本发明揭示一种废旧锂电池回收工艺,包括以下步骤:步骤1,废旧锂电池经过破碎处理,获得初级破碎物料;步骤2,步骤1中的初级破碎物料进行磁选处理,磁选出初级破碎物料中的铁,并获得去铁物料;步骤3,步骤2中的去铁物料进行深度粉碎,获得深度粉碎物料;步骤4,步骤3中的深度粉碎物料通过重力分选机进行重力分选,分别获得正极物料及负极物料;步骤5,步骤4中的正极物料经过气流分选获得铝和正极材料;负极物料经过气流分选获得铜和负极材料。本发明通过重力分选机将废旧锂电池的正极物料和负极物料分开回收,实现了对负极物料有效回收,提高了负极材料回收的价值。
本发明公开一种负极材料及含有该负极材料的锂离子电池,所述负极材料由低聚物组装而成的三维框架材料的单晶构成,具有牢固的共价键和高度可逆的氢键间的协同组装,因而还可以进一步促进晶体生长。本发明负极材料特殊的堆积结构赋予其极高的酸碱稳定性(pH0‑14),同时丰富的结合位点大大增强了材料嵌入脱出锂离子的能力。本发明的负极材料具有多孔结构,可快速吸收大量电解液,以快速传输锂离子;本发明的负极材料还具有多个氧化还原位点,使得该材料具有较高的理论比容量。本发明的负极材料具有稳定的骨架、高比表面积、丰富的氢键作用位点及较强的吸附作用。
一种锂电池电芯的防爆及断电保护装置及其制作方法,装置包括电芯外壳、金属顶盖、金属防爆膜片、金属排气孔板、环状绝缘垫片、环状密封圈及电芯极耳。在防爆膜片及排气孔板上设有防爆结构,包括排气孔板上的V形环槽及防爆膜片上的环形凹槽,防爆膜片及排气孔板通过多点的点连接方式相连接。方法包括顶盖、防爆膜片、排气孔板及绝缘垫片的冲压成型,密封圈的高温注塑成型,防爆膜片包边,防爆膜片与排气孔板的激光焊接及各部之间及与电芯外壳的密封连接。当电芯内部压力超过设定值时,经排气孔的向上的压力使防爆膜片的下凹部向上抬起,排气孔板的V形环槽断开,与防爆膜片相分离而切断电路;如果内压继续增大,则防爆膜片的环形凹槽断开而泄压。
本发明公开了一种锂电池用电解二氧化锰的改性处理方法,属于二氧化锰改性技术领域,是将电解二氧化锰粉末在370~380℃的温度下处理10~24小时,其中处理时通入惰性气体进行保护。本发明的方法工艺简单、保证二氧化锰良好的隧道结构及晶型转变(Γ晶型变为Γ与Β混合晶型)更合理、可提高二氧化锰在锂-二氧化锰电化学体系电池中的电化学活性。
本发明涉及一种可进行高倍率电流放电的软包装锂离子电池,该电池的正、负材料及导电添加剂采用特殊选定材料,使电池放电电流由原来的小电流(1-3C)提升到大电流(12-15C)放电。特别是所述正极涂布混合物中活性物质、导电剂、粘接剂的重量百分含量分别为75~93%、1~20%、2~9%,并将活性物质和导电剂采用特殊的干粉混合方式进行预混;所述负极涂布混合物中活性物质、导电剂、粘接剂的重量百分含量分别为90~97%、0~3%、2~6%,并将活性物质和导电剂采用特殊的干粉混合方式进行预混;所述隔膜为表面涂布有聚合物粘性微粒的隔离膜;所述电解液为添加了导电添加剂的特殊电解液;该锂离子电池在5C、7C、10C、15C放电倍率下的容量与1C容量的比值分别可达98%、96%、90%、86%。
一种可反复充放电的锂离子动力电池,每个单体电池由盖板、负极极柱、安全阀、正极极柱、电解液、外壳组成,正极极柱与正极相连接,负极极柱则与负极相连接;正极选用一定厚度的铝箔,两面均匀涂布正极活性物质,负极选用一定厚度的铜箔,两面均匀涂布负极活性物质;其特征在于:内本体系由一条较为狭长的且可折叠的负极片、若干正极块片与隔膜共同构成具有多重积层结构,正、负极片顺序间隔置放整齐的电极集合体;正极或负极的极片形式均为带有大叶单极耳或大叶多极耳的矩形片,并通过集电夹板导出电流至极柱;正极有一个或若干个极柱,负极有一个或若干个极柱。
本发明公开了一种方型铝壳锂离子电池外壳清洗方法,旨在提供一种工艺简单、效率高、成本低的并能更好控制产品质量的电池外壳清洗方法;本发明将注液后的电池用铝箔胶纸贴紧密封注液孔,普通胶纸贴住铝箔胶纸;并将电池浸没于水洗液中,使用干燥气枪吹洗电池外壳表面,将电池外壳表面充分清洗,接着取出电池并抹干电池表面;本发明避免了工作环境中的空气污染,效率高、成本低;适用于锂离子电池的生产领域。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池用铝塑膜外壳破损的检测方法,其包括电解槽、CuSO4电解液、含铜金属、铝塑膜外壳以及电源,所述CuSO4电解液置于所述电解槽中;所述含铜金属以及铝塑膜外壳置于所述CuSO4电解液;所述电源正极连接含铜金属,负极连接铝塑膜外壳中的铝层,构成一个电解体系。本发明实施时,电解体系通电,如果所述铝塑膜外壳破损,在铝塑膜外壳破损处发生电解反应,CuSO4电解液中的铜离子置放出来形成紫红色的铜层;如果所述铝塑膜外壳未破损,铝塑膜外壳不会出现紫红色的铜层。因此,本发明可以简单、快速地检测出锂离子电池用铝塑膜外壳是否破损。
本发明涉及供电电路技术领域,特指锂电池充电钻限流延时保护电路,锂电池、开关控制、电流采样模块、信号放大模块、微处理器依次串联,其中电流采样模块、微处理器与驱动电路模块电连接,驱动电路模块输出端与电机电连接,锂电池、开关控制通过温度/电压、控制信号发生器后与微处理器电连接,其结构设计简单科学,电路中电流反馈,通过微处理器控制驱动电路,实现限制电机最大电流,并在达到最大电流后一定时间内关停,起保护电机和电池的作用,同时,也不会感觉到电钻没有力,产品使用寿命长。
本发明涉及一种锗包覆的锂离子电池三元复合正极材料的制备方法,该正极材料的化学式为LiNi1-x-yAlxCoyO2-zFz,其中:x=0.26-0.32,y=0.18-0.22,z=0.005-0.01,该方法包括如下步骤:(1)将草酸镍、草酸铝、草酸钴配制成混合溶液;将配制的上述金属离子溶液加入氩气氛围的搅拌,加热,将KOH溶液非常缓慢的滴入搅拌反应器中,以产生(Ni1-x-yAlxCoy)(OH)2沉淀,过滤、洗涤,干燥,得到颗粒状(Ni1-x-yAlxCoy)(OH)2前驱体;(2)分别称取前驱体、氢氧化锂和氟化锂,球磨,干燥,烧结,得到三元复合正极材料LiNi1-x-yAlxCoyO2-zFz;(3)采用锗溶胶包覆得到氧化锗包覆的LiNi1-x-yAlxCoyO2-zFz。本发明制备正极材料,使用湿法制备三元材料前驱体,以获取较高的能量密度和物质活性;采用固相烧结的方法在材料中掺杂F,进一步提高材料的稳定性,最后采用锗包覆来增强材料整体性能。
本发明涉及一种PAN基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备PAN基凝胶聚合物薄膜;(b)制备PAN基凝胶聚合物电解质膜。本发明还涉及该PAN基凝胶聚合物电解质膜组装而成的锂离子电池。本发明通过造孔剂在PAN上造孔,能有效地提高凝胶聚合物电解质膜的电导率,将该凝胶聚合物电解质膜组装成锂离子电池后,锂离子电池的比容量也得以提高。此外,本发明制备的PAN基凝胶聚合物电解质膜和目前商品化的有机液体电解质相比具有较好的稳定性和安全性。
本发明提供一种聚合物锂离子电池的抗过充电解液,包括由EC、EMC、DEC组成的电解原液,该电解液由每100份(重量)电解原液加入3~8份(重量)芳基烷、1~2份(重量)PS、3~8份(重量)VC混合组成。以本发明所揭露的抗过充电解液制备的聚合物锂离子电池在过充时,不冒烟、不起火、不爆炸,过充时电芯的电流、电压、温度均在安全值的范围内,大大提高了电池的安全性能。
本发明提供一种六氟磷酸锂电解液中氢氟酸含量的检测装置,包括电解装置及指示装置;所述电解装置包括恒流电源、工作电极、辅助电极、阳极室、阴极室及电子开关;所述指示装置包括复合指示电极、采集卡及计算机。本发明提供还一种六氟磷酸锂电解液中氢氟酸含量的检测方法。本发明提供的六氟磷酸锂电解液中氢氟酸含量的检测装置及检测方法,无需使用酸碱指示剂,无需配制和标定标准溶液,避免了标准溶液的贮存,通过计算机自动判定滴定终点,实时检测阳极室内溶液中的pH值,测定结果准确,精密度高;并且,操作简单,易于实现,无副产物生成,环保无污染。
一种镍钴锰酸锂正极片柔韧性改善工艺,包括(1)先将小颗粒石墨使用球磨机将其球磨成“类球形”形状;(2)配制聚偏氟乙烯(PVDF)胶液;(3)配制导电浆料,加入纳米级导电剂到胶液进行混合分散;(4)加入镍钴锰酸锂正极材料及小颗粒石墨,进行混合分散;(5)浆料配制完成后进行涂布,再进行辊压、分条、裁片制成镍钴锰酸锂正极片。本发明球磨后小颗粒石墨的加入能有效减缓极片收到的应力,加大铝箔箔材抗拉强度,改善柔韧性,防止电极片辊压后的“脆片”、“断片”现象,改善极片的柔韧性;同时球磨后小颗粒石墨能和纳米级导电剂形成空间上互补填实极片内部,可以在一定程度上提高极片的导电性能,从而提高电池的电化学性能。
本发明公开了一种具有散热性能的动力型锂离子电池,其包括正、负极电极极片和隔离膜,所述正、负电极极片包括集流体和涂布于集流体上的活性物质膜片。其中,集流体在其宽度方向上延伸设置有多个延伸部,当正、负电极极片和隔离膜卷绕形成电芯后,分别将正、负极集流体上设置的延伸部固定在一起以分别形成正、负极极耳,上述电芯通过正、负极极耳与外电路电性连接。具有上述结构的锂离子电池,由于正、负极极片设置有由多个延伸部构成的极耳,大大增加了集流体极耳大电流充放电时的分流能力,降低了电池的内阻。当电池本身发热时,可以通过较多的集流体延伸部散热。
本发明公开一种在锂电池用无纺布隔膜表面制备陶瓷膜的方法,该方法是将要处理的无纺布在净化房内分切成需要的尺寸后安装在设备的放卷辊上;开启Roll‑Roll真空磁控溅射镀膜设备,调整设备至可镀膜工艺条件;开启离子源轰击聚酯无纺膜,将聚烃高分子键部分打开;在聚烃分子键打开的同时,开启中频溅射阴极,利用中频磁控溅射阴极反应溅射Si靶材,形成SixNy‑陶瓷材料嵌入到被打开的聚烃分子键位置;形成陶瓷膜;在真空状态下进行退火处理,消除陶瓷膜应力;收‑放卷连续溅镀;整卷镀膜完成;破真空;取下收券辊;取样检查性能;包装入库;本发明改善了无纺布隔膜的孔径尺寸、分布,提高无纺布隔膜热稳定性和机械强度的方法。
本发明公开了陶瓷隔膜,是通过丙烯酸酯类的单体和烯醇类单体在引发剂的作用下合成树枝形接枝共聚物,然后加入无机陶瓷颗粒分散均匀,接着涂布到隔膜基材的单一表面或两个表面上而形成,其中无机陶瓷颗粒吸附在所述共聚物上且相互之间互相粘结,从而在无机陶瓷颗粒之间以及所述共聚物之间形成致密的立体网状结构的陶瓷涂层,陶瓷涂层通过所述共聚物与隔膜基材吸附,这样无机陶瓷颗粒之间、所述共聚物之间和隔膜基材一起形成一立体的网状结构。还公开了制备锂离子二次电池的方法及电池。本发明具有热稳定性好,工序控制简单,易于工业化生产,在锂离子电池的使用过程中既保持组装工序的稳定性又保证电池的安全性能,环保节能的效果。
本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种锂离子电池电极材料及其制备方法。本发明的电极材料合成方法简单,该电极材料稳定性好,当其作为锂电池电极材料时,在充放电的过程中不坍塌,展现出良好的倍率性能。
本实用新型公开了一种新型锂电池保护板测试装置,包括机箱,所述机箱顶部的背面栓接有支撑板,所述支撑板的顶部栓接有顶板,且顶板的底部栓接有第一气缸,所述第一气缸的活塞杆栓接有连接板,所述连接板底部的两侧均设置有检测头,所述机箱的内腔设置有固定组件,所述机箱右侧的顶部栓接有控制器,通过第二气缸、第一三角板、第二三角板、固定板和配重板的配合,能够将不同厚度的锂电池保护板进行固定,避免锂电池保护板发生偏移,通过散热槽和过滤网的配合,提高了机箱内的散热效果,通过第一滑槽和第一滑块的配合,对固定杆进行限位,通过安装板、第二滑槽和第二滑块的配合,对配重板进行限位,提高本测试装置的实用性。
本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种从正极废料中回收磷酸亚铁锂正极材料的方法。该方法包括,将正极废料在有氧气氛下500~800℃烧结分解;后将步骤(1)的产物与碳源混合,在还原性气氛或者惰性气氛下,在650~850℃烧结8~24h。本发明的回收方法,不仅可以回收未充放电的磷酸亚铁锂正极废料,更可以用于回收经过多次充放电循环的磷酸亚铁锂电池的正极废料。本发明通过分解和合成制成的磷酸亚铁锂材料晶体结构完整,杂相少,循环性能好。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,特别涉及一种可降低水份和酸度的锂离子电池电解液及其制备方法,该电解液包含:锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的电解液中还加入有维持电解液酸度在较低水平的强碱弱酸锂盐,或者和所述的电解液中还加入有控制电解液水份的锂单质;其中锂盐或锂单质的加入量在电解液中的质量百分比为:0.01-1%。本发明采用上述技术方案后,其在常规的锂离子电池电解液中加入Li2CO3、LiF等强碱弱酸锂盐,从而控制电解液的酸度维持在较低水平。加入单质金属锂,从而利用其活性达到控制电解液水份的目的。通过本发明得到的电解液可保持电解液稳定性和延长电解液保质期。
本发明涉及一种锂电池检验方法包括:使用一紫外光线照射该锂电池的隔离膜;如果该锂电池隔离膜的一区域吸收该紫外光线而呈现白色,判断该隔离膜的该区域涂布有紫外线吸收物质;使用该紫外光线照射该锂电池的一极板;如果该锂电池的极板一区域吸收该紫外光线而呈现白色,判断该锂电池的极板的该区域有紫外线吸收物质脱落;以及如果该锂电池的极板一区域反射该紫外光线而呈现紫色,判断该锂电池的极板的该区域有锂析出。本发明还涉及一种锂电池隔离膜检验工具,其包括一壳体装载一光源可选择性发出至少两种波长的其中一种波长的紫外光线。
本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种锂硫电池及其制备方法,该锂硫电池的阴极片与阳极片之间设置有锂硫化物阻隔层,该阻隔层由多孔基材和多孔阻隔层组成,基材的厚度为3um-50um,孔隙率为30%-70%,孔径不超过100nm;多孔阻隔层由填料颗粒与粘接剂组成,厚度为0.5um-10um,多孔结构的有效孔径r不超过200nm,填料颗粒粒经R≤10r。该阻隔层的存在,可以有效的降低/解决锂硫化物扩散至阳极一侧并析出的问题,因此制备的电芯具有更好的循环性能。
本发明提供了一种新型防爆燃锂离子电池,包括金属外壳、连接板和锂离子电池组,金属外壳包括上壳和下壳,锂离子电池组包括锂离子电池单体、金属片,相邻两个金属片之间的中部位置设置一个锂离子电池单体,金属片与锂离子电池单体的接触面积等于其不接触的面积,锂离子电池单体的容量小于35Wh;连接板分别设置在锂离子电池组的相对两侧,且两个连接板之间设置有不锈钢连接件,该不锈钢连接件同时贯穿连接板和多个金属片;连接板的上下两端分别通过不锈钢固定件与上壳、下壳固定。本发明具备良好的阻燃、防爆能力,能够显著提升锂离子电池的安全使用性能,解决锂离子电池处于极端工作环境下的起火、爆炸、燃烧等问题,具有广泛的应用前景。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种尖晶石‑O2型富锂氧化物正极材料及其制备方法和应用。该氧化物的化学式为xLiTM2O4‑(1‑x)Lil+yTMl‑y‑zMzO2,TM=Mn,Ni,Co,M=Al,Fe,Zn,Ti,Sn,Cu,Ce,Ru,Ta,Nb或Mg,0.01≤x≤0.5、0.01≤y≤0.3、0≤z≤0.1;是将过渡金属的前驱体与锂盐和钠盐混匀,在700~1000℃热处理,将所得粉体C加入锂盐,在200~800℃离子交换反应,水洗,干燥后制得。该尖晶石‑O2型富锂氧化物的首次库伦效率较高、电压和容量衰减较慢。当电压窗口为2~4.8V,电流密度为300mA/g时,其电压衰减率可低至0.15mV/循环,200次循环后的容量保持率高于93%。
本申请提供一种锂离子电池、负极材料、负极填充剂及其制备工艺。上述的负极材料的负极填充剂包括弹性壳体膜及包覆于所述弹性壳体膜的表面的导电剂层。所述弹性壳体膜的外表面形成有孔体,所述弹性壳体膜内形成有中空腔体,所述孔体与所述中空腔体连通。所述弹性壳体膜的内壁形成有除水涂层。上述的负极材料的负极填充剂,由于弹性壳体膜的外表面形成有孔体,且弹性壳体膜内形成有中空腔体,在锂离子电池发生膨胀时,负极填充剂的弹性壳体膜受挤压收缩,避免对极片的整体的厚度膨胀产生影响;由于弹性壳体膜的内壁形成有除水涂层,可有效地去除负极材料的水分,同时减少氢氟酸的产生,提升了锂离子电池的高温性能、循环性能、安全性能及使用寿命。
本发明提供了一种复合材料,该材料含有碳材料和具有嵌/脱锂活性的非碳材料,其中,所述碳材料为碳纳米管,相对于100重量份的具有嵌/脱锂活性的非碳材料,所述碳纳米管的含量为5-50重量份。本发明还提供了一种复合材料的制备方法。本发明还提供了一种包括本发明提供的复合材料的负极,及包括本发明提供的负极的锂电池。本发明提供的复合材料能够同时提高比容量和得到的电池的循环性能。
采用磷酸铁锂电池的不间断电源,包括输入滤波器、输出滤波器、手动旁路系统、旁路系统、整流器系统、充电系统、电池均衡控制系统、逆变器系统、静态开关和磷酸铁锂电池。本发明的不间断电源的核心储能电池采用新型材料的磷酸铁锂电池,电池的体积小,产品的放电性能高,高、低温环境下的放电性能好、快速充电、超长的使用寿命以及电池不含有环境有污染的元素,解决了现有不间断电源电池在使用上的各种不足。
本发明公开了一种锂离子电池阴极极片,其包括阴极集流体和附着于阴极集流体上的阴极膜片,阴极膜片上具有多个微孔或凹槽,微孔或凹槽的深度小于其所在阴极膜片的厚度。本发明锂离子电池阴极极片上的微孔或凹槽有利于增加电解液在阴极膜片内部的渗透,有利于增加阴极膜片内的颗粒与电解液接触的机率,在充电时提高了Li+快速迁移能力,有效减少了充电时间;同时,阴极极片上的微孔或凹槽能够为阴极存储更多的电解液提供载体,电解液本身是一种自由流体,电极表面上储存的电解液会通过流动的方式提供给电芯内其他部分,保证了电芯的电解液保有量足够其在低温循环时使用。此外,本发明还公开了一种锂离子电池阴极极片的制备方法。
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