本发明涉及盐湖卤水提锂的方法,具体涉及由碳酸盐型盐湖卤水提取氢氧化锂的方法。本发明提供了一种由碳酸盐型盐湖卤水提取氢氧化锂的方法。本发明将吸附法耦合膜法,利用碳酸盐型盐湖卤水制备出氢氧化锂,且具有工艺简单,经济性好,锂收率高,提锂周期短,对环境友好,无污染,可连续化生产等优势。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池充电保护电路及其保护方法,属于新能源汽车领域;一种新能源汽车锂电池的均衡电路及其控制方法包括:采集单元、短路检测单元、保护单元、以及均衡单元;其中,采集单元包括:电压采集模块和电流采集模块;电压采集模块进行锂电池充电时的电压信号采集,并进行信号传输;电流采集模块进行电池充电时的电流信号采集,并进行信号传输;均衡单元进行多个锂电池组进行充电时,保证每节电池组的充电电压一致,从而保护每个电池组的使用寿命和性能;本发明通过对锂电池充电时进行电压电流采集,并通过均衡单元稳定;同时利用过压保护与过流保护进行充电时对电池的及时保护,从而提高锂电池的使用寿命和性能。
本发明公开了一种共沉淀‑水热联用制备富锂锰基正极材料的方法。首先使用硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰作为镍源、钴源和锰源,将其溶于去离子水中形成均一浅桔色透明的溶液,再向上述溶液分别加入一定量的络合剂氨水以及沉淀剂氢氧化钠,采用共沉淀与水热相结合的制备方法,得到Mn0.54Co0.13Ni0.13(OH)2前驱体。使用碳酸锂作为锂源烧结,待其自然冷却,即可得到该正极材料。本工艺过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产,且本发明将共沉淀法与水热法相结合,得到富锂锰基正极材料,该材料的电化学性能与传统共沉淀法制备出的材料的电化学性能相比得到了明显的提高,在0.2C倍率,循环50圈后,容量仍保持在201.2mAh·g‑1。
本发明涉及锂电池原料制备技术领域,特别地,涉及一种高纯高压实磷酸铁锂用的磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:利用钛白粉副产品硫酸亚铁为原料,通过硫化物和氢氧化铁反沉淀基本除去硫酸亚铁中杂质元素,再用氢氧化铁滤饼制备磷酸铁得到超精细磷酸铁料浆和料浆粒度分布为3.0~16μm磷酸铁在压力容器中按一定比例混合,搅拌,陈化,抽滤洗涤得到二水磷酸铁,再喷雾造粒、脱水得到无水磷酸铁;该方法利用工业半固废硫酸亚铁制备高纯度、工艺简单的无水磷酸铁,且利用两种粒度分布磷酸铁在料浆工艺处混合制备高压实铁锂用的原料,混合更加均匀,由此原料制备的磷酸铁锂压实密度超过2.4g/cm3。
本发明公开了一种沉淀法制备碳包覆的纳米级磷酸铁锂的方法。首先称取铁盐、去离子水和金属元素的化合物,搅拌混合后加入用水稀释的含磷化合物和柠檬酸,再次搅拌后加入沉淀剂并控制为中性,在容器中搅拌反应,静置后,过滤洗涤该沉淀物后再分别加入去离子水、碳源和锂盐混合均匀,在容器中再次搅拌反应后,在30~160℃下烘干水分,将产物粉碎后在非氧化性气体保护下加热速率升温,于450~850℃恒温培烧,然后以降温速度或随炉冷却至室温,经过粉碎后得碳包覆的纳米级磷酸铁锂。本发明直接以二价铁为原材料,原材料和加工成本低。用该工艺所制得的磷酸铁锂具有物理加工性能和电化学性能优异的特点,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种锂硫电池及制备工艺,包括锂硫电池主体、顶盖、接线柱、接线口、提拿组件、隔板、正极室、负极室、储液室、正极板、负极板、导电板和流动口,所述锂硫电池主体的内部为中空结构,所述锂硫电池主体的内部分布设置有隔板,所述锂硫电池主体的内部通过隔板分隔成正极室、负极室和储液室,所述正极室的内部固定安装有正极板;该发明,结构较为紧凑,提拿组件的设置;使使用者可通过提手进行提拿搬运锂硫电池,给工作者带来了方便,便于后期安装和拆卸更换;提手使用后能进行的固定,保证了电池顶盖的平整利于后期锂硫电池安装后的使用;该电池的制备工艺,极板式的电芯结构提高了导电性和结构稳定性。
本发明公开了一种锂金属电池负极回收再利用的方法,包含步骤:1)对已循环后的废弃锂电池在真空或保护气氛下进行拆解,取出废弃锂金属;2)通过机械法剥离或清洗方式清除废弃锂金属表面的杂质,之后干燥;3)对干燥后的废弃锂金属进行压缩处理,之后将压缩后的废弃锂金属的清洗和干燥,得到回收的锂金属。该方法简单高效,不仅能够使已循环的锂金属再次利用,同时回收利用的锂金属仍然具有非常高的容量且循环稳定性得到极大的提升,有效抑制了锂枝晶的生长,与初始的锂金属相比具有更加优异的电化学性能。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池底部保护座,包括底座和锂电池本体,所述底座两侧的顶部均固定连接有横板,并且横板的底部固定连接有鼓风机,所述鼓风机的出风口连通有出风管,所述出风管远离鼓风机的一端贯穿底座并延伸至底座的内部,并且出风管延伸至底座内部一端的外表面开设有出风孔,所述出风孔的数量为若干个,两个所述横板的底部且位于鼓风机的一侧分别固定连接有第一竖板和第二竖板,本实用新型涉及锂电池保护座技术领域。该磷酸铁锂电池底部保护座,可以对锂电池起到快速充分的散热作用,这样可以避免锂电池因温度过高造成损坏以及发生安全事故,避免造成不必要的经济损失,延长了锂电池的使用寿命。
本发明低温水热合成有机膦酸类锂电池正极材料提出一类组成为LixMmR(PO3)n(其中R=有机基团,M=过渡金属离子)的新型金属有机膦酸锂配位化合物作为锂离子电池正极材料,通过改变有机基团R,可实现这类材料组成结构的调控,达到优化锂离子在正极材料中的脱嵌。制备方法采用的是成本低廉的低温低压水热合成技术,产率高、纯度高。得到具有三维孔道结构的膦酸铑锂配合物,该材料首次放电容量达到82.73mAh/g,20次充放电之后,比容量还是维持在82mAh/g左右,几乎没有下降。这表明由此法合成的该材料具有较好的充放电稳定性。
本实用新型公开了一种过充自保护的锂电池,包括锂电池铝壳,和设于锂电池铝壳内的电芯;电芯包括正极片、负极片、正极耳和负极耳,正极片电连接正极耳,负极片电连接负极耳;锂电池铝壳包括顶盖和侧壁,侧壁的内表面敷设有与电芯负极片接触的具有负温度系数的热敏电阻层;负极片位于电芯的最外圈,且与热敏电阻层接触;锂电池铝壳顶盖上安装有正极柱和负极柱,正极柱和正极耳之间电连接有保险丝;克服了使用翻转片时的不可靠性和因为翻转片误翻转而提前失效的问题,并且避免了因薄膜损坏导致负极片与锂电池铝壳出现短路的问题。
本实用新型公开了一种锂离子电芯及动力电池,属于动力电池技术领域。本实用新型所提供的锂离子电芯包括电芯本体和压敏薄膜,电芯本体包括层叠并卷绕设置的正极极片、隔膜和负极极片,电芯本体的外表面上的至少部分包裹有压敏薄膜,压敏薄膜被配置为受到挤压时能够发生变色。该锂离子电芯通过在电芯本体的外表面上包裹压敏薄膜,利用压敏薄膜在受到挤压时能够发生变色的特性,从而使锂离子电芯在受到撞击受损时能够发生变色,进而提高了受损锂离子电芯的识别率,降低了受损的锂离子电芯进入后续工序的风险,提高了动力电池的使用安全性能。
本发明公开了一种智能锂电池及其分布式管理系统,属一种锂电池,包括原始锂电池,原始锂电池接入锂电池单元管理器,锂电池单元管理器中包括性能优化模块,性能优化模块分别接入充电管理模块、放电管理模块与电压管理模块,在电池组中的锂电池单元中增设电池单元管理器,根据每个电池的特征进行充放电管理,使其性能保持最优状态,从而可根据容量要求直接将多个锂电池单元并联起来,且在锂电池单元因生产缺陷损坏或寿命终止时将其从电池组中退出而不影响电池组中其它锂电池单元的正常使用,有效延长电池组的使用寿命。并且通过电池组管理模块及锂电池单元中的锂电池单元管理器进行的各类监测,进一步提升了锂电池组在使用时的安全性。
本发明涉及一种木质素磺酸盐作为粘结剂用于锂硫电池的方法及其应用,属于能源存储领域。将木质素磺酸盐、导电碳和活性物质硫按5:4:1配比进行机械研磨混合,作为正极材料,制作≤1mg和≥8mg的锂硫电池,在锂硫电池充放电过程中利用木质素磺酸盐的三维网状结构和多极性官能团的特点来抑制多硫化锂的穿梭效应,从而提升锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种氮化镍‑泡沫镍复合锂金属负极集流体的制备方法,包括以下步骤:1)制取需要规格的泡沫镍材料,清洗并干燥后待用;2)将步骤1)清洗并干燥后的泡沫镍置于放电等离子体反应炉中,之后对反应炉抽真空并持续通入反应气体;3)放电产生等离子体轰击泡沫镍,控制反应温度和反应时间,在泡沫镍表面反应生成氮化镍层,得到所述的氮化镍‑泡沫镍复合锂金属负极集流体。本发明利用等离子体的刻蚀效应以及含氮粒子的高化学活性,在泡沫镍表面生成一层具有亲锂性氮化镍,在电池充放电过程中,氮化镍与锂发生反应,促进锂金属的均匀沉积,且制备过程易控制,得到的负极集流体为三维结构,电化学性能显著提高。
本发明公开了一种适用于磷酸铁锂储能电池预制舱的全氟己酮灭火方法,以电池簇为局部应用防护单元、以整个储能电池预制舱为全淹没灭火对象,采用局部应用与全淹没相结合的全氟己酮灭火方式扑灭着火磷酸铁锂电池中的明火,并抑制其热失控。本发明能有效扑灭储能电池舱内火灾并抑制热失控发展,不会对保护对象产生危害、损害作用,不会发生次生灾害;本发明采用一控一方式保护储能电池舱,其可靠性较高,造价较低,防冻性能好,适用范围广。同时,本发明能够克服现有技术中存在的不足,解决磷酸铁锂储能电池预制舱的消防问题,能够促进磷酸铁锂储能电池预制舱的大规模应用。
本发明公开了一种适用于基于硅负极的锂离子电池的多功能有机硅电解液及其制备方法和在基于硅负极的锂离子电池中的应用。多功能有机硅电解液包括基础电解液和有机硅;基础电解液包括酯类溶剂和锂盐;有机硅由主链和侧链构成,其结构通式为:其中,n≥0,即主链含有至少两个硅原子,R1~R8分别独立选自烃基、烷氧基、强极性官能团,且R1~R8至少含有一个烃基和一个强极性官能团;强极性官能团包括膦基、膦氰基、硫氰基、羟基、胺基、砜基、三氟甲基、三氟乙基、三氟丙基、三氟甲基丙基、三氟甲基乙基。制备方法:惰性气体保护下将锂盐溶解于酯类溶剂中配成基础电解液后与有机硅混合。
本发明涉及一种从废旧锂电池正极材料中回收金属的方法,废旧锂离子电池回收技术领域。本发明的方法包括以下步骤:(1)原料准备:将废旧正极材料涂覆在电极上,制成阴极,插入电解液中,并采用碳棒作为阳极;(2)电解—电积:先通电,正极材料溶解;然后转变电流方向,另一极上逐渐有附着物生成,循环往复,直至正极材料完全溶解;(3)收集:电解—电积结束后,收集碳棒上的附着物及电解液;(4)产品制备:将所得附着物高温煅烧,获得金属;向电解液中加入碱、碳酸钠,获得碳酸锂。本发明通过对正极材料电解—电积,一步实现了锂与重金属的溶解、分离,最终得以回收,该方法具有流程短,产品附加值高,各金属回收率高等特点。
本发明提供的一种基于薄膜铌酸锂电光调制器阵列的片上集成光信号处理器,包括MZI电光调制器阵列,用于接收输入光信号进行调整,输出位相调整结果和强度调整结果;MZI电光调制器阵列包括多个MZI电光调制器;每一个MZI电光调制器的第一输入波导、第二输入波导、第一臂波导、第二臂波导、第一输出波导和第二输出波导都是用薄膜铌酸锂制备而成。将本发明公开的薄膜铌酸锂MZI电光调制器按照一定规则进行级联,可以实现光学矢量‑矩阵乘法运算。本发明利用薄膜铌酸锂的电光效应来控制MZI电光调制器的位相和强度变化,因此使用本发明公开的基于MZI电光调制器阵列的片上集成光信号处理器,功耗极低,每字节功耗小于20fJ。
本发明提供一种具有相变热缓冲功能的圆柱形锂电池,包含:电池卷芯、容置所述电池卷芯的电池外壳、分别位于电池卷芯顶部的锂电池盖帽和底部的电池底部组件,电池卷芯与锂电池盖帽、电池底部组件之间分别设有绝缘垫片,电池卷芯与电池外壳之间设有第一绝缘层,电池卷芯的中心空心区设有热管,电池卷芯和电池底部组件之间还设有热缓冲区,所述热缓冲区上、下侧均设有绝缘垫片,所述热缓冲区内填充有复合相变材料,所述热管下方延伸至热缓冲区底部,位于热缓冲区内的热管四周设有至少一层圆形散热翅片,所述电池卷芯与热管之间还设有第二绝缘层。本发明相对于传统的锂电池具有更好的热稳定性、温度均一性以及安全性。
本发明涉及一种锂电池组放电智能检测仪,包括散热模块、12V电压转化模块、若干个锂电池组接口、若干个电源接口、单片机控制模块,与单片机控制模块相连接的电位器旋钮模块、LED指示模块、LCD显示模块、串口模块、提示音模块、放电工作模式的按键模块、5V电压转化模块、若干个负载模块,若干个电源接口均连接12V电压转化模块,12V电压转化模块均连接5V电压转化模块和散热模块,散热模块连接若干个负载模块,每一个负载模块均连接一个锂电池组接口,单片机控制模块设有AD转换模块,本发明提供了供一种节省人力、操作简便的锂电池组放电智能检测仪。
本实用新型涉及一种盐湖提锂的装置,膜浓缩装置(4),连接于吸附装置(2),用于对吸附装置(2)中得到的解吸液进行浓缩处理;纯化树脂柱(5),连接于膜浓缩装置(4)的浓缩侧,用于对膜浓缩装置(4)中得到的浓缩液进行除钙镁处理;双极膜装置(6),连接于纯化树脂柱(5),用于对纯化树脂柱(5)中得到的纯化富锂溶液进行电解处理;蒸发结晶器(7),连接于双极膜装置(6)的碱室,用于将碱室中获得的含有氢氧化锂的溶液进行浓缩结晶处理。本实用新型将吸附法耦合膜法,利用碳酸盐型盐湖卤水制备出氢氧化锂,且具有工艺简单,经济性好,锂收率高,提锂周期短,对环境友好,无污染,可连续化生产等优势。
本实用新型公开了一种锂离子电池组热失控测试装置,包括实验装置、测试装置、充放电装置、数据采集及处理系统;实验装置包括实验箱,实验箱由底板、顶板、后壁、左壁、右壁以及与左壁铰链连接的前门组成,底板上设有托盘,在托盘上设有锂离子电池组支撑槽,锂离子电池组支撑槽由多个锂离子电池支撑槽构成,在每个锂离子电池支撑槽的顶端设有温度传感器安装孔;在顶板的中心设有通风口,通风口连接有排气管道,在顶板两侧分别设有1个压力变送器固定杆,在右壁设有气体浓度传感器固定杆;测试装置包括温度传感器、压力变送器和气体浓度传感器。使用本实用新型测试装置能够同时实现不同充放电倍率等因素对锂离子电池组热效应的影响测试。
本发明涉及一种钛型锂离子筛吸附剂及应用,钛型锂离子筛吸附剂由以下方法制备得到:将钛型锂离子筛作为吸附剂原粉,加入助剂,助剂与吸附剂原粉质量比为100:(1~5);在20‑50℃下,将混入助剂后的吸附剂原粉进行压片成型,得到成型的吸附剂片即为钛型锂离子筛吸附剂。本发明操作方便,工艺简单,无有害添加剂,成本低廉,无污染,制备得到的成型吸附剂提锂吸附量高、吸附速率快、吸附性能稳定。
本发明公开了一种五氧化二钒材料在锂离子电池中的回收及再利用,属于功能纳米材料的制备技术领域。该回收方法无需使用大量酸和碱,而采用简单的煅烧过程,将电池循环后的五氧化二钒材料通过水洗和醇洗,在空气中煅烧退火,得到氧化钒锂(LiV3O8)材料再重新应用于锂离子电池中。该发明成功地将循环后的五氧化二钒材料转化为氧化钒锂,且得到的氧化钒锂具有优良的离子导电性和储锂能力,可以实现具有高比容量和优异稳定性的长寿命锂离子电池。该回收流程操作简单,反应过程中无有毒物质生成,能耗低,可应用于工业化大规模生产。
本实用新型提供一种多组锂电池同步检测的安装装置。所述多组锂电池同步检测的安装装置包括:安装柜;第一缓冲组件,所述第一缓冲组件设置于所述安装柜的内壁的底部,所述第一缓冲组件包括两个第一支撑轴,两个所述第一支撑轴的表面均套接有支撑弹簧。本实用新型提供的多组锂电池同步检测的安装装置具有可以同时对六组锂电池进行安装和检测,从而方便锂电池进行对比实验,降低单独进行检测所需消耗的时间总量,提高对比试验的检测效率和时间误差,提高检测的实验数据的精确性,同时多组锂电池安装在容纳盒的内部,在需要对锂电池进行更换时,可以直接将整个容纳盒进行更换,将更换好的容纳盒安装在安装槽的内部既可完成对锂电池的更换。
本实用新型公开了一种锂电池高温耐热性能检测设备,包括检测箱,检测箱的顶板开有进风口,检测箱的侧板底部开有出风口,进风口和出风口间连接风管,风管顶部内壁安装风扇,风扇底部的风管内壁安装电热丝,检测箱顶板安装固定框,固定框内腔底部开有多个分散孔,检测箱的底板上安装底盘,底盘顶面两侧均安装侧板,侧板上均套接转轴,转轴与侧板内壁间安装夹持机构,转轴与检测箱底板间安装翻转机构。锂电池通过夹持机构夹持固定,风扇通过出风口、风管和进风口带动检测箱内空气循环流动,通过电热丝加热,使得检测箱产生高温环境,翻转机构带动锂电池同时进行水平转动和竖直翻转,使得锂电池各面循环接受热风吹拂,从而受热更均匀,便于检测。
本实用新型提供一种由微处理器控制电路和数据接口及锂离子蓄电池组共同组成的数字化锂离子蓄电池组装置,使蓄电池组电量不可预知及锂离子蓄电池组不能电压平衡等缺陷得以克服,它由BQ29311电池测量保护器件IC1和PIC18F2320微处理器IC2及多只锂离子蓄电池组成,作为放电控制的场效应管Q1和作为充电控制的场效应管Q2其开通或断开由微处理器IC2根据电池充放电的工作状态通过向电池测量保护器件IC1发出指令而进行控制。
本实用新型涉及一种高电压二次锂离子电池,属于蓄电池技术领域。该电池包括充有电解液的壳体,所述壳体内的电芯仓至少容纳两节锂离子电芯单元,所述各锂离子电芯单元串联连接封装在所述壳体内。由于本实用新型电池的电芯单元串联连接且共用一个电芯仓,各电芯单元处的电解液能够相互流动,所以电芯仓内的各电芯单元所处的环境相同,从而保证了其性能基本相同,进而保证了各电池性能在使用过程中基本一致。可以省略高电压锂电池组的均衡与保护配置。
本发明公开了一种用于锂金属电池的改性负极及其制备方法,属于锂金属电池技术领域,本发明通过在氧化后的铜片进行氮化,在复合铜集流体上生成多孔氮化亚铜,有利于促进电荷转移,诱导锂均匀沉积,抑制锂枝晶的存在。本发明制备的负极为Cu3N/Cu复合负极,首先将酸洗后的铜片置于空气中进行氧化,再利用氨气在高温下与氧化后的铜片进行反应,处理后得到改性的复合电极,以改性后的铜片作为负极组装锂铜半电池进行电化学性能测试,结果证明改性后的铜片作为负极能有效的抑制锂枝晶的存在,提高电池的循环性能。
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