本实用新型涉及废磷酸铁锂处理设备技术领域,尤其涉及废磷酸铁锂氧化炉尾气冷却塔装置。目的在于提供一种模组式的冷却塔,可以根据冷却需求,快速增加组装冷却模组,达到自定义配置冷却塔规模的目的。主要方案包括设置在最低层的底座(4),根据冷却需求在底座(4)上叠加不同数量的冷却模组(3),冷却模组(3)之上设置有顶盖(2),顶盖上设置有进气通道(1),底座(4)上设置有出气通道(5),高温尾气从进气通道(1)进入后,通过冷却模组(3)冷却后,通过底座(4)排出。
本实用新型公开了一种方便收集废料的锂电池生产包装用小型铁皮切割装置,包括桌体、电机和收集箱,所述桌体的前端上表面固定连接有支撑板,且支撑板的中部内侧安装有电机,所述电机的外侧设置有防护罩,且电机的输出轴贴合连接有连接杆,所述连接杆的前端外侧安装有紧定套,且连接杆的后端外侧固定连接有切割刀片,所述桌体的中部上表面固定连接有透明罩,所述调节杆的下端外侧贯穿有活动板,所述收集箱位于桌体的下端中部内侧。该方便收集废料的锂电池生产包装用小型铁皮切割装置,便于对铁皮废料废渣进行过滤收集和清理,便于使该切割装置的使用寿命长,以及便于对工作人员进行遮挡防护。
本实用新型公开了一种锂电池恒流恒压充电机,包括控制模块,均与控制模块相连的输入滤波器、电源保护电路、电压调节电路和恒流设定电路,与输入滤波器相连的缓冲电路,与缓冲电路相连的功率逆变模块,与功率逆变模块相连的隔离变压器,与隔离变压器相连的高频整流滤波器,以及与高频整流滤波器相连的DC输出端和反馈模块;其中,所述功率逆变模块和反馈模块还与控制模块相连。通过上述设计,本实用新型的锂电池充电机充电效率高,成本低,并能有效保护电源不受损坏。因此,具有很高的实用价值和推广价值。
本实用新型公开了圆柱锂电池清洗装置,输送机构将圆柱锂电池依次输送至超声波清洗槽、清水槽和烘干箱,机架的尾部还安装有电池收集箱,超声波清洗槽上还安装有两组张紧导向装置,张紧导向装置将输送带浸泡在超声波清洗槽的清洗液内,张紧导向装置包括支撑座、顶压弹簧、张紧筒和导向杆,支撑座的底部安装有导向杆,张紧筒上开设有阶梯盲孔,导向杆滑动配合在阶梯盲孔的小孔内,顶压弹簧套装在导向杆上,且顶压弹簧的一端顶在支撑座上,顶压弹簧的另一端顶在阶梯盲孔的大孔底部,张紧筒的底部还设置有羊角叉,羊角叉内安装有转轴,转轴上套装有滚动轴承,滚动轴承顶压在输送带横向两侧的基体上。本实用新型具有清洗效率高和清洗效果好的优点。
本实用新型公开了锂电池生产设备技术领域的一种方便摆放的锂电池隔膜转运装置,包括底板,底板顶部有直板,直板之间有横板,横板上有弧形槽,横板在弧形槽两侧开设有第一凹槽和第二凹槽,第二凹槽通过转动杆与弧形板一端连接,弧形板另一端在第一凹槽内活动,横板在第一凹槽外壁处有弹簧,弹簧有插销,插销与横板和弧形板另一端固定连接的凸块滑动连接,左侧直板顶部之间固定连接有横杆,横杆上对称固定连接有挂杆,右侧直板顶部之间固定连接有圆杆,圆杆上均匀固定连接有扭簧,扭簧固定连接有挡布,挡布外端对称固定连接有挂环,本实用新型通过挂杆、挂环、挡布、挡杆和扭簧相互配合,挡布撑开时能起到遮挡粉尘作用,挡布收起时方便隔膜卷进行摆放。
本实用新型公开了一种锂电池生产线电解液供液系统,本实用新型涉及锂电池技术领域,包括电解液储存罐,所述电解液储存罐的顶部开设有氮气输入管安装孔,所述氮气输入管的一侧安装有第四电磁阀,且混合器体排出管安装孔的一侧焊接有混合器体排出管,所述混合器体排出管的一侧安装有第五电磁阀,所述电解液储存罐的顶部开设有氮气排气管安装孔,本实用新型设置了氮气排气管、第三电磁阀、混合器体排出管和第五电磁阀,解决了电解液供液系统利用氮气充入电解液压出储存罐增压,但是不能对氮气进行回收利用的问题,设置了气体过滤器,解决了电解液排出后有害气体不能被处理,工作人员吸入不利于工作人员的身体健康的问题。
本实用新型公开了一种嵌套式易调节型圆柱状锂电池热失控实验平台。上部铁管和下部铁管嵌套衔接,并通过夹具夹紧后固定在铁架上,热电偶存放滑道设置在下部铁管的内壁,热电偶存放滑道存放有热电偶,热电偶一侧设置有紧密贴合的圆柱形锂离子电池和加热棒,下部铁管底部设置有加热棒孔位和可调节大小的热电偶孔位,热电偶孔位与旋钮传动连接,热电偶与NI上部数据采集仪相连,上部铁管与烟气分析仪相连,上部铁管上还设置有可视窗口。本实用新型减少了操作步骤,提高了实验效率,同时解决了传统烟气罩造成的烟气采集误差等问题,直接在试验舱内收集气体,实验结果更加准确。
一种基于氘氧化锂重水溶液的氚增殖包层系统,由氚增殖包层本体、一回路系统、氚富集系统三部分组成,采用氘氧化锂的重水饱和溶液作为氚增殖剂和冷却剂。该系统将氚增殖剂和冷却剂归一,简化了包层结构,易于包层本体的制造加工,氚增殖剂具有流动性,容易实现在线换料。相比传统的液态包层系统,该系统规避了液态金属流动带来的磁流学问题,液态金属对结构材料的腐蚀问题,提高了包层系统的安全性。该系统涉及的一回路和重水提氚技术已在重水堆中规模化应用,相比现有的固液氚增殖包层方案,技术成熟可靠。
本发明提供了一种三维中空纳米锥阵列锡‑镍一体化锂离子电池负极,该负极是由垂直方向均匀生长于金属基底表面的具有三维中空结构的纳米锥阵列组成,所述金属基底主要为铜片、镍片、泡沫铜、泡沫镍中的一种;纳米锥由外壳层、中空层和内核组成,中空层存在于外壳层和内核之间,外壳层成分为锡,内核成分为镍,锡外壳层均匀分布于金属基底表面并与镍内核结合为一体。本发明还提供了该负极的制备方法。本发明提供的方法能简化锂离子电池负极的生产工艺并有效提高锂离子电池负极的比容量和循环性能。
本发明公开了一种碱金属渣料处理技术。本发明的一种金属锂渣料连续水解装置,包括设有进水管的封闭式水解池,在封闭式水解池内设有顶隔板,所述顶隔板将封闭式水解池分成上下两个独立空间、分别为水解腔和排气腔,所述顶隔板包括实体段和网孔段;包括伸入水解腔的压料装置,压料装置与送料装置相连,还设有循环水泵,循环水泵连有抽液循环管和回液循环管,抽液循环管与封闭式水解池底部连通、回液循环管与封闭式水解池侧壁连通,还设有与排气腔连通的抽气装置,所述抽气装置的抽气筒端口与顶隔板的网孔段对应设置。该装置结构简单,实现金属锂渣水解过程与氧气隔绝,可避免燃爆,金属锂渣水解过程可连续进行,生产效率高、利于工业化生产。
本发明属于锂离子电池领域,提供了下式所示的硅基电解液添加剂,
本发明涉及锂离子电池复合隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够提高电池能量密度的锂离子电池复合隔膜。该复合隔膜包括基膜以及涂覆于基膜上的涂层,所述涂层包括以下重量份的组分:聚合物基材5~90份,0份<正极活性物质≤97份,导电剂0.5~5份。本发明首次尝试以电极活性物质代替惰性涂层,在隔膜上涂覆正极材料涂层,不仅可以起到传统隔膜陶瓷层的作用,还可以增加隔膜与正极间的界面稳定性和兼容性,在不降低安全性的前提下,使得隔膜里的活性物质可以为电池贡献能量,得到性能更加优异的电池隔膜。
本发明公开一种高容量型复合负极材料及制备方法和锂离子电池,涉及锂离子电池领域,所述高容量型复合负极材料包括硬炭、四氧二铁酸钴纳米线、碳包覆层,其中所述硬炭为所述高容量型复合负极材料的骨架,所述四氧二铁酸钴纳米线与所述硬炭相粘结,所述碳包覆层包覆于所述硬炭与所述四氧二铁酸钴纳米线的外部。本发明提供的复合负极材料,以硬碳作为骨架,以与硬碳相粘结的四氧二铁酸钴纳米线作为高容量提供者,进一步在硬碳与四氧二铁酸钴纳米线的外部包覆一层碳包覆层,使得本发明提供的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,满足锂离子电池对复合负极材料的需求。
本发明公开了一种液态全浸式锂电池热管理实验平台,包括:试验箱,为上方开口设置,其内存放有阻燃液,用于放置待试验电池进行试验;温度检测装置,该温度检测装置包括液体温度检测装置和电池温度检测装置;温度控制装置,设置在外界靠近试验箱的位置上,并与试验箱内连通,用以调控试验箱内的具体温度;信息分析控制电脑,所述温度检测装置与温度控制装置均与信息分析控制电脑耦接。本发明的液态全浸式锂电池热管理实验平台,通过试验箱、温度检测装置、温度控制装置以及信息分析控制电脑的设置,便可有效的构成一个试验温度可调的实验平台,有效的对于锂电池热管理进行实验了。
本发明公开了一种串联锂电池均压电路,其包括由偶数个依次串联的锂电池组成的电池包、高频多端口变压器、一次侧半桥电路和若干个二次侧半桥电路;一次侧半桥电路包括N型开关管SA,N型开关管SA的漏极分别与电池包的正极和电容C1的一端相连接;N型开关管SA的源极分别与电感LP1的一端和N型开关管SB的漏极相连接;N型开关管SB的源极分别与电池包的负极和电容C2的一端相连接;电容C1的另一端分别与一次侧线圈TP的一端和电容C2的另一端相连接;一次侧线圈TP的另一端与电感LP1的另一端相连接。本发明电路结构简单,成本低,避免了锂电池组中单体电池的最低电压影响电池组有效容量。
本发明公开了一种锂电池包装箱环境在线监控系统,包括设于仓库的多个锂电池包装箱,锂电池包装箱上设有包装箱环境检测器,包装箱环境检测器内设有采集器;包装箱环境检测器将达到设置阈值的环境信息、位置信息和检测器编码信息传送到数据处理发送端,数据处理发送端将环境信息、位置信息和检测器编码信息发送到设于值班室的服务器上,服务器上设有数据接收端,用于接收数据处理发送端发送的信息,服务器上还设有管理单元、显示系统及操作台;管理软件设有用于对环境信息、位置信息和检测器编码信息进行数据分析、存储和管理处理的模块,以及运行查询信息模块、参数设置模块、紧急事件处理模块、数据分析预警模块和检测数据库。
本发明提供的一种柔性固态锂离子电池,其包括至少一个电池单元,电池单元包括依次叠设的第一柔性极片、隔离层和第二柔性极片,所述第一柔性极片包括第一集电层及第一活性层,所述第一活性层设置在第一集电层靠近所述隔离层的表面,所述第二柔性极片包括第二集电层及第二活性层,所述第二活性层设置在所述第二集电层靠近隔离层的表面,所述隔离层选自凝胶态或固态电解质膜。本发明还提供了一种用于智能手表的柔性固态锂离子电池的制作方法以及智能手表。本发明的所述柔性固态锂离子电池结构简单,具有较好的柔性、电池容量较高、电化学性能较好以及安全性好的优点,其制作方法简单,且所述智能手表和所述智能穿戴设备具有续航时长较长的优点。
本发明提供一种非均衡管理光伏锂电储能模组节点组网通信与控制系统,其自底向上包括一模组通信与控制层、一中继通信层以及一中央通信与控制层;其中,该模组通信与控制层进一步包括一个或多个平行的基于CAN通信的且对外输电接口相互串联的光伏锂电储能模组节点,用于实现所述光伏锂电储能模组能量管理、对外输电及模组的对外通信;该中继通信层进一步包括一个或多个以树形联结的基于CAN通信的中继通信节点,用于该组网通信与控制系统的节点扩展及层间信息处理和转发;该中央通信与控制层进一步包括一CAN/以太网协议转换单元及一含以太网接口的中央监控单元,用于通过中继通信层与模组通信与控制层的节点之间实现数据上行和控制命令下行传输功能。
本发明针对现有尖晶石锰酸锂和层状锰酸锂正极材料性能的不足,通过原料配比的设计,以及控制合理气氛和热处理温度、时间来制备高性能的锰酸锂正极材料,该材料既有较高的放电比容量,又有优良的循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池组单体间一致性评价方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂离子电池组单体间一致性评价目标,提出并构建了一种平衡状态(State of Balance,SOB)评价模型,通过单体电压间均值、方差和变异系数的计算,实现了锂离子电池成组工作过程中平衡状态的有效评价;该方法在各单体电压期望值求取基础上,进行标准差求取以表征其波动性;该方法在标准差求取基础上,通过平方运算进行方差值求取以降低计算过程复杂度;该方法在均值和方差值求取基础上,通过变异系数的计算进行不一致程度的归一化表征;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合平衡状态SOB评价模型构建,实现对锂离子电池组单体电压间的不一致程度描述。
本发明涉及锂电池负极材料领域,公开了一种双孔结构锂电池负极材料的制备方法。包括如下制备过程:(1)将醇溶性树脂、无机造孔剂加入有机溶剂中制成到悬浊液,然后喷涂于玻璃基板,再将玻璃基板置于反应室中,加入去离子水并升温处理,制得具有多孔网状结构的有机胶体膜;(2)将负极活性材料、粘结剂和去离子水的悬浊液涂布于有机胶体膜两侧,反复涂布、干燥,得到负载负极活性材料的有机胶体膜;(3)将有机胶体膜置于马弗炉中升温热处理,即得双孔结构锂电池负极材料。本发明得到的兼连续孔道和颗粒状微孔的双孔结构负极材料,锂离子嵌入能力好,能有效抑制锂枝晶,具备良好的电化学稳定性和结构稳定性,同时制备工艺简单,应用前景佳。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种平面夹膜聚合物复合锂电池固态电解质及制备方法。制备过程包括:(1)将聚碳酸酯、聚氧乙烯、锂盐、PVP分散剂加入N,N‑二甲基甲酰胺,搅拌均匀后静置,制得铸膜液;(2)将聚醚砜、N‑甲基吡咯烷酮、紫胶树脂、碳酸氢铵和尿素混合均匀后高压喷涂布于无纺布表面,干燥后洗去碳酸氢铵,再通过氢氧化锂改性,制得改性聚合物膜;(3)将铸膜液双静电喷枪喷涂于的改性聚合物膜两侧形成聚合电解质层,干燥固化,即得平面夹膜聚合物复合固态电解质。本发明形成的平面夹膜结构固态电解质不但具有良好的机械强度和更优异的结构稳定性,而且提高了锂离子电导率,改善了聚合物电解质的结构稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种锂电池凝胶聚合物电解质及制备方法。将氧化锌粉末、碳粉、聚乙烯醇纤维混合研磨,后进行高温烧结,得到氧化锌空心多孔晶须,接着放入高浓度锂盐溶液中浸渍,晾干后加入溶解聚合物的有机溶剂控液体电解质,制得混合液,最后浇筑到聚四氟乙烯板上,有机溶剂完全挥发后即得锂电池凝胶聚合物电解质。该方法通过空心多孔晶须吸附锂盐,使得凝胶聚合物电解质在具有较高强度的同时,离子电导率也有一定的提升,可广泛用于锂电池领域。
本发明一方面提供了高纯氢氧化锂生产工艺,包括以下步骤:(1)向硫酸锂浸出液中加入氢氧化钙溶液进行中和,之后对中和后的硫酸锂浸出液依次进行第一次粗过滤、第一次精密过滤得到第一滤液;(2)向上述第一滤液中加入氢氧化钠溶液进行中和,之后对中和后的硫酸锂浸出液依次进行第二次粗过滤、第二次精密过滤得到第二滤液;(3)对第二滤液进行冷冻处理,将冷冻所得清液依次经过第三次精密过滤、膜分离除杂、一次蒸发、离心,将离心后所得清液进行重结晶,之后再依次经过第三次粗过滤、二次蒸发后得到高纯氢氧化锂;所述膜分离除杂包括:耐碱纳滤膜过滤,用于拦截冷冻所得清液中的钙、硅、硼离子;耐碱反渗透膜,用于对冷冻所得清液进行浓缩。
本发明涉及一种废旧锂电池回收处理系统及一种废旧锂电池回收处理方法。本发明包括废旧锂电池回收处理装置和水泥生产装置,废旧锂电池回收处理装置中的热解装置包括热解炉和外换热器,水泥生产装置中包括干法回转炉烧成,干法回转炉烧成的排气口连接有水泥生产环保装置;热解炉的裂解废气出气口与干法回转炉烧成连接,作为干法回转炉烧成的辅助燃料系统;外换热器的进气口连接水泥生产环保装置的高温烟气排放口,生产时,热解炉的裂解废气进入干法回转炉烧成中作为其燃料气使用,干法回转炉烧成产生的高温烟气进入热解装置的外换热器,作为热解炉的热源。本发明能同时解决现有废旧锂电池干法回收处理工艺中能耗高、环保设施投入大的问题。
本发明提出一种聚噻吩基高镍三元锂电池材料的制备方法,采用锂盐、镍盐、钴盐、锰盐作为原料,然后加入碱液,镍钴锰沉淀,烧结得到高镍的三元基础材料,然后加入噻吩单体和分散体系,超声分散后,在高速分散过程中加入强氧化剂,噻吩单体氧化聚合成聚噻吩,并与镍钴锰共同形成聚噻吩复合微球,然后进行喷雾干燥后得到高密实度高镍的三元材料。本发明克服了现有高镍三元材料循环不稳定、掺杂包覆降低密度、降低电导率的缺陷,通过噻吩单体聚合形成微球聚噻吩的引导,使高镍三元材料形成微球,牢固的固定了微观结构变化,提高镍钴锰酸锂的压实密度,有效解决了镍钴锰酸锂正极材料锂电池的高温、过充、针刺条件下的安全性。
本发明涉及钛酸锂的制备方法,包括以下步骤:1)、溶剂的制备:将聚乙二醇、乙酸镁按1:1~1:5的质量比混合后全部溶解于纯水中;2)、溶质的制备:将Ag、Co、Mg、Ti、Si、Zr的化合物中的一种或几种与纳米二氧化钛混合,混合后纳米二氧化钛的质量百分比为10%~30%;3)、将步骤2)中制成的溶质溶解于步骤1)中的溶剂得到悬浮液;4)、将步骤3)中的悬浮液进行紫外光照射;5)、将步骤4)处理后的悬浮液与偏钛酸、锂源、分散剂一起球磨、同时进行紫外光照射;6)、将经步骤5)磨细并混匀后烘干的得到钛酸锂材料。本发明制备的钛酸锂材料应用于正极材料制成的锂电池放电性能、稳定性能好。
本发明涉及充电技术。本发明是要解决现有机载锂电池管理系统或充电器通常采用单只充电方式的问题,提供了一种机载锂电池充电器及充电方法,其技术方案可概括为:机载锂电池充电器,包括电源模块、滤波模块、保护模块及监控模块,以及至少一个充电模块、与充电模块数量相对应的锂电池组接口及相同数量的均衡模块。本发明的有益效果是,方便用户,适用于机载锂电池管理系统。
本发明公开一种表面修饰的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述正极材料由层状材料镍钴铝酸锂正极活性物质与其表面的修饰改性层组成,所述表面修饰改性层包括表面掺杂改性层和含硼氧化物熔融包覆层;其制备方法为:将含硼化合物与三元前驱体通过湿法混合得到表面预包覆的三元正极材料前驱体,将表面预包覆的三元正极材料前驱体与锂盐混合,通过高温煅烧再降温得到表面修饰的镍钴铝酸锂正极材料。本申请所述的表面修饰的镍钴铝酸锂正极材料,其晶体结构稳定,具有良好的电化学性能,工艺简单,能耗及成本低,利于正极材料的大规模生产。
本发明公开了一种高容量低压降富锂锰基正极材料的制备方法,包括在Li层掺杂Na的步骤和在过渡金属层掺杂Nb的步骤。其优点是:1)能够显著提高富锂正极材料的比容量并减少压降;2)采用溶胶凝胶法进行材料合成,锂盐直接在合成阶段加入,无需后续配锂,避免了锂添加量不准确的问题。
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