本实用新型涉及一种用于电池级碳酸锂包装吨袋的振实定型设备,所述设备包括底座、隔振弹簧、振动电机、承载平台,其特征在于,所述设备还包括辊子护栏,所述辊子护栏固定设置于所述承载平台上。在本实用新型中,电池级碳酸锂包装吨袋在承载平台上被振实,并在辊子护栏的作用下被定型为外形较为规整的近立方体,这样可以有利地用于长途运输、多次转运及长期存储,并防止了二次污染。
本实用新型属于结晶技术领域,尤其为一种加速盐湖水中碳酸锂结晶的装置,所述主体的四端均设有用于加热作用的加热装置,所述主体上端与上盖相连接,所述上盖上端设有用于传动作用的电机,还设有用于投料作用的进料口,所述上盖电机通过转轴与搅拌板相连接,所述主体下端设有用于传动作用的电机,通过搅拌板的设置,电机通过转轴带动搅拌板转动,搅拌板处设有均匀分布的方形槽,该设置起到加快盐湖水的流动性,加热更为均匀,同时有效的避免碳酸锂在内胆壁上结垢,影响加热效率,通过刮板的设置,刮板下端提高矩形块与齿轮槽相固定,齿轮槽通过齿轮机构与电机相连接,该设起到便于将吸附在主体底部的结晶清理的作用。
本发明公开了一种一价离子选择性电渗析装置、以及利用该一价离子选择性电渗析装置制备氯化锂浓缩液的方法。以含Li+的高镁溶液为原料,利用该一价离子选择性电渗析装置中膜堆的一价离子选择性,同时以NaNO3和HNO3的混合溶液作为电极液,使得Li+得到浓缩富集,Mg2+、SO42?和硼酸根等被截留,从而实现了Li+同Mg2+及SO42?、硼酸根等杂质离子的高效分离和Li+的浓缩,并控制电极循环液中Mg2+、Cl?的浓度及其pH,获得氯化锂浓缩液。本发明可避免Mg(OH)2沉淀的生成,有效延长电极液的循环周期,减少极膜的损耗,降低停车维护成本。
本发明公开了可作为一种锂离子电池负极材料的微纳米结构CuO(Copper oxide,简称CuO)材料的制备方法,该方法以五水硫酸铜为铜源,尿素作为沉淀剂,在无需添加任何表面活性剂的条件下,使用水热法成功制备了由纳米片自组装形成的微纳米结构的CuO材料;本方法设备简单,工艺参数可控,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,无废弃物产生。CuO作为一种P型半导体在高温超导体、感光开关、超级电容器、锂离子电池负极材料等领域得到应用。
本发明属于萃取化学、化工技术领域,尤其涉及一种从盐湖卤水中萃取锂的萃取体系,包括:A、复合萃取剂及共萃剂;其中,所述复合萃取剂由萃取剂磷酸三丁酯和表面活性剂按照体积比为0.5~5 : 1混合而成;所述共萃剂与盐湖卤水中Li+的物质的量之比为0.9~1.9 : 1,所述共萃剂为三氯化铁。根据本发明的萃取锂的萃取体系可保证在低浓度萃取剂下的良好分相及较高萃取率,大幅降低萃取剂的用量,减少萃取剂对萃取设备的腐蚀、其在盐湖卤水中的溶损和在酸性环境下的降解。
本发明涉及盐湖卤水开发领域,涉及一种沉积型锂钾盐富集提取钾单盐的方法。包括以下步骤:1)称取含有Li+、K+、CO32‑的模拟卤水溶液,等温蒸发,直至析出固体中出现碳酸锂,停止等温蒸发,此时溶液和固体为体系A;2)将上述体系A中的固体和液体通入CO2,进行碳化处理,将体系A转化为Li+,K+//HCO3‑‑H2O溶液体系,同时析出部分KHCO3,获得溶液B与精制KHCO3;3)重复步骤2),直至溶液B不再析出KHCO3固体,得到溶液C;4)将溶液C继续等温蒸发,开始阶段KHCO3固体析出,固液分离,直至有Li2CO3固体析出,停止固液分离;5)将步骤2)、3)、4)得到的精制KHCO3收集,干燥,获得KHCO3产品。本发明实现了CO2的资源化利用,实现提纯分离液的回收与循环利用,是一项绿色技术。
本发明公开了一种六氟磷酸锂制备多用途柜,包括左柜、左柜门、左隔门、左隔离手套、右隔离手套、内部阀、中间柜、右隔离门、右柜、右柜门、左柜进气管、左柜排气管、中间柜进气管、物料管、中间柜排气管、右柜进气管、右柜排气管、左柜进气阀、左柜排气阀、中间柜进气阀、物料阀、中间柜排气阀、右柜进气阀、右柜排气阀、PFA样品瓶、支撑腿、车轮,该多用途柜柜体密封内部充有惰性气体保护,合理的划分为三个空间,可满足六氟磷酸锂制备过程中合成液、母液、中间品、成品等多个物料的安全取样,柜体前面板透明且带有可隔离操作的手套,使取样工作安全可操作性强,避免人身伤害及环境污染。
本发明公开了一种锂离子电池材料FeVO4微颗粒的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。该装置包括如下步骤:将偏钒酸铵、九水硝酸铁按照V:Fe=1:1的摩尔比称量后,分别溶解于去离子水中;将葡萄糖添加到九水硝酸铁溶液中,其中葡萄糖与九水硝酸铁的摩尔比为(1:1)~(1.1:1);按照V:W=1:(0.01~0.05)的摩尔比,将偏钨酸铵加入到偏钒酸铵溶液中;将二者混合液缓慢滴加到九水硝酸铁溶液中,获得前驱体溶液;将前驱体溶液在50~60℃水浴条件下搅拌至溶液蒸干;在450℃~550℃条件下煅烧1~2小时。本发明提供的方法工艺简单,容易控制。根据此方法制备的负极材料(1)粒径小,大部分粒径分布在60nm左右范围;(2)导电性好;(3)充放电比容量大,循环稳定性较好。
本发明公开了一种6μm双面光锂离子电池铜箔改性处理工艺及其改性剂制备工艺,改性剂制备工艺采用以下原料,植酸钠、植酸、乳化剂OP10、硅烷偶联剂和无水乙醇,制备过程为:将植酸钠与去离子水混合;将植酸加入加料桶用水进行初溶解后;将乳化剂OP10、硅烷偶联剂及无水乙醇混合,然后加入机械搅拌槽中,加入去离子水稀释后搅拌1小时,保持温度<45℃;最后过滤待用。本发明通过采用特制的复合改性剂,以适合于标准铜箔、锂电铜箔、铜合金的表面改性,改性后不会改变原有金属的物理化学性能;而经本发明工艺处理的铜箔抗氧化性强、表面润湿性优、粘合性佳、保质时间长,减轻了储存压力;同时无需添加Cr6+,消除Cr6+对环境和人体的污染隐患。
本发明提供了正极材料及其制备方法、正极极片和锂离子电池。正极材料包括:基体材料;橄榄石包覆层,包覆所述基体材料;其中,所述基体材料为富锂锰基材料。外层的橄榄石材料可以有效地减缓电压的衰减,提高电池的循环稳定性。
本实用新型涉及一种基于钛酸锂电池的光储能能量管理系统,包括用于产生电能的太阳能电池及与太阳能电池连接的光伏逆变器、用于储能的钛酸锂电池及控制钛酸锂电池充放电的储能变流器、供电负载、用于控制各个设备启动及能量调度的后台工控机;光伏逆变器与第一信息采集设备连接,第一信息采集设备另一端连接到交流母线上,储能变流器与第二信息采集设备连接,第二信息采集设备另一端连接到交流母线上,钛酸锂电池与第三信息采集设备连接,电网入口侧的交流母线上连接第四信息采集设备;第一至第三信息采集设备分别与后台工控机通信连接,光伏逆变器和储能变流器分别与后台工控机通信连接。本实用新型可在低温下可靠运行,可提高能源利用率。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料、其制备方法与应用。所述制备方法包括:采用预处理剂对碳基体材料进行预处理,再进行一次煅烧处理;之后将所获碳基体材料浸置于包含氮源、硼源的混合溶液中,而后进行二次煅烧处理,从而在碳基体材料表面原位生成氮化硼,获得载硫骨架材料;使硫分布于所述载硫骨架材料所含孔洞中,获得锂硫电池正极材料。本发明先对碳基体材料进行预处理,丰富碳材料孔隙率,增大比表面积,提供良好的电子传输路径和离子传输路径。再在碳基体材料上生成BN催化活性位点,可以降低电池在充放电过程中的反应能垒,加速电化学反应的转化以及吸附多硫化物防止活性物质的损失从而提升循环性能,使得电化学性能提升至理论高度。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是涉及利用多种元素、采用特定的高温烧结工艺合成单晶形貌且在高电压下具有优异电化学性能的三元正极材料及其制备工艺。本发明公开一种单晶形貌的高电压三元锂离子二次电池正极材料及其制备工艺,本方法通过额外引入一种或多种元素,利用不同元素对三元材料诸如容量、平台、循环、阻值等影响特性,设计差异化的引入工艺,并辅以特征性的烧结工艺制备单晶形貌的三元正极材料。采用本工艺制备的三元材料能够充分发挥各元素的正面影响,保证材料在高电压下晶体结构、物理结构和表面结构的多重稳定性,实现材料优异的电化学性能。
本发明公开了一种盐湖提锂前母液的浓缩方法,包括:将浓卤水作为正渗透膜的驱动液,将待浓缩的提锂前母液作为正渗透膜的原料液,原料液流经正渗透膜后被浓缩。本发明利用渗透压驱动液液传质原理,不需要外加压力作驱动力实现从除镁后母液的浓缩,不仅不会造污染;而且可以节约能耗,降低了成本,是一种环保经济的技术,在盐湖钾资源开发方面有广泛的应用前景。运用本发明的方法浓缩除镁后的母液,汲取液采用盐湖上直接晒制而得的水氯镁石,降低了生产的成本,是一种绿色的技术;工艺简单,易于操作,且成本低廉,在盐湖资源开发方面有广泛的应用前景。
本发明公开了一种含锂精制料液除杂联产水滑石的方法:将金属化合物均匀分散在含锂精制料液中得到预沉淀料液,所述金属化合物为第一化合物或第二化合物,所述第一化合物为二价金属化合物和高价金属化合物,所述第二化合物为高价金属化合物,所述高价金属化合物为三价金属化合物和/或四价金属化合物;当所述预沉淀料液pH值低于7.2时,再调节所述预沉淀料液的pH至7.2~13.5,在反应温度下反应,之后进行固液分离,固体部分经过洗涤,并干燥得到水滑石纳米片,液体部分得到脱除杂质的含锂料液;当所述预沉淀料液的pH为7.2~13.5时,则省略再调节pH步骤。方法一步实现了含锂料液中精制除杂和高值化水滑石纳米片的制备。
本发明公开了一种聚阴离子化合物阴极材料的制备方法。本方法通过往碳酸锂、过渡金属化合物、阴离子化合物和碳源的水溶液中通二氧化碳气体,使碳酸锂由不溶于水变为易溶于水,将两种或多种固体混合变为一种固体与液体混合。该工艺方法有利于提升原材料混合均一性,能够更好的控制前驱体形貌,同时可以取消或缩短研磨工序,降低成本。采用本工艺,经过干燥,再在惰性或还原气氛烧结,制备得到的聚阴离子化合物阴极材料粒径更加均匀,电化学性能更好。
本发明公开了一种碳包覆三氧化二钒的制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池负极材料制备领域。该方法包括如下步骤:S1,将还原剂及去离子水以1:1~9:1的体积比配置成混合溶剂,加热至70~80℃,称取钒源材料,溶于上述混合溶剂中;S2,将S1中的混合溶液加入反应釜中并密封,加热至110‑160℃并保温10‑18小时;S3,待S2的水热反应结束后冷却至室温,过滤后得到包覆有碳氢化合物的V2O3纳米材料;S4,将V2O3纳米材料在50‑70℃下干燥5‑10h;S5,将S4得到的纳米材料粉体放入管式炉中,通入惰性气体或还原性气体进行气氛保护,以3℃/min的速率升温至350~450℃,保温3~8h,得到碳包覆三氧化二钒。本发明生产工艺简单;水热反应所需温度条件相对较低。
本发明涉及一种延展设备,尤其涉及一种锂电池隔膜生产宽度延展设备。本发明提供一种能够充分延展隔膜的锂电池隔膜生产宽度延展设备。本发明提供了这样一种锂电池隔膜生产宽度延展设备,包括有底座、导向杆、第一连接架、第一下压架和第一弹性件,底座顶部连接有工作台,工作台前后两侧均连接有导向杆,两个导向杆之间左右两侧均滑动式设置有第一连接架,第一连接架内滑动式设置有第一下压架,第一下压架上套设有第一弹性件。通过伺服电机、丝杆、第一连接架、第二连接架的配合,使第一下压架向外延展隔膜,左右两侧的第二下压架对隔膜两侧进行二次延展,中部的第二下压架向外对隔膜中部进行延展,从而让隔膜被充分延展。
一种利用自然能从混合卤水中制备锂硼盐矿的方法包括:碳酸盐卤水蒸发、冷冻、蒸发至Li含量小于或等于2.5g/L或卤水中析出的固体矿中碳酸锂含量小于或等于0.5%时得卤水A;且收集冷冻过程产生的混合碱;硫酸盐卤水蒸发、冷冻、蒸发至Mg含量大于或等于10g/L时得卤水B;卤水A与卤水B混合反应后得卤水C;卤水C蒸发至硫酸根为5g/L~40g/L时得卤水D;卤水D冻硝后得卤水E;卤水E蒸发到一定程度得卤水F;卤水F自然蒸发析出钾石盐矿和卤水G;卤水G和高镁卤水混合反应后得卤水H;卤水H与芒硝反应后得卤水I;卤水I蒸发浓缩析出硫酸锂矿和卤水J;卤水J与淡水或硫酸盐型原始卤水按比例混合、蒸发,析出硼矿。
本发明属于萃取化学、化工技术领域,尤其涉及一种从盐湖卤水中萃取锂的方法,包括步骤:A、配制萃取有机相;萃取有机相包括复合萃取剂;其中,复合萃取剂由萃取剂磷酸三丁酯和表面活性剂按照体积比为0.5~5:1混合而成;B、以盐湖卤水为萃取水相,萃取水相含有LiCl;C、向萃取水相中添加盐酸溶液、共萃剂三氯化铁,得到混合水相;D、将萃取有机相与混合水相充分混合后静置,并进行相分离,得到富含锂的负载有机相及萃余液。根据本发明的萃取锂的方法保证在低浓度萃取剂下的良好分相及较高萃取率,大幅降低萃取剂的用量,从而减少萃取剂对萃取设备的腐蚀、萃取剂在混合水相中的溶损及其在酸性环境下的降解。
本发明公开了一种用于六氟磷酸锂高原制备的增压系统,包括有有控制器、增压进气口、自力式调节阀、压力表、电磁阀、压力变送器、安全阀、电动调节阀、增压气容器,该系统装置采用对每个增压气体容器安装独立压力控制系统及安全阀,在出气管道末端排气管路上增加压力控制的电动调节阀、电磁阀,保证了氟化氢溶剂法制备六氟磷酸锂时压力恒定,避免自控阀失效造成系统超压,使得高原地区使用氟化氢溶剂法制备六氟磷酸锂时能耗降低、产率提高、安全风险小、易于管控等问题。
本实用新型公开了一种锂电池烘干用支架,包括底板,所述底板的下端四角设有滑轮,所述底板的内腔开有集风腔,所述集风腔的左端固定连接有第一集风板,所述底板的上端固定连接有连接块,所述连接块的上端开有半圆槽,所述半圆槽的内部插接有圆球,所述圆球的上端固定连接有连接杆,所述连接杆的上端通过限位块插接在烘干杆的下部插接槽内,所述插接槽的内腔上部设有弹簧,所述烘干杆的中部开有烘干腔,所述烘干杆的侧边插接有通风管,所述底板的上端四角固定连接有支撑杆。该锂电池烘干用支架,使得石墨烘干的更加彻底,避免了石墨表面的水分残留;通过圆球和连接杆的结构,使得烘干杆的拆卸更加的方便。
本实用新型涉及在盐湖镁渣中提锂的破碎机构技术领域,具体地说是一种用于在盐湖镁渣中提锂的破碎机构,包括底座和设于底座上的破碎机构,所述破碎机构包括破碎筒体和设于所述破碎筒体内的动力装置和破碎装置,所述破碎装置包括转动轴、设置在转动轴上的上层破碎部和下层破碎部,所述破碎筒体底部设有缓冲仓和出料口,所述缓冲仓和出料口之间设有下料均匀装置,所述底座上还设有驱动装置,所述驱动装置与所述动力装置连接,用于驱动所述动力装置转动。本实用新型使用破碎装置可以对新鲜湿料镁渣进行破碎、打散、剪切并制成料浆,配合下料均匀装置,便于更好的将镁渣打散制成满足工艺要求的含一定固液比的氢氧化镁料浆。
本发明提供一种萃取锂同位素的萃取体系,包括:萃取剂、疏水性离子液体和稀释剂,所述疏水性离子液体和所述稀释剂的体积比为1~15:1~10;所述萃取剂在所述萃取有机相的浓度为0.05~2.5mol/L;所述萃取剂为苯并-15-冠-5及其衍生物、或苯并-14-冠-4及其衍生物中的至少一种。本发明与现有的冠醚和纯离子液体体系相比,具有成本低和工业操作适应性强等优点。
本发明涉及环保回收设备技术领域,具体是一种新型环保锂电池回收处理装置,包括:台体,所述台体底部安装有滑轮,所述台体的侧壁板上设置有控制面板,所述台体顶部两侧分别固定有固定块,所述台体顶部左侧的固定块上安装有驱动轮,所述台体顶部右侧的固定块上设置有从动轮,所述驱动轮与从动轮之间连接安装有传送带,所述传送带上放置有锂电池,所述台体顶部上的驱动轮与从动轮之间设置有电池切割机构,所述台体顶部上的从动轮的一侧固定安装有三角台,所述台体上设置三角台的一侧设置有电池粉碎机构;该装置首先将较大的锂电池块进行分块切割,然后进行粉碎,不仅工作效率高,危险性降低,而且粉碎效果较好。
本发明公开了一种锂电池正极材料智能生产工艺,其特征在于:锂电池正极材料智能生产工艺具体步骤包括:制备原料、预热焙烧、降温粉碎、原料烘干、电磁筛分、挤压造粒、传送分选和打包;通过本发明中预热焙烧和微波干燥设备的配合使用,一方面通过减少了传统的回转炉烧结法中回转炉的使用时间,极大的减少了环境的污染,另一方面通过对原料的预热处理,大大增加了正极材料的烧结产能,且避免了微波干燥设备单独使用时耗能较大,且烧结效果较差的情况,且通过将搅拌装置内置铬镍铁合金,极大的增加了搅拌装置的使用寿命。
本发明公开了一种铝锂合金中铝含量的测定方法,包括步骤:S1、将铝锂合金的表面用水润湿后进行酸溶,获得合金酸溶液;S2、将合金酸溶液转移至体积为V1的容量瓶中并定容,获得试样;S3、准确移取部分试样作为滴定原液,将其pH调节至2~3后加入过量的EDTA标准溶液,再调节其pH为6~8,获得滴定液;S4、向滴定液中加入NH4Cl‑NH3·H2O缓冲溶液及铬黑T指示剂,采用ZnO基准溶液滴定至溶液由蓝绿色突变为纯蓝色,记录ZnO基准溶液的用量V;S5、根据式1计算铝锂合金中铝的含量。本发明的测定方法快速准确、操作简单、且终点指示明显,并且其无需够买昂贵的仪器设备,分析成本低廉。
本发明涉及一种利用盐湖提锂母液制取高硼硅酸盐玻璃行业级硼酸的方法,其基本工序为盐湖提锂母液盐田滩晒浓缩后,进过压滤除渣,硫酸酸化,酸化液冷却降温浓密后压滤制得粗硼酸,酸化析硼母液进行萃取和三级反萃取,反萃液热溶粗硼酸后冷结晶,最后进行离心分离、洗涤干燥包装即得硼酸成品。本技术解决了盐湖提锂母液回收利用问题,为提高盐湖资源硼的综合回收率提供了一种新的方法,本技术具有工艺简单,生产成本低,产品质量好,综合效益好,易于工业化生产的特点。
本发明公开了一种智能锂电池保护装置及其控制方法,涉及锂电池保护技术领域,包括控制盒,所述控制盒内壁开设有通风口,所述控制盒内壁两侧对称安装有缓冲件,所述缓冲件顶端固定安装有缓冲板,所述缓冲板之间设有电池组,所述控制盒上方固定安装有盒盖,所述盒盖上固定安装有降温装置,所述盒盖上固定安装有通讯器,所述通讯器电性连接云端设备,所述盒盖上方固定安装有断路器,所述断路器电性连接电池组,所述通讯器电性连接断路器,本发明通过及时检测电池组故障,精准报警,并在报警处理的间隙,对电池组进行有效的防护,延缓了电池组的故障时间,为及时排除故障争取更多时间,有效的保护了使用则的人身财产安全。
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