本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极活性物质的再生方法:1)将废旧磷酸铁锂电池经盐水放电后,拆解出有机溶剂、卷芯和外壳材料;2)卷芯经粉碎、焙烧等步骤后,振动筛选分离出活性物质、铜箔和铝箔。用石灰水吸收含氟废气,磁选法分离铜箔和铝箔,活性物质利用硫酸浸出,分离得到浸出液和碳渣;3)浸出液采用加入铁粉还原的方法将其中的Cu2+还原成单质铜,同时将Fe3+还原成Fe2+,过滤除掉铜及多余铁渣后、碱液沉淀除铝,过滤后在再往滤液中补充磷源,并通过加碱液调节pH值,生成粗磷酸铁锂沉淀,最后经烧结得到电池级磷酸铁锂。本发明利用简单实用、经济可行的方法实现了废旧磷酸铁锂电池的综合利用以及活性物质的再生,不产生任何二次污染,适合工业化生产。
本发明提供一种大倍率锰酸锂正极材料及其制备方法,所述正极材料由尖晶石锰酸锂及包覆在其一次颗粒之间和二次颗粒表面的固态电解质组成,并且为多孔微球状。所述制备方法为:首先将锂源、锰源进行高能球磨,然后热处理后得到尖晶石锰酸锂。接着与固态电解质进行高能球磨后热处理进行固态电解质的包覆。将包覆后的锰酸锂与高分子聚合物水溶液搅拌形成均匀浆料后,进行喷雾干燥,并热处理除去高分子从而造孔,得到所述的大倍率锰酸锂正极材料。该正极材料能有效降低锰在有机电解质中的溶解度,提高锂离子导电率,具有大倍率循环性能。
本发明涉及锂硫二次电池正极材料技术领域,且公开了一种锂硫电池正极用离子透过型包覆膜材料,包括以下重量份数配比的原料:65~80份的高密度聚乙烯、15~30份的碳酸锂型阳离子交换树脂粉、10~20份的增塑剂、1~2份的稳定剂;其中,碳酸锂型阳离子交换树脂粉包括以下重量份数配比的原料:30~50份的苯乙烯、0.5~0.8份的亚甲基双丙烯酰胺、5~10份的甲苯、1~2份的偶氮异丁腈、100份的二氯乙烷、15~30份的质量分数为30%的碳酸锂(Li2CO4)。本发明解决了目前锂硫二次电池在还原过程中生成的锂硫中间产物多硫化物易溶解在有机电解液中,导致活性材料的流失及电解液粘度增大,从而导致离子迁移困难的技术问题。
一种锂离子电池健康状态估计方法、装置、设备及介质,包括构建锂离子电池等效阻抗电路模型;获取不同充放电循环次数下锂离子电池的电化学阻抗谱及其对应的电池容量数据;根据电化学阻抗谱数据对所述锂离子电池等效阻抗电路模型中各电器元件进行参数辨识,得到对应的模型参数;选取模型参数作为输入变量,锂离子电池容量数据作为输出变量,对支持向量机回归预测模型进行训练,得到训练好的支持向量机回归预测模型;基于训练好的支持向量机回归预测模型实现对锂离子电池健康状态的估计。基于锂离子电池等效阻抗电路模型参数所建立的支持向量机回归预测模型不仅计算简单,且具有很高的预测精度以及很强的预测稳定性。
本发明公开了一种二氟草酸硼酸锂掺杂包覆SiO/C复合材料及其制备方法和应用。将SiO粉末在CVD炉中进行气相沉积碳包覆,然后以SiO/C为核,通过在SiO/C上原位结晶生成二氟草酸硼酸锂包覆层,获得二氟草酸硼酸锂掺杂包覆SiO/C复合材料,该复合材料由二氟草酸硼酸锂原位沉积并均匀包覆在SiO/C颗粒表面构成,碳包覆层能够有效提高导电性和为SiO材料的膨胀过程中提供缓冲,而二氟草酸硼酸锂在负极表面能形成稳定且致密的SEI膜,不易破裂,能够持续而有效减缓SEI膜对于锂源的消耗,同时减少锂枝晶生成,增加电池材料的使用寿命和电池的高低温性能。
本发明公开了一种焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料及其制备方法,其由锂镍钴锰或锂镍钴铝氧化物三元正极材料以及包覆三元正极材料表层的焦磷酸铈组成;锂镍钴锰氧化物和锂镍钴铝氧化物的化学式分别为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2和LiNixCoyAl1‑x‑yO2。本发明中焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料可以显著提升正极材料截面稳定性,从而提升材料界面荷电粒子传导性能;而且可以有效阻断电化学界面副反应的发生,改善了其在高截止电压/高倍率下的循环性能。本发明中焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料的制备方法,对正极材料的处理过程不存在酸性条件,避免了酸性条件对正极材料的毒害作用,可以通过二次高温处理减除材料表面惰性岩盐相厚度,提高材料的初始电化学表现。
本发明公开了一种基于AD‑BAS的锂电池模型参数辨识方法,包括:步骤1,建立锂电池二阶等效电路模型;步骤2,通过HPPC充放电试验方法对锂电池进行充放电实验,得到循环脉冲试验曲线;步骤3,对锂电池二阶等效电路模型的参数进行辨识,包括开路电压、欧姆内阻以及端电压的所有参数;其中,以锂电池模型的端电压的所有参数作为原子索引,对端电压进行原子分解,且分解过程采用天牛须算法寻优最匹配的原子,最终使用分解得到的原子表示端电压信号,通过关系匹配实现对锂电池的端电压相关参数进行辨识。本发明可以对非线性时变的端电压参数辨识,进而提高锂电池模型参数辨识的可靠性以及精确度。
本发明公开了一种利用钛铁矿制备硅酸钛锂负极材料的方法,包括以下步骤:(1)将所述钛铁矿破碎后,在常压下酸浸,过滤洗涤得到含铁酸液和钛渣;(2)向所述钛渣中加入锂源和硅源混合均匀后烘干,得到前驱体;其中,锂源和硅源的添加量要保证前驱体中锂、钛和硅的元素摩尔比为1.90~2.25:0.90~1.25:0.90~1.25;(3)将所述前驱体在惰性保护气氛中将温度升至450~700℃进行预煅烧,再将温度升至750~950℃进行焙烧,得到所述硅酸钛锂负极材料。本发明的方法不仅有原料价格低廉,获得的硅酸钛锂负极材料产品形貌规则,粒度均匀,其电化学性能优异,可以广泛使用于锂离子电池材料中。
本发明公开了用仲酰胺/烷基酮复合溶剂从含镁卤水中分离镁提取锂的萃取体系、萃取方法和其应用。萃取体系中含有仲酰胺和烷基酮分别由其单一化合物或两种以上的混合物组成,分子中碳原子总数分别为12~18和8~12,萃取体系的凝固点小于0℃。在有机相与卤水相体积比1~10:1、卤水密度为1.25~1.38g/cm3和温度0~50℃下进行单级或多级逆流萃取,反萃取得到低镁锂比水相,经过浓缩、除杂与制备,分别得到氯化锂、碳酸锂和氢氧化锂产品。本发明的优异效果:仲酰胺萃取剂分子结构简单,容易生产,烷基酮改进复合溶剂的粘度等物理性质;Li+多级萃取率高,锂镁分离系数大,用水反萃取,酸碱消耗大大减少;萃取分离工艺流程短,萃取体系溶损小,具有良好的工业应用价值。
本发明公开了一种三维多孔金属锂阳极的制备方法,该方法包括:将多孔炭材料溶于金属盐溶液中,得到混合溶液,混合溶液搅拌后依次经过清洗、过滤和干燥,得到黑色物料;将黑色物料在惰性气氛下热处理后,依次经过清洗、过滤和干燥,得到金属氧化物纳米粒子负载的多孔炭材料;将金属氧化物纳米粒子负载的多孔炭材料作为活性材料进行涂片,得到极片;通过冷轧或电沉积的方法在极片上嵌锂,得到金属锂阳极。本发明提供的纳米晶粒子负载锂金属活性材料制备方法操作简单、适合大规模产业化生产,得到的三维多孔金属锂阳极不仅可以缓解充放电过程中的巨大体积膨胀,还可以通过亲锂纳米粒子解决导电骨架容易堵塞孔洞的问题。
本发明涉及锂金属电池材料,具体涉及一种锂金属电池复合凝胶聚合物电解质的制备方法,其特征在于,由包含有机聚合物基体、氮化钛、增塑剂、电解液的原料溶液经电纺丝得到。本发明还包含所述的制备方法制得的固态电解质以及在锂金属电池中的应用。研究发现,本发明所述的聚合物薄膜各向同性、离子电导率较高、机械性能良好,可用于锂硫电池、锂空气电池等各类以金属锂为负极的高能二次电池中。
本发明公开了一种联动改性的富锂锰基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。联动改性的富锂锰基正极材料具有核壳球状结构,内核为铈掺杂的层状富锂锰基正极材料,亚表层为尖晶石型Li4Mn5O12,表层为富含氧缺陷的Li2CeO3材料,其制备方法为:将铈盐经过煅烧去除结晶水后与过渡金属氧化物前驱体分散于有机溶剂中,加热,搅拌,干燥,再与锂盐研磨均匀后煅烧,即得同时具有较好的晶格稳定性和电极/电解液界面稳定性的联动改性的富锂锰基正极材料,克服现有正极材料表面碱度高、倍率性能差、循环过程中容量和电压衰减严重等问题,且该正极材料的制备方法简单,成本低,有利于大规模生产。
本发明提供的基于连续声发射信号的锂离子电池状态检测系统,包括充放电设备:与锂离子电池电连接,对锂离子电池进行循环的充电或放电;传感器:用于采集锂离子电池内部的声发射信号,并转换为电信号;声发射检测模块:与所述传感器电连接,用于接收传感器输出的所述电信号,将所述电信号转换为处理终端能够识别的处理信号;处理终端:与所述声发射检测模块电连接,用于接收所述处理信号,并提取出所述处理信号中的连续信号,根据所述连续信号的幅值信息和是否有高次谐波的出现检测锂离子电池的状态,该系统提高了锂离子电池状态检测的安全性和准确性。
本发明公开了一种预补锂的微织构化负极片及其制备方法,预补锂的微织构化负极片包括:负极集流体,设置于负极集流体的单侧或双侧表面、呈凹凸结构的微织构,覆盖于微织构凹坑处表面的预补锂层,覆盖于负极集流体、并填补凹坑的活性物质敷料层。上述预补锂层在负极集流体和活性物质敷料层之间,且仅位于微织构的凹坑处表面,故不会影响活性物质与集流体间的粘结力,且能够分散活性物质的膨胀应力,有效补偿不可逆容量,提高首次效率。因此,本发明提出的预补锂的微织构化负极片,能够实现有效补锂,缓解负极片的体积膨胀,保证负极体系的稳定性,解决了现阶段该领域的难题。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池及其制备方法;该锂离子电池包括负极片,其包括金属箔网和沉积在所述金属箔网表面上的锂沉积层;正极片,其包括正极集流体以及设置在所述正极集流体表面上的正极活性材料层;隔离膜,用于间隔所述正极片与所述负极片,其包括隔离膜基体和涂覆在所述隔离膜基体至少一面上的粘合聚合物;以及电解液。与现有技术相比,本发明负极金属箔网和粘合隔离膜具有良好的粘结效果,改善了界面的阻抗和一致性,减少了充电过程电流密度的差异,从而有效解决了锂离子在负极片上的不均匀沉积而导致的锂枝晶安全问题,提高电池的循环性能和使用寿命。
本发明公开了一种废铅蓄电池与废锂离子电池协同回收的工艺。废铅蓄电池的处理工艺为拆解分选预处理、废铅膏预脱硫、熔炼、烟气深度净化后排放,废锂离子电池的处理工艺为二氧化碳隔绝氧气安全拆解、热抽脱电解液、热解脱膜脱粉、分选得到铜箔、铝箔、黑粉和薄膜,废锂离子电池热抽脱得到的电解液进行脱氟处理,脱氟的电解液用于废铅膏低温熔炼的部分燃料替代和燃烧制备二氧化碳,二氧化碳用于废锂离子电池拆解的保护气,两个回收系统的能量能够交叉利用。本发明通过协同处置再生铅与再生锂两个系统的资源、废弃物与能量,结合了两个系统的技术优势,简化了单纯再生锂系统的工艺,减少设备投入,提高生产效率,降低能耗和明显提升经济与环保效益。
本发明公开了一种报废磷酸铁锂综合回收的方法,涉及互联网、区块链、分布式数据存储与图像识别技术领域,包括以下步骤:S1、碎混;S2、锻烧;S3、水浸;S4、吸附过滤。该报废磷酸铁锂综合回收的方法,在报废磷酸铁锂综合回收的方法,采用与氢氧化钙锻烧的方法,将其中的锂转化为水溶性的氢氧化锂,而铁磷生成不溶性的氧化物和盐进入渣中,氢氧化锂制备成工业级碳酸锂,渣中的铁和磷采用磷酸溶解并补充一定比例的铁,制备磷酸铁,通过调整沉淀过程控制磷酸铁的晶形,达到符合磷酸铁锂生产的要求,在处理过程中直接将电池的电解液和粘合剂固化,减少了废气的处理量,具有处理过程简单,流程短,过程中产生的弃渣量较少的优点。
本发明公开了一种复合型锰锂系离子筛的制备方法,步骤1,将醋酸锰和醋酸锂加入至水中搅拌均匀,得到锰锂混合液;步骤2,将醋酸钾和醋酸钠加入至锰锂混合液中,超声反应1‑3h,得到掺杂锰锂混合液;步骤3,将混合酸加入至掺杂锰锂混合液中并搅拌均匀,然后进行梯度热处理形成混合胶料沉淀;步骤4,将乙基纤维素加入无水乙醇中形成乙醇液,然后加入至混合胶料中,得到分散混合液;步骤5,将分散混合液放入球磨机内球磨均匀,然后放入红外烘干机内烘干2‑4h,经恒温烧结3‑5h,得到混合粉末;步骤6,将混合粉末加入至醋酸乙醇溶液中进行酸浸处理,得到离子筛。本发明通过钾离子和钠离子对锂离子的替换,有效的提高了物理性能的稳定而不影响锂离子脱/嵌性能。
本发明涉及锂离子电池材料领域,公开了一种金属氧化物包覆锰酸锂的制备方法及其包覆材料,方法包括:将金属盐、碳酸氢钠以及待包覆的锰酸锂材料在溶剂中混合,在微波环境中金属盐与碳酸氢钠进行热双水解,水解产物金属氢氧化物附着于锰酸锂材料表面,得到前驱体;将前驱体进行煅烧,得到金属氧化物包覆锰酸锂的材料。本方法制备的金属氧化物包覆层能有效阻止锰酸锂正极材料与电解液直接接触,避免其发生反应;而金属氧化物作为锂离子导体能更快更好的传递锂离子,从而提高正极材料的循环稳定性,本方法简单,微波热水解时间短,大大提高了制备的效率,节约成本,且制备的包覆材料容量保持率高。
本发明公开了一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法。将石墨烯和核黄素磷酸钠加入到溶剂中,利用超声和搅拌使其均匀分散,将络合剂、锂源化合物、铁盐化合物分别溶于溶液中,而后依次加入到石墨烯分散液中,反应后得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料;将得到的磷酸铁锂/石墨烯与碳源以球磨的方式混合均匀,烘干后在惰性气体保护下,于 600~850℃ 恒温煅烧 3~24h后得到石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料。本发明中的核黄素磷酸钠在石墨烯的分散作表面活性剂,也可以在磷酸铁锂的生成过程中作为磷源。本发明制备的石墨烯改性的磷酸铁锂/碳复合材料可以用作锂离子电池的正极材料,可以让电池电化学性能特别是高倍率下的循环稳定性得到显著提升。
本发明公开了一种冷冻干燥法制备孔道形锂离子电池负极材料磷酸钒的方法,属于锂离子电池技术领域。其特征在于:采用冷冻干燥技术制备锂离子电池负极材料磷酸钒。具体包括以下步骤:将摩尔计量比为1∶1∶3的钒源、磷源和还原剂溶于水中,搅拌得到均一的溶液;将所得均一的溶液将所得到的溶液转移到真空冷冻干燥箱中,-40℃、15Pa冷冻干燥至得到磷酸钒的前驱体干粉。经研磨、压片,将前驱体置于管式烧结炉中,于非氧化气氛下750℃烧结6H,冷却到室温得到磷酸钒负极极材料。本发明通过真空冷冻干燥的技术制备得到VPO4负极材料,制备过程简单,易操作,所得材料形貌为孔道结构,材料表现出优异的电化学性,冷冻干燥技术是锂离子电池负极材料VPO4制备的一种新方法。
一种延长手机外置电池使用寿命的方法,包括如 下步骤:①打开即将失效或已经失效的旧手机外置锂电池的外 壳:②焊开外壳内保护电路板上连接的旧锂电池正负极镍片: ③取下旧锂电池芯,换上新电池芯,并将新锂电池正负极镍片 焊接到保护电路板的正负电源接点上;④用工具将外壳封闭, 即成一个新的手机外置电池,继续供手机使用。该方法只替换 锂电池的电池芯,不更换外壳和电池芯上连接的保护电路,因 此有操作简单,效果显著,成本低的优点,用本发明方法处理 的电池比购买一块新的同型号电池要至少便宜一半,不但能为 手机用户节省开支,也可避免因外置锂电池更新快,有时难买 到本机所用锂电池的麻烦,适合批量修复或自己修复手机外置 锂电池。
本发明提供了一种同时制备高纯度二氟磷酸和高纯度二氟磷酸锂的方法,该方法包括以下步骤:S1.将二氯磷酸与氟氮混合气体接触反应后蒸馏,收集馏分,得到高纯度二氟磷酸;S2.将步骤S1所得高纯度二氟磷酸加入有机锂的溶液中反应,过滤后,得到含有二氟磷酸锂的滤液;S3.将步骤S2所得滤液负压浓缩后,加入非极性溶剂结晶,过滤,得到滤饼,干燥所述滤饼,即得所述的高纯度二氟磷酸锂。利用本制备方法制取的高纯度二氟磷酸锂,纯度≥99.98%,游离酸≤100ppm,不溶物≤100ppm,水分≤5ppm,SO42‑≤5ppm,Cl‑≤1ppm,金属离子杂质的含量之和≤1ppm。
本实用新型公开了一种环保型锂电池回收利用装置,包括清洗箱体,所述清洗箱体的内前壁分别转动连接有若干个传动辊和若干个清洁辊,若干个清洁辊的外表面固定连接有若干个清洁软毛,清洗箱体的上表面固定连接有输液管,输液管的底端固定连接有高压喷头,清洗箱体的上表面固定连接有蓄水箱,蓄水箱的上表面固定连接有抽水泵,抽水泵的进水端固定连接有输水管。该环保型锂电池回收利用装置,通过设置传动电机与传动辊,便于将锂电池进行传动,通过设置蓄水箱、输液管与高压喷头,便于对锂电池进行冲洗,通过设置驱动电机、清洁辊与清洁软毛,便于对锂电池表面的泥沙进行清洁,从而使整个装置具有方便清洁锂电池表面泥土的效果。
本实用新型公开了一种锂电池封装设备的极耳定位机构,该极耳定位机构包括:极耳定位块支架;极耳定位块固定块,滑动安装在极耳定位块支架上;极耳定位块,安装在极耳定位块固定块上,极耳定位块的一端设有用于放置锂电池极耳的极耳定位槽。应用该极耳定位机构进行锂电池封装时,将待封装的锂电池的极耳从锂电池封装设备的封装口伸出,使极耳定位块固定块在极耳定位块支架上滑动至合适位置,将锂电池的极耳置于极耳定位槽内,即可实现极耳的定位,避免极耳胶外漏超差、压金属条、极耳歪斜等问题的出现,提高封装工序的良率。
本实用新型公开了一种便携式锂电池电源,包括电池箱、锂电池和固定板,所述电池箱内腔设置有锂电池,所述锂电池底部固定设置有固定板,所述固定板底部表面固定设置有减震弹簧架,且减震弹簧架具体设置有若干组,所述电池箱顶部表面一侧固定设置有固定扣,所述固定扣一侧设置有滑槽。本实用新型通过调节钮和滑槽,可有效的调节活动扣的位置,进而能够提高工作人员通过背带对锂电池电源进行携带的舒适性,通过背带,可有效的便于工作人员斜挎着电池箱,以便于能够对锂电池进行携带,同时通过把手,可便于工作人员在斜挎时把持住电池箱,使其保持平稳,并且又能单独的对电池箱进行携带,适合被广泛推广和使用。
本发明适用于锂电池加工相关技术领域,提供了一种具有防撞保护的锂电池运输装置,包括箱体、设置在所述箱体上的箱盖以及活动设置在所述箱体的内部用于放置锂电池的承接板,在使用时,将已包装好的锂电池放置于承接板上,传动机构工作,带动双向驱动机构运动,从而双向驱动机构驱动两个限位板相互靠近移动,将锂电池夹紧,如此一来,使得锂电池在水平方向上受到约束限位,随后,通过锁定机构将箱盖同箱体固定,使得箱盖对箱体的封闭状态得到稳定维持,在盖上箱盖后,柔性按压机构将对锂电池的顶部进行限位,如此一来,使得锂电池得到了全方位的防护,实现了装置对锂电池有效的防撞保护功能。
为克服现有双氟磺酰亚胺锂制备方法中存在活泼锂金属化合物易爆炸、产物杂质多以及反应水去除制程复杂的问题,本发明提供了一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法,包括以下操作步骤:获取双氟磺酰亚胺;双氟磺酰亚胺和碱性锂源在可以与水形成共沸物的非水溶剂中混合反应,所述非水溶剂选自氯乙醇,过滤得到双氟磺酰亚胺锂粗品溶液,所述碱性锂源包括LiOH、LiHCO3和Li2CO3中的一种或多种;将双氟磺酰亚胺锂粗品溶液在真空度为1000Pa~100Pa、温度为30℃~80℃的环境下进行减压干燥,待产物呈浆糊状时,将真空度降低至10‑2Pa以下干燥,得到粗品双氟磺酰亚胺锂。本发明提供的双氟磺酰亚胺锂的制备方法反应过程安全可控,简化了产物中水分的分离过程。
本申请公开了一种功能性添加剂,包括添加剂a和添加剂b;其中,添加剂a为2,2,5,5‑四甲基‑2,5‑二硅基‑1‑杂氮环戊烷;添加剂b为有机硼酸酯锂盐、磺酸亚胺类锂盐、碳酸酯、磺酸内酯或腈类中的任意一种或多种。本申请还提供一种电解液。本申请还提供一种锂电池。本申请提供的功能性添加剂、电解液和锂电池,通过添加剂a和添加剂b的协同使用,明显改善锂离子电池、尤其是采用钴酸锂材料与镍锰酸锂材料混合,以及镍锰酸锂材料单独作为正极活性材料的低成本锂离子电池的循环、高温性能,并能提高电池的安全性。
一种用硫酸镁亚型盐湖卤水制取氯化锂的工艺,包括以下步骤:(1)将硫酸镁亚型盐湖卤水低温冻硝,得净化原水;(2)将净化原水纳滤分离,得到富锂产水和纳滤浓水;(3)蒸发,得高浓含锂母液;(4)将高浓含锂母液,加入低碳醇溶析结晶,固液分离,得氯化锂料液;(5)将氯化锂料液回收低碳醇,精馏母液浓缩,喷雾干燥,得无水氯化锂颗粒。本发明首次采用纳滤膜清洁分离与溶析结晶联合工艺对硫酸镁亚型盐湖卤水进行硫酸镁截留和纯化,实现高效生产氯化锂,是硫酸镁亚型盐湖提锂的新工艺,能减少物耗和能耗,采用的低碳醇可反复回收利用,无三废污染,易于工业化实施。
中冶有色为您提供最新的湖南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!