本发明公开了一种废旧钛酸锂电池的回收方法,废旧的钛酸锂电池进行放电和破碎分选后,其中的正负极混料进行制浆、过滤和萃取后,溶液进行浓缩、水解、沉淀后得到偏钛酸和硫酸锂溶液,有机相进行洗涤、反萃后,得到镍钴锰纯溶液,实现镍钴锰元素的回收。本发明实现了钛酸锂电池中正负极混料的同时回收,降低了电池破碎分选过程中分离正负极混料的难度,实现了钛酸锂电池正负极混料中有价金属的回收,提高了所得产品的纯度。
本发明公开了一种锂离子电池的低温性能测评方法,按照下述步骤进行:首先根据各型号锂离子电池测定标准值上限;然后测量待测锂离子单体电池化成前后的内阻;再将上述计算所测得的内阻数据与确定的锂离子电池分选标准值相比较,内阻小于标准值则合格,否则不合格;所述锂离子电池的分选标准值,是根据各型号电池化成前后内阻差的测量分布结果,取其中的中间分布密集区为标准值上限。本发明方法快速简单易行、测量结果准确,是一种不影响电池的测评和分选电池的测量方法。
本发明公开了一种锂离子电池内部气体压力检测装置及方法,锂离子电池内部气体压力检测是根据玻意耳定理设定方程P1×V1=P2×(V1+△V),式中:P1和V1为电池原始内部压力和体积,P2和△V分别为电池排气后气压和气体体积变化量,利用本发明提供的装置测量出P2和△V,再测出V1,就可计算出P1。本发明通过U型管的结构实现了对电池内部气压的检测,结构简单,测量方便,而且实现对锂离子电池内部气体压力实时、有效的检测,指导对锂离子电池本体结构和安全阀的设计,对消除锂离子电池安全隐患起到重要作用。
本发明公开了一种锂电池模组底部平面度检测装置,包括有检测平台、测量机构和数据采集系统,测量机构设置于检测平台上,测量时,测量机构对锂电池模组的底部进行挤压并进行锂电池模组底部平面的数据采集,然后采集数据发送给数据采集系统进行分析比较,得出锂电池模组底部平面度的检测结果。本发明能快速检测锂电池模组底面的平整度,且结构简单,检测精度高。
本发明公开了一种改性镍钴锰酸锂材料及其制备方法和应用,将镍钴锰酸锂材料加入到聚4‑乙烯基吡啶和聚苯胺的混合溶液中,烘干后在镍钴锰酸锂材料表面包覆聚苯胺和聚4‑乙烯基吡啶的复合层,该材料作为电池正极材料使用时,复合层不仅能够减小正极材料与电解液的接触面积,抑制正极材料中过渡金属在电解液中的溶解,明显降低电解液中过渡金属的溶出量。并且复合层中聚苯胺具有良好的导电性,使正极材料的导电性得到提升,由此材料制成的电池具有良好的循环性能和倍率性能。复合层中的聚4‑乙烯基吡啶,能够吸附从镍钴锰酸锂材料中溶出的过渡金属元素,提升锂离子电池性能,延长其使用寿命,安全性能优于单纯的镍钴锰酸锂。
本发明提供一种用于锂硫电池的电解液,其包含:浓度为0.5~2M的有机锂盐溶液,以及相对于100质量份的所述有机锂盐溶液,0~5质量份的无机锂盐,0.005~3质量份的可溶解硫化锂的添加剂,其中,所述有机锂盐溶液中的溶剂选自醚类溶剂和酯类溶剂中的一种或两种以上的混合物。本发明所述的电解液能够有效降低活化电压。
本发明公开了一种锆钼钒包覆钛酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源、钛源加入第一分散剂中进行球磨分散,真空干燥,接着预烧结,然后煅烧,冷却得到预制料;将硝酸氧锆、钼酸铵、偏钒酸铵和预制料加入第二分散剂中进行球磨分散,烘干,煅烧,冷却得到锆钼钒包覆钛酸锂复合材料。本发明还公开了一种锆钼钒包覆钛酸锂复合材料。本发明工艺简单,易于工业化生产,并且所得锆钼钒(ZrMo1.5V0.5O7.75)均匀包覆钛酸锂复合材料减少电池产气和高温体积膨胀,减少钛酸锂负极材料高温存储失效,提高其高倍率循环性能。
复合型还原剂制备高性能磷酸铁锂正极材料的方法,属锂离子电池正极材料制备技术领域。其技术要点是:将铁源、锂源、磷源和复合碳源均匀复合球磨,其中锂源、铁源、磷源化学计量比为1~1.1∶1∶1,复合碳源为物料总质量的6-10%,复合球磨1-3小时;复合球磨后的浆料在100-120℃的温度下干燥后进行粉碎处理;将粉料在氮气氛围中以2-5℃/min的升温速率加热至650-800℃,保温3-15小时,冷却至室温即得磷酸铁锂粉末。采用复合碳热还原和机械活化相结合的方法,以便宜的氧化铁作为铁源,掺复合碳源作为还原剂和导电剂,通过一步反应合成得到了结构稳定、电化学活性高的磷酸铁锂正极材料。
本发明公开了一种阻燃材料涂布隔膜及其制备方法和高安全性能锂离子电池,具体涉及锂离子电池技术领域。阻燃材料涂布隔膜包括隔膜基膜和阻燃材料涂层,阻燃材料涂层均匀覆盖在所述隔膜基膜的单面;阻燃材料涂层的成分组成包括:按重量计,60%~95%阻燃剂、5%~40%粘结剂和0%~10%分散剂。有益效果:本发明通过特殊配比的阻燃剂、粘结剂和分散剂组成阻燃材料涂层,将该涂层涂覆在隔膜基膜上,形成一种阻燃效果非常好的阻燃材料涂布隔膜,将该阻燃材料涂布隔膜应用于锂离子电池中,大大提高了锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种含氟磺酸酯类锂离子电池添加剂的制备方法,以三光气和丙三醇为原料,通过加入适量的催化剂和缚酸剂来制备活性中间产物;再与含氟磺酰卤类化合物通过亲核取代反应得到最终产物含氟磺酸酯类锂离子电池添加剂。本发明实验条件温和,易于操作,产物纯度高。在此基础上还提出了含有该含氟磺酸酯类添加剂的锂电池电解液,与不含添加剂的电解液相比,含氟磺酸酯类添加剂的电解液能够明显改善锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种锂电池固定装置,包括工作台,所述工作台顶部设有第一固定板与第二固定板,所述第二固定板设于第一固定板一侧,所述第一固定板与第二固定板外侧均设有保护层,所述第一固定板侧面设有第一气缸,所述第一气缸顶部设有第一连接杆,所述第一连接杆端部设有第一转杆。本发明通过在第一防护层内部设有第一红外测距仪以及在第二防护层内部设有压力传感器,以便于通过第一红外测距仪检测是否有未加工的锂电池需要夹持以及通过压力传感器检测其所承受的压力值,达到自动化夹持的同时可以有效防止对锂电池产生过大的压力,避免发生锂电池损毁的情况,从而达到自动化的同时具有较高的安全性以及实用性,提高工作效率。
本发明公开一种铬酸锂包覆单晶型镍钴锰三元正极材料及其制备方法,所述正极材料包括单晶型镍钴锰氧化物和包覆于单晶型镍钴锰氧化物外表的铬酸锂层;所述铬酸锂层的厚度为10‑150nm。本发明在单晶型镍钴锰三元材料外包覆了一层铬酸锂,包覆层能够有效抑制材料与电解液间的副反应,极大改善了材料的循环性能和安全性能。
本发明提供了一种高氮掺杂类石墨烯纳米粒子的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,相应的方法包括将预定量的硝酸锌(Zn(NO3))的甲醇溶液缓慢滴入到预定量的2-甲基咪唑(C4H6N2)和预定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的甲醇混合溶液中,磁力搅拌后静置预定时间,离心分离可以得到ZIF-8(锌与2-甲基咪唑形成的配合物)纳米粒子;将所得的ZIF-8纳米粒子置于高温炉中,在氮气气氛中煅烧预定时间,煅烧温度为600-1000℃,煅烧后得到高氮掺杂类石墨烯纳米粒子。该粒子制备工艺简单,形貌均一,比表面较大,氮含量高,在锂离子电池、电化学储能和催化等方面具有很大的应用潜力。本方法简单高效,安全易行,合成周期短,可以大量制备有望得到推广和产业化应用。
本发明提供一种修复动力锂离子电池的充电方法,包括:将寿命终止的动力锂离子电池用小电流放电至空电态,所述小电流为1C以下的电流;将所述寿命终止的动力锂离子电池用小电流从空电态开始充电6~30min后,再接着用大电流脉冲充电至满电态,所述小电流为1C以下的电流,所述大电流为3C以上的电流。本发明成本低,修复过程容易实现,修复后电池使用寿命可延长30~40%,对目前动力锂离子电池的使用寿命具有革命性的突破。
本实用新型公开了一种锂电池充电状态的检测电路,本实用新型的锂电池充电状态的检测电路,包括:二极管,二极管的正极连接锂电池的充电口的正极,二极管的负极连接锂电池;电压检测电路,电压检测电路与二极管的正极连接,通过检测二极管的正极电压确定锂电池的充电状态。本实用新型的锂电池充电状态的检测电路可以有效准确地检测机器人的锂电池的充电状态,并且具有成本低,结构简单的优点。
一种锂电池组远程监控系统,属电子监控技术领域。其目的是提供一种能够及时、准确获得锂电池组运行信息,并对锂电池组即将发生或已发生的故障进行预警的锂电池组远程监控系统。其包括锂电池组信息采集处理单元、通过无线网络连接的监控中心服务器单元和通过Internet与监控中心服务器单元连接的客户端单元;锂电池组信息采集处理单元由三二选一双向模拟开关单元(1)、第一处理器模块单元(11)和第二处理器模块单元(21)依次电连接构成;第二处理器模块单元电连接有无线通信模块单元(24),三二选一双向模拟开关单元与外部的锂电池组管理系统单元(4)电连接。
实用新型公开了一种锂电池化成产气速率的检测装置,包括密封筒、对密封筒腔体中压力进行检测的压力检测装置和对锂电池进行固定的电池固定机构,密封筒的一端与电池固定机构中电池的注液孔密封连通,密封筒的另一端与所述压力检测装置的输入端连接,所述压力检测装置包括真空压力传感器以及用于处理压力并显示产气速率的数据处理机构,真空压力传感器的输入端与密封筒的上表面连接,真空压力传感器的输出端与数据处理机构的输入端连接;实现锂电池化成产气速率的实时检测,提高了了对锂电池化成工艺的检测。
本实用新型提供一种电动汽车的锂离子电池的加热装置,包括电池管理系统和锂离子电池的电池箱,位于锂离子电池底端的电池箱上平铺有硅油管,所述硅油管通过进油管、回油管与储油箱形成循环油路,所述进油管上连接有油泵,所述储油箱内设有加热丝对储油箱内的硅油进行加热。平铺的硅油管路可使电池受热均匀,保证锂离子电池在低温条件下的正常充电,并且硅油具有良好的剪切安定性,能够帮助吸收震动,减少震感的传播,有助于降低电池震动。
本实用新型公开了一种锂电池充放电过充过放保护电路,包括依次连接的电电源电路模块、开关电路模块、锂电池和微控制器MCU,微控制器MCU和开关电路模块连接,锂电池上连接有过压/过流/短路保护电路模块。本实用新型结构简单,且通过智能MCU控制锂电池的充放电过充过放保护,其结构简单,性能稳定。
本发明提供了一种实时监测锂离子电池交流阻抗的系统及热失控预警方法,包括实验装置、信号采集元件、数据采集装置及在线监测预警系统。所述实验装置包括锂电池及加热装置;所述信号采集元件包括热电偶及开尔文测试线;所述数据采集装置包括温度采集设备及交流阻抗采集设备;所述在线监测预警系统包括上位机。所述热失控预警方法通过上位机实时监测锂电池内部交流阻抗,通过交流阻抗变化规律,在交流阻抗异常下降时进行热失控三级预警,在交流阻抗斜率出现拐点时进行热失控二级预警,在交流阻抗数量级增加时进行热失控一级预警。本发明的锂电池交流阻抗实时监测系统及热失控预警方法适用范围广,预警效果好,为锂电池的使用安全提供了保障。
本发明涉及锂电池防护架相关技术领域,具体为一种内置隐藏提拉把手的锂电池散热防护架,包括保护框、下位支撑架、上位支撑架、上位面板和侧面板组合构成,保护框为一个矩形框体结构;通过设置由保护框、下位支撑架、上位支撑架、上位面板和侧面板组合构成的锂电池散热防护架,并通过在保护框的上侧面开设上位内安装槽,并在保护框的前后侧面上开设边缘内安装槽,并通过在上位面板的下侧面开设上位外安装槽,并在侧面板的内侧面开设有边缘外安装槽,并通过在其槽口之中设置上位散热管和边缘散热管,从而通过其对锂电池本体工作时的产热进行吸收,从而保证锂电池本体可以处于合适的温度范围内进行工作,从而保证其使用寿命。
本发明公开了一种在线监测锂离子电池浆料分散均匀性的方法,包括:在合浆机搅拌罐的内壁设置若干电极组,其中至少一个电极组位于锂离子电池浆料的液位面下方,至少一个电极组位于合浆机搅拌罐的底部,各电极组分别与电阻仪连接,对锂离子电池浆料进行搅拌,用电阻仪每隔一段时间测定各电极组的电阻率,待电阻仪测得的各电极组的电阻率基本保持不变时,结束搅拌,根据各电极组的电阻率之间的差值大小,判断浆料的分散均匀性。本发明可以避免过度搅拌,节约生产时间,并且能有效地、科学地判断获得的锂离子电池浆料的均一性,缩短锂离子电池浆料的评估周期,增强评测数据的可靠性。
本发明公开了一种锂电池用高振实高容量复合型正极材料的制备方法,首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入醋酸铈、醋酸钾、尿素和氨水,经密封、烘烤、干燥、微波处理制备得到氧化铈/石墨烯复合物;然后将氧化铈/石墨烯复合物、磷酸铁锂、二氧化钛和乙醇经超声分散、球磨制备得到氧化铈‑石墨烯/TiO2掺杂磷酸铁锂;再以氢氧化锂、钒酸铁、磷酸、去离子水、氧化铈‑石墨烯/TiO2掺杂磷酸铁锂为原料,经搅拌、微波、煅烧制得正极材料前驱体;最后对正极材料前驱体进行两次成型处理、烧结和混合分散制得复合型正极材料。本发明制备得到的复合型正极材料具有优异的电性能及较高振实密度,且制备方法具有清洁、环保等优点。
本发明公开一种具有高振实密度的磷酸铁锂的制备方法,其特点为:以磷酸铁锂现有固相法制备为基础,在前驱体混料阶段减少或者不加碳源,以防止包碳导致磷酸铁锂晶粒烧结不致密,在烧结阶段的高温区,前段以氮气气氛或者弱还原性气氛保护为主,后段以CVD法沉积包碳,从而得到高振实密度的磷酸铁锂。该方法先烧结致密后再进行均匀的碳沉积,从而得到高振实密度、均匀碳包覆的高性能磷酸铁锂。该方法在现有产业化基础上改进,易实现。
本发明涉及一种锂离子电池的快速包膜装置及其方法,包括并排设置的两条环形循环链和用于输送锂离子电池的进料传送带、下料传送带,所述环形循环链、进料传送带和下料传送带同方向间歇运行,位于两条环形循环链之间位置垂直对称设置一对绝缘膜卷芯,所述环形循环链的顶端面等间距地固设有用于夹持锂离子电池两端的端夹持装置;位于绝缘膜卷芯和下料传送带之间按环形循环链运行方向依次固设有大侧面贴膜机构、激光切割器、小侧面贴膜机构、折角机构、侧夹持机构和端面贴膜机构。发明实现锂离子电池连续、快速包膜,速度快且可有效保证质量,从而大大提高锂离子电池的制造效率并具有良好的操作性、安全性。
本发明提供了用于锂离子电池高压工作电解液的功能性添加剂电解液制备方法。采用常见的碳酸酯类为溶剂充当电解液有机溶剂组成部分,然后将锂盐LiPF6溶于非水溶剂中,锂盐浓度为1.0~1.2mol/l,即可得到普通高压型电解液,再在普通高压型电解液中添加必要的功能添加剂,其用量相当于碳酸酯溶剂和锂盐组成电解液质量的1.0~3.5%,使用本发明所述添加剂可以有效的改善锂离子电池高压循环性能,可将常规碳酸酯类电解液抗氧化能力提高至5.0V。本发明所述添加剂成本低,效果明显,具有良好的应用前景。
本发明公开一种外延式碳纳米管包覆的锂离子正极材料及其制备方法,该正极材料由锂离子正极材料本体和由在锂离子正极材料表面的NiO催化诱导生成的外延式碳纳米管组成。制备方法步骤如下:将锂离子正极材料和镍浴按照质量比1 : 1‑2混合后加热搅拌,将镍源还原成Ni单质;将悬浊液中粉体离心分离后,在氧气气氛中热处理氧化Ni单质,再用氮气气吹扫去除残余氧气,再切换成CH4或C2H2气氛中保温,得到外延式碳纳米管包覆的锂离子正极材料。本发明工艺简单,制备的正极材料表面碳纳米管包覆均匀性好,外延式碳纳米管有利于形成正极材料颗粒之间的导电网络形成,提高材料的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种机械化学法制备锂铝水滑石的方法,包括以下步骤:S1、称取锂化合物和铝化合物;S2、将步骤1称取的锂化合物、铝化合物进行干法球研磨得到产物;S3、向步骤S2得到的产物加入溶剂后再进行湿法球研磨,得到锂铝水滑石。本发明工艺简单可行,原料廉价易得,生产过程没有其他污染性副产物,因此较为环保。
本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种智能型锂电池电芯浆料搅拌以及浓度检测装置,包括浆料搅拌装置主体、进料机构和搅拌机构,所述浆料搅拌装置主体顶部一侧设置有进料机构,所述搅拌机构贯穿浆料搅拌装置主体顶部悬置于浆料搅拌装置主体内部,所述浆料搅拌装置主体下部设置有搅拌底座,所述浆料搅拌装置主体底部和搅拌底座顶部之间设置有过滤网,所述搅拌底座下部固定设置有支撑腿,所述搅拌底座上部开设凹陷设置有出料仓,所述浓度监测装置连接于出料管靠近出料阀门一端。该智能型锂电池电芯浆料搅拌以及浓度检测装置,提高搅拌效率,有利于改善搅拌效果,保证浆料搅拌的浓度符合锂电池生产要求。
本发明公开了一种低成本掺杂磷酸铁锂材料及其制备方法,该材料的制备方法包括以下步骤:往钢铁酸洗废液中加入铁粉,使钢铁酸洗废液中的Fe3+转化成Fe2+,得到的反应液经过浓缩、除杂、过滤后得到滤液;向滤液中加入分散剂,混合均匀后得到分散液;向分散液中加入磷酸二氢锂、螯合剂、碳源,并搅拌溶解、加热挥发部分溶剂制备得到凝胶,将凝胶干燥得到凝胶粉末;将凝胶粉末进行烧结得到最终产品,即掺杂磷酸铁锂材料。本发明使得废物资源得到回收利用,得益于溶胶凝胶方法,同时使得杂质元素变为掺杂元素,使得制备的掺杂磷酸铁锂表现出了良好的电化学性能。
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