本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高密度石墨烯锂电池。解决的技术问题是提供一种高密度石墨烯锂电池。提供了这样一种高密度石墨烯锂电池,包括有隔膜、正极集流体导电层、石墨烯层Ⅰ、石墨烯层Ⅱ、负极集流体导电层;隔膜与正极集流体导电层相连接,正极集流体导电层设置在对称折叠后的隔膜的中间位置上;隔膜与负极集流体导电层相连接;负极集流体导电层覆盖在对称折叠后的隔膜的内表面上;在正极集流体导电层上间隔设置有石墨烯层Ⅰ,在负极集流体导电层上间隔设置有石墨烯层Ⅱ。提供的一种高密度石墨烯锂电池,能够加大能量储存密度,增加存储容量,能够增强耐腐蚀性,缩短充电时间,延长使用寿命,绿色环保,不含有毒物质。
本实用新型公开了一种锂电池废料的回收处理装置。包括钴镍锰锂溶液的萃取处理装置,所述钴镍锰锂溶液的萃取处理装置包括除杂萃锰萃取釜,连接于所述除杂萃锰萃取釜的萃钴萃取釜,连接于所述萃钴萃取釜的萃镍萃取釜,以及连接于所述萃镍萃取釜的制氢氧化锂罐,所述除杂萃锰萃取釜、萃钴萃取釜和萃镍萃取釜分别连接有相应的萃取反萃釜以及分离干燥装置。该废锂电池粉料的回收处理装置其段系统构成简单、科学、合理,运行稳定可靠,其相应的物料分离脱水效果好,相对提高了回收产品的质量,处理回收效率高,能源消耗低。
本实用新型公开了自行车动力型锂电池,包括电池箱和锂电池主体,锂电池主体固定安装于电池箱的内部,且锂电池主体的四角均设置有减震垫,锂电池主体的顶部安装有温度传感器、微处理器、警报器和若干均匀分布的散热鳍片,锂电池主体的一侧设置有正极接线口和负极接线口,电池箱的顶部安装有箱盖,箱盖的中部安装有散热风扇,微处理器与温度传感器信号连接,微处理器分别与散热风扇和警报器电控连接。该装置在锂电池的四角垫有减震垫,能大幅减轻电动自行车行驶过程中的震动,防止锂电池因震动而损坏;设置有散热鳍片和智能散热机构,可对锂电池进行有效的散热降温,防止锂电池因温度过高而损坏。
本发明涉及锂离子电池领域,具体地,涉及一种粘结剂及其制备方法、负极材料组合物、电池负极及其制备方法以及锂离子电池。所述粘结剂的制备方法包括:将LiOH水溶液和聚丙烯酸胶液接触,得到pH值为7~8的混合物,其中,所述聚丙烯酸胶液的溶剂为水,所述聚丙烯酸胶液中聚丙烯酸的含量为15‑25重量%。本发明的粘结剂特别能够适用于硅材料作为负极材料的锂离子电池,能够有效地抑制硅材料的体积膨胀现象,并能够在负极表面形成类似于SEI膜的物质。本发明的锂离子电池能够具有较长的循环寿命和较高的能量密度。
本发明公开了一种报废锂电池正负极的综合回收利用方法,具体步骤如下:预处理将铝铜从电池中分离,烘干后加入物相重构剂混合均匀,低温催化焙烧,焙烧好的物料冷却粉碎,在中性盐体系下浸出反应,固液分离:可溶性锂进入液相,除杂后浓缩结晶,干燥粉碎得电池级碳酸锂,结晶的母液通入二氧化碳干燥粉碎得电池级碳酸锂;不溶性的镍、钴、锰、碳进入固相,洗涤后在含碳酸根环境下加入选矿药剂进行浮选,将碳与镍钴锰分离,经洗涤活化干燥分选,得到负极材料,分离出来的镍钴锰经纯水洗涤后直接作为镍钴锰多元前驱体材料原料使用。本发明的方法流程短、能耗适中、正负极有价元素综合收率高、产品品质好、环境友好并且成本低,适于产业化。
本发明涉及一种锂电池配件加工设备,尤其涉及一种锂电池极片生产加工用刷灰设备。本发明要解决的技术问题是提供一种能够彻底的对极片进行刷灰、刷灰过程灰尘会乱飘的锂电池极片生产加工用刷灰设备。本发明提供了这样一种锂电池极片生产加工用刷灰设备,包括有底板、第一导轨、第一导套、安装板、放置板、支撑板、第一轴承座等;底板上右侧连接有第一导轨,第一导轨上滑动式连接有第一导套,第一导套左端连接有安装板,安装板上侧连接有放置板。本发明达到了能够彻底的对极片进行刷灰、刷灰过程灰尘会乱飘的效果,通过采用齿条旋转带动扇叶对箱体内进行吹风的方式,不但能够使灰尘不会在工作间内乱飘,还能够避免灰尘重新粘附在极片上。
本发明公开了一种锂电铜箔的包装方法,该方法包括以下步骤:依据锂电铜箔管的直径,选用合适的吊钩,在吊杆上调节滑块的位置,通过吊装夹具的所述吊钩吊起所述锂电铜箔管;吊起到后支撑板、前支撑板的卡槽中,卡住锂电铜箔管;托住包装箱盖的扶手板位置,垂直盖上包装箱盖,并用包装袋捆扎住箱体。通过该装置和方法,更加合理有效地避免了铜箔在转运过程中受损伤,另外从铜箔吊装方式进行改良,极大的提高了人工效率。
本发明涉及一种提升锂离子电池荷电保持率的化成方法,包括以下步骤:首先对锂离子电池进行小电流短时间充电,然后进行高温存储,最后进行较大电流充电,其中小电流为20mA、时间为60min条件下充电,然后在45℃的高温环境中存储16小时,再0.2C充电至满电。本发明的提升锂离子电池荷电保持率的化成方法可有效降低在正极的单质金属杂质由于迁移至负极表面后堆积所引起的隔膜刺破并最终导致微短路的比例,从而降低锂离子电池自放电率,提升其荷电保持能力。
本发明提供了一种锂渣制备轻质混凝土加气砌块的方法。所述锂渣制备轻质混凝土加气砌块的方法包括(1)将锂渣常温干燥,得到干燥锂渣;(2)将所述干燥锂渣进行研磨,得到研磨锂渣;(3)将所述研磨锂渣与铝粉膏及生石灰混合后,加入添加剂,得到混凝土掺合料;(4)将低压饱和蒸汽通入所述混凝土掺合料加热并对其进行搅拌,得到搅拌的冷凝土掺合料;(5)将所述搅拌的冷凝土掺合料放入模具中成型,得到成型的冷凝土掺合料。本发明的锂渣制备轻质混凝土加气砌块的方法的砌块主要由锂渣、生石灰、发泡剂等材料组成,具有干密度低、抗压强度高、导热系数低、便于运输等优点,可广泛用于建筑材料。
本发明属于锂云母冶炼渣处理领域,尤其是一种锂云母冶炼渣高效清洁资源化综合利用方法,针对现有的并没有对锂云母冶炼渣进行综合利用的方法,不仅导致锂云母冶炼渣污染环境,而且也造成了资源浪费的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1:磨粉:对锂云母冶炼渣进行磨粉;S2:混合:将磨粉后的锂云母冶炼渣、硫酸钙、硫酸钡加水混合;S3:焙烧:将混合后的物料进行造球;然后将其焙烧得焙烧球团;本发明能够对锂云母冶炼渣进行综合利用,不仅避免了锂云母冶炼渣污染环境,而且避免了资源浪费,从而降低了锂云母冶炼的成本。
本发明适用于建筑材料技术领域,提供了一种锂渣再生混凝土、其制备方法及建筑构件,该锂渣再生混凝土包括以下组分:再生粗骨料、细骨料、水泥、锂渣、引气剂、发泡剂、减水剂、水。本发明提供的锂渣再生混凝土,就地利用锂渣和再生粗骨料资源,其制备方法简单,可降低了对环境的污染,而且锂渣中含有较多的无定形二氧化硅、三氧化二铝等化合物,具有较高的火山灰活性,具有十分优越的技术经济指标;另外,再生粗骨料利用了废旧的混凝土,也具有就地取材、变废为宝等优点,在材料构件复合要求的情况下,合理地利用了资源且有效的保护了环境。
本发明提供一种从尾矿中综合回收铅、锌、锂、铌、铷的方法,属于资源综合利用技术领域。该方法首先将铅锌尾矿进行分级,然后底流进行磨矿后浮选回收铅锌,溢流和浮选铅锌后的尾矿进行超导磁选,超导磁选精矿再反浮选回收铌和锌,超导磁选尾矿脱泥后进行浮选回收锂,浮选回收锂的尾矿进一步浮选回收铷。该方法能够从尾矿中同时回收铅、锌、锂、铌、铷,获得了铅锌精矿、锂精矿、铌精矿和铷精矿,实现了尾矿资源化,且回收工艺简单。该方法充分利用不同矿物性质的差异,在适当的选别阶段将其分段回收,提高了铅、锌、锂、铌、铷的品位和回收率,为目前铅锌尾矿的进一步开发利用提供了新的途径。
?一种高效强化浸出废弃锂离子电池中金属的方法,本发明通过在稀酸溶液中加入钴酸锂粉末,固液比控制在不超过1 : 10g/mL。然后加入硫酸亚铁,硫酸亚铁加入量不超过钴酸锂粉末的1.55倍。接着通直流电压,电压为0.4~0.7V,采用铁电极做为阴极,石墨、钛板或铂做为阳极。搅拌器转速为200~500r/min。和传统酸浸相比,本方法可以大大减少酸的用量,常温操作,可以大幅度缩短钴酸锂浸出时间,大幅度提高钴酸锂的浸出效率。为废弃锂离子电池中有价金属的回收提供了一种高效、节能、浸出效率高的技术方法。
本实用新型公开了一种便于散热的锂电池,包括底座,所述底座一侧居中位置固定连接有弹簧,所述弹簧远离底座一侧固定连接有压板,所述压板远离弹簧一侧位于底座底部位置放置有锂电池本体,所述锂电池本体远离压板一侧居中位置固定连接有第一正极,所述底座顶部一侧铰接有盖板,所述盖板上表面居中位置粘接有导热底座,所述导热底座两侧焊接有铜管,所述铜管表面等距焊接有被铜管贯穿的散热鳍片,锂电池工作过程中散发的热量通过散热底座进入铜管,热量进入铜管,通过散热鳍片散发热量,散热效果好,固定杆和卡扣活动连接,更换锂电池使,只需打开固定杆,用手将锂电池向压板方向挤压便可以快速拆卸和安装。
一种镍钴锰酸锂材料的制备方法,以可溶性镍、钴、锰盐为原料,采用共沉淀反应工艺,其特征是所述镍钴锰酸锂的分子式为LiNixCoyMnzO2, 其制备的具体工艺步骤如下,1)共沉淀反应制镍钴锰前驱体,于反应釜装置中,加水分别将硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰制成混合水溶液,加入氢氧化钠水溶液作沉淀剂,加入氨水,在加热及保护气体存在条件下进行共沉淀反应,过滤得滤液及滤渣,滤渣清洗,制得氢氧化镍钴锰前驱体;2)反应制镍钴锰酸锂产品,将制备的氢氧化镍钴锰前驱体,经烘干干燥,过筛后和锂盐搅拌充分混合为氢氧化镍钴锰前驱体和锂盐混合物,将氢氧化镍钴锰前驱体和锂盐混合物装钵,高温烧制、破碎、过筛、混合、过筛、除铁,包装制得镍钴锰酸锂材料,本发明制备的镍钴锰酸锂产品制成锂离子电池,具有优异的安全性能、高温性能和长循环寿命。
本实用新型涉及碳酸锂制备技术领域,公开了一种沉锂槽,包括槽体,所述槽体采用保温材料制成,槽体内部设有若干沉锂单元,所述沉锂单元包括沉锂罐,沉锂罐的外表面缠绕有加热管,槽体侧面设有蒸汽入口、顶部设有蒸汽出口,所述加热管的两个自由端分别连接到蒸汽入口和蒸汽出口,槽体的上方设有碱液管、沉锂前液管和沉锂母液管,所述沉锂单元上方设有碱液入口,沉锂前液入口和沉锂母液出口,所述沉锂罐上设有搅拌机构,所述沉锂单元的底部设有出料口,出料口上安装有阀门。本实用新型的目的在于提供一种沉锂槽,用于完成碳酸锂生产过程中的沉锂步骤,同时提高生产效率。
本发明公开了一种锂离子电池正极合浆工艺,包括以下步骤:S1、将PVDF和NMP搅拌混合20~40mi;S2、加入导电剂,搅拌混合10~20min;S3、加入正极主粉磷酸铁锂,搅拌混合20~30min;S4、再次加入NMP,搅拌混合30~50min;S5、进行高速分散20~60min;S6、进行真空脱泡搅拌40~60min,即得到锂离子电池正极浆料。本发明提供的一种锂离子电池正极合浆工艺,采用搅拌、高速分散、真空脱泡搅拌的工艺步骤,工艺操作简单,适用于锂离子电池的实际生产,提高了生产效率,降低了生产成本,获得的正极浆料的粘度和固含量稳定性良好,分散效果优异,具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种废旧锂电池放电装置,包括放电箱、防护罩、伺服电机和放电组件,放电箱的两侧均固定有防护罩,其中一个防护罩的侧面固定有伺服电机,放电箱的两侧均嵌入有防水轴承,放电箱的顶部套接有对接框,对接框的顶部固定有负极板,负极板的底部设置有橡胶片,负极板的上方设置有正极板,正极板的底部和负极板的底部开设有若干个对接槽,对接槽中间设置有锂电池。本发明中的负极杆和正极杆浸入氯化钠溶液中,既可以可以增加电极和氯化钠溶液的接触面积,增加电解效率,使锂电池快速放电,又无需锂电池接触氯化钠溶液,保证氯化钠溶液中不会混入杂质,从而进一步提高电解效率,使锂电池放电效率增加。
本发明涉及一种单节锂电池供电的信号采集电路及其采集方法,属于电学领域,应用于结构安全健康监测行业。它包括传感器、模拟开关、比例衰减器、I/V转换器、积分器、仪表放大器、抗混叠滤波器、模数转换器、微控制器、USB接口、锂电池、LDO稳压器、共模电压输出模块、单节锂电池充电电路、锂电池电压取样电路;本发明通过将信号调理到电源供电的中心电压上,即共模电压,实现了单节锂电池的单电源信号处理,极大地减少了电路的复杂度和系统的功耗,从而降低了设计难度和成本,为测量设备实现低功耗和小型号提供了可行方案。
一种锰酸锂用前驱体及其正极材料的制备方法。本发明将金属锰片与硫酸反应得到的硫酸锰溶液,在氮气保护下用氨水连续沉淀出球形氢氧化锰,沉淀物用化学计量的氢氧化锂溶液浆化后加入到高压反应釜中,控制温度和氧分压反应一定时间,以便得到纯相二氧化锰,然后再通入二氧化碳反应一定时间使碳酸锂均匀沉淀在二氧化锰表面,反应完成后过滤,沉淀物经过微波干燥、烧结和粉碎分级,产出球形且振实密度高的锰酸锂正极材料。本发明采用控制形貌沉淀与加压氧化相结合的方法合成了均相球形二氧化锰前驱体,产物杂质含量少且不含氢氧根;合成的锰酸锂为球形形貌且粒度分布窄、振实密度高和比表面积小,电化学性能优良。
本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种废旧锂离子电池回收方法及装置、电子设备、计算机可读存储介质。废旧锂离子电池回收方法包括:将废旧锂离子电池进行前处理,得到第一电池破碎物,其中,第一电池破碎物包括废旧锂离子电池的电解质;将第一电池破碎物进行第一裂解,得到第二电池破碎物和第一尾气,其中,第二电池破碎物包括氟化锂,所述第一尾气包括五氟化磷;将第一尾气通入吸收液,得到六氟磷酸盐;将第二电池破碎物进行后处理,得到第一回收物。这样解决废旧锂离子电池电解液不能完全回收问题,提高回收效益,避免尾气处理成本过高以及污染环境。本发明还提供一种废旧锂离子电池回收装置、电子设备和计算机可读存储介质。
本发明涉及一种锂电池存放装置,尤其涉及一种具有防潮功能的锂电池存放装置。提供一种能够对锂电池进行减震的具有防潮功能的锂电池存放装置。一种具有防潮功能的锂电池存放装置,包括有撑脚、存放柜、柜门、减震机构和放置机构,存放柜底部前后两侧均左右对称连接有具有支撑作用的撑脚,存放柜前部左侧转动式连接有柜门,存放柜上设有用于减震的减震机构,减震机构上设有用于放置锂电池的放置机构。本发明的四个限位杆之间的减震板,减震板能够对存放的锂电池起到良好的缓冲作用,从而防止锂电池发生损坏,如此能够减少经济损失。
本发明公开了一种低氧裂解综合回收废旧锂电池的方法,包括:S1 采用氯化钠溶液对待回收废旧锂电池浸泡的方法对其进行放电,并在封闭的环境中对放电后的废旧锂电池进行破碎得到破碎颗粒;S2 在低氧环境中对步骤S1中得到的破碎颗粒进行裂解,并使用碳粉当还原剂将部分金属还原,多余的碳粉烧尽,得到金属和正极材料粉末;S3 采用辊压研磨及振动筛分的方法从步骤S2获得的裂解产物中将单质金属分离出来,得到正极材料;S4 在步骤S3中获得的正极材料中添加双氧水作还原剂,采用硫酸进行酸溶回收,获得含Ni2+、Co3+、Mn3+和Li+的溶液待萃取分离。有效解决现有技术中废旧锂电池回收过程前端流程长和电解质挥发易污染等问题,大大地降低了环境污染的风险。
本发明公开了一种锂离子二次电池极片,分为正极极片和负极极片,正极极片由镍钴锰酸锂73.0%~75.5%,锰酸锂17.0%~20.0%,乙炔黑(SP,粒径为40-45nm)4.25%~4.75%,PVDF(聚偏二氟乙烯)2.75%~3.25%的配方配比配制而成,镍钴锰酸锂由镍酸锂∶锰酸锂∶钴酸锂的比为1∶1∶1三种粉末配制而成,负极极片由石墨87.5%~90.5%,乙炔黑(SP,粒径为40-45nm)2.75%~3.25%,乙炔黑A(SP,粒径为30-35nm)2.75%~3.25%,PVDF(聚偏二氟乙烯)4.5%~5.5%,草酸0.09%~0.11%的配方配比配制而成,采用本发明的锂离子二次电池极片,使电芯的最大瞬间放电电流达到30C,处于同行业先进水平。
本实用新型涉及电池制造技术领域,提供了一种锂电池保护膜,包括锂电池本体、保护膜,锂电池本体的外侧包裹有保护膜;粘贴时,首先将第一弱胶区沾附于锂电池本体的底部表面,再将两个第三弱胶区沾附于锂电池本体的左右两侧表面,第二弱胶区处于锂电池本体底部表面和左右两侧表面的转角处,再将两个第五弱胶区沾附于锂电池本体的上表面,第四弱胶区处于锂电池本体1左右两侧表面和上表面的转角处,而第二弱胶区和第四弱胶区的粘合力强,使得保护膜沾附于锂电池本体上时,转角处不会出现脱胶的情况,且通过拉手膜方便将保护膜从锂电池本体上剥离,保证锂电池本体不会受损。
本实用新型公开了一种能够抗挤压的锂电池,包括电池外壳、支撑板、固定板、调节板和推板,所述电池外壳的上方固定安装有电池顶盖,且电池顶盖的一侧固定安装有正电极块,并且电池顶盖的上方固定安装有负电极块,所述电池外壳的内部粘贴连接有隔膜,且电池外壳的内部设置有锂电池电解液。该能够抗挤压的锂电池,通过固定块与电池外壳的卡合连接,在固定块与支撑板的“工”字形结构作用下,使得固定块与支撑板能够对该锂电池内部进行支撑,从而使得该锂电池对外界的抗压效果更好,减少锂电池受力变形的情况出现,同时电池外壳外侧的固定板能够对锂电池进行加固,使得该锂电池更加牢固耐用,有利于提高该锂电池的实用性。
本实用新型公开了一种耐热性锂电池,包括锂电池本体、电池块、第一散热板、第二散热板、第一散热风机箱、第二散热风机箱、第一防尘网、第二防尘网、散热管、出风口、风机电机、螺栓和螺旋风扇,锂电池本体的顶端设有第一散热板,锂电池本体的底端设有第二散热板,锂电池本体的一端设有第一散热风机箱,锂电池本体的另一端设有第二散热风机箱,第一散热风机箱和第二散热风机箱上均设有第一防尘网和第二防尘网,第一散热板和第二散热板上均设有若干个散热管,散热管上设有若干个出风口。该锂离子电池具有高强度的散热性能,打破以往的整体吹风的形式,利用单孔对单个局部区域进行吹风散热,提高散热性能,保障电池的使用寿命,给人们带来方便。
本实用新型提供一种防盗锂动力电池,包括锂动力电池本体,所述锂动力电池本体包括电池盒和锂动力电池主体,所述锂动力电池主体设置在电池盒内,所述锂动力电池主体的底部设置有安装座,所述电池盒底部的内侧壁上设置有固定座,所述安装座底部的中心位置处设置有安装槽,所述安装槽的内侧壁上设置有矩形凹槽一和矩形凹槽二,所述矩形凹槽一内设置有GPS定位装置开关,所述矩形凹槽二内设置有警报喇叭开关,所述安装槽内设置有弹簧,所述弹簧的底部设置有活动座,所述活动座的两侧分别设置有凸块一和凸块二,所述凸块一设置在矩形凹槽一内,所述凸块二设置在矩形凹槽二内,该防盗锂动力电池设计合理,能够有效的防盗,安全可靠。
本发明提供了一种锂离子电池贴膜工艺,涉及锂电池技术领域,包括以下步骤:步骤1,通过离心搅拌的方式制得分散均匀的石墨烯或碳纳米管复合分散液;步骤2,取步骤1中制得的石墨烯或碳纳米管复合分散液辊涂在锂离子电池原材料上;步骤3,步骤2中辊涂完成的锂离子电池原材料进行通入惰性混合气体并对其进行热处理;步骤4,步骤3中热处理完成的锂离子电池原材料进行静置,制得烯碳散热膜。本发明能使锂电池在高温环境有效散热,低温环境中能迅速加热或者保温,减少电池温度差异,避免局部温度过高,在电芯发生热失控时,能起隔热作用,抑制热扩散,延缓事故发生,保持电池包内正常温度,延长电池使用寿命。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种消除锂电池容量爬坡的分容测试方法,包括如下步骤:S1.第一次恒流恒压充电;S2.静置;S3.以预设放电电流进行恒流放电;S4.静置;S5.第二次恒流恒压充电。本发明使电池充电时铁锂本体材料充分激活,足够的锂离子挣脱正极磷酸铁晶格的束缚,源源不断地穿梭通过负极SEI膜,嵌入到负极石墨形成LiC6,从而提高实际充电容量,该过程中电池内部浓差和欧姆极化得到有效消除。随后放电时负极石墨脱出足够的锂离子迅速嵌入到已经充分激活的正极,最终提高了首效和分容容量,有效消除高压实磷酸铁锂材料容量爬坡,使得电池首次容量即充分的发挥出来,容量爬坡率从7%降低至1%。
中冶有色为您提供最新的江西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!