本发明属于一种制备用作聚变堆产氚包层的氚增殖剂材料的方法,具体公开一种硅酸锂微球的熔融雾化成型制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将硅酸锂粉体制备原料加入到铂金坩埚中;(2)采用程序控温加热方式给铂金坩埚加热,熔融过程中硅酸锂粉体制备原料充分发生反应,并将硅酸锂粉体熔融至液体;(3)将熔融的硅酸锂液体吹散成小液滴,硅酸锂小液滴固化成硅酸锂微球(4)对上述步骤(3)中得到的硅酸锂微球进行筛分;(5)对硅酸锂微球进行退火处理。本发明的方法制备的硅酸锂微球表观密度高、球形度好、表面光滑。
本实用新型公开了一种具有隔热层的金属锂带卷运输装置,包括桶体(1),与桶体(1)相配合并形成密封腔的盖体(10),其特征在于,在桶体(1)内设置与桶体(1)的内壁紧贴的胶毡层(3)。本实用新型在桶体内设置了胶毡层和真空板层,可实现对金属锂带卷的两次隔热处理;同时,在桶体内设置有密封固定仓,可将金属锂带卷进行固定和密封,其密封固定仓的密封罩采用石棉板制作而成,可进一步的对金属锂带卷进行隔热处理,从而本实用新型可有效的解决现有技术的运输桶并不能很好的对锂带进行隔热的问题。
本实用新型公开了一种用于锂离子隔膜卷的转运货架,涉及锂离子隔膜生产技术领域,其可至少部分解决现有技术中转运架难以配合机械手定点取放以及人工检验时难以将锂离子隔膜卷取出检验的问题。本实用新型实施例的一种用于锂离子隔膜卷的转运货架,包括架体,所述架体包括L型支撑架和若干用于插入锂离子隔膜卷内腔的悬臂,若干悬臂均设于L型支撑架的同一侧。
本实用新型碳酸锂生产技术领域,尤其涉及一种碳酸锂生产工艺中净化液的处理系统,该处理系统包括硫酸锂浸出液存放槽、pH调节池、精密过滤器、吸收塔、换热器、超滤膜过滤器、反渗透膜过滤器、反应罐、加料罐、板框过滤器与收集罐;本实用新型提供的一种碳酸锂生产工艺中净化液的处理系统,其可有效的处理沉淀杂质,锂的回收率高。
本实用新型涉及锂带生产中的卷绕部件,特别涉及一种金属锂带卷盘。一种金属锂带卷盘,包括卷筒和与卷筒同轴并固定设置于卷筒两端的圆形挡板,所述挡板上至少设置有三个观察孔,所述观察孔在挡板上处于同一直线上,并呈等距分布,其中一个靠近卷筒,另一个靠近挡板外沿。本实用新型的金属锂带卷盘,包括卷筒和与卷筒同轴并固定设置于卷筒两端的圆形挡板,所述挡板上至少设置有三个观察孔,挡板上设置数量较多的观察孔方便观察,以便工作人员及时掌握卷盘上锂带的实际剩余量,好进行后续工作的统筹安排。
本实用新型涉及一种侧开门金属锂及制品运输桶,包括桶体,桶体的内壁设有成多层状的支架,桶体侧壁开设有门板,门板与所述桶体通过锁紧部件锁紧;其中支架包括沿竖直方向设置的若干根支柱,支柱之间垂直设有位于水平方向的若干个环形杆,每个环形杆上还设有若干个支杆;锁紧部件包括位于门板上的卡扣部件和位于桶体上的扣合部件,桶体、门板上分别设有具有隔热的桶体封条和门板封条。该运输桶通过在桶内设置有多层状支架,便于锂带包装袋装入支架上时被分隔开,避免支架上任何位置的锂带不会受到上方或下方锂带的挤压,提高了运输安全性;桶体外设有门板,打开门板即可将支架上不同位置的锂带取出,在质检时方便快捷,使用方便。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高镍层状复合材料,并进一步公开其制备方法,以及由该复合材料制备的锂离子电池正极材料、锂离子电池正极以及锂离子电池。本发明所述高镍层状复合材料的制备方法,通过将制备的含Ni、Mn前驱体与选定的金属氧化物与锂源材料进行高温焙烧,在材料中均匀掺杂一定量的金属离子,结合对掺杂元素种类、含量以及烧结工艺的设计,进而实现对正极材料晶体结构的控制;并进一步通过选定组成材料的包覆处理,有效减少了循环过程中材料的氧气释放量,且该包覆层与本体材料在包覆过程中发生有效融合,确保材料在循环过程中不会发生脱落,增强了材料在高温高压条件下的结构稳定性。
本发明公开了一种含铌钽的锂多金属矿梯级无尾化回收工艺,提供一种新开发的高效、绿色、低成本的锂多金属矿无尾化综合利用工艺,具体包括锂铌钽混合浮选、混浮精矿磁选+重选分离铌钽、混浮尾矿的长石‑石英无氟分离。本发明的有益效果:原矿不脱泥浮选,最大程度的避免细粒级有用矿物在矿泥中的损失;锂、铌、钽混合浮选后再分离,避免了传统工艺“先重后浮”重选作业处理量大,重选尾矿需浓缩的问题;浮选尾矿的长石‑石英无氟分离,得到合格的长石产品和石英产品,实现了尾矿的绿色资源化利用;该工艺流程简单高效,降低了选矿生产成本,工业可操作性强,实现了含铌钽的锂多金属矿梯级无尾化综合回收利用。
本发明属于技术领域,提供了一种低混排高镍三元锂电池正极材料的制备方法,通过强氧化性的碱性溶液使镍离子氧化为+3价形成羟基氧化镍,超声插层反应将钴、锰金属离子通过插层方式进入羟基氧化镍夹层中,从而形成+3价高镍三元材料前驱体。同时少量镁离子替位掺杂进入锂位,在稳定结构的同时抑制少量自发还原的二价镍离子。从而抑制镍离子与锂离子的混排,提高首次充放电容量和循环性能。本发明解决了传统高镍三元锂电池中的镍‑锂混排严重的问题。
本发明属于电池辨识估计领域,具体为一种在线估计锂电池SOC和阻抗的方法。本发明通过将锂电池的直流阻抗,极化电容和极化电阻这些阻抗参数加入电池模型方程,提高了电池模型方程的准确度,继而提高了卡尔曼滤波算法的精度,优化了传统卡尔曼算法精度依赖于模型精度的不足。同时,将动态变化的阻抗参数参与到每一次SOC估算过程,使得电池剩余电量的估计值有更高的精确度。最后,通过实时估计得到的阻抗参数,参考对应电池电化学阻抗谱得到对锂电池当前健康状态的参考值,有助于帮助用户对锂电池当前寿命有一个良好的把握。实现了在线估算SOC的高精度以及锂电池寿命。
本实用新型公开了一种具有双面除尘处理的锂带收卷清洁装置,其特征在于,包括安装台(1),上带面擦拭装置,下带面擦拭装置,以及除尘装置。本实用新型的通过设置的两个粘尘滚筒和除尘装置相配合,使用时,锂带从两个粘尘滚筒之间穿过,当收卷机带动锂带,锂带的带动两个粘尘滚筒转动,且上粘尘滚筒逆时针转动,下粘尘滚筒顺时针转动,实现对锂带的上下两个带面进行除尘,除尘装置可除去粘尘滚筒所粘的尘粒,使粘尘滚筒与锂带的接触面始终保持洁净,从而确保对锂带的除尘效果。
本发明公开了用于电动汽车的锂电池减震装置,包括锂电池箱、设置于锂电池箱内部的锂电池、步进电机和设置于锂电池上的加速度传感器;所述步进电机的机体设置于锂电池箱,且步进电机的输出端连接于锂电池;所述步进电机输出的位移方向与加速度传感器检测的加速度方向相匹配。本发明用于电动汽车的锂电池减震装置,通过设置加速度传感器和步进电机,实现了主动减震,不会发生自震,提高了锂电池的安全性。
本发明公开了一种碳包覆尖晶石型镍锰酸锂及制备方法,包括以下步骤:步骤1:将硝酸锂、硝酸镍、硝酸锰、有机物燃料和碳源置于溶剂中混合;硝酸锂、硝酸镍、硝酸锰、有机燃料和碳源的摩尔比为2:1:3:12~30:0~5;步骤2:对溶剂进行蒸发,燃烧后得到镍锰酸锂;步骤3:将步骤2得到的镍锰酸锂研磨后在空气氛围下,进行退火;步骤4:冷却后即可得到碳包覆尖晶石型镍锰酸锂;本发明方法得到的尖晶石型镍锰酸锂纳米颗粒具有碳包覆层,此包覆层不仅可以提高镍锰酸锂的导电性,还可以避免锰在电解液中的溶解;制备方法简单,原料组分化学剂量比易于控制且均匀,杂相较少、操作简单,材料制备时间短、能耗低、材料粒度可达纳米级,易于工业化应用。
为了提高锂硫电池的循环寿命,本发明提供了一种新型的锂硫电池隔膜。该隔膜主要包括单质硫以及纤维或者多孔支撑膜。单质硫均匀分散到多孔或者纤维支撑膜中,形成含硫复合膜,作为隔膜应用到锂硫电池中。本发明提出的隔膜的活性成分为单质硫,在锂硫电池充放电过程中,隔膜中的单质硫能够与正极反应产生的多硫化物发生氧化还原反应、并促使多硫化锂转化成更长链的多硫化锂,使其扩散速度下降,从而限制多硫离子前往电池负极的迁移,以此限制锂硫电池的穿梭效应,提高电池寿命。并且,电池充放电过程中隔膜上生成的硫化物能够转移到电极表面并参与正极电化学反应,并显著提高电池的放电容量。本发明与现有技术相比,本发明提出的含硫锂硫电池隔膜具有性能优异,原料容易获取,成本低廉,环保等优点。
本发明涉及锂电池电解质领域,公开了一种四辊压延制备弹性锂电池聚合物固态电解质的方法。包括如下制备过程:(1)将聚四氟乙烯纤维、尼龙纤维捻制纤维,织网,得到织布,进一步浸在锂盐与碳酸乙烯酯的电解液,得到预处理织布;(2)将预处理织布置于聚氧化乙烯、锂盐与乙醇制成的胶状物浸胶,通过干燥、拉伸、定型,得到预覆织布;(3)将聚碳酸酯类电解质、橡胶弹性体、锂盐、无机粉体混炼成橡胶体,送入四辊压延机,引入预覆织布并两面擦胶,拉伸定型、卷取,即得弹性锂电池聚合物固态电解质。本发明制得的的电解质膜具有良好的弹性、韧性、强度,电导率高,稳定性好,制备工艺简单,设备成熟,易于规模化稳定生产,具有环境友好性,可推广应用。
本发明公开一种锂离子电池用碳基负极材料表面包覆Li2B4O7的改性方法,包括以下步骤:将锂盐溶液浸润碳基负极材料表面孔隙进行预处理后再进行原位反应,经干燥、煅烧后获得表面包覆Li2B4O7的碳基负极材料;通过调整浸润工艺顺序,先把容易浸润到碳负极材料表面孔隙内的非玻璃态的锂盐溶液浸润到碳负极材料表面孔隙内,再添加适量非玻璃态含硼酸根化合物的方式,通过Li+与BO33-在碳负极材料表面孔隙内发生反应,在无需延长浸润时间及增强搅拌强度的基础上,轻松实现玻璃态Li2B4O7水溶液浸润到碳负极材料表面孔隙内的目的,提高浸润效果,从而,获得电化学性能全面提高的经玻璃态Li2B4O7改性后的碳负极材料。
本发明公开了一种基于成本分析的锂电池巡检排期系统,包括锂电池基础信息采集单元、历史巡检数据服务器、成本计算分析服务器、成本参数设置单元和巡检排期输出显示单元;所述锂电池基础信息采集单元、历史巡检数据服务器、成本参数设置单元和巡检排期输出显示单元均与成本计算分析服务器相连;锂电池基础信息采集单元;历史巡检数据服务器,用于存储锂电池的历史巡检数据;成本参数设置单元用于设置或调整成本计算分析中的各项参数;成本计算分析服务器,用于分析预估锂电池的维护成本;巡检排期输出显示单元,用于显示或输出巡检排期信息。本发明提高了巡检计划的科学性,降低了锂电池巡检的成本,提升了经济效益。
本发明公开了高海拔锂电池保护装置,包括锂电池箱、气压泵和气压传感器;所述锂电池箱采用气密箱;所述气压泵设置于锂电池箱外部,且与锂电池箱内部连通;所述气压传感器设置于锂电池箱内部。本发明高海拔锂电池保护装置,通过设置气压泵、气压检测器和气密箱,保证了锂电池工作环境中气压的稳定,使得锂电池不会因外界气压降低而发生损坏导致短路,提高了锂电池在高海拔地区使用的安全性。
本发明公开了一种从锂离子电池回收有价金属的方法,属于电池回收技术领域。其方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池的电池极片破碎后,加热浸渍使电极材料和集流体分离,得到处理浆料;将处理浆料进行固液分离,得到处理物;将处理物用硫酸和和过氧化氢浸出,对浸出物进行压滤,得到第一滤液;向第一滤液中加入锂离子吸附剂反应后,过滤分离,得到第二滤液和含锂的滤渣;将第二滤液烘干水分后,得到镍钴锰中间体材料。本发明采用分离池将电极材料与集流体很容易进行分离,然后用硫酸和过氧化氢进行浸出,压滤回收石墨原料,通过锂离子吸附剂回收例元素,通过烘干得到镍钴锰中间体材料。整个回收方法简单、高效,减少了烧结的过程,对设备要求低。
本发明涉及一种锂电池用隔膜及其制备方法,属于电池隔膜领域。本发明提供一种锂电池用隔膜,所述锂电池用隔膜为对位芳纶纳米纤维膜,其采用下述制备方法制得:先在对位芳纶纤维溶液中加入助纺剂制得均匀的纺丝液,然后所得纺丝液通过静电纺丝的方法制得对位芳纶纳米纤维膜;其中,所述助纺剂为聚环氧乙烷、聚乙烯吡络烷酮或聚乙烯醇中的一种,助纺剂与对位芳纶纤维溶液中对位芳纶纤维的质量比为:对位芳纶纤维10重量份,助纺剂1~12重量份。本发明所得锂电池用隔膜具有优异的热稳定性和机械性能;还具有优异的电化学性能的前提下,大大提高了锂电池的安全性。
本发明属于三元电池制备的技术领域,具体涉及一种动力锂电池专用高镍三元电极材料及制备方法。通过将预制铝镁层状双金属氧化物,然后将镍钴锰锂乙酸盐加水混合均匀加入,并加入石墨烯、硫酸钠,真空焙烧,然后利用激光烧结使镍钴锰固定在镁层状双金属氧化物的骨架和层间,得到高镍三元复合正极材料。铝镁层状双金属氧化物骨架有效抑制抑制锂镍混排现象,石墨烯和硫酸钠的加入,提升镍的电导率,并为锂离子的扩散提供通道,有效避免了镍对锂的挤压,同时具有优异的电化学性能,在80℃下,5C下首次放电比容≥186mAh/g,循环120次,放电比容量为≥177mAh/g。
本发明涉及一种经过体相掺杂改性的锂离子蓄 电池正极材料磷酸亚铁锂及其采用的流变相反应制备方法。一 种体相掺杂的磷酸亚铁锂,其组成为: LixFeyMzPO4,其中M选自以下元素的一种或两种:Mg,Al,Ca, Ni,Zn,Cu,Ti,Mn,Zr。将含锂化合物、含铁化合物、掺 杂元素化合物和含磷化合物按比例混合,并加入乙醇、水或其 混合物碾磨使其形成流变相;将所述流变相前驱体于60℃~ 100℃恒温0.5~20小时后,移入高温炉中,在惰性气氛下分别 于200℃~500℃预处理2~20小时、于550~900℃焙烧处理 5~48小时,降至室温,即制得体相掺杂的磷酸亚铁锂。该制 备工艺简单,成本低廉,易于工业化的实现。所得正极材料的 电化学性能及其堆积密度都得到明显提高,可应用于便携式电 子产品和动力电池。
本实用新型公开了一种锂电池组均衡充放电保护电路,包括控制电路、主电路和N条分流放电支路,每条分流放电支路均包括依次串联连接的开关和电阻;所述主电路包括N节依次串联连接的锂电池、MOS管充电控制开关和MOS管放电控制开关,第一节锂电池的正极为正极BAT+,第N节锂电池的负极连接MOS管放电控制开关的源极,MOS管放电控制开关的漏极连接MOS管充电控制开关的漏极,MOS管充电控制开关的源极为负极BAT‑,每节锂电池两端均并联连接一条分流放电支路。本实用新型通过上述电路,各节锂电池均能实现充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,且充电过程中实现了整组电池均衡充电的问题。
本发明属于锂离子电池制备技术领域,特别涉及用于改性锂离子电池用隔膜的水性组合物及锂离子电池用改性聚烯烃隔膜和锂离子电池。本发明的目的在于提高锂离子电池电芯的强度,减小电芯厚度高温膨胀,简化电池生产工艺。本发明用于改性锂离子电池用隔膜的水性组合物,包括锂离子电池用水性粘合剂和分散于其中的有机纳米颗粒填料;所述有机纳米颗粒填料为聚合物1的纳米颗粒或至少表面包覆有聚合物1的纳米颗粒;所述纳米颗粒的粒径为100~2000nm;所述聚合物1选自聚甲基丙烯酸甲酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-丙烯酸丁酯共聚物、乙烯-丙烯酸甲酯共聚物、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物、聚氨酯中至少一种。
本实用新型涉及锂电池保护技术领域,且公开了一种锂电池防爆储放箱。该锂电池防爆储放箱,包括箱体,所述箱体的底部固定安装有轮子,所述轮子的一端固定安装有位于箱体一侧的箱门,所述箱门的一端固定安装有位于箱体顶部的报警器,所述报警器的一侧固定安装有位于箱体顶部的卸压口,所述卸压口的一侧固定安装有位于箱体内部的锂电池放置室一,所述锂电池放置室一的一侧固定安装有位于箱体内部的锂电池放置室二,所述锂电池放置室的一侧固定安装有缓冲器,避免了损失了锂电池,延长了锂电池的寿命,解决了不能对锂电池进行固定和有效的保护,不能第一时间知道火灾的发生,可能导致大范围失火和对人员造成伤害的问题。
本发明为一种高吸附容量颗粒型铝盐提锂吸附剂的制备方法。该方法包括步骤1嵌锂型铝盐前驱浆体制备,将铝源、锂源和水均匀混合,接着加入碱液调节PH得嵌锂型铝盐前驱浆体;步骤2一体化造粒,1)VC复合胶制备;2)共混匀浆;3)造粒;步骤3干燥和活化,造粒吸附剂经干燥和水洗活化后得颗粒型铝盐提锂吸附剂。该方法制备了环保型铝盐提锂吸附剂,具有高孔隙率,高锂吸附容量,提锂速率快且循环使用寿命长等优点,该吸附剂可有效用于高镁锂比、低锂品位盐湖提锂,既包括氯化锂型盐湖,也包括硫酸锂型盐湖以及两种混合型盐湖,均且表现出较好的吸附活性和选择性。该制备方法工艺流程短,操作简单且绿色清洁化,具有良好的工业化应用价值。
本发明提供一种高负载多层分级纳米结构自支撑钛酸锂电极及其制备方法,将钛箔放入氢氧化钠和氟化物混合溶液中,转移至聚四氟乙烯反应釜内衬中,随后放入不锈钢高压反应釜中,水热反应,得到钛酸钠;浸入稀盐酸溶液中,进行H+离子取代Na+,得到钛酸;将酸处理后的钛箔放入氢氧化锂溶液中,进行水热反应;反应结束后清洗干燥,煅烧,获得钛酸锂电极片。本发明在钛箔上制备锂离子电池负极材料钛酸锂电极,合成过程中氟离子的引入,能显著提高氧化层厚度及活性材料负载量并保证优异电化学性能和机械性能。本发明在无添加导电剂和粘结剂下,具有大电流密度下优异的倍率和循环性能。
一种高稳定性复合锂负极,涉及锂离子电池领域。其结构包括具有良导电性能的铜箔衬底,具有微孔结构垂直生长的石墨烯互连阵列结构和填充于微孔中的金属锂。微孔结构垂直生长的石墨烯互连阵列结构生长于铜箔表面,具有巨大的比表面积,且与铜箔表面属于物理连接,能极大地降低复合锂负极的界面阻抗。该结构不仅能够降低锂原子的成核过电位,同时也能减小电池在充放电过程中的局域电流密度,从而抑制锂枝晶的生长,提升复合锂负极的电化学稳定性。另外,多孔结构的复合锂负极,为金属锂提供了足够的空间,消除了复合锂负极在充放电过程中的体积变化效应。
本发明公开了一种硫酸锂净化完成液除杂工艺,属于硫酸锂制备技术领域,目的在于提供一种硫酸锂净化完成液除杂工艺,解决现有硫酸锂净化完成液存在碳酸钙、碳酸镁难溶物及硫酸钙微溶物的小颗粒杂质、Ca2+杂质,导致后续碳酸锂产品质量差的问题。其包括以下步骤:(1)采用精密过滤器过滤,对硫酸锂净化完成液中的的碳酸钙、碳酸镁等难溶物及硫酸钙等微溶物进行过滤拦截;(2)通过离子交换树脂柱,选择性吸附硫酸锂溶液中的可溶性Ca2+杂质,完成硫酸锂净化液的深度净化。本发明适用于硫酸锂净化完成液除杂。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池的负极结构以及制备该负极结构的方法。本发明的锂电池的负极结构,其包括负极集流体和形成于负极集流体上的负极薄膜,所述负极薄膜的组分包括锂、硅、碳,其中锂和硅嵌入在碳的网状结构中。本发明的锂电池的负极结构具有良好的结构稳定性、循环充放电性能,提升了负极的比容量密度,大幅提升了锂电池负极的应用性能。本发明的制备锂电池负极结构的方法通过采用共蒸发或者共溅射的方式制备出如上所述的锂电池的负极结构,当需要溅射获得不同成分的薄膜时,直接替换靶材即可,流程简单快捷,生产效率高,符合大规模生产的需求。
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