本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种废旧磷酸铁锂材料再生方法、废旧磷酸铁锂材料再生装置、电子设备、计算机可读存储介质。其中,废旧磷酸铁锂材料再生方法包括:将含有废旧磷酸铁锂材料的待回收物进行前处理,得到第一回收物,其中,第一回收物包括废旧磷酸铁锂材料;将第一回收物中加入再生液进行反应,得到第二回收物,其中,再生液包括含有还原性的有机酸、锂盐、无机酸;再生液的pH值为7.0±0.5;将第二回收物进行后处理,得到再生磷酸铁锂材料。解决了在废旧磷酸铁锂材料湿法再生过程中,使用大量酸液和碱液、回收效益低,污染环境的问题。本发明还提供一种废旧磷酸铁锂材料再生装置、电子设备和计算机可读存储介质。
本实用新型公开了一种圆柱型锂离子电芯成组电池,包括若干组合单元,相邻的两个组合单元之间通过镍片串联连接,所述组合单元均包括若干锂离子电芯和两块镍带,每个所述组合单元内的所有所述锂离子电芯通过两块镍带并联连接在一起,所述锂离子电芯的正极的顶帽和负极的底帽均采用钢铁材料制成。本实用新型的有益效果:通过两块镍带把锂离子电芯单元化,然后再把各个单元串接起来,这样能使锂离子电芯连接更紧密,牢固,锂离子电芯与镍带连接能有效的降低内阻,增强一致性,即使其中的某个电芯坏掉,只要找到坏的锂离子电芯,解除所处单元的镍带与锂离子电芯即可进行更换维修,方便快捷还能提高成组电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种提高圆柱型锂电池化成精度的装置,包括操作箱,操作箱内壁底端的中部固定安装有第二气缸,第二气缸的输出端固定连接有移动板,移动板的两端分别与操作箱内壁两侧底端开设的第一滑槽滑动连接,本实用新型一种提高圆柱型锂电池化成精度的装置,通过控制器来控制两个除湿风扇通电释放热风,对操作箱的内部进行除湿,避免操作箱内部的湿度过高对锂电池的化成精度造成不良影响,通过第二气缸带动若干个支撑杆将化成好的锂电池顶出,便于将锂电池取出,清洁刷的设置能够对充电孔的内部进行清洁,避免充电孔内部存在异物对后续锂电池的化成产生不良影响。
本发明涉及锂电池加工技术领域,且公开了一种锂电池加工用夹持装置,包括支座、挡板、电动杆、托盘和锂电池板,所述支座内侧的中部开设有活动槽,所述活动槽的内部滑动连接有活动板,所述支座的内部且位于活动槽左侧的下方开设有滑腔,所述挡板右侧面的底部固定连接有弹性件,所述挡板的右侧面且位于弹性件的上侧固定设有触点Ⅱ,所述挡板的内部开设有输气槽。本发明通过电动杆下移带动托盘下移对锂电池施加压力,利用电动杆带动活动板下移,使得活动槽内部的气体受挤压进入弹性件内部,促使弹性件对锂电池施加一个向上的支撑力,利用弹性件的支撑力和托盘的压力代替夹具的刚性夹紧力,进而避免锂电池的外表受夹紧力的作用出现凹陷。
本实用新型提供一种具有导热结构的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括固定外壳,所述固定外壳的内部底端固定安装有若干个矩形导热板,每两个所述矩形导热板之间均活动卡紧有若干个锂电池本体,所述固定外壳的内部上端安装有导热散发机构,所述固定外壳的外表面两侧均开设有若干个矩形散热槽,本实用新型通过锂电池在长时间的使用时,会将热量传导至导热散发机构中的导热片处,而后导热片会配合导热柱将热量传导至散热片上,而散热片内部开设有圆形散热孔,然后启动微型马达此时会带动散热叶片进行转动,而散热叶片在转动后会将风输送至散热片处,随圆形散热孔将风量向下输送,使将传导上来的热量进行散发,使内部的温度降低。
本实用新型公开了一种插接式锂电池组,包括底座,所述底座的顶部外壁设置有防潮板,所述底座四周外壁均设置有固定块,且固定块的顶部外壁均开有安装螺孔,所述防潮板的顶部外壁设置有壳体,且壳体的内底部设置有插箱,所述插箱的一侧外壁等距离开有安装孔,且安装孔的内壁设置有连接导板,所述连接导板的一侧外壁开有卡槽,所述插箱的内部等距离开有电池槽,且电池槽的四周内壁均粘接有橡胶缓冲层,所述电池槽的内壁均插接有锂电池,且锂电池一端均与卡槽的内壁卡接。本实用新型能够有效提高锂电池组的防潮性能,有利于延长锂电池组的使用寿命,便于安装和拆卸,通过设置的橡胶缓冲层,能够对锂电池起到良好的保护作用。
一种低水分陶瓷隔膜、制备方法及锂电池,该制备方法,包括以下步骤:(1)制备CMC‑g‑AM/SiO2:(2)制备低水分陶瓷浆料:(3)制备低水分陶瓷隔膜。本发明通过将有机无机复合材料CMC‑g‑AM/SiO2来代替浆料中常用的增稠剂CMC,并与无机材料硅溶胶结合以制备低水分陶瓷隔膜,使得本发明制备的低水分陶瓷隔膜含水量可以做到500ppm以下,从而对于该低水分陶瓷隔膜的运输、包装、存储不需要控制极低的湿度;该低水分陶瓷隔膜可以通过控制合成的条件来控制最终产物的吸水率,使得CMC‑g‑AM/SiO2相比CMC具有更低的吸水饱和度,同时具有吸水快,加热易脱水的特点;采用本发明低水分陶瓷隔膜做成的锂电池,可以减少锂电池中的水分,使得锂电池相比同类产品具有更高的容量和更好的循环稳定性。
本实用新型提供一种动力锂电池散热机构,属于电池技术领域,该动力锂电池散热机构包括外箱体,外箱体的前后左右内壁均固定连接有固定块,四个固定块相靠近的一端固定连接有内箱体,外箱体和内箱体之间设置有通风槽,内箱体的前后左右内壁均开凿有多个导热孔,导热孔与通风槽相贯通,内箱体的下端与外箱体上内壁之间固定连接有控制器,控制器的左右两端均固定连接有机箱,两个机箱与控制器电连接,两个机箱相远离的一端均固定连接有转轮箱,两个转轮箱的上端均通过转轴转动连接有扇叶,扇叶与转轴固定连接,旨在解决现有技术中的过高温度影响锂电池使用寿命,锂电池工作时产生的热量无法排出,锂电池降温不够迅速的问题。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种可充电的锂电池,包括保护壳和锂电池,所述锂电池通过固定架固定在保护壳的内底壁;所述锂电池的两侧分别设置有阳极片和阴极片,所述保护壳的顶部设置有充电块,所述充电块的顶部开设有充电孔,所述充电孔的内部设置有阳极连接片和阴极连接片。该可充电的锂电池,锂电池通过固定架固定在保护壳的内底壁,锂电池的两端分别设置有阳极片和阴极片,阳极片和阴极片的两端分别设置有阳极连接片和阴极连接片,保护壳的顶部设置有充电块,充电块的内部设置有阳极连接片和阴极连接片,密封的保护壳可以对锂电池起保护作用,避免遇到水等物质对电池造成伤害。
本发明公开了一种电子级二氟双草酸磷酸锂的制备方法,该方法包括以下步骤:称取草酸和六氟磷酸锂置于反应装置中,加入非水溶剂,滴加六甲基二硅氮烷,充分搅拌进行反应,得到的反应溶液进行过滤,过滤后通过减压浓缩得到固体产品,进一步重结晶得到电子级二氟双草酸磷酸锂。本发明一种电子级二氟双草酸磷酸锂的制备方法采用了价格便宜的原料制备二氟双草酸磷酸锂,该方法操作简单方便,避免了其他方法反应步骤多,操作复杂,且最终产品杂质过多的缺陷,保证产品的纯度和品质,从而得到的高品质高纯度产品的制备方法,适合工业化生产。
本发明公开了一种双草酸硼酸锂纯度及其杂质含量的测定方法。将双草酸硼酸锂置于水溶液中,煮沸使其强烈水解完全,形成草酸根和硼酸根,在酸性条件下,用高锰酸钾滴定溶液中的草酸根离子,在多元醇存在的条件下,利用指示剂指示终点,用氢氧化钠溶液滴定溶液中的硼酸根离子。本发明一种双草酸硼酸锂纯度的测定方法具有操作简单、只需要普通的玻璃器皿、不需要特别的仪器,结果准确,可以适用于商业上快速测定双草酸硼酸锂的含量。双草酸硼酸锂中的杂质含量的测定方法除了具有双草酸硼酸锂纯度的测定方法的优点外,还具有成本低的优点。
本实用新型公开了一种锂电池组的智能控制系统,包括锂电池组和控制器,所述锂电池组的表面设置有安装框,其内部安装有温度检测器,所述安装框上端的两侧均固定安装有安装块,温度检测器、湿度检测器、电流检测器和电压检测器对锂电池组检测的使用情况进行实时检测,检测到的信息通过信息输出模块进行信息传输,控制器通过无线连接模块与锂电池组进行远程连接,通过信息接收模块对传输的信息进行接收,接收到的信息通过显示器进行显示,便于使用者的观察,当数值异常时,通过报警器进行警报,提醒使用者,使用者可以通过操作单元和操作模块对输出控制模块进行控制,以便于及时断电,从而便于使用者对锂电池组的远程智能控制。
本发明公开了一种液体草酸硼酸锂盐的制备方法,包括以下步骤:一、草酸硼酸锂盐的合成:以锂盐、三氟化硼、草酸作为反应原料,通过催化剂催化在有机溶剂中合成草酸硼酸锂盐;二、将溶剂加入到上述合成的草酸硼酸锂盐中,搅拌使草酸硼酸锂盐完全溶解,过滤去除不溶物,即得到液体草酸硼酸锂盐。本申请以一条反应路线分别合成双草酸硼酸锂与二氟草酸硼酸锂。同时将其配制成液体锂盐,有效缩短了产品的生产周期,实现其大规模工业化生产。
本实用新型提供一种锂电池自动上料装置,属于上料技术领域,该锂电池自动上料装置包括底座、料仓、挡尘板和锂电池,底座的上端固定连接有立板,挡尘板固定连接于立板的左端,料仓固定连接于挡尘板的前端,锂电池放置于料仓内,料仓的前端通过两个第一铰链活动铰接有仓门,料仓的下端设有开孔,且开孔的宽度刚好可以让锂电池穿过,料仓的下端通过两个第二铰链活动铰接有转板,转板的后端开凿有板槽,板槽的左右内壁之间固定连接有转柱,转柱的圆周表面转动连接有定位条,定位条的下端固定连接有卡条,挡尘板的后端开凿有弧形槽。可实现提高自动化程度,加大锂电池的上料效率,同时解决了现有技术中一种上料装置只能对同一大小锂电池上料的问题。
本实用新型公开了一种动力锂电池生产封口装置,在一个导轨底板两端安装旋转的中空主轴以及与中空主轴同心的蝶形顶盘,在导轨底板的中部安装一个移动操作台,移动操作台通过转轴安装第一摆杆和第二摆杆,两根摆杆的顶端分别安装有铆压滚轮,两根摆杆的底端分别固定有互相啮合的联动齿轮,将锂电池放入装夹头中,旋转拉伸气缸向后拉伸将锂电池夹住,同时顶紧气缸通过蝶形顶盘顶住锂电池的另一端,然后电动机通过中空主轴带动锂电池旋转,此时扳动操作手柄,操作手柄通过转轴带动第一摆杆和第二摆杆联动,安装于两个摆杆顶端的铆压滚轮压合锂电池的封口部位铆接成凹陷的圆周槽,对锂电池电芯进行高效的密封,具有很好的实用价值。
本实用新型公开了一种动力锂电池输出结构,包括第一固定板,所述第一固定板的上端左部后侧固定连接有锂电池箱,所述锂电池箱的上端后部开设有放置槽,所述放置槽的内部放置有锂电池组,所述锂电池箱的上端前部开设有第一通槽,所述锂电池箱前端开设有散热槽,所述散热槽的槽壁固定连接有防尘网,所述散热槽的左右槽壁中部设置有清理装置,所述第一固定板的上端右部设置有连接装置,所述第一固定板的上端右部设置有伸缩装置,所述第一固定板的上端左部前后两侧和上端右部前后两侧均螺纹连接有一个限位螺栓。本实用新型所述的一种动力锂电池输出结构,通过清理板清理防尘网表面的灰尘,防止防尘网网眼的堵塞,提高了散热槽的散热效果。
本实用新型公开了一种卷绕式高电压钛酸锂电池,包括正极端子、正极导线、负极端子、负极钛酸锂片膜和正极锰酸锂膜,本装置电池上盖上方设有正极端子和负极端子,在电池充放电过程中,负极钛酸锂片膜、正极锰酸锂膜和电解质不断发生反应,负极钛酸锂片膜、绝缘隔膜和正极锰酸锂膜呈圈形卷绕,提高电池内部反应,提高充放电效率,正极锰酸锂膜的下端通过内连接线与正极导电片电性连接,正极导电片通过连接减震簧与正极导线电性连接,正极导线再与正极端子电性连接,通过上述零件间的连接,实现了从负极端子到电池内部反应元件,再到正极端子,形成闭合回路,保证电流的正常流通。
一种铌酸锂、钽酸锂掏棒用的刀具,包括带有内部空腔的圆柱形刀体,所述圆柱形刀体的顶部设有圆柱形刀柄,圆柱形刀体的底端设有环形金刚石刀刃,所述圆柱形刀体上位于圆柱形刀体与环形金刚石刀刃的连接处设有排屑口,所述圆柱形刀柄内设有轴向通孔,轴向通孔与圆柱形刀体内的内部空腔相连通,所述圆柱形刀柄的外侧壁上还设有定位面。本实用新型结构简单,方便实用,相对增加了刀刃部位的使用面积,延长了刀具的使用寿命,降低了生产成本。
本发明属于电解液成分测定技术领域,具体涉及一种锂离子电池电解液中六氟磷酸锂浓度的测定方法,包括以下步骤:称取一定量锂离子电池的电解液置于消解罐中,加入一定量的水后加热一段时间;向上步骤得到的溶液中加入酸性试剂使溶液成酸性,然后将消解罐放入消解仪上进行消解;将上步骤得到的溶液转至容量瓶中,并加水稀释至一定倍数;利用等离子体光电直读光谱仪测量步骤三得到的溶液中磷的含量;根据方程式利用磷的含量计算出六氟磷酸锂的含量。本发明通过等离子体光电直读光谱仪测量步骤三得到的溶液中磷的含量,进而计算出的六氟磷酸锂含量和浓度,操作简单便捷,测量效率高,测量精度高。
本发明公开了一种测定二氟草酸硼酸锂样品中四氟硼酸锂的含量的方法,目前常用的从二氟草酸硼酸锂样品中检测四氟硼酸锂含量的方法为核磁测试,但是核磁测试价格昂贵,许多化工企业仍然没有普及使用。本发明采用离子色谱仪作为检测仪器,先将样品进行前处理,再设置合适的离子色谱检测条件,配置不同浓度的四氟硼酸锂离子标准溶液,进样测试后,根据峰面积和浓度的关系制作拟合曲线,最后根据四氟硼酸锂标样的峰面积、样品峰面积、稀释倍数计算四氟硼酸锂含量。
本实用新型公开了一种简易判断铌酸锂或钽酸锂极性的装置,包括毫伏电压计,所述毫伏电压计的正极和负极分别连接有正电极平板和负电极平板,所述正电极平板上设置有测试压块。本实用新型解决了现有技术属于破坏性检测,不环保且检测判断工序繁琐的问题,具有能够快速判断铌酸锂或钽酸锂极性的特点。
一种全固态锂离子电池硅基负极极片的补锂方法,涉及硅基负极材料。1)制备锂靶;2)安装锂靶,通过手套箱与磁控溅射一体设备直接装入锂靶,以保证锂靶不被氧化;3)采用磁控溅射在硅基负极表面沉积锂薄膜;4)将在硅基负极表面沉积锂薄膜的电极片在手套箱中适当温度下进行加热反应,形成锂硅合金。5)将预锂化的硅负极与聚合物电解质及正极电极片组装为全固态电池。在硅基负极表面溅射锂金属进行补锂,沉积的锂金属薄膜非常均匀,有效提升补锂的均匀性。沉积的锂金属薄膜形貌和厚度可以通过磁控溅射的溅射参数进行调控;锂金属薄膜与硅基负极界面接触良好,不存在安全风险,可以成功应用于硅基负极全固态电池。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂离子电池芯包及锂离子电池及锂离子电池的制备方法包括电池箱和电池芯,所述电池箱的顶部固定安装有散热箱,所述散热箱的外壁开设有散热孔。本发明能够在锂离子电池内部温度升高时通过第一导热柱和第一导热块对电池箱外壁的内腔中进行导热,进而使内部液体的温度升高至临界高度或超过临界高度时,进而带动封堵球进行膨胀,使其脱离原有的弧形槽内,对电池芯的外壁进行急降温,进而防止其发生爆炸,该装置有效地提高了其使用的效果,有效地防止其内部电池温度过高导致的锂离子电池发生爆炸,且并未采用直接将冷却液放置在锂离子电池的外壁,防止其急冷造成电池亏电,达不到使用效果。
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