本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于拆装的新能源汽车锂电池,包括装置主体、侧边块和内部间,装置主体的顶部两侧固定连有侧边块,装置主体的内部底部固定连接有内部间,内部间的内部中间部位固定连接有推动电机,推动电机的底部活动连接有伸缩柱,伸缩柱的两侧活动连接有伸缩柱,伸缩柱的底部固定连接有支撑板,支撑板的内部两侧固定连接有弧形槽,弧形槽的正面两侧活动连接有活动轮,侧边块的顶部塔接相连有顶部板,顶部板的顶部固定连接防护垫,防护垫材质较为柔软,同时具有良好的防滑性能,更好的避免锂电池因装置在升降过程中掉落,而支撑板两侧的弧形槽可很好的避免活动轮影响支撑板的伸缩,更便捷的进行使用。
本实用新型公开了一种高稳定结构锂电池,包括外壳、正极柱、正极包、玻璃绝缘子、顶盖和底膜,还包括固定环,所述固定环包括内环和外环,所述内环位于所述外环的里面,所述内环和外环通过若干连接杆固定,所述内环的内直径与所述正极柱的直径相同,所述正极柱穿过所述内环,所述外环的外直径与所述外壳的内直径相同,所述外环的外表面设置有外螺纹,所述外壳的内表面设置有与所述外螺纹匹配的内螺纹,所述固定环能够通过沿着所述正极柱旋转实现上下移动。本实用新型的一种高稳定结构锂电池,正极柱稳定牢固,不会在剧烈运动中沿轴向移动。
本发明公开了一种智能化六氟鳞酸锂制备用反应釜,包括反应釜本体,伸缩套内腔两侧之间的底部滑动连接有活塞块,所述反应釜本体的顶部通过胶皮活动连接有釜盖,涉及智能化反应釜技术领域。该智能化六氟鳞酸锂制备用反应釜及其控制方法,通过反应釜本体表面的底部贯穿有固定板,可以方便快捷的进行开盖,使这一工作步骤所耗时间大幅度缩减,使人们的加工与使用反应釜变得及其简答,大大节省了人们的时间,让反应釜在开盖与使用达到智能化,可以根据需求自动化的进行开关,这解决了目前现有的智能化六氟鳞酸锂制备用反应釜及其智能化控制方开盖时及其麻烦,且不能很好的达到自动化与定时开启的问题。
本发明属于盐湖资源综合利用技术领域,尤其涉及一种盐湖提锂副产氢氧化镁的综合利用方法,其包括固体废弃物晶化步骤:将盐湖提锂副产氢氧化镁分散在水中,并在50℃~300℃下进行晶化0.5h~100h,经固液分离后获得一次滤饼和一次滤液;其中,所述一次滤饼中氢氧化镁的含量不低于70%。根据本发明的综合利用方法实现了将盐湖提锂副产氢氧化镁中的氢氧化镁品位提高、继而用作阻燃剂等用途的同时,还对其中的锂硼等资源进行了回收。优选根据经过提纯的氢氧化镁的不同用途对纯度的要求,可对上述一次滤饼进行多次洗涤‑固液分离处理。该综合利用方法将目前盐湖企业中大量堆存的提锂副产氢氧化镁简单地实现了回收再利用,提高了其经济附加值。
本实用新型涉及碳酸锂制备技术领域,尤其是涉及一种膜堆清洗装置及碳酸锂生产设备。膜堆清洗装置,包括集液池、循环泵、过滤器和热交换装置;集液池的排液口与循环泵的入口连通,循环泵的出口与过滤器的进口连通,过滤器的出口与热交换装置的液体入口连通,热交换装置的液体出口用于与膜堆的透析液出口连通,热交换装置用于对经过过滤器的液体进行加热;膜堆的进料口与集液池的进液口连通。碳酸锂生产设备,包括所述的膜堆清洗装置。本实用新型能够实现水资源的循环利用,同时,利用经热交换装置加热后的液体对膜堆进行清洗,能够增强清洗效果,清洗更加彻底。
一种用于浓缩氯化锂溶液的装置,包括塔体1、再沸器2、换热器3以及对流管4,所述塔体1包括进料口11、出料口12、塔釜13和蒸汽出口14;所述再沸器2一端与所述出料口12连接,另一端与所述对流管4连接,用于利用蒸汽加热氯化锂溶液;所述换热器3与所述蒸汽出口14连接,用于冷凝蒸汽,形成冷凝水后排出,形成负压;所述对流管4一端与所述再沸器2连接,另一端位于所述塔体1的塔釜13中心处,用于将氯化锂溶液输送至所述塔体1的塔釜13位置,并在所述塔釜13内形成对流。本实用新型保证蒸发浓缩平稳运行;蒸汽的余热被利用,减少了所述再沸器和换热器的能源消耗;减少了对额外能源的依赖,保证设备的安全运行。
本实用新型公开了一种长寿命锂离子电池组,包括外包装组件、保护电路以及封装于外包装组件中的电池组,所述保护电路设置于外包装组件的外部,用于对电池组的充放电进行保护,其中,所述电池组由多节锂电池并联形成,各个单节锂电池之间,每一单节锂电池的正极与电池组外部正极的连接线加上其负极与电池组外部负极的连接线的长度总和分别相等;其中,所述电池组外部正极设置于所述外包装组件的顶部,所述电池组外部负极设置于所述外包装组件的底部。本实用新型提供的锂离子电池组,每一单节电池的正极连接件的长度与负极连接件的长度总和相等,有利于各个单节电池的均衡性,提高电池组的连续输出能力以及循环寿命和安全性能。
本实用新型属于锂电池组管理技术领域,具体涉及一种双模通信式的锂电池组管理系统,包括供电电源、存储器、数据输入器、显示输出器、数据传输模块、主控芯片、限流器、总温控器、数据采集模块、反馈芯片、锂电池组、加热电源、总电源、远端主机、电源总线、无线通信总线和以太网总线。本实用新型提供一种成本较低、充放电控制合理高效、通信响应时间短、可扩容组网实现多机数据交互的双通信模式的大容量锂电池组管理系统。尤其适合作为重要设备的不间断后备电源使用,具有通信时间短,响应速度快,控制精度高,运行稳定,充放电控制合理高效等优点,可实现多机数据交互。
本实用新型涉及碳酸锂制备技术领域,尤其是涉及一种压滤装置及碳酸锂生产设备。压滤装置,包括压滤机和集液槽;压滤机的下方设置有轨道,轨道的长度方向与压滤机的宽度方向平行,且轨道的长度大于压滤机的宽度;集液槽位于压滤机与轨道之间,用于收集滤液,集液槽的下表面设置有与轨道相配合的滚轮,集液槽能够沿轨道的长度方向往复移动。碳酸锂生产设备,包括所述的压滤装置。本实用新型能够对渗漏的滤液进行收集,有效地防止滤液进入料斗,提高了碳酸锂产品的纯度。
一种盐湖卤水中萃取锂的方法,包括步骤:1)配制萃取有机相:萃取有机相包括复合萃取剂和稀释剂,其中复合萃取剂由磷酸三丁酯和N, N-二(2-乙基己基)-3-丁酮乙酰胺按体积百分比为50%:50%混合而成,稀释剂为磺化煤油;2)萃取水相:为LiCl-MgCl2-H2O体系;3)向萃取水相中添加HCl、FeCl3·6H2O,其中,控制铁、锂的物质的量比例为1.3 : 1,酸浓度为0.5mol/L,所述锂浓度为1.9604g/L;4)将步骤3)得到的萃取水相与步骤1)得到的萃取有机相体积比为1 : 1~3充分混合后静置并液相分离。本发明改善了高浓度的磷酸三丁酯对萃取设备的腐蚀性较强,且在长期运转中萃取剂不仅在水中溶损严重的问题,并且达到了现有技术萃取锂的效率。萃取方法操作简单可靠。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种电动汽车锂电池智能管理系统。其由主控电路、采集电路、均衡电路(11)、通信电路、保护电路(12)和显示电路(13)组;主控电路由主控制器(1)和电源电路(10)组成,采集电路由从控制器(2)、单体电池电压采样电路(6)、总电压采样电路(7)、充放电电流采样电路(8)和温度采样电路(9)组成;通信电路由SPI通信与隔离电路(3)、串口通信电路(4)、CAN通信电路(5)组成。本实用新型采用主控制器和从双控制器做为核心控制单元,在保证电动汽车动力锂电池安全可靠运行的前提下,不仅能够延长锂电池的使用寿命、降低维护成本、且能够最大化增加电动汽车续航里程。
本实用新型公开了一种低品位盐湖碳酸锂提取沉降池,包括沉降池及其下部设置的若干个收集槽,所述沉降池内固定有若干个隔板,若干个隔板将沉降池内分为多级沉降处理区域,每个隔板设置在两个收集槽之间用于隔开,所述收集槽的上部中央的沉降池固定有挡板,每个沉降处理区域的隔板和挡板之间倾斜设置有两层阻拦网,本实用通过在沉降池内设置多级沉降处理区域,并在每个沉降处理区域的隔板、挡板之间设置两层阻拦网会进一步将碳酸锂沉淀物质截留,最终经过多级沉淀处理从外排管排出的卤水内的碳酸锂含量大大降低,最大程度的防止了碳酸锂的浪费。
本发明涉及卤水中分离镁和富集锂的方法,尤其涉及一种用高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁和富集锂的方法。该方法是将盐湖含锂卤水送入蒸发槽,在一定的温度和压力下蒸发水分,然后冷却结晶析出六水氯化镁,固液分离后得到富锂母液。含锂卤水包括氯化物型盐湖卤水经盐田自然蒸发所得饱和卤水和氯化物型盐湖卤水提钾后蒸发所得含锂老卤。所述盐湖卤水中Mg2+与Li+的重量比为20∶1~10∶1,卤水含Li+2~20g/L。利用高温蒸发结晶法对盐湖卤水至少进行一次蒸发结晶,产出富锂母液。本发明提供了从较高镁锂比盐湖卤水中经济地回收锂的新技术。无需任何一次性的或易耗原材料,分离工艺所需材料成本低。一次蒸发水分较少(最多20%),因而能耗成本低。
本实用新型公开了一种碳酸锂粗品循环混料装置,包括混合罐,所述混合罐顶部的中心处固定安装有自动进料器,所述混合罐顶部的左侧连通有进水管,所述混合罐的左侧固定连接有电机,所述电机的输出轴延伸至混合罐的内腔并固定连接有转杆,所述混合罐的内壁固定连接有安装杆,所述安装杆相对的一端固定连接有壳体,所述转杆的右端延伸至壳体的内腔,所述转杆的右端与壳体内腔的右侧通过轴承活动连接。本实用具备混料效果好的优点,解决了现有的碳酸锂粗品混料装置在对碳酸锂粗品进行洗涤混料的过程中,不便于对碳酸锂粗品进行循环混料,降低了碳酸锂粗品的洗涤效率,容易增加碳酸锂粗品中杂质含量的问题。
本实用新型公开了一种锂盐生产用细碎机,包括内壁环设有反击板的壳体、设置在壳体内的转辊,所述的壳体上部设有进料口,壳体的下部设有漏板,所述的转辊穿过壳体与电机连接,所述的转辊上环轴心均设有板锤,所述的进料口设有用于防止壳体内部物料从进料口反出的挡板。本实用新型通过在进料口设置挡板,挡板由于重力作用可自动进行封闭,防止锂盐从进料口反出,避免出现反出造成人员伤害和物料浪费,同时设置配合板锤的固定辊,形成对锂盐的剪切,提高打碎率,高效生产。本实用新型结构简单,可有效提高对锂盐的打碎生产,设备成本低,有利于设备推广应用。
本发明公开了一种掺杂二氧化钛的锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:S01,对去离子水进行通氮气排氧;S02,加入六水硝酸镍、六水硝酸钴、无水硫酸锰配制成盐溶液;S03,进行持续搅拌,在金属盐颗粒完全溶于去离子水中后,一次性加入二正丁胺;S04,静置沉淀一段时间后,取出沉淀物进行清洗、离心和干燥后,得到NCM955前驱体;S05,将NCM955前驱体与一水氢氧化锂和二氧化钛按照摩尔比为1:1.05:0.01进行混合,然后进行预煅烧后一段时间再进行通氧煅烧,最后取出进行研磨。本发明还提供一种掺杂二氧化钛的锂电池正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明提供的一种掺杂二氧化钛的锂电池正极材料及其制备方法,能够保持晶体结构稳定,有利于提高三元正极材料使用寿命。
本发明公开了一种锂离子正极材料镍锰钴的制备方法,将镍锰钴离子按摩尔比1∶1∶1配制总浓度为0.5-2mol/L的混合液,与氨水溶液搅拌反应,滴加氢氧化钠溶液调节并控制pH为11-13,陈化12-20h,得到镍锰钴氢氧化物;镍锰钴氢氧化物和锂源化合物按摩尔比1∶1.02-1.09研磨混合,在空气或氧气气氛中以0.1-10℃/min的速度升温加热,在700-900℃恒温煅烧5-25h,以1-10℃/min的速度随炉冷却至室温,加入0.1-5%的添加剂混合球磨,在空气或氧气气氛中以0.1-10℃/min的速度升温至450-600℃保温5-20h,随炉冷却至室温,制得锂离子镍锰钴三元复合正极材料。具有颗粒分布均匀、结晶度高、良好的放电和循环性能,且合成过程易于控制。
本发明公开了一种可以提高锂离子电池循环稳定装置,属于锂离子电池领域,其技术方案要点是:包括安装座,所述安装座的顶部中端开设有安装槽,所述安装槽的内部固定安装有电池本体,所述安装槽的内部左右两侧分别开设有第一连接槽与第二连接槽,所述电池本体的左右两侧分别一体式连接有正电极与负电极,所述正电极插接在第一连接槽的内部,所述负电极插接在第二连接槽的内部,所述正电极与负电极的外表面均固定连接有石墨烯涂层,所述安装座的顶部位于安装槽的左侧固定安装有电压稳定器。正电极与负电极上均设有石墨烯涂层,石墨烯涂层用于对正电极与负电极进行保护,以便提高电解质化学反应的稳定性,从而提高电池本体的循环稳定性。
本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料与集流体的分离回收方法。所述分离回收方法包括:提供废旧锂离子电池正极片;使其与包含溶解剂的溶解液接触,进行微溶反应获得微溶极片,所述溶解剂包括表面活性剂以及辅助药剂;在选定温度下烘干处理所述微溶极片;机械分离所述微溶极片上的集流体以及正极材料。本发明提供的分离回收方法对单质铝表面进行可控的微溶,形成特定的微溶结构,配合低温的烘干处理利用热胀冷缩的原理进一步降低正极材料与单质铝之间的粘附力,最后经过机械分离即可获得极高分离效率的集流体和正极材料,该方法符合环保要求,工艺流程简单易实施,有利于大规模的应用。
本实用新型涉及磷酸锂洗涤设备技术领域,具体地说就是一种适用于磷酸锂洗涤提纯反应釜。一种适用于磷酸锂洗涤提纯反应釜,包括反应釜主体、洗涤部分和支架,所述的反应釜主体包括壳体、固体加料口、液体加料口出料口和气口,所述的固体加料口和气口设置于壳体顶部,所述的液体加料口设置于壳体上部侧面,所述的出料口设置于壳体底部,所述的洗涤部分包括搅拌部件和折流板,所述的搅拌部件包括搅拌电机、搅拌轴、搅拌叶片,所述的搅拌轴连接于搅拌电机上,所述的搅拌叶片设置于搅拌轴上,所述的折流板设置于搅拌轴上。
本发明公开了一种六氟磷酸锂红外振动干燥装置,包括控制器、氮气进口、电磁阀、红外加热源、压力变送器、超声波液位计、温度变送器、排气口、干燥仓、震动电机、控制阀、成品桶、限位架、支架;该装置使用红外线干燥可以产生使六氟磷酸锂晶体从表面向内部吸收渗透热量的效果,加上震动电机对干燥仓底部匀速震动,使得六氟磷酸锂晶体干燥时间缩短,干燥均匀,提高干燥效率及品质,且干燥完成后干燥仓内不积料,不堵料。
本发明提供了一种盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法,包括以下步骤:S1:一级纳滤系统过滤;S2:MVR蒸发浓缩;S3:二级纳滤系统过滤;S4:反渗透膜系统过滤;S5:MVR蒸发浓缩;S6:加入硫酸、碳酸钠;S7:三级纳滤系统过滤;S8:干燥和包装;步骤S1之前还包括如下步骤:将含硼卤水送入离子交换树脂中处理,得到含锂元素和硼元素的卤水;步骤S2和步骤S3之间还包括如下步骤:利用表面涂覆硼的纳滤膜对步骤S2得到的浓缩液进行分离。本发明将含硼卤水中的锂元素分离后,依次通过二级纳滤系统过滤、反渗透膜系统过滤、MVR蒸发浓缩、加入硫酸、碳酸钠和三级纳滤系统过滤,能够生产高纯度的硼砂,回收大量淡水,提高了盐湖资源的利用率。
本实用新型涉及碳酸锂分离洗涤设备技术领域,具体地说就是一种碳酸锂固液分离洗涤装置。一种碳酸锂固液分离洗涤装置,包括壳体、洗涤部分和过滤部分,所述的洗涤部分包括洗涤床和喷淋部分,所述的喷淋部分设置于壳体上,所述的洗涤床设置于壳体内部,所述的喷淋部分包括环形管和喷淋头,所述的喷淋头设置于环形管上,所述的喷淋头设有若干个,所述的过滤部分包括过滤板,所述的过滤板设置于洗涤床下方,所述的滤板倾斜设置,所述的壳体上设有出料口,所述的壳体底部设有出水口,所述的出水口上设有抽水机。
本实用新型涉及一种锂电池生产过程中含醇废液综合回收利用组合设备,该设备包括连接在一起的含醇废液预处理系统、循环式电渗析‑反渗透系统和离子交换系统。本实用新型将电渗析技术、离子吸附技术应用于锂电池生产过程中含醇废液的综合回收利用,在充分回收醇类溶液的基础上,可对含醇废液中的锂、镍、钴等离子的回收利用,具有分离效率高、连续操作、能耗低的优点。
本实用新型公开了一种金属锂电解尾渣重熔再生装置,涉及电解金属锂尾渣冶炼技术领域;包括熔炼槽、减速机、电动机、螺旋输送机、观察窗、搅拌桨、加热电极、热电偶A、热电偶B、隔热层、保温体;该电解尾渣重熔再生装置结构简单,生产效率高;其搅拌叶和加热电极的特殊设置方式提高锂渣溶解、回收率,使得排气量减少、大大降低水解渣量;设置的温控器等温度控制设备保证温度稳定继而保证了金属锂产品质量稳定。
本实用新型公开了一种锂电池防爆装置,包括电池壳体,所述电池壳体的上端中部连接有触头,所述电池壳体的内腔上部右侧开有防爆孔,所述防爆孔的内腔上端连接有弹簧片,所述防爆孔的内腔中部插接有密封挡板,所述密封挡板的左右两端活动连接有滚轴,所述密封挡板的左右两侧开有圆孔,所述圆孔的中部固定连接有防爆膜,所述密封挡板的左右两端分别插接在防爆孔的左右两端的第一限位滑槽和第二限位滑槽中,所述第一限位滑槽和第二限位滑槽的下端均固定连接有密封块。该锂电池防爆装置,通过弹簧片和密封挡板结构,避免了锂电池内部压强过大而产生爆炸,在排出气体后,锂电池能够正常使用,大大节约了能源。
本发明公开了一种复合锂离子吸附柱料及其制备方法。所述制备方法包括:使分散剂和水均匀混合,形成第一混合液;使亲油性无机吸附剂、制孔剂及聚合物单体均匀混合,形成第二混合液;将第一混合液、第二混合液及引发剂混合反应,再加入导电性有机物单体及固体导电材料反应,获得复合锂离子吸附柱料。本发明通过无机吸附剂表面酸化处理,然后亲油性处理,亲油基团与亲油性聚合物单体有效聚合,最后通过亲油基团与噻吩、吡咯等进行第二次交联,制备掺杂聚噻吩或聚吡咯表面涂层;同时在聚合物表面二次交联时粘结无机导电粉末,所获复合锂离子吸附柱料机械强度好、选择性高、负载量大且具有良好的稳定性和导电性,能在从盐湖卤水中提锂工艺中得到应用。
本实用新型公开了一种碳酸锂生产用防潮保护装置,包括外箱与内箱,内箱套设于外箱中,外箱底端中设有伺服电机,且伺服电机输出轴与内箱之间连接有转轴,内箱中水平设有滤网,且内箱由滤网分割成滤水腔与集水腔。本实用新型通过在外箱中设置由伺服电机带动旋转的内箱,利用导向轨与导向槽的滑动套设连接,以为旋转运动的内箱提供平稳支撑;通过在内箱中设置立杆,在立杆上分别套设上套、弹簧与下套,在上套与下套上设置销轴连接的上杆与下杆,利用高速旋转的离心作用使上杆与下杆进行反复的张合运动,以增加与碳酸锂的接触面积,从而使碳酸锂在内箱中高速旋转运动,实现彻底的固液分离,以为碳酸锂颗粒提供干燥的储存环境。
本实用新型属于锂电池技术领域,涉及一种双通信模式的大容量锂电池组管理系统。其包括主控制器(1)、从控制器(2)、电压测量电路(3)、电流测量电路(4)、温度测量电路(5)、EEPROM存储电路(6)、限流电路(7)、通信模块电路(17)、人机接口电路(16)和锂电池组(12);主控制器(1)与温度测量电路(5)、限流电路(7)和人机接口电路单向连接,主控制器(1)与通信模块电路双向连接;从控制器(2)与主控制器(1)、电压测量电路(3)、电流测量电路(4)和锂电池组(12)双向连接。本实用新型成本低、控制合理高效、通信响应时间短、可扩容组网实现多机数据交互,适合不间断后备电源UPS使用。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作机器人电源的应用,其中,所述电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联。本发明提供的用作机器人电源的电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,适合用作机器人电源。
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