本发明提供了一种锂辉石浮选尾矿水泥胶砂及其制备方法,所述水泥胶砂按重量份计,包括以下原料组分:锂辉石浮选尾矿100~300份、标准砂900~1100份、粉煤灰50~75份、偏高岭土225~250份、水泥400份;其中,所述水泥占原料总重量的百分比为21%,所述标准砂和锂辉石浮选尾矿的混合物占原料总重量的百分比为63%,所述偏高岭土和粉煤灰的混合物占原料总重量的百分比为16%。本发明还提供了上述水泥胶砂的制备方法。本发明所制备的水泥胶砂力学性能优异,达到相应国家标准,且形变较小,成型规则,可应用于免烧砖领域,危险废物固化领域,工业固废处理领域,建筑装饰材料领域等,具有很高的经济、社会、环境效益。
本发明提出一种固态锂电池含硅氧环聚合物电解质及制备方法,所述聚合物电解质是将二甲基二氯硅烷、乙二胺和有机溶剂混合,然后加入盐酸并升温低速搅拌进行水解反应,得到初缩聚环体,接着加入浓硫酸升温搅拌反应,再利用碱性溶液中和,得到含硅氧环的三维网络结构聚合物,接着与锂盐、有机环氧树脂混合均匀后涂布、压平、烘干而制得。本发明提供的方法制得的含硅氧环三维网络结构聚合物电解质材料,结构稳定性好,机械强度高,从而可有效改善锂电池的倍率性能和循环性能。
本发明提供一种锂电池压缩废液分离收集结构,包括箱体、清洗滤水装置、粉碎装置、清洁防堵装置、压缩台、蒸馏箱、冷凝箱,其箱体顶部左侧开设有下料槽,且下料槽内槽性连接有下料斗,下料斗左侧固定连接有清洗滤水装置,且箱体顶部右侧贯穿连接有粉碎装置,箱体左侧中上段贯穿连接有清洁防堵装置,且箱体左侧内部顶端固定连接有导料板,且导料板顶部呈斜面设计,导料板右侧固定连接有压缩台,同时压缩台右侧与箱体右侧内壁固定连接。本发明提供一种锂电池压缩废液分离收集结构为解决废旧锂电池回收后如何进行分解和如何对固体垃圾进行压缩的问题,以及如何对回收后的电解液进行过滤和提取,同时解决如何在过滤时堵塞的问题。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种氢氟醚基高镍三元锂电池电解液添加剂及制备方法。包括如下制备过程:(1)在密封的反应釜中加入2,5‑二叔丁基氢醌、含氢氟醚烯烃、碳酸钾、异丁醇;(2)采用氮气置换反应釜中的气体;(3)对反应釜进行加热反应并搅拌;(4)对反应后的混合物进行减压精馏,制得氢氟醚基功能化2,5‑二叔丁基对苯二酚。本发明制得的电解液过充保护添加剂与普通过充保护添加剂相比,通过加入氢氟醚基团,降低了DDB的粘度,并且提升了添加剂的耐压性能,增大了添加剂在电解液中的溶解度,进而有效提升了制得的锂电池的性能。
本发明公开了一种锂电池软包用自修复聚酰胺封装材料的制备方法:将二胺、二酰氯、助溶剂以及溶剂加入三颈烧瓶中,在10℃和氮气保护下反应15分钟以上,将产物用蒸馏水与乙醇反复洗涤后,放入真空烘箱中烘干。本发明测试结果表明含二硫键的聚酰胺薄膜相比不含二硫键的聚酰胺薄膜,前者不但具有优异机械强度,而且具有显著的自修复性能,最高能达到92%,能够很好地解决锂电池在运输使用过程中外包装产生细微裂纹的问题,从而进一步提高锂电池的安全性和使用寿命。
本发明公开了一种用于全固态电池材料锂磷硫氯的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将锂化合物和磷化合物混合,压片,热处理,冷却后湿法研磨,得到氯基固态电解质;(2)将树脂和锂盐混合均匀,得到有机固态电解质;(3)将氯基固态电解质和有机固态电解质混合均匀,得到基料;(4)将基料加入浸渍液中进行浸渍,然后在惰性气体气氛下进行干燥固化,即得。本发明将有机固态电解质对氯基固态电解质进行表面包覆,避免了使用有机液态电解液,而且隔绝了金属锂和氯基固态电解质之间的直接接触,从而解决了当电解质采用有机液态电解液时金属氯化物因为路易斯酸碱反应在液态电解液里会产生脱溶的问题。
本发明公开了一种液态锂流面导流结构,包括:分配盒、斜流面和收集管,所述斜流面呈倾斜状设置,所述分配盒设置于斜流面的上端,所述收集管设置于斜流面的下端,所述分配盒包括上分配盒和下分配盒,所述上分配盒和下分配盒分别与主进液管和辅助进液管连通,所述上分配盒和下分配盒分别具有独立的出液通道,所述出液通道均位于斜流面上方,所述主进液管和辅助进液管引入液态锂,液态锂经上分配盒和下分配盒分两路进入斜流面表面,所述斜流面宽度方向两侧分别设置有左挡板和右挡板,所述左挡板、右挡板和斜流面一起形成渠道状结构,解决现有技术中等离子体辐照引起的锂溅射、蒸发、飞溅、氢和同位素滞留的物理过程机制的技术问题。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池制备镍钴锰三元材料的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池放电,拆出正极片;将正极片置于有机溶剂中超声振荡,分离正极活性物质;将清洗烘干的正极活性物质用有机酸溶液溶解,形成金属离子溶液;向金属离子溶液中加入硫酸镍溶液、硫酸钴溶液和硫酸锰溶液,得盐溶液;向盐溶液中加入氢氧化钠溶液和氨水,调节混合溶液的pH值为碱性,生成三元前驱体沉淀,对其进行分离、干燥;调节剩余盐溶液为中性,向其中加入碳酸钠溶液,生成碳酸锂沉淀,对其进行分离、干燥;将三元前驱体沉淀和碳酸锂沉淀共烧,制得。该方法可有效解决现有的回收方法存在的正极活性物质与铝箔分离困难以及容易产生二次废液的问题。
本发明提出一种低碱阻气高镍三元锂电池电极材料的制备方法,将可溶性Li、Ni、Co、Mn的化合物按照高镍三元的比例混合,均匀分散于壳聚糖胶液,利用喷雾干燥机高压喷雾干燥,并在喷嘴进行激光预烧过程瞬时进入苯胺单体与过硫酸铵的组合液中,在N2保护下恒温得到低碱阻气高镍三元电极材料。本发明提供上述方法克服了现有高镍三元材料制备、使用过程中碱残留易产生碳酸锂导致不可逆容量增加,极易造成电池胀气的缺陷,实现了在无碱条件下制备高镍三元电极材料,通过包裹聚苯胺使高镍三元电极材料具有良好的阻气功能,防止碳酸锂在表面析出,降低了电池使用安全隐患,并且进一步了降低高镍三元锂电池制造中的工艺难度。
本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料的产业化制备工艺,包括以下步骤,将磷酸铁和碳酸锂按摩尔比1:1~2的比例备好后,输送至预分散罐进行分散,分散均匀后的浆料经湿法球磨混合后,再经过砂磨机进行超细研磨,最后通过离心式喷雾干燥机干燥后得到前驱体粉末;将得到的前驱体粉末输送至推板炉或者辊道炉自动加料系统中,烧结合成得到半成品;将得到的半成品输送至机械粉碎机料仓,经超细粉碎后得到粉碎半成品;将得到的粉碎半成品输送至卧式螺带混合机进行混合、干燥,然后再经筛分、除磁、真空包装获得动力型磷酸铁锂正极材料。该制备工艺设计合理,操作简单,制备得到的磷酸铁锂正极材料批次稳定性好,可适用于大规模生产。
本发明涉及锂硫电池领域,公开了一种稳定型锂硫电池正极材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)将纳米银粉末与硅烷偶联剂加入乙醇水溶液混合均匀,分离干燥后制得偶联处理的纳米金属粒子;(2)将纳米金属粒子与丙烯酰胺、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺进行研磨混合,制得混合粉末;(3)将混合粉末加入十二烷基苯磺酸钠的乙二醇溶液,在氩气保护下通入升华的单质硫,加热反应后过滤烘干,制得稳定型锂硫电池正极材料。本发明制得的正极材料,可以抑制正极的硫向负极穿梭,从而提高电池的循环性能和使用寿命,并且利用纳米金属粒子作为导电网格,具有较高的载流子迁移率,制得的锂硫电池的电学性能优异,应用前景好。
本发明提供了一种利用废磷酸铁锂正极材料生产电池级磷酸铁的方法,该通过酸溶解、杂质过滤、分散剂分散处理、铁离子氧化和水洗与干燥等不同工序将磷酸铁锂中包含的磷酸铁单独分离出来,该方法对磷酸铁锂进行回收生成生产的过程中并不涉及其他铁盐或者锂盐等中间产物的形成,其只是将磷酸铁进行分离和提炼处理,这使得该回收制造方法并不会产生大量的废弃物,从而有效地提高磷酸铁的回收效率、降低回收成本和减少废物产出,此外该回收制造方法通过调整磷酸铁的生成反应温度条件、CTAB分散剂或者双氧水氧化二价铁离子的添加量能够大幅度地改善该方法的可控性和最终产物产出稳定性。
本发明提供了一种铬掺杂高电压高镍三元锂电池正极材料及制备方法。将含有四价铬的无机盐浸入熔融氢氧化钠中反应,分离氧化镁后获得含镍、铬的铵配合物,然后加入氧化助剂、钴源和锰源进行球磨,接着采用共沉淀法制得铬掺杂的NCM前驱体,在预烧、研磨粉碎后,与粉末状锂源混合进行富氧固相烧结,即得铬掺杂的高镍三元锂电池正极材料。该方法通过四价铬与三价镍形成稳定镍层结构,同时使得四价铬在烧结中歧化价混合价态,有效抑制了镍离子过氧化从晶格中脱离的问题,制得的高镍三元正极材料的循环性能好,高温性能佳,使用中锂电池容量损失小,安全性和稳定性好,具有极好的应用前景。
本发明公开一种静电纺丝锂离子电池负极极片的制备方法,包括如下步骤:将多金属氧酸锂盐溶于去离子水中,形成多金属氧酸锂盐溶液;将石墨加入多金属氧酸锂盐溶液中,并加入表面活性剂十二烷基苯磺酸钠,水性粘接剂LA13x,形成纺丝溶液;将纺丝溶液装入静电纺丝仪中进行纺丝,将纺丝溶液纺在铜箔上,丝条致密且均一的粘接在铜箔上,然后将粘接有丝条的铜箔烘干,制得所述电池负极极片。采用静电纺丝工艺制备负极极片相比于传统搅拌涂布工艺,缩短了工艺时间,提高了生产效率。
本发明公开了一种安装在家具中的锂离子电池生产时的正极混料工艺,粘合剂的溶解及热处理,钴酸锂和导电剂球磨,使粉料初步混合,钴酸锂和导电剂粘合在一起,提高团聚作用和的导电性,配成浆料后不会单独分布于粘合剂中;固体粉末放置在空气中,会吸附部分空气在固体的表面上;将NMP倒入动力混合机,称取PVDF加入其中;接通冷却系统,将已经磨号的正极干料平均分四次加入,第三次加料视材料需要添加NMP,第四次加料后加入NMP;将动力混合机接上真空,保持真空度为‑0.09Mpa;使用黏度计测量黏度;将正极料从动力混合机中取出进行胶体磨、过筛,流入拉浆作业工序。该工艺使得锂离子电池的正极混料均匀,使用的寿命和安全性得到了保证,不会出现自燃现象,保证了充电过程的安全。
本发明公开了一种用静电纺丝制备PVDF锂离子电池隔膜的方法,1)配置浓度为17-20wt%的聚偏氟乙烯冰乙酸溶液;2)将聚偏氟乙烯冰乙酸溶液搅拌均匀;3)于25℃室温中完全冷却,得到纺丝液;4)用注射器取适量纺丝液,将注射器安装在注射泵上,接好针头,并把高压静电发生器的正极夹在针头上,负极与接收屏相连,在滚轮上铺好锡箔纸;5)设置纺丝速率,调节纺丝电压和纺丝距离,进行静电纺丝;纺丝结束后,从滚轮上取下锡箔纸,即可得锂离子电池隔膜。本发明工艺简单,能耗低,生产成本低、产品性能高,可灵活控制孔径大小及薄膜厚度,利于隔膜的离子通透性以及电池循环性能的提高,具有良好的市场前景。
本实用新型提供了一种电池级碳酸锂生产工艺中的离心装置,目的是解决现有技术中位于离心机外围的碳酸锂始终会与液体接触,造成固液分离不彻底现象的技术问题,该离心装置包括:外箱体,其内部为离心区间,离心区间为圆形结构,离心区间的一周上设有一个圆形轨道;主轴,设于外箱体内,主轴可绕其轴线转动;滑动杆,一端垂直连接在主轴上,另一端滑动连接在圆形轨道上,滑动杆远离主轴的一段上具有沿其长度方向延伸的滑道;离心箱,其底部具有滑动连接在滑道上的滑块,滑块穿过滑道;驱动机构,具有一个连接在滑块上的输出端,驱动机构可驱动离心箱在滑道上往返运动;本技术方案具有可彻底分离碳酸锂和液体的优点。
本实用新型公开了圆柱锂电池烘干装置,包括烘干箱和输送带,圆柱锂电池放置在输送带上,烘干箱的进料端设置有进料口,烘干箱的出料端开设有出料口,输送带从进料口进入并从出料口退出,输送带包括基体,基体的中部设置有若干凸起的三角块,若干三角块沿输送带的传输方向分布,相邻三角块之间形成倒三角卡槽,圆柱锂电池则位于倒三角卡槽内,烘干箱的顶部安装有热风机,热风机的出风管位于烘干箱内,且出风管连接有一风盘,风盘位于输送带上方,且风盘上开设有若干出风口。本实用新型的有益效果是:具有烘干效率高和可批量在线烘干的优点。
本实用新型公开了一种锂离子电池负极材料生产车间用高效湿式除尘器,涉及降尘除尘技术领域。一种锂离子电池负极材料生产车间用高效湿式除尘器,包括底板,底板顶部固定连接有盖板,盖板和底板两端固定连接有封口板,底板为中空设置,底板顶部两侧固定连接有侧边弯板,两个侧边弯板之间形成内腔,两个侧边弯板与盖板之间形成侧边空腔,底板顶部两侧开设有出水孔。本实用新型通过过滤箱、泵机等的设置,该装置可以实现较小范围内的自主循环,降低水资源的浪费,并且由于泵机和过滤箱的设置,该装置可以在较小体型下达到较高的除尘效果,在此条件下,该装置能够降低占地面积和水资源浪费,更加适合在锂离子电池负极材料生产车间使用。
本实用新型提供了一种锂电池用防潮外壳,属于锂电池技术领域,包括外壳体、底座部、墙体部、顶盖部和静电去除装置,外壳体的底部嵌入设置有底座部,受损底座部的上端固定连接有墙体部,墙体部的顶部活动连接有顶盖部,墙体部的右下端嵌入设置有静电去除装置。该装置中设置有静电去除装置、静电吸附棒、静电导出棒、静电耗散层,通过静电吸附棒将外壳体内部的静电吸附至静电去除装置内,再通过静电导出棒将内部静电传入静电耗散层中,从而对内部静电进行耗散的作用避免内部电场产生静电,造成内部元件受损和发生电池盒爆炸,降低锂电池使用的安全系数的问题。
本实用新型提供一种检测碳酸锂中磁性物质含量的制样设备,涉及碳酸锂检测技术领域,包括放置板,所述放置板的上端外表面开设有放置槽,所述放置槽的上端设置有搅拌器,所述搅拌器的一侧外表面设置有擦拭机构,所述搅拌器的另一侧设置有检测器,所述检测器的上端外表面固定连接有装置主体,所述装置主体的前端外表面设置有显示屏,所述装置主体的上端外表面开设有试管槽。本实用新型所述的一种检测碳酸锂中磁性物质含量的制样设备,设有擦拭机构与夹紧机构,能够在搅拌后对搅拌器的外表面进行擦拭,以便下次使用,并能将试管夹紧,防止碰到试管导致脱落或者内部溶液洒出,带来更好的使用前景。
本实用新型公开了一种锂盐生产用水的曝气装置,它包括曝气池和雾化喷嘴;其中,每300平方米的曝气池内均匀设置12个雾化喷嘴,每个雾化喷嘴的喷雾范围为5-7平方米。本实用新型提供的锂盐生产用水的曝气装置,将雾化喷嘴运用于曝气过程,使得锂盐生产用水能够在较短的时间内曝气充分,提高了生产效率。
一种带照明锂离子电池剃须刀,由盒体、剃须刀头、透明灯罩组成,充电插座,锂离子电池,双向开关,直流电机、限流电阻及高亮度白聚光LED管顺序电连,其特征是:在盒体(7)一端的上部,设置一个由金属网盖(8)、刀片(9)、刀架(10)、直流电机(4)组成的剃须刀头(11)。在盒体一端的上部设置一个由金属网盖、刀片、刀架、直流电机组成的剃须刀头,下部设置有由高亮度白聚光LED管、安装板组成的照明光源,集照明、剃须为一体,采用高亮度白聚光LED管作照明光源,照射距离远,亮度大,采用锂离子电池作电源,容量大,无公害,在减小所述体积便于携带的同时,减少环境污染,利废利旧,结构简单,易于生产。
本发明涉及锂电池负极材料的技术领域,公开了一种锂电池硅碳负极复合材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)在熔融尿素存在下真空处理,使纳米硅粉负载于微孔碳的微孔中;(2)将纳米乙炔黑、碳纳米管、全氢聚硅氮烷分散混合均匀,得到浆状物;(3)全氢聚硅氮烷水解生成二氧化硅涂层,并加热固化,将纳米乙炔黑、碳纳米管牢固粘接包覆在负载纳米硅粉的微孔碳表面。本发明制得的硅碳负极复合材料,一方面纳米硅粉负载于微孔碳的微孔中,并留有间隙,有效解决了硅膨胀的问题,另一方面通过全氢聚硅氮烷的粘接固化将纳米乙炔黑、碳纳米管粘结在微孔碳表面,防止纳米硅与微孔碳脱离,实现牢固、稳定的硅碳复合,且保证了良好的导电性。
本发明公开了一种基于锂金属电池聚合物固态电解质的制备方法,通过在玻璃纤维布上静电纺丝热塑性聚氨酯制备聚合物固态电解质,在纺丝热塑性聚氨酯内部用聚氨酯丙烯酸酯将离子液体固化进去,制备出具有超高力学强度、良好离子电导率并可应用于锂金属电池的聚合物电解质。本发明制备的固态电解质具有常温下快速固化、工艺简单、附着力好、横向法向都有优异机械性能等优点。弥补了其他方法需要加热固化的、设备昂贵、工序复杂、只有单一方向具有高机械性能的缺点。
本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种MnO2中间体及其制备方法以及富锂锰基正极材料的制备方法。将MnO2中间体与LiOH·H2O,Ni(OH)2和Co3O4混合后,在700‑900℃煅烧后随炉冷却。通过引入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和乙二醇(EG),改性制备出MnO2中间体,并以此为锰源,进一步经过固相反应可制备得到具有良好结晶性的富锂锰基正极材料。改良制备材料表现出明显提升的电化学性能,归因于均匀的纳米尺度一次颗粒能够借助较短的Li+传输路径显著增强扩散动力学,多孔状二次结构能更好地适应循环过程中由于Li+反复脱嵌产生的晶格扭曲,增强结构稳定性。
本发明公开一种周期性极化型铌酸锂薄膜光波导差频放大器,应用于集成光学、光通信和微波光子领域,针对现有的光波导放大器存在结构尺寸大、不利于集成、功耗高、制作困难的问题,本发明利用新型的铌酸锂薄膜材料上的非线性差频效应进行光放大,具有结构尺寸小、便于集成到不同基底的器件上、非线性效率高、功耗低、容易制作的优点,可以用作单片集成的光放大器或与其它器件一起形成集成化的系统。
本发明公开了一种高存储稳定性的锂离子电池正极材料及制备方法。所述氧化钨光催化剂由以下步骤制得:a、苯甲酸和发烟硫酸反应合成3,5‑二磺酸苯甲酸;b、3,5‑二磺酸苯甲酸和熔融烧碱反应合成3,5‑二羟基苯甲酸;c、3,5‑二羟基苯甲酸与三元正极材料前驱体的水溶液混合,制得复合物A;d、将复合物A加入含有对二溴苯的二氯乙烷溶液中,低温缩聚,制得即复合物B;e、将复合物B与锂源混合,高温烧结,即得层状结构的聚醚酮插层三元正极材料。所述方法具有以下有益效果:本发明通过改性制得的三元正极材料的循环性能好,在储存中的容量损失小,并且倍率性能和安全性能佳,稳定性好,应用前景广阔。
本发明提出一种锂电池负极界面相容性硫化物固态电解质及制备方法,所述硫化物固态电解质是将Li2S、SiS2、LiI混合球磨得到的粉末先后通过A通道恒温恒压处理、超声雾化成颗粒、直流磁控溅射非晶态硅酸锂层,最后骤冷而制得。本发明提供的Li2S‑SiS2‑LiI基固态电解质,离子电导率高,可与电极界面良好接触,避免了Li2S‑SiS2与石墨负极直接接触的相容性差的问题,电化学稳定性高,同时制备工艺简单,具有节约能源的作用。
本发明涉及一种用于锂离子电池的高功能型电解液的配方,其制备方法包括如下步骤:(1)在露点低于‑40℃、含氧量小于2ppm的环境下,将下列物料按照相同质量比配置成为有机溶剂;(2)降低上述有机溶剂的水分至8ppm以下;(3)在有机溶剂中加入占有机溶剂重量百分比5%~10%的下列物料;(4)向步骤(3)中的混合物加入占有机溶剂重量百分比5%~8%的下列物料;(5)在步骤(4)获得的溶剂温度降至0~2℃后,搅拌状态下向非水电解液中加入占有机溶剂重量百分比40%~60%的下列锂盐,混合均匀后获得本品。本发明方法配制电解液的过程简单,操作方便,适用于工业生产。
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