本实用新型提供了一种磷酸铁锂造粒机,包括由上至下依次连接的用于挤压磷酸铁锂干粉的对辊机、用于对磷酸铁锂挤压块进行颗粒粉碎的粉碎机和用于将磷酸铁锂颗粒和干粉进行分离作业的粒粉分离机,所述对辊机的上部设有放料口,所述粒粉分离机包括筛料板,所述筛料板的边缘连接一颗粒导出板,所述颗粒导出板从所述粒粉分离机的机体内延伸至机体外,所述粒粉分离机的底部设有干粉出口,所述干粉出口通过干粉进料管与一干粉输送风机连通,在所述粒粉分离机的下方还设有用于支撑的底座。本实用新型既能实现对磷酸铁锂的造粒功能,又能自动对颗粒和夹杂在颗粒中的干粉进行自动筛分,还能将筛分收集到的干粉回送给对辊机进行循环利用,节约成本。
本发明提供一种废旧磷酸铁锂电池正极材料再生工艺,属于资源回收利用技术领域。包括以下步骤:(1)粉料分离,通过有机溶剂分离正极铝箔和磷酸铁锂粉料;(2)消解浆化,通过微波消解得到磷酸铁锂溶液,同时分离含碳金属残渣;(3)铁氰沉淀,通过铁氰化物沉淀分离溶液中的铁;(4)氟化锂制备,通过氟化物制备得到氟化锂;(5)铁氰再生,通过碱性溶液进行铁氰溶液的再生并分离铁沉淀;(6)磷酸铁制备,分离所得的铁沉淀返回剩余溶液制备磷酸铁。本发明工艺实现了对废旧磷酸铁锂中磷、铁与锂的资源化利用、实现了铁氰化物的再生循环利用及磷酸铁锂的再生制备,提升了资源化利用水平。
一种超细纳米磷酸铁锂电极材料的制备方法,首先用铁源化合物与磷源化合物为原料,制得纳米磷酸亚铁盐作前驱体,然后再用磷酸亚铁盐和锂源化合物制备超细纳米磷酸铁锂电极材料,本发明提供的磷酸亚铁盐制备方法其生产工艺简单,用所得的纳米磷酸亚铁盐不但可制得高纯精细纳米磷酸铁锂,而且用磷酸亚铁盐制备磷酸铁锂过程中亚铁价态不改变,所以无需加入碳源化合物或还原剂改变铁的价态,从而可以选择直接制备碳包裹磷酸铁锂或无碳包裹磷酸铁锂,用制备的纳米磷酸亚铁盐前驱体制成的纳米磷酸铁锂性能优良,具有高容量、高倍率下放电容量和电压平台性好,循环寿命长。
本实用新型公开了一种无人机锂电池检测装置,包括壳体,其表面设有数据输入输出模块和若干用于插入锂电池的电池插口;壳体内设有单片机和充放控制单元,单片机分别与数据输入输出模块、充放控制单元和电池插口电连接,电池插口与充放控制单元电连接;单片机用于读取插入电池插口的锂电池的基本数据,单片机还可用于控制充放控制单元给所述锂电池充电或放电,然后通过核算所述基本数据的变化测得所述锂电池的性能数据;数据输入输出模块用于显示所述基本数据和所述性能数据,以及用于向单片机输入所述充电放电的控制参数。该实用新型可用于检测无人机锂电池的容量,辅助用户对无人机锂电池的性能进行评估。
本实用新型一种水系锂离子电池电子烟,包括壳体,所述壳体的一端可拆卸地连接有雾化器,所述壳体内设有开关组件、电池组件,所述开关组件包括相互连接的PCB控制电路板、开关,所述电池组件由多节水系锂离子电池串联组成且与所述开关组件、雾化器电连接。其目的在于提供一种水系锂离子电池电子烟,该电子烟采用水系锂电子电池为电子烟供电,更环保、电池安全性更高,保证了用户安全。
本实用新型公开一种模块式光伏锂电池储能系统,包括光伏组件、光伏逆变器、若干个互相串联的电池模块和储能柜;所述光伏逆变器和每个电池模块都为等规格的箱体;所述储能柜内设有若干个隔层且每个隔层放置一个光伏逆变器或一个电池模块;所述储能柜的背部设有空气开关和包括若干个插座的排插;所述电池模块内设有磷酸铁锂电池组和BMS电源管理系统;所述BMS电源管理系统电连接磷酸铁锂电池组;所述光伏组件的电能输出端口连接磷酸铁锂电池组;所述磷酸铁锂电池组连接光伏逆变器的电能输入端。本实用新型体积较小、散热性能好、结构简单、装卸方便、安全美观。
本发明公开了一种内嵌于内衣的扁薄式电子设备专用可充电锂电池,涉及机械和电子领域。本发明的目的是提供一种内嵌于内衣的扁薄式电子设备专用可充电锂电池,为了实现上述目的,本发明主要包括多个扁平式扁薄式电子设备专用可充电锂电池,所在扁薄式电子设备专用可充电锂电池被内嵌在所述内衣衣料中,或被贴附于所述内衣衣料的表面;所述扁薄式电子设备专用可充电锂电池还包括一个充电设备和一个电流输出设备:所述扁薄式电子设备专用可充电锂电池整体可以输出特定电压和电流的直流电,可以供绐便携式电子设备使用。所述扁薄式电子设备专用可充电锂电池包括多小扁平的扁薄式电子设备专用可充电锂电池。本发明具有可储存的电量相对非常大的有益效果。
本发明提供一种锂离子电池MnO/MgO复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:将锰盐和镁盐共同与沉淀剂草酸盐或碳酸盐在水或有机溶剂中于10‑200℃反应0.5‑24h,得到草酸盐或碳酸盐前驱体,其中锰盐和镁盐的总摩尔数与沉淀剂摩尔数的比例为1.1‑2.4;将前驱体在惰性气氛中于400‑700℃反应1‑12h得到Mn1‑xMgxO固溶体,其中x=0.0‑0.10;将制备的Mn1‑xMgxO固溶体与粘接剂PPALi和导电剂乙炔黑按照公知的方法制备Mn1‑xMgxO电极片,将Mn1‑XMgxO电极片与锂片或含锂的正极材料组成电池,电池在0.2C的电流下通过电化学锂化/去锂化反应得到MnO/MgO复合材料。本发明提供锂离子电池MnO/MgO复合负极材料的制备方法,使用该方法制备的复合材料,具有较高的比容量和电化学循环性能。
此发明公开了一种掌上电子装置便携式锂电芯装置,涉及电子领域。掌上型电子设备自身所携带的电量有限,在户外难以长时间连续使用,一般需要携带可充电的装置。此发明的目的是提供一种掌上电子装置便携式锂电芯装置,为了达此目的,此发明包括锂电芯外壳体本体、活动插拔结构的接头部件,活动插拔结构的接头部件在锂电芯外壳体本体内部的顶部,其中:锂电芯外壳体本体内附设定位装置,定位装置通过可以橡胶片和圈式弹簧部件共同安装在锂电芯外壳体本体内部的底部,锂电芯外壳体本体的侧面附设可复用充电孔和充放电专用接口装置,锂电芯外壳体本体前面附设上盖体。锂电芯外壳体本体的顶部附设节能LED灯。此发明具方便携带的有益效果。
本实用新型公开了一种通用规格的锂电池单体的新型结构,包括电池仓体,所述电池仓体内配设有锂电池单体,所述锂电池单体的正极端和负极端均固定连接有连接导线,所述电池仓体的前侧内壁埋设有正极导线,所述电池仓体的后侧内壁埋设有负极导线。本实用新型使得锂电池单体正负极端的连接导线端头缠绕在固定螺丝上,然后将固定螺丝旋转连接到对应位置的正极导线和负极导线上的导电螺纹套筒内,这样锂电池单体便连接到正极导线和负极导线之间,对电动车进行供电,并且在需要增加锂电池单体时,则使得锂电池单体通过连接导线直接连接到正极导线和负极导线之间,这样所有的锂电池单体相互之间为并联关系,方便根据需要增减锂电池单体数量。
本发明涉及一种富锂正极材料表面包覆氧化铝的改性方法。该方法是用溶胶溶液对富锂正极材料进行Al2O3的表面修饰改性,将含包覆Al3+离子的盐与氨水反应,再加入柠檬酸形成溶胶溶液,然后将富锂正极材料加入溶胶溶液,直接蒸干,再经过热处理后,即得到表面包覆Al2O3改性的富锂正极材料。制备的富锂正极材料具有优异的电化学性能,在0.1C充放电倍率下,其首次放电比容量达289.69mA·h/g,首次库仑效率达77.01%,1C倍率下循环50次后,其容量保持率仍为95.45%,显示出良好的循环性能。
本实用新型公开了一种便于散热的圆柱形锂电池,涉及锂电池技术领域,包括保护壳,所述保护壳的内部设置有锂电池,所述锂电池的外壁套接吸热环,所述吸热环的两侧设有延伸至保护壳内壁内部的低沸点液体膨胀囊,所述保护壳的内壁与低沸点液体膨胀囊接触位置处开设有存放槽,所述保护壳的两侧外壁开设有散热槽,所述散热槽的内部开设有多组延伸至保护壳内部的散热孔。本实用新型通过散热槽、连接条、密封板、散热孔、移动块、一号卡槽和二号卡槽相互配合,使得密封板与散热孔相互错位,从而可将外界的气体进入保护壳的内部,继而完成气体的更换,同时可将保护壳内部的热量随之带出外侧,从而达到对锂电池降温散热的效。
本发明公开了高效回收混合锂离子电池正极材料的方法,具体包括:将废旧锂离子电池拆解,用酸性溶液进行浸出,得浸取液;再用碱液将Fe3+和Al3+沉淀,沉淀分离;将溶液pH值调至9~10.5,加入Na2S使Mn2+等沉淀,再将沉淀物过滤,剩余含锂溶液;加入碳酸根离子进行沉锂得到Li2CO3沉淀;将MnS,CoS,NiS的沉淀物放入pH值为5.5~6.5的盐酸溶液中使MnS重新溶解,过滤将Mn2+分离出来,剩余的沉淀物溶解在盐酸溶液中,以释放Co2+和Ni2+,利用将Co2+电沉积为金属Co。本发明通过加入乙醇参与锂离子沉淀,降低Li2CO3在室温下的溶解度,使锂和钴的回收率达到95%以上;同时实现其他Fe3+、Al3+、Mn2+、Ni2+金属离子的沉淀回收;具有成本低、效率高、回收纯度高,能实现有价值金属回收,适于工业应用。
本发明提供一种锂电池供电的半双工RFID芯片及其系统,所述半双工RFID芯片包括:RFID模拟电路;RFID数字电路,用于实现对芯片的控制和处理;锂电池充电电路,根据锂电池的电压进行恒流和恒压充电;电压保护电路,与锂电池充电电路相连接;以及,用于存储用户数据和UID信息的EEPROM存储模块,所述RFID数字电路对EEPROM存储模块进行读写操作;其中,所述电压保护电路设置电压保护门限值,当锂电池电压低于该电压保护门限值时,锂电池停止供电,进而由射频无线信号供电。本发明具备功耗低、性能好和成本低的优点,通讯距离比常规的低频RFID芯片提高一倍以上。
本发明属于一种软带型可移动锂芯可充电电池装置,主要涉及可充电电源领域,具体说,属于一种可充电电池装置。本发明的目的是提供一种不需要专门携带的可移动式可充电电池装置,为了实现上述目的,本发明主要由一个或多个锂电芯体、一个交直流转换设备、一个电源输出设备,其中:其整体外形属于软片状,其尺寸等于常见的皮带,具有正常的腰带系裤子或裙子的功能;还包括一个或多个薄片结构蓄锂电芯,所在蓄锂电芯被内嵌在腰带内,或被贴附于所述腰带的表面;所述蓄锂电芯还包括一个交直流转换设备和一个电流输出设备。本发明具有方便携带的有益效果。
本发明提供了一种锰基锂电池电极材料的复合包覆方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域。上述锰基锂电池电极材料的复合包覆方法,是将液态镓铟合金和二氧化锰共同包覆在富锂锰基正极材料表面,所述的富锂锰基正极材料化学式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2,其中M为Ni、Co和Mn中的至少1种,0<x<1。本发明将液态镓铟合金和二氧化锰包覆于层状富锂正极材料上,有效抑制电解液与正极材料表面的副反应,稳定材料结果,提高电化学稳定性,与此同时MnO2为电化学活性材料,可供Li+的嵌入和脱出,可提高富锂材料的放电比容量。
一种从粗碳酸锂提纯制备电池级碳酸锂的方法,包括以下步骤:(1)先将粗Li2CO3溶于纯水得到混合浆料,加入EDTA,加热搅拌,再加入饱和Na2CO3溶液,再加热搅拌,过滤,收集滤渣,洗涤,干燥,即得工业级Li2CO3;(2)将工业级Li2CO3与超纯水配成浆料,向浆料中通入CO2将其氢化,再加入过量的Li2S与重金属离子反应生成硫化物沉淀,再加入双氧水,把过量S2‑离子氧化成单质硫,过滤,弃去滤渣,即得到LiHCO3溶液;(3)将LiHCO3纯化液先采用萃取法除去Ca2+,Mg2+,再用选择性吸附树脂除去硼酸盐,得到LiHCO3纯化液;(4)将LiHCO3纯化液加热分解,得到Li2CO3;(5)得到的Li2CO3再经离心、洗涤,烘干,即得到电池级Li2CO3。本发明的方法具有应用范围广、除杂能力强、操作方便、成本较低、对环境污染小的优点。
本发明公开了一种锂离子电池钴酸锂正极材料及制备方法,本正极材料包括以下原材料:碳酸锂、四氧化三钴、碳酸氢钠、硫酸铝。利用碳酸锂和四氧化三钴湿法制备得钴酸锂后,将钴酸锂分散在碳酸氢钠溶液中,震荡搅拌,搅拌时加入硫酸铝溶液,过滤、洗涤、干燥后,放置马弗炉中在300℃下烧结3小时,然后在600℃下煅烧8小时,研磨过筛后,得到最终氧化铝包覆后的产物。经过包覆改性后的钴酸锂正极材料,产品的形貌好、杂质含量少、放电容量高、循环性能好。
本发明公开了一种锂离子电池包覆钴酸锂正极材料及制备方法,本正极材料包括以下原材料:钛酸四丁酯、钴酸锂和无水乙醇。制作步骤为:通过化学计量比计算,称量钛酸四丁酯,溶于无水乙醇中;然后将钴酸锂加入到已溶有钛酸四丁酯的乙醇溶液中,搅拌四小时;加热蒸干无水乙醇,在400℃下烧结五个小时,研磨并过分子筛后即得到二氧化钛包覆的钴酸锂正极材料。经过包覆改性后的钴酸锂正极材料,产品的形貌好、杂质含量少、放电容量高、循环性能好。
本发明公开了一种从黏土型锂矿中提取锂的方法,涉及锂矿加工领域,包括研磨、焙烧、反应、混合、调节酸碱值、蒸发和干燥,且提取锂的方法步骤具体如下:步骤一:获取锂黏土,然后将锂黏土加入至混合容器内部,并往混合容器中加入碱、熔出剂进行混合;本发明通过设置有步骤六,将步骤三获得废渣重新在高温条件下进行焙烧,得到熟料,然后再将该熟料置于水中,经过滤分离后得到反应液,并再通过步骤四和步骤五的方式得到沉淀物和碳分母液,从而可提高对废渣中熟料的提取效率,防止废渣中夹杂的熟料一起被排出从而造成熟料资源浪费,并使得该部分熟料中的锂资源难以在后续步骤中被提起出来,继而提高了锂资源的提取效率。
一种高纯锂离子电池正极材料锰酸锂的制备方法,将强力除铁后的金属锰粉加入到铵盐溶液体系中,反应得到锰化合物料浆,加入锂盐和添加剂,搅拌均匀后经喷雾干燥得锂、锰混合的粉末,将该粉末烧结、冷却,研磨、过筛得产品。本发明的方法工艺简单,易于控制,所得锰酸锂产品均匀性好,纯度高,性能优良,有效改善了锰酸锂电池的高温性能和循环性能,而且生产无环境污染,适用于产业化。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂前驱体的制备方法,先将菱铁矿浸出并调整溶液浓度,然后不经除杂直接加入氧化剂和沉淀剂,通过控制合成条件使菱铁矿中对磷酸铁锂电化学性能有益的镁和锰元素选择性地进入沉淀,干燥后即得磷酸铁锂前驱体。由于金属掺杂元素镁和锰以磷酸盐形式均匀地分布在前驱体颗粒中,因此合成磷酸铁锂时无需再掺杂,这些掺杂元素能大大提高磷酸铁锂的导电性,从而极大地提高其电化学性能。本发明原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低,特别适合于为生产锂离子电池正极材料磷酸铁锂提供优质铁源,同时也使菱铁矿资源得到了综合利用,若能形成规模化生产,必将给社会带来巨大的经济效益和生态效益。
一种锂离子动力电池锰酸锂前驱体的制备方法,制备步骤为先将电解二氧化锰经过气流粉碎、分级,再将分级得到的电解二氧化锰经过高温烧结,最后将高温烧结得到的锰氧化物进行洗涤、干燥。用本发明的方法制备锂离子动力电池锰酸锂前驱体不仅工艺简单,易于控制,而且使锂离子动力电池锰酸锂前驱体在粒度及杂质含量上得到很大改善,以本发明所制得的前驱体为原料生产的锂离子动力电池锰酸锂具有杂质含量低的特点,可明显改善尖晶石型锰酸锂在锂离子电池中的高温性能和循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池镍钴酸锂正极材料及制备方法,包括以下原材料:Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O、LiOH·H2O和氨水;制备步骤为,在搅拌状态下,将氢氧化锂、氨水混合溶液滴入硝酸钴、硝酸镍混合溶液中,反应后得到混合氢氧化物,烘干后加入氢氧化锂混合,研磨后放入马弗炉中,在600℃预烧6h,然后在900℃下烧结12h,将产物研磨后过300目分样筛,即得到锂离子电池镍钴酸锂正极材料,产品形貌好、结构稳定、杂质含量少、放电容量高、循环性能好。
本发明公开了一种回收废弃锂亚电池制备锂?硫电池正极材料的方法:(1)将放电后的废弃锂亚硫酰氯电池拆卸,收集正极的硫/碳黑混合物;(2)用易挥发的有机溶剂清洗,过滤后收集滤渣;(3)加入到酸溶液中,加热搅拌,过滤,用水洗滤渣至中性,干燥收集得到的样品。本发明通过回收废弃锂亚电池得到一种硫单质非常均匀分布在碳黑的锂?硫电池正极材料,该产品中硫具有非常均匀的分散性并且同碳黑间具有强的相互间作用力,碳黑能很好地导电和缓冲抑制硫体积膨胀;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
中冶有色为您提供最新的广西南宁有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!