理仓的顶端放置有处理仓盖,所述处理仓盖的顶端嵌入安装有控制开关,所述处理仓和处理仓盖的外侧固定连接有安装边板,所述安装边板的顶端四角均嵌入连接有安装螺栓,所述处理仓盖的顶端安装有进液管,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,通过设置的嵌入板、嵌入仓和过滤网,可对进入的废液依次进行过滤,能够将废液内的固体废渣去除,便于锂电池制备时废液的预过滤处理,通过设置的搅拌电机、固定转轴、伸缩转轴和固定旋钮,可对锂电池制备的废液进行搅拌,并对搅拌轴的位置进行调整,便于锂电池废液处理时的调整搅拌。
本发明公开了一种利用硫化物对锂辉石进行流态化提取的方法。该方法是先将硫化物与锂辉石粉末混合均匀,并对混合物进行流态化高温焙烧;然后用提取液对煅烧后的锂辉石粉末进行提取,得含硫酸锂的浸提液。本发明通过对硫化物与锂辉石的混合物进行焙烧,可以在较少的能源消耗下将锂辉石中的锂提取出来,能耗较低,而且不会对环境造成污染,同时提取出的锂盐具有较高的纯度,可用于锂电、核电等领域。
锂盐回收方法。按下述方式进行:先在惰性气体环境中,由硫氢化物与存在于N-甲基吡咯烷酮体系中的锂盐,经硫氢化反应将锂盐转化为硫氢化锂后,固液分离;然后将固液分离后含有硫氢化锂的N-甲基吡咯烷酮溶液在惰性气体环境中加热,分解转化为硫化锂沉淀,固液分离后,收集得到硫化锂沉淀。该方法不使用高危的硫化氢气体,生产过程更加安全方便,且回收过程短,投资省,效率高,锂盐的回收率可高达99%以上。因无需高温蒸出溶剂NMP,也避免了溶剂的高温分解。对于聚芳硫醚生产而言,可适用于不同的制备工艺/路线,回收的硫化锂,无需可以直接返回聚芳硫醚制备被循环使用。
本实用新型公开了一种能够逼真模拟笔记本锂电池燃烧爆炸现场,同时充分保证演习参与人员的安全的笔记本电脑锂电池灭火教学用模型。该笔记本电脑锂电池灭火教学用模型,包括笔记本模型本体,笔记本模型本体下表面设置有锂电池安装腔;锂电池安装腔内设置有锂电池、烟雾发生装置以及控制烟雾发生装置形成烟雾的遥控开关;所述锂电池安装腔与笔记本模型本体的壳体之间设置有防火隔热填充层;所述笔记本电脑锂电池灭火教学用模型还包括与遥控开关匹配的遥控器;所述笔记本模型本体下表面设置有密封锂电池安装腔的盖板,所述盖板上正对锂电池安装腔的位置设置有透气孔。采用该笔记本电脑锂电池灭火教学用模型模拟操作简单,能够保证演习人员的安全。
本发明提供一种旋转磁场排列的石墨烯锂离子电池负极复合材料及其制备方法,所述材料包括:石墨烯、高分子材料和导电添加剂;所述石墨烯占所述复合材料质量分数的50%至95%,并在旋转磁场的作用下垂直于基板模具有序排列。本发明获得的石墨烯锂离子电池负极复合材料中二维石墨烯垂直于基板有序排列,用作锂离子电池时在电极轴向形成锂离子的快速传输通道,增大了石墨烯之间的距离,充分的发挥了其高比表面积、高载流子迁移率和高导热的优势,比普通石墨烯负极复合材料具有更优异的倍率性能。
本发明属于锂电池负极材料的技术领域,提供了一种层状纳米硅‑石墨烯的锂电池负极材料及制备方法。该方法通过硅锂合金在无水乙醇中脱锂形成片层状硅纳米片,经超声震荡均匀分散于含氧化石墨烯的无水乙醇中,氧化石墨烯由于比表面积过大而自发包裹在硅纳米片表层,最后通过高温热处理将氧化石墨烯还原为石墨烯层,同时提高石墨烯层与硅纳米片层的结合力,制得层状纳米硅‑石墨烯的锂电池负极材料。与传统方法相比,本发明的制备的锂电池负极材料,形成了石墨烯和硅片的夹层结构,使石墨烯层缓解2d层状纳米硅片在锂离子脱嵌过程的体积形变,有效提高了负极材料的稳定性,并且制备工艺简单可控,易于工业化大规模生产。
本发明涉及能源技术领域,具体涉及磷酸铁锂电池包的扩容系统及扩容方法,其中系统包括至少一个变阻单元,具有并联的第一开关器件以及第一电阻;其中,变阻单元与第一磷酸铁锂电池包串联;电流检测单元,与控制单元电连接,用于检测第一磷酸铁锂电池包的充电或放电的电流,并将电流发送给控制单元;控制单元,与第一开关器件以及电流检测单元电连接;控制单元用于基于电流触发第一开关器件导通或关断,以调整变阻单元的阻值。利用电流检测单元对第一磷酸铁锂电池包的充放电的电流进行检测,再配合以变阻单元的动作,随时调整变阻单元的内阻,从而解决了第一磷酸铁锂电池包与第二磷酸铁锂电池包(即新旧磷酸铁锂电池包)并联使用的问题。
本发明是一种锂离子电池电极材料尖晶石锰酸锂的改性技术,是在经过体相掺杂改性后的锰酸锂的表面包覆一层氟化物膜。方法为首先用固相法对锰酸锂进行体相掺杂改性,然后将改性后的锰酸锂正极材料用液相法在其表面包覆一层氟化物膜,于电阻炉中300-600℃热处理4-10h,得到不同氟化物不同包覆量的正极材料。采用改性后的锂离子电池正极材料制备锂离子电池在高温下(55℃)具有更好的循环性能和高倍率性能。
本发明公开了一种具有金属锂薄层的带材及其制备方法。该带材包括由上至下依次连接的锂薄层、合金层以及基底金属层;其制备方法为:(1)在露点不高于‑50℃、氧含量不高于10ppm的环境中,将金属锂加热至200~800℃,使其成熔融状态;(2)将熔融金属锂与基底金属接触,保温1~100s,取出并冷却至室温,制得具有金属锂薄层的带材,锂薄层的厚度为1~100μm;其中,基底金属为铜箔或镍箔。本发明方法简单,成本低,可大规模生产,且所制得的具有薄金属锂层的带材不仅可以作为负极材料的预储锂使用,还可以直接作为负极材料使用。
本发明公开了一种分布式能源站溴化锂机组系统多能流测点结构,溴化锂机组系统包含溴化锂机组、冷水循环泵、热水循环泵;整个溴化锂机组系统对外有3个能流进口及3个能流出口;3个能流进口分别是2路冷却回水和1路热水回水;3个能流出口分别是2路冷却供水以及1路热水供水;分布式能源站溴化锂机组系统多能流测点布置如下:冷水循环泵入口压力测点、溴化锂机组冷水入口温度、压力、出口温度以及流量测点、溴化锂机组热水入口温度、压力、流量和出口温度测点和热水循环泵出口压力测点。本方案系首次提出,并在实际工程中得到成功应用。测点布置合理,有助于提高分布式能源站溴化锂机组系统的运行效率。
本发明提供一种氯锂电池及其储能方法,涉及电池技术领域。氯锂电池包括电池本体、氯气循环装置和电解液循环装置。电池本体包括壳体以及设置于壳体内并将壳体分隔成正极区域和负极区域的膜组件。壳体内设置有锂盐非水电解液。正极区域内设置有用于氯气反应的正极板。负极区域内设置有负极板。正极区域与氯气循环装置连通。负极区域与电解液循环装置连通。氯锂电池储能方法包括:将发电装置与氯锂电池电连接并向氯锂电池内输入电解液,将产生的氯气收集以备于循环利用。本氯锂电池属于大型储电装置,主要用于间歇性发电装置的储电设备或电站。通过氯气循环装置和电解液循环装置能够将氯锂电池工作过程产生的氯气和电解液收集以备于循环利用。
本发明涉及锂电池材料回收领域,提供了一种浸出方式高效回收废弃锂电池正极材料的方法。所述回收方法的步骤包括放电、拆解、活性材料与集流体快速分离、活性材料的预处理、采用浸出液回收活性材料中的金属。所述浸出液由硼氢化钠、氯化亚锡、络氨酸、苯甲醛、3‑甲基‑1‑戊醇、水按质量比3‑4:3‑5:8‑10:4‑6:5‑6:100组成。该方法不仅对锂电池正极材料中锂、铁、镍、钴、锰的浸出率均能达到90%以上,而且浸出速度快,整个回收周期耗时短。
本发明提供一种用于锂硫电芯电极片切割的刀具,属于锂金属电池技术领域。本发明刀具针对于锂片在切割的过程中容易黏附在刀片上的现象,将刀片主体嵌入聚合版中,通过控制刀刃到聚合版表面的高度以保证有效切割锂片的同时减少和锂片的接触面积,减弱锂片和锂刀的粘附性,保证锂片结构的完整;除此之外,该刀具具有独特的凸字形结构,可以直接裁出专门的极耳黏附区,使其不需要反复校准就可以准确的固定极耳,不仅减小了操作上的误差,而且可以有效地提高电芯的组装效率。
本发明提供一种亚微米磷酸铁锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。包括碳酸亚铁浆料制备:向硫酸亚铁溶液加入抗氧化剂、碳酸盐生产碳酸亚铁沉淀,经过滤、洗涤得到碳酸亚铁滤饼,加水搅拌调制成碳酸亚铁浆料;磷酸铁锂前驱体合成:将磷酸二氢锂溶液和碳酸亚铁浆料泵入对撞流混合反应器中生成磷酸铁锂前驱体料浆,料浆经陈化、脱水浓缩得到浓浆;磷酸铁锂正极材料制备:向浓浆中加入可溶性有机物、碳纳米管以及分散剂,经循环分散、喷雾干燥、煅烧、冷却、粉碎后得到含碳磷酸铁锂正极材料。本发明采用对撞流混合反应器合成磷酸铁锂前驱体,产品粒度达到亚微米级,有效缩短反应时间;且原料利用率高,成本低,产品导电性能好。
本发明涉及一种锂电池锰基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。所述的锂电池锰基复合负极材料为20-200nm的微粒,所述的锂电池锰基复合负极材料为采用含锰化合物、石墨烯制成固体Mn3O4/石墨烯复合负极材料,再与含锂化合物和含钛化合物制成的Mn3O4/石墨烯/钛酸锂纳米复合负极材料。本发明使用钛酸锂对Mn3O4/石墨烯进行了包覆,从而将石墨烯中的残余含氧官能团与电解液隔离开,提高了材料首次效率、循环寿命与电池的安全性;本发明公开的负极材料具有比容量大,首次效率高,倍率性能优良,不可逆容量低,安全性与循环寿命好的优点,契合了新型锂离子电池对的需求。
本发明公开了凝胶电解质,包括质量配比为:聚合物基体材料:非水溶剂:无机填料=1:5:0.1~1:20:1,和含有浓度为0.5mol/L~2.0mol/L的电解质锂盐的电解液;还公开了用该凝胶电解质的制备是在惰性气氛中,将聚合物基体材料、非水溶剂、无机填料和含有电解质锂盐的电解液混合,在40~90℃下,搅拌混合溶液至溶解;并公开了利用该凝胶电解质制备的正极、锂硫电池;本发明提供的凝胶电解质离子电导率高、并且可避免硫正极和反应物的溶解,含有该凝胶电解质的锂硫电池循环性能较好;并且该方法工艺简单、无需大量的萃取溶剂、安全环保,有利于大规模工业化生产。
本实用新型公开了一种后备锂电池的在线充电装置,它包括充电控制电路,该充电控制电路包括DC/DC电源变压器隔离变换电路、PWM电源转换控制电路、电流采样信号放大电路和微电脑智能监控电路;该充电控制电路可以实现后备锂电池满充电压/在线维持电压的分段充电电压控制和后备锂电池分阶段充电电流大小控制。这种后备锂电池的在线充电装置,可以达到长期给锂电池在线充电而不影响电池寿命的效果。
本实用新型公开了一种具有防护功能的锂电池放置箱,涉及锂电池放置箱技术领域,其包括放置箱,所述放置箱内部偏下的位置上设置有螺杆一和螺杆二,所述螺杆一和螺杆二的相对端光轴固定连接。该具有防护功能的锂电池放置箱,通过将两个锂电池放置在放置板上,通过转动旋转把手带动旋转盘、螺杆一和螺杆二转动,螺杆一和螺杆二在转动过程中使两个螺母、两个连接杆和两个滑板相互靠近,在隔板的作用下两个滑板在相互靠近时通过保护垫分别对两个锂电池进行夹持固定,进而使锂电池在转运过程中不会晃动,避免放置箱在转运过程中锂电池与放置箱发生碰撞造成锂电池损坏的问题,对锂电池起到保护作用。
本发明提供了一种碳量子点修饰锂硫电池正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料制备领域。本发明使用聚乙烯亚胺表面功能化的碳量子点用于锂硫电池正极的制备,利用聚乙烯亚胺对多硫化合物的吸附作用,抑制电池充放电过程中的穿梭效应,保证了锂硫电池的长循环性能。本发明公开的碳量子点修饰锂硫电池正极材料的制备方法具有工艺简便的特点,并且能显著提升锂硫电池在高负载和大电流密度工作条件下的容量、倍率和循环性能,因此在锂硫电池领域具有潜在应用价值。
本发明公开了一种全固态锂氟化碳二次电池及其制备方法,属于电池技术领域,具体方法为在氟化碳上原位生长一层固态电解质膜,再与金属锂匹配组装成电池。本发明解决了锂氟化碳电池在液态体系下放电产物氟化锂成核不均且颗粒过大而导致的电池无法循环充放的问题。本发明制备的全固态体系下的锂氟化碳电池,放电时氟化锂成核均匀且颗粒小,碳维持无定形,使充电时氟化锂更易分解,电池能够实现二次可充放。
本发明涉及高镁锂比(Mg2+/Li+>40)下的硫酸镁亚型盐湖卤水镁锂分离及制Li2CO3方法。本发明基本工序为用盐田析出钠盐、钾镁盐后的老卤→脱SO42-→自然蒸发→硼锂共沉淀→深度除Ca2+、Mg2+→沉淀法制Li2CO3。本发明解决了硫酸镁亚型盐湖卤水Li+、Mg2+、B2O3的分离技术难题,为高镁含量的硫酸镁亚型盐湖卤水(如青海台吉乃尔盐湖),综合利用Li+、硼提供了新的生产方法。本方法可行到国家工业一级Li2CO3产品,Li+回收率达75-85%,具有工艺技术简单、流程短、分离率高、锂回收率高、生产成本低的特点。
一种多孔掺杂钛系锂吸附剂及其制备方法,涉及锂吸附剂制备技术领域。多孔掺杂钛系锂吸附剂通过调控锂源、含氮表面活性剂与掺杂元素的种类与物质的量,得到快速高效的锂吸附效果。通过此种改性方法,可以使原料充分混合均匀并增强吸附效果,最后通过高温烧结,即可得到钛系锂吸附剂前驱体,再经过酸洗去掉其中的锂离子,即可得到多孔掺杂钛系锂吸附剂。所述多孔掺杂钛系锂吸附剂的大孔可以有效增加材料的润湿性,N掺杂为吸附剂提供了丰富的氮官能团,有利于提高其吸附作用,金属离子掺杂有利于扩大内部锂离子扩散通道,提高吸附剂的内外扩散速率,从而增强吸附剂的吸附容量和动力学特性。
本发明涉及一种用于硫酸法锂盐生产的浓缩工艺,用于对沉锂步骤之前对硫酸锂溶液的浓缩,包括以下步骤:膜浓缩:采用孔径为0.1‑1nm的浓缩膜对硫酸锂溶液进行膜浓缩,得到硫酸锂浓缩液和透过液。本发明通过浓缩膜对硫酸锂溶液中的锂离子进行拦截,将多余的水分分离出去,提高硫酸锂溶液总的锂离子含量,达到浓缩的目的,分离得到的透过液其纯净度较高,可以继续循环应用到硫酸锂溶液的浸出提取过程中;与现有技术中的蒸发浓缩相比,本发明采用的膜浓缩工艺具有能源消耗小、生产成本低、浓缩效率高、处理难度小、环境污染小的优点。
本实用新型属于安全装置领域,具体涉及一种锂电池充电保护装置。本实用新型包括保护箱和锂电池充电控制装置,所述锂电池充电控制装置包括控制装置、温度传感器、警报装置和锂电池充电器插口,所述控制装置、温度传感器、警报装置和锂电池充电器插口电气连接;所述保护箱设置有可扣合的箱盖,保护箱的侧壁上设置有电缆孔,所述保护箱内设置有一个或多个隔间,电缆孔用于锂电池充电器的输出电缆进入隔间内腔;所述锂电池充电控制装置设置于保护箱的外侧壁上,所述锂电池充电器插口用于连接锂电池充电器的输入电缆,所述温度传感器包括感应端,所述感应端设置于隔间内。本锂电池充电保护装置,结构稳定、安全性高,有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于反应离子刻蚀的钽酸锂微图形化方法,属于半导体技术领域,具体涉及钽酸锂晶体微图形化,以解决各层材料间应力较大使图案易被破坏的问题,包括:在光刻胶表面依次镀Ti金属掩膜和Cr金属掩膜;用剥离法在钽酸锂基底表面制备出金属掩膜图案;采用氟基等离子体对制备出金属掩膜图案的钽酸锂基底进行反应离子刻蚀;采用氩等离子体对钽酸锂基底进行30s‑2min物理轰击,以去除在样品表面形成的氟化锂和氟化钽酸盐等高沸点难挥发性物质;重复上述刻蚀步骤,直至完成钽酸锂基底的微图形化。在钽酸锂基底上制作微米级深度的图形,同时达到图形的侧壁倾角大,沟槽表面光滑的目的,得到较高的金属掩膜的选择比,刻蚀深度较深。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种制备锂电池正极薄膜的方法及装置。本发明的制备锂电池正极薄膜的方法及装置可以在衬底上形成柱状晶体结构,该柱状晶体结构为锂离子沿界面传输提供了新的通道,缩短了锂离子的扩散距离,减少了锂离子在介质中的运输时间,显著提高了锂离子的运输、储存、反应的动力学速率,进而提高了锂电池的比容量密度,而且采用倾斜沉积技术大面积制备,有利于降低生产成本,符合大规模生产制造需求。
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