本发明公开了一种磷铁类锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将水溶性锰盐溶液与水溶性焦磷酸盐溶液混合,并加酸液调节pH为酸性,然后加入水溶性铁盐溶液进行反应,得到混合液;(2)将步骤(1)得到的混合液与铁源、锂源、碳源混合成混合料后、干燥,得到干燥料;(3)将步骤(2)得到的干燥料在惰性气体下煅烧即得。该制备方法制备得到的磷铁类锂离子具有较高比容量和循环性能。
本发明公开了一种回收废旧锂离子电池粉中单质铜的方法和应用,该方法包括以下步骤:将浓硫酸加入锂离子电池粉中进行熟化反应,加入水和还原剂进行水浸反应,固液分离,得到固相和金属液;向固相加水制浆,加入碱液调pH,得到第一石墨浆料;将第一石墨浆料进行分选,得到第二石墨浆料和单质铜粉。本发明利用浓硫酸炭化锂离子电池粉中的有机物,使有机物得到分解,即分解有机物包覆的活性物质、铜和铝,使得电池粉的活性物质从铜箔和铝箔中剥离,进一步还可活化电池粉中活性物质,增加水浸阶段电池粉的浸出率和减少铜的浸出率。
本实用新型提供一种智能蓝牙汽车启动锂电池。所述智能蓝牙汽车启动锂电池包括:底板;安装槽,所述安装槽的底部固定于所述底板的顶部;U型块,所述U型块的底部固定于所述安装槽的顶部;两个夹紧结构,两个所述夹紧结构分别设置于所述安装槽的内壁的两侧,所述夹紧结构包括固定板,两个所述固定板分别固定于安装槽的内壁的两侧。本实用新型提供的智能蓝牙汽车启动锂电池锂电池的拆卸非常方便,而且安装也方便,不许哟啊借用其他辅助器械的安装,不仅满足槽内的拆卸,而且也可以将锂电池取出来进行拆卸,操作简单,在拆卸过程中,不会对其他器件造成损坏,进一步提高了锂电池夹紧结构的全面性和功能性。
本实用新型公开了一种用于锂电池的防火装置,涉及锂电池领域,为解决现有技术中的现有的锂电池起火后,无法快速内部灭火,导致损失较大的问题。所述外防护框体的前端面和后端面均安装有盖板,所述外防护框体的内部设置有通口,所述通口的内部中间安装有安装板,所述安装板的内部安装有锂电池主体,所述锂电池主体设置有若干个,若干个所述锂电池主体均穿过安装板与安装板卡合,且所述锂电池主体的外表面设置有限位套筒,所述盖板的下端面设置有连接板,所述连接板的外表面安装有安装箱,所述安装箱的两侧均安装有喷头,所述凹槽的内部安装有烟雾传感器,所述安装箱的内部设置有水箱,所述水箱的内部设置有气泵,所述气泵与烟雾传感器电性连接。
本发明公开了一种锂电池加工用封盖装置,涉及锂电池加工技术领域。本发明包括封盖焊接定位结构和电池柱管配装定位结构,封盖焊接定位结构的一端固定连接有电池柱管配装定位结构,封盖焊接定位结构包括侧向调距配装模块和轴向转动焊接模块,侧向调距配装模块一端的两侧固定连接有轴向转动焊接模块。本发明通过封盖焊接定位结构的设计,便于对锂电池的封盖位置进行便捷的搭载,且便于配合电池柱管配装定位结构对锂电池的两侧进行可调节的配紧和便捷适应角度和高度的焊接,大大提高了使用效果,且通过电池柱管配装定位结构的设计,使得装置便于对锂电池的柱管进行便捷的夹紧固定,大大提高了封盖焊接的效果。
本发明公开了一种钴酸锂正极材料及其制备方法与应用,涉及锂离子电池技术领域。本发明提供了一种钴酸锂正极材料,所述钴酸锂正极材料为表面包覆有机高分子共聚物的钴酸锂颗粒,所述有机高分子共聚物包含氟基团和磺酰基团。本发明提供了在钴酸锂颗粒表面包覆有机高分子共聚物的钴酸锂正极材料,保护钴酸锂的结构稳定性,抑制钴的溶解以及晶格氧的析出,提升高电压钴酸锂的循环稳定性。
本发明公开了一种高强轻质铝锂合金,其特征在于,所述铝锂合金的化学成分及重量百分比为:Li为2.5~3.5%、Cu为1.0~2.5%、Mg为1.3~1.5%、纳米碳纤维10%、Pr为0.4~0.6%、Nd为0.1~0.5%,余量为Al。本对所述铝锂合金采用真空熔炼,多道次轧制的制备方法。本发明通过优化所述铝锂合金的成分配比,并添加元素Pr、Nd及纳米碳纤维,优化所述铝锂合金的相结构及微观组织,使得所述铝锂合金具有高强度及优异的塑韧性;所述铝锂合金在制备过程中,采用真空熔炼,这就避免了所述铝锂合金在熔炼过程中氧化燃烧,有效地防止了铝锂合金在熔炼过程中发生氧化燃烧从而引起熔炼炉的爆炸。本发明用于制造轻量化高性能结构件。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,公开了一种磷酸锂包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用高温烧结法制得高镍三元正极材料;(2)将磷酸盐溶于水中,得到包覆液;(3)将高镍三元正极材料和水混合,再加入锂源搅拌,得到悬浊液;(4)将包覆液滴入悬浊液中反应,抽滤,得到湿料;(5)将湿料干燥,过筛,烧结并保温,即得。本发明使用水作为溶剂进行包覆,在工业上有可操作性和可靠性;本发明在水溶液中溶解后再沉淀,属于化学包覆的过程,包覆均匀,包覆剂没有自团聚或者偏聚。
本发明公开了一种低钴掺杂尖晶石‑层状结构镍锰酸锂两相复合正极材料的制备方法。这种的制备方法,包括以下步骤:1)用镍盐和锰盐,分别制备尖晶石结构的镍锰前驱体和层状结构的镍锰前驱体;2)将尖晶石结构的镍锰前驱体、层状结构的镍锰前驱体、锂源和钴源混合均匀,然后煅烧,得到复合正极材料。本发明利用尖晶石相提升层状结构的稳定性,反过来层状结构镍锰酸锂的低Li+迁移活化势垒则赋予了复合材料高倍率性能的可能性。复合材料中掺入的少量钴能部分进入过渡金属层中,起到抑制的Ni/Li混排作用的同时还能增强复合材料的电导率。本方法制备的复合正极材料具有能量密度高,循环及倍率性能优良的特点。
本发明提供了一种改性磷酸铁锂材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将锂源、磷源和铁源溶于酸性溶液中,得到第一溶液;在所述第一溶液中加入第一单体、第二单体和还原性碳源,得到第二溶液,然后第一单体和第二单体进行缩聚反应,第二溶液进行自热蒸发反应,得到改性磷酸铁锂前驱体;在保护性气体下,对所述改性磷酸铁锂前驱体进行烧结,得到所述改性磷酸铁锂材料。本发明提供的制备方法得到的磷酸铁锂材料颗粒形貌和粒径大小更加均匀,最后得到的改性磷酸铁锂材料的电子传导性更优,导电性更好。
本实用新型涉及锂电池制造技术领域,尤其涉及一种用于锂电池正极高镍材料连续生产制作的回转炉,包括依次连接的进料装置、反应装置、出料装置和冷却装置,反应装置包括高温炉管、加热室和驱动机构,加热室设置于高温炉管外侧,高温炉管两端分别与进料装置和出料装置连接,驱动机构与高温炉管传动连接,高温炉管安装有振动器。本实用新型工作时,通过加热室对高温炉管进行加热,并使高温炉管在驱动机构的驱动下周向转动,是高温炉管内的锂电池正极高镍材料持续的翻转混合、接触进行反应,在反应过程中,通过振动器使高温炉管内壁产生振动,避免锂电池正极高镍材料粘附在高温炉管内壁,提高锂电池正极高镍材料的生产效率。
本实用新型公开了一种耐弯折的锂离子电池极耳,包括金属带,所述金属带的两侧均贴合有保护层,所述保护层的外侧设有用于与锂电池包装膜热封的极耳胶层。本实用新型保留了锂离子电池极耳的导电性、密封性、绝缘性及耐腐蚀性等固有特点,同时在锂离子电池发生跌落、撞击以及其它可能弯折到极耳的情况下,可以对金属带起到束缚的作用,可大幅度提高锂离子电池的安全性。
本实用新型提供一种锂聚合物电池边电压的快速检测装置,包括检测电压测试仪、用于放置锂聚合物电池的金属板和正极笔;所述正极笔一端与锂聚合物电池的正极耳连接,另一端与检测电压测试仪的正极连接;所述检测电压测试仪的负极与金属板连接。本实用新型的锂聚合物电池边电压的快速检测装置可同时对几个锂聚合物电池进行边电压测量,而且可保证边电压测量的准确率,从而大大提高工作效率。
本实用新型公开了一种带散热功能的锂电池盒,包括盒体和盒盖,所述盒体顶端活动连接有盒盖,所述盒体一侧壁固定设有散热孔,所述盒体内部固定连接有散热板,所述盒体内部两侧固定连接有限位柱,所述限位柱一侧固定连接有减震垫,所述散热板内部固定连接有防水透气层,所述盒盖内顶端固定连接有压紧条。本实用新型设计新颖,结构简单,具有良好的散热效果,避免锂电池盒内部温度过高而使锂电池受到损坏,进一步增加了对锂电池的保护作用,同时提升了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种软包装锂电池的化成夹具,涉及锂离子软包电池技术领域。本发明包括软包装锂电池,还包括机架、第一电池夹板和第二电池夹板,机架包括基座板;基座板一表面线性排列固定有前支撑板、两燕尾型导轨和后支撑板;前支撑板一表面开有第一通孔;第一通孔内壁固定有伸缩件;伸缩件一端固定有压力调整组件;压力调整组件包括压头板和连接板。本发明通过设计的机架、第一电池夹板和第二电池夹板实现均匀压力和同时进行多组对比试验,通过压力调整组件和伸缩件实现对软包装锂电池进行夹紧和小范围压力调整,解决了现有夹具施加压力不均匀,没有小范围调压装置的问题。
本发明属于处理废旧锂电池技术领域,公开了一种废旧锂电池中除氟的方法,该方法包括以下步骤:向废旧锂电池粉中加入氧化剂和第一酸,进行氧化酸浸,固液分离,得到含氟净化液;向含氟净化液中加入氢氧化铝,进行沉淀反应,加酸调pH,固液分离,得到除氟后液和六氟铝酸钠;向除氟后液中加入氢氧化铝,进行二次沉淀反应,加酸调pH,固液分离,取液相进行萃取,得到硫酸镍钴锰溶液。本发明将废旧锂电池用酸氧化浸出后,再用氢氧化铝进行两次除氟,一次除氟过程中通过控制氢氧化铝的加入量,使得氢氧化铝完全转化成六氟铝酸钠,纯度高达98%,再进行二次除氟,氟可以除至15mg/L以下,氟的回收率高达99%。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种便捷补充电解液的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括壳体,所述壳体上连接有正极和负极,所述壳体的内部设置有锂电池芯,所述锂电池芯的上侧设置有液箱。该便捷补充电解液的锂电池,通过在壳体上开设的冷凝槽,冷凝槽的内部设置的冷凝液,达到了降温散热的效果,通过锂电池芯的内壁固定的第一限位器和第二限位器,锂电池芯的顶部固定的控制器,控制器电连接的蓄电池,液箱的内壁固定的第三限位器和第四限位器,第一连通管的内部设置的第一电磁阀,第二连通管的内部设置的第二电磁阀,达到了自动对锂电池芯补充电解液的效果。
本发明属电池材料技术领域,公开了一种复合浆料、锂电隔膜及其制备方法和应用,其主要原料为多羟基高分子聚合物、聚丙烯酸酯类聚合物、碱性锂化合物和中性锂盐,其中,多羟基高分子高分子材料含有大量羟基,可与锂盐中的锂离子络合形成导锂通道,改善隔膜的锂离子电导率;聚丙烯酸酯类聚合物可改善锂电隔膜与极片的界面,保证锂离子传输界面的内阻小,提高锂离子电导率和保证电池长效循环寿命。通过本发明所得的锂电隔膜既能满足高耐热、高破膜温度、同时具有优异的离子电导率,可满足电池应用中的高安全、高倍率和长效循环寿命,适用于具有高要求的电池中,应用前景广泛。
本发明公开了一种高纯硫化锂的制备方法及应用,本发明利用氨基锂残次品与硫化氢进行反应制备硫化锂。由于氨基锂及其副产物与金属锂相比,更容易与硫化氢反应,利用氨基锂残次品与硫化氢反应,一方面加快了金属锂与硫化氢反应的进度,另一方面反应参与的少量锂氮化合物本身具有较高电子电导率,由此制备的硫化锂用作硫化物电解质能够达到增强其电子电导率的性能。而且对于氨基锂残次品的回收利用,也极大提高了经济效益。
本实用新型公开了一种锂离子电池模块结构,包括电池外壳,所述电池外壳内容纳有若干软包装聚合物锂电池电芯,在这些软包装聚合物锂电池电芯的顶端设有将它们串和/或并连成锂电池组的连接导体,所述连接导体上设有锂电池组的正/负极,有电池盖板焊接在电池外壳端口将软包装聚合物锂电池电芯包装在电池外壳内、并将锂电池组的正/负极与电池盖板上的正/负极端子焊接,所述电池盖板上开有孔位,通过孔位将电池外壳内的空气抽出后再注入惰性气体、并用钢珠嵌入孔位中将锂电池组密封在电池外壳内;本实用新型结构合理、安全性能好、散热好、可提高电池使用寿命、连接简便可靠、灵活多变,是一种广泛应用于锂离子电池模块上的结构。
本实用新型涉及锂电池设备领域具体为一种锂电池用的防震机构,所述锂电池主体的外壁一侧设置有固定套,所述固定套的底端一侧固定安装有底座,所述底座的顶端一侧固定安装有防滑垫,所述固定套的内壁两侧均设置有一组防震垫,所述防震垫的外端一侧均设置有连接座,所述固定套的内部对应连接座的一侧均开设有连接槽,所述锂电池主体的外壁对应防震垫的一侧均固定安装有防滑软垫,所述连接座的外壁四个拐角处均固定安装有连接块,所述防震垫的外壁一侧固定安装有一组滑动座。本实用新型所述的一种锂电池用的防震机构,能够使得整体装置实现更高效的进行防震,有效的提高整体装置的稳定性,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种废锂离子电池正极浆料的回收方法,包括以下步骤:(1)将废锂离子电池正极浆料置于破碎热解装置中进行破碎,同时向所述破碎热解装置中通入升温后的惰性气体,所述惰性气体与所述废锂离子电池正极浆料进行接触后流经冷凝器进行冷凝出液;(2)对步骤(1)所述的废锂离子电池正极浆料破碎后得到的碎料进行加热,同时停止通入所述惰性气体,改通有氧气体,所述有氧气体与所述碎料接触后流经废气处理系统进行处理;(3)将步骤(2)处理后的所述碎料出料,得到正极材料颗粒。该废锂离子电池正极浆料的回收方法能够对NMP进行较好的回收。
本发明公开了一种高导电性磷酸铁锂的制备方法及其应用,将柠檬酸铋铵、磷源、锂源、亚铁源、还原剂和水混合,将混合溶液进行水热反应,固液分离得到固体料,固体料置于惰性气氛下煅烧,即得高导电性磷酸铁锂。本发明在合成过程中通过柠檬酸铋铵与还原剂发生氧化还原反应生成铋单质,使金属铋分散到合成的磷酸铁锂沉淀物中,从而提升材料的导电性,得到高导电性的磷酸铁锂正极材料。
一种叠涂复合锂离子电池隔膜及其制备方法,所述隔膜是由一种或多种涂覆浆料混合制备的具有一层或多层结构的多孔隔膜;所述多孔隔膜的成分包括:30-100份聚合物材料,0-70份无机粉体及其表面处理剂,0-50份增容剂;所述聚合物材料至少选用两类的聚合物材料,其中一类所述聚合物材料为熔点或粘流温度在100-150℃的热塑性材料,另一类所述聚合物材料为熔点或粘流温度高于或相当于所述熔点或粘流温度在100-150℃的热塑性材料的热塑性材料或热固性材料。本发明提出一种孔径均一、润湿性好、耐热性良好、具有热熔闭功能的叠涂复合锂离子电池隔膜,以及一种生产上述叠涂复合锂离子电池隔膜的制备方法,工艺简单,选材范围广,微孔成孔条件可控。
本发明涉及一种超声波智能升温防结晶锂电池,包括锂电池、超声波换能器、温度传感器、控制电路板模块、超声波发生器,锂电池上设有金属壳体,超声波换能器设置于锂电池的金属壳体上,且该超声波换能器上的振幅端紧贴在金属壳体的表面上,温度传感器紧贴于金属壳体的表面设置;超声波发生器、温度传感器分别与控制电路板模块相电性连接,超声波换能器与超声波发生器相电性连接。本发明利用超声波换能器工作时产生的空化效应,减少或缓解锂电池内部的锂金属结晶形成,防止结晶遮挡或刺穿隔膜,延长锂电池的使用寿命;同时超声波的空化效应,能令锂电池内部的锂离子加速运动,促使其内部发生升温,解决锂电池在寒冷气候环境下的充、放电问题。
本发明属于锂锰电池技术领域,公开了一种锂锰电池用正极复合材料的制备方法,将原料进行分步混合的方式,更有利与形成均匀的导电分散体系。其中,导电聚合物和导电炭黑经复合后得到的导电聚合物/导电炭黑复合导电剂,能有效提升正极材料活性物质的导电性能,有效降低正极材料中导电炭黑的添加量,较普通电池而言至少可提高锂锰电池10%的容量,有效了提高锂锰电池的倍率性能和能量密度。本发明还提供了通过该制备方法制得的正极复合材料,该正极复合材料的倍率性能和能量密度较高,适用于便携式电子设备中锂锰电池的制备,如掌上电脑、手表、摄像机、数码相机、计算器、笔记本电脑的BIOS、通讯设备和遥控车门锁等,应用前景广泛。
本发明公开了一种锂过渡金属氧化物正极材料表面改性的方法,包括将第一添加剂、第二添加剂和锂过渡金属氧化物加入水中,得到第一浆料,第一添加剂为含锂磷酸盐,第二添加剂为Y3+或Al3+盐的酸性溶液,向第一浆料中滴加第三添加剂,得到第二浆料,第三添加剂为TiO2+或ZrO2+盐的酸性溶液,向第二浆料中滴加第四添加剂,得到第三浆料,第四添加剂为AlO2‑盐的碱性溶液,将第三浆料离心,干燥,得到中间产物,中间产物与大颗粒正极材料混合,烧结,得到表面改性的锂过渡金属氧化物材料。本发明包覆层成分均匀且厚度可控,可改善固相结构表面不均匀现象,循环过程中在材料表面生成尖晶石结构物质,提高材料耐高压性能,改善锂过渡金属氧化物正极材料的循环性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池正电极浆料的制备方法;所述的锂离子电池正电极浆料的制备方法包含如下步骤:第一步,分别将正电极活性物质、导电剂1、固体分散剂加入搅拌装置中,搅拌;第二步,往第一步所得的物料中加入导电剂2和液体分散剂,搅拌;第三步,往第二步所得物料中加入剩余的液体分散剂,搅拌,出料即得。本发明所述的锂离子电池正电极浆料的制备方法,可有效缩短搅拌时间,同时提升了浆料分散均匀性和稳定性;在提高了正极浆料搅拌质量的同时,还提高了设备的利用率、工艺可操作性强。
本实用新型公开了干锂电通用电池组,包括:左外壳及右外壳,左外壳、右外壳之间设有3D托盘,所述托盘顶端设有锁紧扭簧,且通过所述锁紧扭簧与磁铁座连接,所述磁铁座表面设有若干磁铁,所述磁铁座上方设有3D夹紧组,且通过所述3D夹紧组固定于所述磁铁座表面,所述所述3D夹紧组表面设有导电圈,所述导电圈表面连接3D重锤,所述3D重锤顶端凸起连接3D摆体。本实用新型锂电池的电压跟干电池的电压相符,外接电源能先通电到锂电池,再由锂电池供电给机器,达到水平仪能工作的同时也能充电。在没有锂电池的情况下,用户也能用电池盒,由4节干电池供电给机器。由于供电方式变得多样化,通用性增强。可根据自身市场选配锂电,干电池。
中冶有色为您提供最新的广东佛山有色金属理论与应用信息,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!