本发明公开了一种废旧锂电池回收系统设备,废旧锂电池预处理系统与废旧锂电池穿刺系统连接,废旧锂电池穿刺系统与废旧锂电池一次粉碎系统连接,废旧锂电池一次粉碎系统与废旧锂电池电解液分离系统连接,废旧锂电池电解液分离系统与废旧锂电池二次粉碎系统连接,废旧锂电池二次粉碎系统与废旧锂电池正负极分解系统连接,废旧锂电池正负极分解系统与正负极材料烘干系统连接,正负极材料烘干系统和燃烧室焚烧系统连接。本发明工艺完善,金属回收纯度高,能耗较低,提高能源的利用效率,减少成本。
本发明涉及一种核壳结构的磷酸铁锂电池材料及其制备方法,材料的结构表达式为C1/Li1-xMxFePO4/C2,其中x=0~0.1,M为锂位掺杂的金属元素,C1为碳内核,是包裹在磷酸铁锂体相中的纳米碳微球,C2为包覆在材料表面的有机物裂解碳。其制备方法为:先制备内核为纳米级别的有机高分子微球或无机碳微球的磷酸铁,然后加入锂源、有机碳源、掺杂金属化合物,以酒精为分散剂,研磨混匀,干燥,再在高纯氮气气氛下焙烧得到具有核壳结构的磷酸铁锂电池材料。本发明工艺简单,适合大规模工业化生产,通过此方法制备的磷酸铁锂,活性质利用率高、比容量高。
本发明提供一种高再结晶抗力和高强韧铝锂合金及其制备方法,主要涉及铝合金制造技术领域。本发明采用Ce在Al‑Cu‑Li‑Zr(wt%)合金中的添加,通过熔炼和水冷铜模激冷技术进行铸造,通过均匀化退火、大轧制比轧制、固溶处理制备该新型合金。利用Ce,Zr元素的反向扩散偏聚模式,实现合金中弥散相在晶界和晶内的均匀分布,尤其是发挥了纳米尺寸Al8Cu4Ce粒子对合金晶界的有效钉扎。本发明的有益效果在于:本发明的设计与制备工艺为整体提升铝锂合金强韧性提供了一种更为经济和便利的技术手段。
本发明公开了一种锂离子电池组充电控制方法及系统,所述方法包括:在充电启动后以恒流值对锂离子电池组进行充电,在整个充电过程中实时监测各单体电池电压,从电压高于平均值的电池取能量对电压低于平均值的电池进均衡充电;当最高单体电池电压达到预设上限值时变换充电方式,以当前电池组电压值对电池组进行恒压充电;当最高单体电池电压低于预设上限值的复归值时,将充电电压以预设电压步长ΔV渐次升高,直至锂离子电池组电压达到预设恒定电压值且锂离子电池组充电电流降低至预设充电电流结束值时,结束充电。所述系统包括电池管理系统、充电设备和均衡单元。本发明使得锂离子电池组在保证不过充的情况下,实际充电容量能够达到设计容量。
本发明公开了一种锂离子电池裂解系统,包括用于放置锂离子电池的物料箱和依次密封连接的低温桶、中温桶、高温桶和冷却桶,且所述低温桶、中温桶、高温桶和冷却桶上分别开设有进气口和出气口,所述物料箱能够分别放置于所述低温桶、中温桶、高温桶和冷却桶中,且所述物料箱的两端为隔热板,所述物料箱的侧壁和底面上开设有通孔。应用该锂离子电池裂解系统,锂电池不用破碎,直接进入裂解炉,流出的是铜液和铝液,冷却后变为铜锭和铝锭,各种有害的气体集中焚烧后形成小分子无机气体,统一送入吸收炉中处理,因此,没有气味溢出,不污染环境,同时得到高纯度的产品铝锭和铜锭。且设备结构简单,成本低。
本发明涉及一种新型锂离子电池电解液添加剂,其特征在于,所述添加剂的结构通式如下式一所示:
本发明涉及一种采用氢氧化铁胶体制备纳米晶磷酸铁锂粉体的方法,采用Fe(OH)3胶体为原料,在胶体中加入锂源、磷源及有机碳源,强力搅拌均匀并低温真空干燥,形成均匀的、含有锂铁磷碳的纳米级前驱体,放入坩埚中在惰性气氛保护的马弗炉中升温到500-800摄氏度,保温2-24小时,有机碳源在惰性气氛下裂解为碳,三价铁被碳还原为亚铁,形成碳包覆的磷酸铁锂,自然冷却至室温后经研磨或粉碎得到得到纳米晶磷酸铁锂粉体,本发明采用胶体Fe(OH)3为铁源,所制备的磷酸铁锂为纳米级,具有优良的电化学性能和低温放电性能,工艺简单适于工业化生产。
本实用新型属于机械技术领域,尤其为一种用于废旧锂电池的机械切割装置,包括工作台,所述工作台的顶部连接有切割台,所述工作台的背面连接有固定支撑板,所述固定支撑板的顶部连接有安装板,所述安装板的顶面连接有第一气压缸,所述第一气压缸的输出杆上连接有连接板,所述连接板的顶面连接有第二气压缸。通过操作者把废旧锂电池放置在切割台上,通过夹紧板对废旧锂电池进行固定,使固定更加方便,通过滑块带动废旧锂电池进行前后移动,使切割刀更好的对锂电池进行切割,提高切割效率,同时通过夹紧板上的橡胶垫增大摩擦力,更好的对废旧锂电池进行固定,使切割刀对废旧锂电池进行切割上,更好的进行切割。
本实用新型提供了一种锂电池应急灯,包括灯箱,灯箱内设控制模板,灯箱外设灯源,灯源与控制模板相连,灯箱内设锂电池、锂电池专用充电模块,锂电池、锂电池专用充电模块分别与控制模板相连;所述的灯源为发光二极管。本实用新型采用了锂电池和锂电池专用充电模块及用发光二极管代替白炽灯,锂电池具有体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多、寿命长的优点,放电时间长,电池充满电后应急放电可达十几个小时以上,锂电池专用充电模块,在达到电池要求的电压时就会自停,保护锂电池,延长使用寿命,用发光二极管代替白炽灯,具有光色好、节能、不易损坏、发热量小的优点。
本发明公开了一种环状磺酸酯类锂离子电池电解液添加剂,具有如式Ⅰ所示的结构:
本发明涉及一种羟基石墨烯包覆钕掺杂的钴酸锂复合正极材料的制备方法,该钕掺杂复合钴酸锂的化学式为LiCo1-xNixNdyO2,其中:x=0.35-0.45,y?=0.01-0.025,该方法包括如下步骤:(1)制备钕掺杂复合钴酸锂,(2)制备羟基氧化石墨烯材料,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,先将高镍掺杂的钴酸锂,进一步掺杂稀土元素Nd来改性以提高物质活性,然后在其表面嵌入包覆一层羟基石墨烯材料,进一步提高其导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明提供了一种用于锂离子电池的正极材料,其制备方法,以及包含所述正极材料的锂离子电池的正极,以及包括该正极的锂离子电池。所述正极材料为LiNiaCobMncO2、含稀土元素的钙钛矿型氧化物和快离子导体的混合物,其中,a+b+c=1,0.2<a<0.95,0.05<b<0.5,且0.05<c<0.5;所述混合物呈颗粒状,并且所述含稀土元素的钙钛矿型氧化物和所述快离子导体在所述颗粒中的浓度呈现梯度分布;并且,在含稀土元素的钙钛矿型氧化物和快离子导体的浓度最大的区域中,LiNiaCobMncO2、含稀土元素的钙钛矿型氧化物和快离子导体的摩尔比为100:(0.1~2):(0.1~2)。在该正极材料具有提高的导电性和锂离子传输速率,从而提高电池的倍率性能。
本发明涉及一种大容量锂离子电池复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备钴镍活性材料,(2)制备导电聚合物,(3)制备复合正极材料。本发明制备的复合正极材料,采用具有高镍含量的镍钴锂材料作为正极材料的主要活性物质,使得材料的能量密度处于较高的程度,然后再复合进去具有高能量密度和良好导电性能的硫化聚(苯胺-吡咯)的导电聚合物,最终得到大容量以及循环稳定性良好的正极材料。该复合材料在用于锂离子电池时,具有大容量和长使用寿命的特点。
本发明涉及一种新型锂盐及其制备方法和应用,以及这些新型锂盐作为电解质在二次锂(离子)电池等中的应用,其具有式1所示分子结构:其中,R为CF3、C2F5和C3F7中的一种。本发明提供的制备新型锂盐的方法操作步骤简短,产物易分离提纯,其产物的产率和纯度都很高;本发明提供的新型锂盐的热稳定性和耐水解性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,同时表现出了较好的耐氧化能力,并与广泛应用的电极材料有良好的相容性。 1
一种软包装锂离子电池,其包括被密封在包装膜内的正极、负极、隔膜和电解质以及与电极焊接并与包装膜粘着密封而引出的电极端子,包装膜为内、外层高分子薄膜和无机氧化物-高分子镀膜的复合膜。电极端子的上、下侧面与包装膜内层高分子薄膜的接触部位间包含有高分子树脂层,通过热压方法使包装膜、高分子树脂层、电极端子粘着密封。本发明软包装锂离子电池相对传统铝塑膜软包装锂离子电池具有如下优点:电极端子不会通过包装膜而发生短路,电池不会因包装膜的电化学腐蚀而鼓胀或漏液,包装膜具有耐弯折、耐扭曲、透明及较好的微波通透性能。
本实用新型公开了一种新能源汽车用的锂电池的电池包,属于锂电池技术领域,包括电池箱主体、铰接在电池箱主体顶部的箱盖和均匀设置在电池箱主体内部的锂电池主体,所述锂电池主体之间正负极通过连接导线依次连接,所述电池箱主体内部还设有用于对锂电池主体进行隔离防护的防护机构。本实用新型中,通过设置的防护机构,不仅可以对锂电池起到防护隔离的租用,同时能够提高锂电池的散热效果;而且方便对防护机构进行拆卸,方便对电池箱主体内部进行检修和维护。
本实用新型公开了一种废旧锂电池回收系统设备,废旧锂电池预处理系统与废旧锂电池穿刺系统连接,废旧锂电池穿刺系统与废旧锂电池一次粉碎系统连接,废旧锂电池一次粉碎系统与废旧锂电池电解液分离系统连接,废旧锂电池电解液分离系统与废旧锂电池二次粉碎系统连接,废旧锂电池二次粉碎系统与废旧锂电池正负极分解系统连接,废旧锂电池正负极分解系统与正负极材料烘干系统连接,正负极材料烘干系统和燃烧室焚烧系统连接。本实用新型工艺完善,金属回收纯度高,能耗较低,提高能源的利用效率,减少成本。
本发明公开了一种Si掺杂LiMn2O4锂离子电池正极材料的制备方法。其特征在于,以锰盐、锂盐、有机硅烷为原料,按照LiMn2-xSixO4物质的量比(x≤0.1),以乙醇作溶剂生成Li、Mn、Si的均相溶液,制得均匀前驱体,再通过有利于工业生产的分段加热固相法,高温制备Si掺杂LiMn2O4锂离子电池正极材料。本发明能够解决常见的离子掺杂引起尖晶石锰酸锂材料理论容量减少的问题,利用此方法所获得产品的晶形规整,物相单一,不存在二氧化硅杂质相,从技术上突破了硅离子难以有效掺杂的难题。
本发明涉及一种氟化碳黑包覆的钴酸锂正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备钴酸锂材料,该钴酸锂材料的化学式为LiCo1-x-yFexAlyO2,其中:x=0.15-0.2,y=0.2-0.3;(2)制备氟化碳黑,先将粒径为10-20μm的碳黑粉末进行氧化处理后置于密闭的真空反应器中,然后在氮气氛围下充入氟气,并升温至200-250℃反应2-3h,停止加热,待反应器冷却到室温并采用氮气置换残余氟化气体后,即可得到氟化碳黑,其中反应开始时氟气的分压保持在50-70KPa;(3)包覆。本发明制备的正极材料,先在钴酸锂中掺杂Fe和Al来改性以提高物质活性,然后在其表面包覆有氟化的碳黑,进一步提高其导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明公开了一种耐低温的电解液和包含所述电解液的耐低温锂硫电池。该电池的特点在于将深共熔剂离子液体引入醚类电解液,因其强的氢键作用,在有效地降低其本身晶格能及凝固点的同时,提高了锂硫电池有机电解液低温条件下离子的转移速率,从而提高了电解液的离子电导率,改善了电极与电解液的相界面稳定性、均匀性、电导性。
本发明涉及一种氧化铁‑介孔碳锂离子电池负极材料的制备方法,利用间苯二酚和表面活性剂的自组装过程形成六方堆积胶束,葡萄糖酸亚铁通过电荷作用络合到胶束上,通过惰性气体氛围煅烧生成氧化铁‑介孔碳锂离子电池负极材料。其稳定的介孔碳结构不仅可以提高锂离子扩散和电子的传输速率,还可以缓解体积变化和团聚引起的结构破坏,从而显著地提高电极材料的可逆电容量和循环稳定性。
本公开涉及一种复合包覆改性的锂离子电池正极材料及其制备方法、正极和锂离子电池,该正极材料包括核壳结构复合材料,核壳结构复合材料包括内核和包覆在内核表面的壳层,内核为镍钴锰酸锂颗粒,壳层包括第一纳米金属氧化物和第二纳米金属氧化物,第一纳米金属氧化物为纳米氧化钨,第二纳米金属氧化物包括纳米氧化铝、纳米氧化硅、纳米氧化钛、纳米氧化锆和纳米氧化镁中的至少一种,以金属元素计,第一纳米金属氧化物和第二纳米金属氧化物的重量比为1:(0.5~2.0)。该正极材料含有结构稳定的核壳结构复合材料,在离子脱嵌中不易发生结构坍塌,比容量较高,循环性能和倍率性能好;能减少电解液与内核的直接接触,减少副反应,提升电极材料的安全性能。
本发明从改进尖晶石型锰酸锂正极材料的制备方法的思路出发,公开了一种简单、易操 作的制备LiMn2O4的新方法。其特征在于利用可溶解于乙醇的锰、锂的盐作为原料,以皂化的 多元有机羧酸为沉淀剂于乙醇溶液中共沉淀制得锂、锰均匀混合的前驱体,然后在一定条件 下高温煅烧制得LiMn2O4材料的工艺过程。作为真正意义上的共沉淀方法,本发明所描述的工 艺路线,可以有效的简化固相制备法中的固相研磨程序,非常适合工业操作,并融合了Pechinic 法制备工艺的优点,在反应过程中有机沉淀剂同时可以作为有机添加剂有效控制粒径生长, 更利于获得颗粒均匀、粒径较小(200-500nm)的锰酸锂材料。
本发明公开了一种纳米锆酸锂修饰的磷酸铁锂复合材料及其制备方法,该复合材料的结构式为LixFeyPO4·zLi2ZrO3/C,其由磷酸铁锂、纳米锆酸锂和有机物裂解碳组成。本发明的特征在于通过如下方式之一制备:(1)采用水热反应制得含有纳米锆酸锂的前驱体混合液,烘干后加入有机碳源,混合后在惰性气氛下高温煅烧;(2)采用水热反应制得前驱体混合液,烘干后在惰性气氛下低温煅烧,再加入有机碳源和纳米锆酸锂,混合后在惰性气氛下高温煅烧。本发明工艺简单,获得的磷酸铁锂复合材料具有电导率高、倍率和低温性能优、循环性能好等优点,能够广泛应用于动力电池领域。
本发明公开了一种锂‑亚硫酰氯电池,包括外壳和芯体,芯体包括包膜、填充物、集流体、填充物和阳极片,填充物中均匀分布若干集流柱,该锂‑亚硫酰氯电池的制备方法包括制备填充料、电池芯以及组装等步骤;本发明的有益效果是:锂电池芯内部设有均匀分布的集流柱,可以有效分散锂电池放电时产生的沉淀,避免了产物过于集中而产生的过热现象,还可增加锂电池对温度的耐受能力,使得锂电池可应用于温度较高的环境中,填充物制备过程中保持了乙炔黑的多孔碳形态特征,增加了阴极载体的导电性能,采用二次模压成型,避免了碳间隙过大而富集放电产物的缺点,填充物均匀性好还能提高其电导率,从而实现大电流放电或大电流脉冲。
本发明涉及一种锂/硅/铜网锂硫电池复合负极的制备和应用,所述复合负极以多孔铜网为骨架,硅以薄膜形式包覆或者是沉积在铜网上,锂是嵌入在多孔铜网孔腔中,其中,铜丝直径为40‑50nm,铜网孔隙直径为40‑100nm,硅薄膜厚度为5‑20nm,金属锂占复合物质量的20‑80wt.%;本发明借助多孔铜网骨架结构与硅高比容量的优势,提出铜骨架传输电子、硅诱导锂均匀沉积、抑制多硫化物穿梭带来的副反应、韧性三维骨架缓解硅体积膨胀效应的负极材料设计思路,大大提高了含硅锂硫电池负极的稳定性及循环稳定性。
本发明公开了一种等化合价比例、高稳定性、长循环的五元锂离子电池正极材料、制备方法及用其制成的锂电池,所述五元正极材料具有以下结构:Li(NiCoMn)xAyBzO2,其中x≥0.98,A元素包括Mg、Sr元素中的一种,B元素为Zr、Ti、W元素中的一种,对于A和B元素的比例需满足以下等式:(3‑A化合价)*y=(B化合价‑3)*z,同时x+y+z=1。本发明的五元锂离子电池正极材料相对于传统的三元和其它非等比例体系的材料,具有更高的结构稳定性能,循环性能明显改善;材料缺陷较少,Li/Ni混排较低,具有更优异的倍率性能。
本公开涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、正极和锂离子电池。该正极材料含有掺杂镍钴锰酸锂颗粒,所述掺杂镍钴锰酸锂颗粒的结构式为Li(NixCoyMn1‑x‑y‑p‑qM1pM2q)O2,M1为包括Zr和/或Mg的金属元素,M2为Al、Ti、La、B、F或Mo,或者为它们中两者或三者或四者的组合,其中0.6≤x≤0.8,0.1≤y≤0.2,0.0006≤p≤0.0018,0.0055≤q≤0.013;所述掺杂镍钴锰酸锂颗粒的XRD谱图的(003)峰的峰强度I(003)和(104)峰的峰强度I(104)的比值1.20≤I(003)/I(104)≤1.30;所述掺杂镍钴锰酸锂颗粒的(104)衍射峰的半峰宽为0.22~0.25。本公开的该锂离子电池正极材料具有较高的比容量,同时也提升了正极材料的倍率性能、循环性能和安全性能。本公开的方法掺杂量较小,操作简单,易于控制,且生产成本较低,适合工业化大规模生产。
本发明属于电池技术领域,具体涉及电极板及具有该电极板的硅锂电池单体、硅锂电池。电极板,在正极极板、负极极板构成的极板本体上设有硅藻土混合体。硅锂电池单体,包括电极板及电池内壳体,电池内壳体内填充有用于包覆住整个电极板及电极板缝隙的硅藻土填充体。硅锂电池,包括硅锂电池单体及电池外壳体,硅锂电池单体的正极输出线与相邻硅锂电池单体的负极输出线相连接,形成连接线,依次连接所有的硅锂电池单体。本发明硅锂电池内部水分温度保持在平衡状态,使用寿命长,充放电效率高、稳定性好、绿色环保、安全性高。
本发明公开了一种新型锂离子电池或锂电池及其制备方法,涉及锂离子电池领域,所述锂离子电池或锂电池包括负极、保护层、隔膜和正极,所述保护层在所述负极和所述隔膜之间,所述保护层为碳布或碳纸。本发明在隔膜和负极材料之间加了一层保护层,防止了锂离子电池或锂电池中锂枝晶的形成,提高了电池循环寿命和安全性,并且直接在负极材料表面铺一层保护层,实现过程简单,成本低。
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