本发明涉及生产对苯二酚所产生的含锰废液利用的技术领域,特别是一种用生产对苯二酚所产生的含锰废液制造硫化锰联产硫酸锂和硫化铵的方法;本发明主要是先将对苯二酚所产生的废液用抽滤机进行抽滤,得到滤液进行蒸馏过滤,滤饼深加工得到硫化锰产品;滤液再进行减压蒸馏后分别进一步深加工分别得到硫酸锂和硫化铵产品;本发明既能干干净净的吞掉废液,减轻废液对环境的污染;又能制得有价值的硫化锰、硫酸锂和硫化铵产品,不仅具有显著的社会效益和经济效益,而且工艺及生产设备简单,是一种比较实际的处理和利用方法。
本发明扣式锂电池钢壳的生产方法及其电池属于电池领域,扣式锂电池的钢壳是外封装壳,钢壳的内表面与电池的正、负极接触,在钢壳的内表面上涂覆具有高氧化电位的金属防腐层,金属防腐层采用金属铝或金属钛,本发明可以极大提高电池的自放电性能和降低电池的内阻,是一种具有良好电化学防腐性能的扣式锂电池。
本发明提供了一种锂离子电池负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:1)将酸化后的石墨均匀分散于有机聚合物中,得到混合体系;2)搅拌状态下,往混合体系中加入有机金属盐溶液;所述有机金属盐溶液中,溶质含有有机锡和有机钴,溶剂为有机溶剂;3)干燥后500-900℃烧结,即可得到所述锂离子电池负极活性材料。本发明提供的锂离子电池负极活性材料的制备方法工艺简化,采用该负极活性材料的电池具有较高的容量和良好的循环性能。
本发明公开一种三元锂离子电池及其制备方法,包括步骤:将三元正极材料、导电剂、粘结剂在溶剂中配成浆料,制成正极片;将无机阻燃材料在溶剂中配成浆料,涂覆于正极片表面,烘干、辗压后制得正极极片;将负极材料、导电剂、粘结剂在溶剂中配成浆料,涂覆于铜箔、烘干制成负极极片;将正极极片、负极极片、隔膜根据尺寸要求裁剪,然后卷绕或叠片,制成电芯;将电芯装壳后注入电解液,制成三元锂离子电池。通过本发明制备方法,制得的三元锂离子电池具有高的电池能量密度和高的安全性能。
本发明公开了单体超大容量的聚合物锂离子电池及其制造方法。本发明的聚合物锂离子电池的制造方法包括步骤:使正极片、负极片交替间隔地层叠,在正极片、负极片之间安装用以将相邻层叠的正极片、负极片分隔开的分隔件,并使正极片并联有总正极耳,所述负极片并联有总负极耳,得到电芯;将所述电芯的外表面进行膜封、注液、真空抽气、化成以及,老化,再分容。由此制造方法提高了聚合物锂离子电池的单体容量。
本发明提供一种磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:配制一定物质的量比的铁源、磷源及锂源,加入还原剂并溶解,再加入介孔碳,并进行超声搅拌;步骤二:将步骤一制得的混合液转移至反应釜中,水热反应,反应后冷却至室温,反应产物经洗涤、鼓风干燥后制得复合材料;步骤三:将复合材料置于管式炉中,进行第一次高温煅烧后,冷却取出,洗涤、烘干;步骤四:取添加剂溶于无水乙醇中,加入步骤三所制得的复合材料,经搅拌后配制成第二混合液,将第二混合液置于烘箱中干燥,将溶剂完全蒸发,所得的产物置于惰性气体的保护下进行第二次高温煅烧,冷却、洗涤及烘干制得二次造粒的磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料。
本发明公开了一种锂离子电池NCA正极浆料,由按照重量百分比计的以下组分制备而成:镍钴铝85‑99%;粘接剂0.2‑5%;导电剂0.1‑5%;草酸0.1‑5%;上述各组分的重量百分比之和为100%。用该锂离子电池NCA正极浆料制备的电池容量大,倍率性能好,循环寿命长,安全性能高。本发明还公开了一种锂离子电池NCA正极浆料的制备方法,过程简单安全,可操作性强,且绿色环保。
本发明属于锂离子电池领域。公开一种提高锂离子电池卷芯包覆度的方法,包括:第一步,设置正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板距离的标准范围;第二步,卷绕过程中,实时检测正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板的距离;第三步,分别对比测量值与相应的标准范围;第四步,根据对比结果自动调整正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板的距离;重复第二至第四步。通过上述方法,本发明实现了自动调整正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板距离的目的,使得正极片、负极片、上隔膜、下隔膜与基板始终保持平行状态,正极片、负极片、上隔膜、下隔膜各自宽度方向的中心线始终保持重合状态,提高了锂离子电池卷芯宽度方向的包覆度。
一种铈掺杂碱土硼酸锂盐发光薄膜,其化学式为MeLiBO3:xCe3+,其中0.005≤x≤0.05,MeLiBO3是基质,铈元素是激活元素,Me为Mg、Ca、Sr或Ba。该铈掺杂碱土硼酸锂盐发光薄膜的电致发光光谱(EL)中,在535nm波长区都有很强的发光峰,能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该铈掺杂碱土硼酸锂盐发光薄膜的制备方法及其应用。
本发明公开了一种纳米硅碳复合负极材料和其制备方法以及一种锂电池。本发明纳米硅碳复合负极材料为核壳结构,所述核体外壁与所述壳层内壁之间存在间隙;其中,所述核体材料为纳米硅,所述壳层为纳米多孔碳层。其制备方法包括的步骤有:制备SiO2包覆的纳米硅颗粒、制备嵌有纳米SiO2的有机碳源包覆的表面氧化的纳米硅颗粒、对嵌有纳米SiO2的有机碳源包覆的表面氧化的纳米硅颗粒进行有机碳源的裂解处理、将嵌有纳米SiO2的无定形碳包覆的表面氧化的纳米硅颗粒采用HF对SiO2进行刻蚀处理等步骤。本发明锂电池负极材料为本发明纳米硅碳复合负极材料。本发明纳米硅碳复合负极材料和锂电池循环稳定性、比容量、倍率性能和安全性能优异。
本发明公开了一种废旧锂离子电池的回收方法,涉及废旧电池的综合回收利用领域。用以解决现有技术中锂离子电池回收过程复杂,且会产生大量的废水或有机溶剂,容易造成环境污染的问题。包括:将锂离子电池粉碎成直径介于10~100mm的碎片;将碎片通过风机传输至旋风分离器中,将跌落到位于旋风分离器底部的集灰斗内的碎片确定为第一碎片;将第一碎片粉碎成粒径介于10‑200μm的颗粒,按照风机设定的风速,将颗粒传输至旋风分离器中,颗粒中具有第一密度的颗粒通过旋风分离器跌落至集灰斗内,颗粒中具有第二密度的颗粒通过旋风分离器的顶部排出口排出;第一密度大于第二密度。
本发明公开了一种锂离子电池核壳高电压正极材料及其制备方法,包括步骤一,以可溶性镍盐、可溶性锰盐、可溶性钴盐、氢氧化钠、氨水为原料,采用共沉淀法制备前驱体;步骤二,将步骤一中制备的前驱体与锂源混合在300‑500℃烧结3‑8h,然后在800‑1000℃继续烧结8‑20h,制得核壳高电压正极材料,其化学式为Li(Ni0.5Mn1.5)x(MnCo)yO4,其中,x+y=1,0.5≤x<1。本发明还提供了一种应用上述正极材料制备的锂离子电池。本发明所制备的核壳高电压正极材料工作电压范围宽、循环性能优越,同时制备方法简单,适于工业化生产与应用。
本发明公开了锂吸附体及其制备方法。其中,该锂吸附体包括:基底膜,所述基底膜具有第一微孔;以及吸附剂层,所述吸附剂层形成在所述基底膜的表面上,所述吸附剂层含有吸附剂和粘结剂。该锂吸附体的强度高,更耐溶液冲刷,不易破损,并且溶液透过率快,吸附的容量和吸附的效率也显著提高,同时,使用寿命也更长。
本发明提供一种锇掺杂的LiAlSiO4包覆镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包括基材和包覆层,所述基材为锇掺杂的镍钴锰酸锂,通式为LiNiaCobMn1‑a‑bOsxO2,0.3≤a≤0.8,0.1≤b≤0.2,X≤0.01,包覆层为LiAlSiO4。所述的正极材料为锇掺杂的LiAlSiO4包覆镍钴锰酸锂,该材料具有放电容量高、循环性能好、倍率性能优异、加工性能好等特点。所述制备方法步骤简单、操作易行、成本低廉等优点。
本发明公开一种基于电池保护电路的锂电池超低功耗保护装置,包括电池、电池保护芯片、负载、主控处理器、三极管、第一电阻和第二电阻,电池保护芯片的电源正极输入端口、电源负极输入端口分别与电池的正极和负极电连接,电池保护芯片的电压检测端口与负载的一端电连接,负载的另一端与电池保护芯片的电源正极输入端口、电源负极输入端口电连接,主控处理器的GPIO端口与三极管的基极电连接,三极管的集电极与电池的正极电连接,电池的正极与三极管的集电极之间依次电连接第一电阻和第二电阻,三极管的发射极电连接至负载。本发明提供的一种基于电池保护电路的锂电池超低功耗保护装置,能实现更长的待机时间,延长锂电池使用寿命。
本发明属于新能源技术电化学储能材料与器件技术领域,公开了一种氮掺杂多孔碳负载金属镍的锂硫电池正极材料及其制备方法与应用。制备方法具体为:取氮掺杂多孔碳材料在氨气流动下吸收水蒸气,然后在乙酰丙酮镍/乙酸乙酯溶液中浸泡,过滤后在氨气中进行煅烧,得到氮掺杂多孔碳负载金属镍的锂硫正极材料。本发明通过氮掺杂多孔碳与金属镍材料在碳孔复合,从而增强对多硫化物的吸附,对硫的载量为1‑5mg/cm2,进而提高锂硫电池的倍率性能和稳定性等。
本发明公开了锂离子电池正极用聚酰亚胺粘结剂及其制备方法与应用;该聚酰亚胺粘结剂同时含有‑SO2‑、‑CF3‑、‑CO‑和‑O‑四种基团;制备时,将二胺单体溶于溶剂中,搅拌至充分溶解后加入催化剂和二酐单体,通过氮气气流带出水分,室温下搅拌4~10h,升温脱水酰亚胺化,冷却降温后将反应物倒入甲醇或乙醇中,得到聚酰亚胺聚合物;本发明的聚酰亚胺对电解液润湿性好,具有更加稳定的共轭体系,作为锂离子电池正极粘结剂使用,所制备的锂离子电池阻抗低、电化学性能稳定,不易随着电池充放电循环而降解,增强了倍率性能和循环性能,提高了过充安全性,有效地延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种SnO2/石墨烯锂离子电池负极材料制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯(或石墨稀)胶体的制备;(2)氧化石墨烯/Sn(OH)4(或石墨稀/Sn(OH)4)前驱体粉末的合成;(3)将氧化石墨烯/Sn(OH)4粉末在惰性气体氛围下高温煅烧得到SnO2/石墨烯锂离子电池负极材料。本发明所制备的SnO2/石墨烯锂离子电池负极材料具有点阵结构,解决了SnO2负极材料体积效应和纳米粒子的团聚问题,SnO2纳米颗粒均匀分布于石墨烯片上,具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种锂电池用极片卷料自动换料装置,包括相对设置的第一换料组件和第二换料组件,第一换料组件与第二换料组件之间沿料带送料方向依次设置有切断工位、换料工位和备料工位,第一换料组件包括第一切刀、第一夹轮和第一粘料轮,第二换料组件包括第二切刀、第二夹轮和第二粘料轮,位于备料工位的第一粘料轮或第二粘料轮上粘贴固定新料带的头部,切断工位通过第一切刀或第二切刀将旧料带尾部切断,位于换料工位的第一夹轮和第二夹轮将新料带头部与旧料带尾部夹紧并粘贴固定。本发明结构合理,实现新旧料带的自动更换,提高锂电池生产效率,提高锂电池产量,粘胶轮通过有阻尼的齿面,胶带可以粘贴上去而且不至于粘胶太紧。
本发明公开了一种封装锂电池用定位夹具的回流装置,包括:回流支架本体,呈四边形结构,回流支架本体上的上端面向下凹陷形成贯通下端面的一条回流通道;多个滑块,可沿回流通道滑动,每个滑块承载一个夹紧锂电池的定位治具;滑轨本体,呈不连续的四边形结构,滑轨本体平行设置在回流支架本体下方;多个搬送组件,分别滑动设置在滑轨本体上,每个搬送组件的上端能够与在其上方的至少一个滑块勾住或脱钩,以将至少一个滑块从当前目标位置依次移动至下一目标位置;所有的搬送组件能够同步移动,以带动所有的滑块在回流通道中循环滑动,进而带动定位治具的循环使用。本发明的回流装置,能够在封装锂电池的过程中,实现定位治具的循环使用。
本发明属于锂电池的技术领域,公开了减少多硒化物流失的锂硒电池正极材料、电极片和扣式电池。锂硒电池正极材料通过以下方法制备得到:(1)含钴多孔碳的制备;(2)将单质硒与含钴多孔碳进行混合,在保护性气氛中加热反应,获得正极材料;加热反应的温度为200℃~300℃。电极片是利用所述正极材料制备得到。扣式电池包含所述的电极片。本发明的正极材料中多孔碳基体的介孔结构交错连接,一方面有利于电子、离子的扩散,另一方面可以减缓硒在充放电过程中的体积膨胀;而且本发明的正极材料能够阻止多硒化物的溶解,减少其流失,本发明的正极材料具有优异的电化学性能。
本发明提供一种硅碳复合负极材料及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体技术方案如下:一种硅碳复合负极材料,包括核体和壳体,所述核体位于所述壳体的内部,所述核体和壳体之间为空腔结构,所述核体包括碳纳米管包覆的纳米硅复合材料,所述壳体为碳包覆层。硅碳复合负极材料内部预留的空腔能有效改善硅材料在充放电过程中体积变化导致的应力集中、颗粒粉碎,进而导致容量衰减、极片增厚的情况;纳米硅表面包覆的碳纳米管能够提供良好的导电性,提升硅碳复合负极材料的导电能力,改善锂离子电池的功率性能。
本发明公开了一种聚合物隔膜及其制备方法以及采用该隔膜的锂离子电池及其制备方法。本发明的聚合物隔膜含有多孔基材以及附着在所述多孔基材的至少一个表面的聚合物颗粒层,所述聚合物颗粒层含有聚合物颗粒、粘结剂、聚氧乙烯醚、含氟有机化合物以及选自纤维素类化合物和/或丙烯酸盐类聚合物的添加剂,所述聚合物颗粒为聚偏氟乙烯颗粒和/或偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物颗粒。根据本发明的聚合物隔膜不仅孔隙率高,而且将该聚合物隔膜制成锂离子电池,经过加压化成步骤之后,仍保持多孔特征。采用本发明的聚合物隔膜制备的锂离子电池具有良好的倍率放电性能、常温循环性能、高温循环性能以及高温储存性能。
本发明属于新能源技术领域,尤其为一种新能源汽车锂电池固定设备及其使用方法,包括固定箱,所述固定箱的开口端两侧开设有限位槽,所述固定箱两侧的中心位置贯穿开设有限位孔,所述固定箱的外表面环绕开设有水冷槽,所述固定箱的开口端一侧开设有内沿;所述内沿的内部安装有盖板,所述凹槽的内部镶嵌有第二密封圈,所述压板的一侧表面安装有第二橡胶垫,所述盖板、压板、第二橡胶垫上同一位置贯穿开设有束线孔,所述束线孔的一侧贯穿安装有束线环的一端;锂电池放置在固定箱内壁、相邻的隔离板、卡板形成的空间中,通过拉动拉杆,使连接杆进行移动,改变连接杆一端设置的卡板位置,这时方便将锂电池抽拿出来。
本发明涉及一种锂电池快速充电电路及充电方法,该电路包括:连接到变压器的初级端的电源模块,连接到变压器次级端的充电控制模块,充电控制模块连接到锂电池,充电控制模块包括同步整流模块,同步整流模块包括偏置电路模块、功率MOSFET模块、电压比较模块和推挽输出模块;功率MOSFET模块的漏极电压VD、源极电压VS分别通过一个端口信号处理模块输入电压比较模块,变压器的次级端为偏置电路模块提供电压,偏置电路模块提供的参考电压输入电压比较模块,电压比较模块输出信号至推挽输出模块,推挽输出模块输出信号至功率MOSFET模块。实施本发明,能够得到一种降低成本同时能够提高锂电池快速充电转换效率的充电电路及充电方法。
本实用新型公开了一种具有开孔式极片的纽扣锂电池,包括负极盖、正极壳、负极盖外缘与正极壳上收口之间设有绝缘密封环,正极壳内由上至下依次设有锂离子负极片、电池隔膜、正极片,正极片与正极壳之间设有极片钢环,正极壳内填充有电解液,所述正极片开设有至少一个开孔;由于正极片设有开孔,在保证了电池正极片的直径及厚度尺寸的前提下,有效提高了电解液的储存空间,借助增加电解液能提供更佳活性,从而提升了纽扣锂电池的性能及使用寿命。
本实用新型公开了一种制备锂离子电池正极前驱体材料的设备,所述设备主要包括直流电动旋转机、冷却器、蠕动泵、内旋结晶器、加热器、酸碱度计,直流电动旋转机与内旋结晶器的连接,加热器和冷却器与内旋结晶器的连接,多个进样口和出样口的优化搭配连接。本实用新型的一种制备锂离子电池电极前驱体材料的设备,包括冷热交换控温技术、酸碱度调控技术、连续性涡旋结晶技术,反应液涡旋混合技术和电池电极前驱体材料的共结晶技术,保证了最优化的电极前驱体材料的连续制备,制得了多晶型、颗粒大小可控、颗粒尺寸均匀、均一形貌的电极前驱体材料产品,提高了产品振实密度和纯度,增强了锂离子电池产品的能量密度,且实现了高效、可控、实用的生产流程。
本实用新型公开了一种锂电池设备机架用升降台。该升降台包括下底板(1)、踏板(2)、支撑板(3)、滑块(4)以及气缸(5);所述支撑板(3)的顶端连接在踏板(2)的底部;所述支撑板(3)的底端安装在下底板(1)上;所述滑块(4)的一端与支撑板(3)的底端连接,另一端与气缸(5)的输出端连接;所述支撑板(3)为X形支撑板。本实用新型的升降台为与锂电池设备机架一体的升降台,固定安装在机架的内底部,能够有效解决设备过高操作不便的问题,且可收缩,无需移动,不妨碍和影响生产,使用过程中对人身安全隐患小,有利于提高锂电池的生产效率。
本实用新型公开了一种基于高真空与冷阱的锂电池除水干燥机构,包括移动机构、移动载体、冷阱和真空泵;移动机构与移动载体连接固定,移动载体设有若干电池仓和密封圈,待干燥的电池置于电池仓中,密封圈包裹着电池仓形成真空腔体,密封圈采用真空管道连接冷阱和真空泵,真空泵对真空腔体进行抽真空,冷阱捕捉空气中的水汽;当前电池干燥后,移动机构带着移动载体进行移动,另一个电池仓移动至密封圈处,进行下一个电池的干燥。本实用新型的优点在于:能够在线实现锂电池的除水干燥作业,集成除水干燥过程中抽真空、加热、水汽捕捉、电池转移的操作工序,提高锂电池除水干燥机构的稳定性。
本实用新型公开了一种四边定位锂电池装置。该装置包括传动机构(1)、四边定位机构(2)、电池托盘(3)以及支撑板(4);所述四边定位机构(2)和所述电池托盘(3)均设置在所述支撑板(4)上;所述四边定位机构(2)包括分布位于所述电池托盘(3)的四个方位、且可以所述电池托盘(3)为中心联动合拢或分开的四个定位夹具(21);所述传动机构(1)用于传动驱动所述四边定位机构(2)的四个所述定位夹具(21)合拢或分开。该四边定位锂电池装置中,位于四个方位的夹具可实现同步联动合拢夹紧锂电池或松开,定位精准度高;且采用统一的传动机构驱动四个方位的夹具进行合拢夹紧或分开,整体结构精简,工装成本更低,操作更简便。
中冶有色为您提供最新的广东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!