本实用新型属于电池技术领域,特别涉及一种手动式充电锂电池系统,包括锂电池及与所述锂电池电连接的机械式充电装置,所述机械式充电装置包括导电线圈、磁环、传动机构和控制器,所述磁环设置于所述导电线圈内,所述控制器控制所述传动机构带动所述磁环在所述导电线圈内旋转。本实用新型结合机械发电原理,使系统内具备自发电和充电的能力,当急需电能补充时,即使没有外接充电设备,也能对其自身进行电量的补充,达到延长续航能力的效果。
本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池残余容量管理方法,包括步骤:取若干与被测电子产品其电池型号相同的电池,对若干电池进行充电,选取每个电池充电过程中的两个电压点U1和U2,计算U1~U2之间的充电容量C1,以充电容量C1为横坐标,以全容量C为纵坐标,进行线性拟合,得到公式C=kC1+b;获取被测电子产品其电池充电时电压点U1~U2之间的充电容量C1,通过上述公式计算电池残余容量C残余,C残余=kC1+b;计算电池残余容量百分比C残余/C额定。另外,本发明还涉及一种锂电池残余容量管理系统。相比于现有技术,本发明计算出电池的残余容量及残余容量百分比,便于对锂电池进行安全管理,提升用户体验。
本发明公开了一种磷酸铁锂废粉再生的方法,包括以下步骤:1)将磷酸铁锂废粉置于真空下密闭煅烧;2)煅烧后的废粉直接在磷酸体系下浸出;3)对浸出液调剂pH除杂;4)对除杂后的浸出液进行氧化,然后补充铁源、双氧水、锂源、碳源,粗磨均匀后采用砂磨‑喷雾干燥的方式重新制备磷酸铁锂前驱体。本发明浸出试剂常见,工艺流程简单,杂质分离效果好,回收成本低,回收效率高,回收再生的磷酸铁锂物理性能和电化学性能优异,适合工业化生产。
本实用新型公开了一种用于电动汽车的锂电池防护装置,包括壳体、固定座和上盖;壳体的底部固定在固定座上,固定座通过螺栓固定安装在所述电动汽车的车架上,上盖可拆卸连接于壳体,上盖位于壳体的顶部,壳体内设有用于放置锂电池的空腔,壳体的两外侧壁上端均设有张紧机构,该张紧机构包括挤压板、第一楔形块、转轴、第二楔形块、调节螺栓、螺栓安装座和滑块。本实用新型通过在壳体与电动汽车车架之间设置张紧机构,通过手动转动调节螺栓可以根据电动汽车车架与壳体之间不同尺寸的间距米调节第一楔形块的旋转角度,能够使壳体与车架之间实现张紧,避免在电动汽车受到撞击和颠簸后导致壳体与车架出现松动造成锂电池晃动,保障锂电池的安装稳定。
本发明公开了一种锰酸锂正极材料的合成方法,包括以下步骤:(1)锰酸锂前驱体制备;(2)混合镍源;(3)预烧结;(4)高温烧结;(5)铝包覆。本发明合成的锰酸锂正极材料能提高锂电池的理论容量和循环使用性能。
本实用新型提供一种补锂装置及电池制造设备,包括电源、正极锂源端、金属件和中间端;正极锂源端与所述电源的正极端导通;金属件与所述电源的负极端导通;中间端,设置在所述正极锂源端与所述金属件之间,并与所述正极锂源端和所述金属件形成闭合回路;所述中间端包括电解液存储腔和隔膜,所述电解液存储腔一侧与所述正极锂源端导通,所述电解液存储腔另一侧与所述隔膜连通;其中,所述隔膜与所述金属件之间用于设置待补锂件,且所述待补锂件与所述隔膜和所述金属件紧贴设置。相比于现有技术,本补锂装置可以将锂持续而稳定的补充到待补锂件上,不仅保证了锂的安全,且补锂效果好,更适用于工业上的广泛应用。
一种溴化锂吸收式家用空调装置,其结构特征是在现有的溴化锂吸收式空调装置基础上,把整体溴化锂储槽设置为双体溴化锂储槽,而解决溴化锂蒸汽与水蒸汽的压差问题,同时整个空调分为室外和室内两部分结构,省去溶液泵和喷淋槽等结构部件,使装置小型化、体积小、成本低、空调效果好、安装维修方便,本装置既可制冷又可制热,它是一种理想的溴化锂吸收式家用空调装置
本发明公开了一种微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料的制备方法。制备方法如下:将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按锂、铁、磷的原子比为1:1:1混合溶于去离子水中形成溶液,将溶液加入到粘结剂的混合液中,搅拌得到均匀混合液。然后在油浴锅中加入适量的导热油,在油浴中放入一个装有高温导热油的烧杯,将均匀混合液以一定的速率滴入具有一定搅拌速度的高温导热油的烧杯中,反应完全并过滤得到磷酸铁锂前驱体,最后将洗涤后的前驱在惰性气氛中高温炭化和合成,形成一种具有高振实密度的微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料。
本发明涉及锂离子正极材料技术领域,公开了一种银耳状中空核壳结构五氧化二钒锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明以正硅酸乙酯、间苯二酚、甲醛、偏钒酸铵等为原料,采用简单的水热法,制备得到的银耳状中空核壳结构五氧化二钒锂离子电池正极材料,这种特殊形貌的银耳状中空核壳结构C@V2O5极大提高了现有V2O5正极材料的导电性和稳定性,从而显著改善了其电化学性能。银耳状的形貌增大了比表面积,改善了电化学性能;空心碳球的存在提高了材料的导电性;中空结构极大的提高了材料的稳定性。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体为一种具有升降功能的锂电池生产加工用工作台,包括两个相互平行的底座;该具有升降功能的锂电池生产加工用工作台通过设有的升降机构,即手轮带动主锥齿轮和副锥齿轮同步转动,在皮带轮和皮带的作用下,两个螺纹杆同步转动,在螺纹孔的作用下,连杆沿通孔滑动,在连杆的运动下,工作台的高度即得到调节,从而满足了实际使用的需求;该具有升降功能的锂电池生产加工用工作台通过设有的收集机构,即在风机的作用下,工作台表面的灰尘和碎屑等被收集至滤尘袋内,从而改变了人工频繁清理的方式,保证了桌面的清洁,便于进行锂电池加工。
本发明提供一种隔膜,包括隔膜基材,以及设置于所述隔膜基材表面的阳离子有机高分子层;所述阳离子有机高分子层由阳离子有机高分子材料制成,所述阳离子有机高分子材料包括聚乙烯亚胺,丙烯酰胺类阳离子聚合物,阳离子改性天然高分子,烷基烯丙基卤化铵类聚合物,聚环氧氯丙烷‑胺类中的至少一种。该隔膜能够促进金属锂的均匀沉积,抑制锂枝晶的生长,阻碍其穿刺隔膜造成短路,降低锂金属电池的安全风险,提升其循环稳定性。除此之外,本发明还提供该隔膜的制备方法以及包含该隔膜的锂金属电池,同样具有上述技术效果。
本发明公开了一种高铝磷酸铁锂废料的回收方法,包括以下步骤:将高铝磷酸铁锂废料在惰性气氛、真空或空气气氛下,升温预处理、冷却,将预处理得到的物料加入到氢氧化钠水溶液中反应、过滤,得到碱浸渣及碱浸液;碱浸液冷却、结晶、过滤、洗涤、干燥,得到十二水磷酸三钠,向结晶后的滤液中加入稀酸调节pH值得到氢氧化铝;碱浸渣在酸及氧化剂的作用下,得到酸性含锂液及浸出渣;酸性含锂液用氢氧化钠调节pH值得到铁红及含锂净化液;向含锂净化液加入纯碱得到碳酸锂产品。本发明的工艺简单、操作性强,可实现锂、铝、磷及铁资源的回收,其中锂的回收率≥98%,铝的回收率≥95%,铁的回收率≥99%。
本发明公开了一种锂质陶瓷的制备方法,包括以下质量分数配比的原料:普韶关洗泥35%、钾长石10%、锂辉石25%、石英10%、界牌泥20%,经过选料、粉碎淘洗、过滤、搅拌摔打、成型干燥、修补、雕刻花纹、施釉、烧窑、烧制完成后釉上彩等步骤制备得到锂质陶瓷。本发明锂质陶瓷的制备方法,采用普韶关洗泥35%、钾长石10%、锂辉石25%、石英10%、界牌泥20%经过粉碎筛选后,制成陶瓷坯体晾干后烧制成型,制得的锂质陶瓷,既能够保证陶瓷的特性的同时,其原料成分少,工艺过程简单,相比现有的制备工艺降低了生产成本。
本实用新型属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种金属锂带表面处理装置,包括按金属锂带传送方向依次设置的放卷组件、第一刷辊对、第二刷辊对和收卷组件;第一刷辊对表面设有若干第一刷毛;第二刷辊对表面设有若干第二刷毛;收卷组件用于收卷金属锂带。本实用新型提供的装置,金属锂带依次经过第一刷辊对和第二刷辊对进行机械抛光,第一刷辊对用于去除金属锂带表面的钝化层,第二刷辊对用于进一步去除金属锂带表面的钝化层,并去除金属锂带的表面缺陷增加金属锂带表面的平整度,便于后续在金属锂带的表面附着均匀的保护膜,提高保护膜的保护效果,防止锂枝晶的产生,表面缺陷去除后能够形成优越的SEI膜,提高锂金属电池的循环性能。
本发明提供了一种隔膜的补锂方法及其应用,包括以下步骤:S1、制作电池,对电池进行充电,使电池的负极析锂,以获得锂晶体;S2、剥离步骤S1中获得的锂晶体;S3、球磨步骤S2中得到的锂晶体,将其与有机溶剂、粘结剂混合制成混合液,并涂覆于待补锂的隔膜的至少一表面,完成隔膜的补锂。相比于常规的锂粉补锂,本发明的补锂方法采用致密的颗粒状锂晶体进行补锂,不仅比表面积远小于锂粉,且颗粒与颗粒之间不容易团聚,由此解决了锂粉在前期混合过程中容易出现的团聚问题,另该锂晶体还具有粒径较大的优势,更容易将其分散均匀,进而解决了目前补锂技术存在浆料难以分散的问题。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种补锂方法及二次电池,包括以下步骤:步骤S1、在负极集流体表面涂覆活性物质,干燥得到预处理片;步骤S2、选取金属锂片,将金属锂片和预处理片层叠设置,并放入密封箱中,对密封箱内进行加热,调节第一真空度;步骤S3、向密封箱内通入溶剂蒸气,调节第二真空度,恒压静置;步骤S4、调节第三真空度,恒压静置得到补锂负极片。本发明的补锂方法能够方便快捷大批量的对负极进行补锂,补锂后不影响活性物质,补锂均匀、快速,活性物质不易脱落,而且得到的补锂极片能够直接进行下一工序,大大节省时间成本。
本发明提供了一种锂离子电池用水性粘合剂的制备方法,包括如下步骤:称取不饱和亲水性单体、不饱和亲油性单体以及助剂;将上述称取的不饱和亲水性单体溶于蒸馏水,与上述称取的不饱和亲油性单体和助剂搅拌混合均匀;调节PH值为5~13,通入高纯N2排氧,调节温度并恒温;加引发剂引发聚合反应;真空抽除残余单体,即可得锂离子电池用水性粘合剂。本发明的锂离子电池用水性粘合剂环保、生产成本低且粘接性能好,本发明的锂离子电池用水性粘合剂制作的电极片柔韧性好,压实密度高;同时能使锂离子电池正负极材料性能得到充分发挥,所制作的锂离子电池循环性能和倍率性能良好。
本发明提供了一种硫酸锂溶液净化除杂的方法,该硫酸锂溶液中含有F‑,且含有Fe2+、Ni2+、Co2+、Mn2+中的至少一种杂质离子,该包括以下步骤:向硫酸锂溶液中加入过氧化钙,搅拌进行反应,反应完成后过滤得到滤渣和滤液;向滤液中加入pH调节剂分段调节滤液的pH值,搅拌进行反应,反应完成后过滤,得到滤渣和硫酸锂净化液。本发明的方法可以同步实现Ni2+、Co2+、Mn2+、Fe2+等杂质离子氟络合物的解络与氧化,有效降低溶液中杂质元素Co、Mn、Fe、F的含量,并减少溶液中氟对净化除杂的影响。本发明的方法还可以防止净化过程中形成胶体性物质,可以避免除杂过程形成的胶体物质对锂的无选择性吸附。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅负极锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:1)将硅材料与石墨充分混合作为负极活性材料,以所述负极活性材料制得负极片,再制成含有所述负极片的锂离子电池;2)对锂离子电池进行真空烘烤,使锂离子电池的水分小于200ppm;3)往锂离子电池中注入常规的电解液,并充分静置;4)对锂离子电池进行加压化成;5)将锂离子电池充电至满充状态,静置;6)将锂离子电池放电至0%SOC;7)往锂离子电池中注入含有成膜添加剂和凝胶引发剂的电解液并进行凝胶化,静置制备得到高性能的硅负极锂离子电池。相比于现有技术,本发明制备得到的锂离子电池循环性能佳且高温存储性能不受影响。
本发明提供了一种二次电池及其补锂方法,包括电芯、补锂源和电池壳体;其中,补锂源设置在电芯的至少一端;电池壳体用于容纳电芯和补锂源。相比于现有技术,本发明提供的二次电池,将补锂源设置在电芯的端面,避免了在电芯厚度方向上额外增加补锂源的厚度,避免了补锂源补锂前后其厚度变化对电池性能带来的影响,同时不阻碍原本电芯充放电过程中锂离子的传输通道;实验验证,本补锂源的设置结构不仅补锂效果好,且安全性能好,有效改善了电池的首次库伦效率。
本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料火法直接修复再生的改性方法,包括以下步骤:1)将装有磷酸铁锂废粉的陶瓷坩埚放入马弗炉中,在空气或氧气的气氛条件下进行焙烧,得到焙砂;2)将焙砂加入到加有分散介质的球磨机中,并同时加入锂源、铁源、磷源,碳源、铝源和活化剂进行球磨;3)将球磨后混料利用喷雾干燥机进行喷雾干燥,得到磷酸铁锂前驱体;4)将干燥后前驱体加入马弗炉中,在惰性气体保护下进行烧结,烧结温度为680℃‑800℃,烧结时间8h‑12h,得到磷酸铁锂产品。本发明在磷酸铁锂废料修复过程中利用铝离子掺杂并结合碳包覆相结合的方法共同改性,极大提高产品的导电性能和倍率性能。
本发明公开了一种具有多孔泡沫的磷酸钒锂复合正极材料的制备方法。本发明利用的生物质炭是常见的生物质,来源广泛,价格合理,绿色环保。生物质炭在高温下分解为无定型的碳,不仅包覆在磷酸钒锂的表面,提高磷酸钒锂的导电性,而且还限制了磷酸钒锂粒子的生长。本发明在油浴锅中形成的多孔泡沫‑核心骨架结构的青蛙卵状磷酸钒锂复合正极材料具有多孔道和孔孔联通的特点,这种结构能让电解液很容易的进来,增大了电解液与具有多孔泡沫的磷酸钒锂复合正极材料的接触面积,大大缩短了锂离子的传输路径,提高了锂离子的传输效率,从而获得了良好的电化学性能。本发明的制备方法工艺简单、容易操作、成本较低。
本发明提供一种高比能量锂电池的制备方法,所述方法包括:将N层氧化石墨烯与聚乙烯醇的混合液经过剪切乳化、均化、雾化干燥和退火热还原,得到花团状石墨烯,后对所述花团状石墨烯搅拌桨辅助进行高温氟化,制备得到一种花团状氟化石墨烯材料,之后将其与导电剂及粘结剂经调浆、涂布和干燥得到正极,以锂金属作为负极,装配成锂/氟化石墨烯电池;所述3≤N≤10,N为正整数;所述N层石墨烯尺寸为1‑50μm,所述N层石墨烯与所述聚乙烯醇的质量比为1:1‑1:2;所述花团状氟化石墨烯表面的C=C键含量为10%‑15%;如此,可以提供更大的反应面积和活性位点,提高了材料的电导率,能有效降低材料在放电过程中的阻抗及极化,显著提高了电池在大倍率放电时的比能量。
本申请公开了一种负极片,包括锂金属层(101),以及覆盖在所述锂金属层(101)表面的硅材料层(102)。本申请还提供一种锂硫电池及锂硫电池的制备方法。本申请提供的负极片、锂硫电池,在锂金属层上覆盖一层硅材料层,利用可以脱嵌锂的硅材料层,有效抑制锂枝晶的生长,并能阻止锂金属表面固体电解质界面膜(SEI膜)被破坏,从而提升电池的循环寿命和安全性。
一种磷酸铁锂废粉的综合回收方法,包括以下步骤:A、使磷酸铁锂废粉氧化焙烧,得到活化后的焙砂;B、反酸浸出,使活化后的焙砂中的Li尽可能的浸出,使有价元素磷和铁形成磷酸铁;C、加入一定量的沉淀剂,除去杂质磷酸根离子;D、通过中和剂和纯碱的调节,脱除溶液中的杂质钙镁等;E、在高温条件下加入碳酸钠,得到电池级碳酸锂;F、硫酸钠合成。本发明最大限度地回收了磷酸铁锂废粉中的有价元素磷、铁和锂,并具有工艺合理、制作成本低、无污染、无毒害等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种增强锂离子电池安全性的方法,包括如下步骤:微胶囊的制备,微胶囊包括囊芯部分和囊壳部分,囊芯部分包裹于囊壳部分的内部,囊芯部分为锂离子用的阻燃剂,将阻燃剂包裹于囊壳部分的内部形成微胶囊;将微胶囊混到含有隔离膜保护剂的溶液中;将混有微胶囊的溶液均匀涂覆在隔离膜表面,烘干后作为锂离子电池隔离膜使用;将处理后的隔离膜通过卷绕或叠片方式组装应用到锂离子电池中。上述方法具有以下有益效果:将阻燃剂包裹于微胶囊中并固定在隔离膜表面,既不影响电解液粘度,保证了电池的倍率及低温性能;发生热失控时,能更迅速地对电池做出保护反应,对电池安全性地提升效果更加显著。
本实用新型涉及具有热熔灭火装置的封闭式锂电池模组,包括箱体,所述箱体内放置有若干蓄电池,还包括热熔管,所述热熔管贯穿箱体外壁,所述热熔管一端延伸到箱体内腔,且热熔管延伸到箱体内腔的一端封闭,所述热熔管的另一端连通有高压存储罐,所述高压存储罐内高压的存储有流质灭火剂。本技术方案提出的具有热熔灭火装置的封闭式锂电池模组可以有效避免锂电池组着火,大大提高锂离子电池的安全性能。相对于现有的传感器式防火电池组,本技术方案不需要电源,从而不受电路保险熔断、断电等影响,因而具有更高的安全性。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种负极片,包括:负极集流体;保护层,设置于所述负极集流体的至少一表面;所述保护层包括聚酰亚胺和导电剂,所述导电剂包括碳纤维、碳纳米管和石墨烯中的至少一种。本发明的负极片在负极集流体的表面设置保护层,保护层包括聚酰亚胺和导电剂,其中,聚酰亚胺能够保护负极集流体,还能够诱导锂离子快速沉积到负极集流体上,减少锂离子聚集和锂枝晶的产生,同时降低死锂的产生速度,从而提高电池的热稳定性和安全性能;导电剂一方面能够增强保护层的导电性,促使锂离子快速沉积,还可以通过将聚酰亚胺相互缠绕起来,增强保护层的力学强度和机械强度,从而提高电池的循环寿命。
本申请涉及电池材料回收工艺技术领域,尤其涉及一种碳酸锂的回收方法和装置,该方法包括如下步骤:将废旧三元正极材料进行还原处理得到含单质镍和钴以及锂离子的还原料;向还原料中加水进行研磨得到浆料;将浆料进行第一过滤处理得到第一滤液和滤渣;将二氧化碳通入第一滤液中进行碳化沉锂处理得到沉锂浆料;将沉锂浆料进行第二过滤处理得到碳酸锂。本申请将废旧三元正极材料中的锂以碳酸锂的形式回收,不仅过程条件易于控制,用时短,耗能少,而且锂回收效率高,因此降低了回收成本,另外整个工艺过程不易产生废水,过程绿色环保,在废旧三元正极材料回收领域中具有很好的应用前景。
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