本发明涉及回收废旧磷酸铁锂中锂的方法,属于锂电池回收技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种反应温和,成本低的回收废旧磷酸铁锂中锂的方法。该方法的包括依次进行的如下步骤:a)将磷酸铁锂粉末、三元正极材料粉末、无机酸和水混合,搅拌反应0.5~2.5h;b)过滤;c)将滤液富集,得到高浓度含锂溶液。本发明方法,采用三元正极材料为氧化剂,一方面可以达到将锂选择性浸出,并且锂浸出率和浓度均相对较高,另一方面可以充分利用废旧电池,不用添加其他常用的强氧化剂,反应温和,具有成本低、环保,安全的优点。
本发明涉及联合制备电动汽车级碳酸锂和单水氢氧化锂的方法,属于锂电池技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种联合制备电动汽车级碳酸锂和单水氢氧化锂的方法。该方法通过浆液处理、两次中和净化、除钙、除磁以及除有机物、两次膜浓缩得到一次浓缩液和二次浓缩液,二次浓缩液通过四次精制得到EV级碳酸锂,一次浓缩液通过转化、精制得到EV级单水氢氧化锂。本发明方法,将EV级碳酸锂和EV级单水氢氧化锂工艺流程有机结合,可以减少新建生产线对设备的投入,缩短工艺流程,实现EV级锂盐产品的工业化生产,为提高锂动力电池的容量、电池寿命及其安全性能打下了坚实的基础。
本发明涉及锂的回收方法,特别涉及一种电化学回收废旧锂电池正极材料中锂的方法。本发明方法包括将电解槽用一价阳离子选择性透过膜分割成阳极室和阴极室两个区域;以废旧锂电池正极材料为阳极,以锂盐溶液、含二价阳离子电解液、含三价阳离子的电解液中的至少一种为阳极室电解液;以惰性电极材料为阴极,锂盐溶液为阴极室电解液;施加外电势,使废旧锂电池电极材料中的锂形成锂离子溶解在阳极室电解液中,通过一价阳离子选择性透过膜进入阴极室富集,得到富锂溶液。本发明方法简单有效,成本低廉,锂富集效率高,锂的回收率高达95%以上,锂液纯度高,且可以实现连续性的回收废旧锂电池电极材料中的锂。
本发明涉及从磷酸亚铁锂废料中回收氢氧化锂的方法,属于废旧锂离子电池回收利用技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种从磷酸亚铁锂废料中回收氢氧化锂的方法。本发明方法包括如下步骤:磷酸亚铁锂废料于500~800℃焙烧1~4h;焙烧后的物料加硫酸浸出,过滤得到磷酸锂、磷酸铁和硫酸铁的混合溶液;混合溶液加热到80~100℃,并调节pH值到2~2.5,反应1~4h,过滤、洗涤、干燥得到磷酸铁;过滤所得的滤液调节pH值6~7,加入氯化钙除磷,过滤;除磷后过滤所得的滤液中加入氢氧化钠,调节SO42-/Na+摩尔比为0.9~1.1:1,搅拌条件下冷却至-5±3℃,过滤,所得滤液加热蒸发至液固比为0.8~1.1:1,然后冷却、结晶、过滤,得到氢氧化锂粗产品。
本发明公开了一种快速检测磷酸铁锂锂离子电池自放电率的设备和方法,涉及磷酸铁锂放电检测技术领域。包括依次安装在检测车床顶部的磷酸铁锂锂电源组、充能机构和电流检测表,所述充能机构依次与磷酸铁锂锂电源组和电流检测表相串联;所述充能机构包括调节电容座,调节电容座的外部转动连接有转动圆环台。本发明通过将需要检测的磷酸铁锂电池和具有储能功效的电容相串联,使得磷酸铁锂电池放出的电能被电容吸收,在通过将电容与磷酸铁锂电池切断,并外接电流放大器和电流检测表来测量磷酸铁锂电池在规定实际内放出的电流量,通过对比磷酸铁锂电池电流量来筛选磷酸铁锂电池,以简单的机械联动缩短的实际筛选所需要的时间,间接的提高了检测效率。
本发明公开一种高比容量复合负极材料及制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,该复合负极材料包括石墨、钒酸钴锂纳米线、碳包覆层,其中所述石墨为所述高比容量复合负极材料的主材,所述钒酸钴锂纳米线与所述石墨相粘结,所述碳包覆层包覆于所述石墨与所述钒酸钴锂纳米线的外部。本发明提供的高比容量复合负极材料,以石墨作为主材,以与石墨相粘结的钒酸钴锂纳米线作为高容量提供者,进一步在石墨与钒酸钴锂纳米线的外部包覆一层碳包覆层,使得复合负极材料同时具备比容量高、循环寿命长、倍率性能好、可加工性强、安全性能好的特点,该复合负极材料的比容量可轻易达到1000mAh/g以上,满足锂离子电池对复合负极材料的需求。
本发明涉及锂辉石提锂母液的回收方法,具体涉及从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。本发明解决的技术问题是提供一种低成本的从锂辉石提锂母液中提取铷铯盐的方法。该方法以锂辉石提锂母液为原料,先将提锂母液中的铷铯沉淀出来,固体富集后再溶解、萃取分离铷铯,对铷铯有价金属进行了综合利用,降低了铷铯萃取的成本,可产生较为可观的经济效益。且本发明方法提取铷铯,低温常压就可进行,操作简单,能耗低,处理量大,利于连续作业,生产成本低,废水返回提锂车间,工艺上实现了闭路循环,废水零排放。
本发明涉及从火法回收电池材料产生的炉渣中提取锂的方法,属于能源材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种从火法回收电池材料产生的炉渣中提取锂的方法。该方法包括如下步骤:a、将炉渣酸化,得混酸料,按质量比,混酸料中的炉渣 : H2O : H2SO4=1 : 15~25 : 0.5~1.25;b、将混酸料进行保温反应,温度为50~100℃,反应时间为2~4小时,得酸浸料;c、调节酸浸料的pH为4.0~6.5,得中和浆料;d、将中和浆料过滤,所得滤液即为锂溶液。本发明的方法,解决了炉渣中金属杂质组分多、含量高的问题,从铝、钙含量较高的炉渣中提取锂元素,使炉渣经济价值最大化,且工艺条件简单,可操作性强,易于实现。
本发明公开了一种锂电池正极材料用补锂剂,包括补锂基材、包裹在补锂基材表面的外壳、非金属还原剂、催化剂和导电剂,所述锂的化合物包括过氧化锂、氧化锂、碳酸锂、硫酸锂、硼酸锂、偏硅酸锂、正硅酸锂、磷酸锂以及氢氧化锂中的一种或多种,所述金属M为钛、铝、锌、铁和铜中的一种或多种,所述外壳包括碳层、聚合物电解质层、固体电解质层和过渡金属氧化物层中的一种或至少两种的组合,本发明加入催化剂与锂化合物发生反应,能催化锂化合物在较低电位下释放更多的活性锂离子,提高了补锂容量,显著提升锂离子电池能量密度和循环寿命,且本制备方法的工艺步骤简单,可兼容现有锂离子储能器件制备工艺,降低了制备成本,且适于量产。
本发明公开了一种利用含锂废液制备无水氯化锂的方法,所述含锂废液中至少含有锂离子、钙离子、镁离子、钠离子、钾离子、硫酸根离子和氯离子,所述方法包括以下步骤:A、向所述含锂废液中加入双氧水,以去除残余有机相;B、再加入氯化钡溶液并且在反应后过滤得到母液;C、向所述母液中加入碳酸钠溶液并且在反应后过滤得到精制母液;D、将所述精制母液蒸发浓缩至析出氯化钠和氯化钾固体并过滤除去所述氯化钠和氯化钾固体,得到氯化锂清液;E、向所述氯化锂清液中加入钠精制剂,搅拌反应后过滤得到高浓度氯化锂溶液;F、将所述高浓度氯化锂溶液烘干后得到无水氯化锂。本发明工艺简单、生产成本低、锂回收率高且环境友好。
本发明涉及从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法,属于废旧锂离子电池回收利用技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法。本发明方法包括如下步骤:磷酸亚铁锂废料于500~800℃焙烧1~4h;焙烧后的物料加盐酸浸出,浸出时pH值控制在0.5~1,过滤得到磷酸锂、磷酸铁和氯化铁的混合溶液;所得混合溶液加热到80~100℃,并调节pH值到2~2.5,反应1~4h,过滤、洗涤、干燥得到磷酸铁;过滤所得的滤液调节pH值6~7,加入氯化钙除磷,过滤;过滤所得的滤液经蒸发、浓缩、结晶、洗涤、干燥得到氯化锂。
本发明提供了一种硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法。该方法包括(1)硫酸锂溶液的净化处理:采用化学共沉淀法降低硫酸锂溶液中的Fe3+、Mg2+、Al3+、Ca2+杂质离子,再浓缩过滤进一步除去杂质,获得净化渣和硫酸锂净完液;(2)将纯碱溶解、加入净化硫酸锂溶液获得的净化渣作为过滤除钙、镁的过滤介质,获得净化纯碱溶液;3)将络合剂EDTA加入到净化纯碱溶液中,搅拌络合反应,再缓慢加入经浓缩除杂的硫酸锂净完液,制备出粗品碳酸锂;(4)粗品碳酸锂经过搅洗干燥、粉碎即成低镁电池级碳酸锂。本发明方法生产工艺简单,产品质量稳定,成本低;巧妙利用流程中的废渣,不仅解决纯碱除杂难题,同时提高锂回收率;适宜锂离子电池正极材料的生产应用。
本发明提供一种回收水热法生产磷酸铁锂废液制备高纯硫酸锂的方法,属于磷酸铁锂废液回收技术领域。所述方法包括:1)将水热法生产磷酸铁锂过程产生的废液煮沸,加入氢氧化钠调节pH;2)加入双氧水,反应后加入吸附剂,反应后过滤;3)滤液经蒸发浓缩、离心分离、烘干后得到高纯无水硫酸锂;4)滤渣用稀硫酸搅洗过滤后作为吸附剂用于循环吸附。本发明采用双氧水氧化废液中残留的有机物,将其氧化分解、或转化为易吸附有机物,然后采用吸附剂进行吸附,从而去除有机物;再对氧化吸附除杂后的溶液进行结晶,得到高纯硫酸锂,滤渣用稀硫酸搅洗过滤后作为吸附剂用于循环吸附。本发明方法制备得到的高纯无水硫酸锂纯度高达99.90%。
本发明涉及金属锂或锂合金中降除氮化物的方法,属于锂金属技术领域。本发明解决的技术问题是提供金属锂或锂合金中降除氮化物的方法。该方法在真空或惰性气体保护氛围下,将金属锂或锂合金熔化并搅拌,然后加入除氮源A进行反应,控制反应温度为180~1000℃,在特定的搅拌方法下进行反应,反应完成后进行沉降、过滤,滤液即为除氮后的金属锂或锂合金。本发明方法实用性强,成本低,反应时间短,操作简便易于实现。通过本发明方法处理后的金属锂或锂合金的回收率在98%以上,同时活性金属残留量少,不影响处理后的金属锂或锂合金的纯度,且金属锂或锂合金中的含氮量可降低至50ppm以下,远低于国标中的标准值300ppm以下。
本发明涉及金属锂及锂合金中含氮量的测定方法,属于碱金属/碱土金属冶炼提纯技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种金属锂及锂合金中含氮量的测定方法。本发明金属锂及锂合金中含氮量的测定方法,其特征在于,包括如下步骤:a、将金属锂或金属锂合金样品溶解于水中,蒸馏,用硼酸溶液吸收蒸汽;b、蒸馏结束后,向硼酸溶液中加入甲基红-次甲基蓝指示剂2~8滴,用硫酸标准溶液滴定至终点,含氮量按下述公式进行计算:本发明金属锂及锂合金中含氮量的测定方法精确度高,与现行国标方法相比可以达到相同测量准确度;不使用剧毒化学品碘化汞,操作更安全、环保。
本发明涉及电化学法回收磷酸铁锂中的锂的方法,属于能源材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供电化学法回收磷酸铁锂中的锂的方法,该方法将磷酸铁锂作为正极,金属或碳类电极作为负极,水性溶液作为电解质,施加电势,使锂电池正极材料中的锂离子迁入电解质水溶液中形成含锂溶液。通过本发明方法,可一次性将锂从磷酸铁锂中提取出来,形成锂溶液,其迁出率高,能达到90%以上,甚至高达99%,且得到的锂溶液中杂质含量较低,从而实现简单、高效的回收磷酸铁锂中的锂元素。
本发明所要解决的技术问题是提供一种废旧锂电池正极材料,尤其是镍钴锰酸锂三元材料中的锂的回收方法。本发明方法包括如下步骤:a、煅烧:将废旧锂电池正极材料在450~550℃下煅烧3~7min,冷却至常温,粉碎,筛分,得到镍钴锰酸锂三元材料;b、球磨:将镍钴锰酸锂三元材料与球磨辅料进行球磨,得到球磨料;c、分离:将球磨料进行水浸,固液分离,液体为含锂溶液。本发明采用机械球磨后,再水浸回收镍钴锰酸锂中的锂,无废渣、废液产生,工艺简单,安全环保。
本发明涉及金属锂或锂合金中氮化物的降除方法,属于锂金属技术领域。本发明解决的技术问题是提供金属锂或锂合金中氮化物的降除方法。该方法在真空或惰性气体保护氛围下,将金属锂或锂合金熔化并搅拌,然后加入除氮源A进行反应,控制反应温度为180~1000℃,反应时间为0.1~10h,反应完成后进行沉降、过滤,滤液即为除氮后的金属锂或锂合金。本发明采用活性金属合金作为除氮源,实用性强,成本低,反应时间短,操作简便易于实现。通过本发明方法处理后的金属锂或锂合金的回收率在98%以上,同时活性金属合金残留量少,不影响处理后的金属锂或锂合金的纯度,且金属锂或锂合金中的含氮量可降低至50ppm以下,远低于国标中的标准值300ppm以下。
本发明涉及一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法,属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法。本发明的技术方案:(1)锂矿处理得到锂源溶液:(2)亚铁盐溶液、磷源溶液与步骤(1)制备得到的锂源溶液液相反应,冷却后过滤收集滤饼;(3)滤饼洗涤后加水成泥浆,再加入糖原料,混合均匀后干燥,然后在惰性气体保护下煅烧,即得碳包覆的磷酸亚铁锂。本发明以锂矿为锂源用于生产磷酸亚铁锂,很好地去除和控制了磷酸亚铁锂中的Ca2+、Mg2+等杂质含量,制备所得的磷酸亚铁锂具有纯度高、电化学性能优、稳定性、一致性好等优点,1C放电容量可达140mAh/g以上,且磷酸亚铁锂综合成本可节约12,000元/吨以上。
本发明涉及一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的成套循环制备方法,通过将锂矿煅烧、酸化、浸出净化分离得到初级锂液,将初级锂液进行转化冷冻、过滤洗涤、蒸发浓缩得到合成反应用锂液,将合成反应用锂液与亚铁盐溶液、磷源溶液进行液相合成反应,煅烧,得到碳包覆的磷酸亚铁锂。本发明的方法部分省去了锂矿为锂源制备锂盐溶液过程中的冷却结晶、分离和干燥等步骤,且循环利用蒸发浓缩及过滤分离所得的副产品,既提高资源的利用率,又节约成本,并且,制备所得的磷酸亚铁锂具有纯度高、电化学性能优异等特点,实现了循环经济。
从锂辉石硫酸法工艺提锂副产物硫酸钠中回收锂的方法,其特征在于:将含锂的提锂副产物硫酸钠与煤粉混合均匀,隔氧条件下焙烧,得焙烧物料;将焙烧物料以水提取,过滤,得到滤渣和滤液;将滤渣以稀硫酸提取其中的锂,固液分离,得到硫酸锂溶液和固体渣;将所得滤液进行蒸发浓缩结晶,当固体析出时,进行固液分离,得到固体产品和一次母液;按照锂含量向一次母液中通入二氧化碳,固液分离后,得到二次母液和碳酸锂。本发明克服了以往含锂的提锂副产物硫酸钠中的锂回收困难的问题,锂回收率可达95%以上;将低价值的含锂的提锂副产物硫酸钠转化为更高价值的硫化钠,其中的铁含量低于0.0010%,杂质含量更低。
本发明属于新能源汽车充电技术领域,尤其涉及电动汽车的地下充电桩,包括电桩本体、充电线和充电抢、自动收线装置和整体嵌入设置于地下的绝缘防水箱,绝缘防水箱的顶部开设有用于放置充电枪的收纳槽,电桩本体和自动收线装置设置于绝缘防水箱中;充电线缠绕于自动收线装置上,其两端分别连接电桩本体的输出端和充电枪。本技术方案解决了充电桩占用地面空间问题,真正意义上的实现了对充电桩的地下收纳,有效避免了充电桩遭受风吹雨淋以及人来人往的破坏。
本发明提供了一种电池框体用材料,包含聚苯硫醚65~95重量份、碳纤维短纤5~35重量份,以聚苯硫醚和碳纤维短纤合计100重量份计算,还包含聚苯醚10~90重量份、聚苯胺颗粒2~50重量份。本发明的材料具有阻燃性、导热、耐热、韧性、强度、耐药品性好、翘曲度低的特点,且适合于注塑成型加工。本发明还提供了一种用本发明材料制作的新能源汽车电池外框,尤其是电池下盖。
本发明涉及新能源花卉养殖技术领域,且公开了一种用于恶劣天气下的花卉防风装置,包括收卷箱,所述收卷箱的内腔设置有绕辊,绕辊上设置有延伸至收卷箱外部的防风罩,收卷箱的上端转动连接有立柱,立柱的左侧固定安装有横杆,横杆上设置有中间杆,中间杆的前部和后部均设置有兜风膜,立柱的上部固定安装有密封筒,密封筒的左部设置有风扇,风扇的右部内腔开设有环槽,环槽的内腔设置有球体一。该用于恶劣天气下的花卉防风装置,通过设置兜风膜,使风扇转动带动球体一升降,使磁铁芯被带动左右移动,配合金属球与金属片接触通电,从而达到了节能环保、在恶劣大风天气下及时对花卉予以防护、简单快捷的收回防风罩的效果。
本实用新型公开了一种新能源汽车用移动式充电机,包括箱体,所述箱体下端安装有支撑柱和滑轮;所述箱体前侧安装有支撑板,所述支撑板内部设置有放置槽,所述放置槽表面安装有压力传感器,所述箱体内部安装有收线装置和蓄电池,所述收线装置包括收线电机、旋转轴,所述收线电机固定安装在所述箱体内壁,所述收线电机的输出端固定安装有收线蜗杆;所述旋转轴通过轴承固定安装在所述箱体内部,所述旋转轴上安装有绕线辊和收线蜗轮。有益效果在于:通过滑轮和支撑柱能够实现装置的移动;收线电机提供动力,收线蜗杆和收线蜗轮进行动力传输,从而通过旋转轴带动绕线辊旋转,实现自动收线,防止充电线裸露在外造成损伤,有助于提高装置的使用寿命。
本实用新型涉及碳化硅制备技术领域,具体为一种用于新能源汽车碳化硅器件的制备装置,包括制备箱,制备箱的顶端两侧固定有油缸,制备箱的内部焊接有筛框,制备箱的前侧面中间处开设有取物口,取物口的内部设置有置物框,置物框的底面焊接有网状薄板,油缸的活塞杆外端焊接有压板,筛框呈方框结构且内侧等间距焊接有若干隔板,若干斜台位于若干隔板之间。本实用新型通过将硅原料放入制备箱内的筛框上,被油缸推动的压板破碎,从筛框中筛分下落至置物框中,其粉末颗粒进一步被筛分下落至制备箱底部,从而得到不同粒径的硅原料,便于按产品的大小进行取用,同时破碎和筛分同时进行,节省了制备时间。
本发明公开了新能源汽车印刷电路板的蚀刻生产线,它包括机架(1)、动力单元、设置于机架(1)上的吹扫装置和喷淋装置,所述机架(1)上位于其左右端分别旋转安装有从动轴(2)和主动轴(3),皮带传动装置包括主动皮带轮(4)、从动皮带轮(5)和平带(6),主动皮带轮(4)和从动皮带轮(5)分别安装于主动轴(3)和从动轴(2)上,主动皮带轮(4)和从动皮带轮(5)之间安装有平带(6),平带(6)的顶表面上且沿其长度方向固设有多个支撑座(7),支撑座(7)的顶表面上开设有向右倾斜的斜槽(8)。本发明的有益效果是:结构紧凑、节省蚀刻液、节省成本、操作简单。
本发明公开了在新能源汽车用印制电路板上精确贴保护膜的装置,它包括工作台(1)和抽真空装置,工作台(1)的顶表面上还焊接有龙门架(5),龙门架(5)位于L板(2)的上方,龙门架(5)的横梁的顶部设置有垂向气缸A(6),垂向气缸A(6)的活塞杆贯穿龙门架(5)的横梁设置,且活塞杆的作用端上固设有矩形盒(7),矩形盒(7)的顶部封闭,矩形盒(7)的底部开设有凹槽(8),凹槽(8)与待贴膜的电路板的外边缘相配合,矩形盒(7)的底表面上且沿凹槽(8)的边缘上设置有切刀(9)。本发明的有益效果是:结构紧凑、减轻工人劳动强度、提高贴膜效率、贴膜精度高。
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