本发明提供一种电动汽车锂电池容量的校正方法,包括:判断所述电动汽车是否为首次校正;在所述电动汽车为非首次校正的情况下:获取所述电动汽车的锂电池的状态参数,并基于所述状态参数对所述锂电池进行放电操作,以获得所述锂电池的当前放电曲线;将所述当前放电曲线与标准放电曲线进行比较以获得功率校正因子,其中所述标准放电曲线为所述电动汽车首次校正时获得的放电曲线;基于所述功率校正因子对所述锂电池的电池容量进行校正。本发明还提供一种电动汽车锂电池容量的校正装置。本发明通过基于锂电池的状态参数对锂电池的容量进行校正,从而获得精确的锂电池容量以在电动汽车上进行显示。
本发明属于化工领域,公开了一种含磷锂盐的新型制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将含磷卤化物溶解在有机溶剂中,形成络合物;(2)将步骤(1)所得含磷卤化物的有机络合溶液滴加到锂盐的有机悬浊液中进行反应;(3)对步骤(2)反应所得混合溶液进行浓缩,干燥,得到含磷锂盐化合物与卤化锂的固体混合物,然后溶解所述固体混合物,进行分离纯化,得到含磷锂盐化合物纯品。本发明采用含磷卤化物与草酸锂进行反应,避免了六氟磷酸锂和高纯度无水草酸的使用,成本较低;产物便于提纯,工艺简化,具有工业化生产的巨大潜力。
本发明涉及磷酸铁锰锂电池技术领域,具体是一种压缩型磷酸铁锰锂正极材料及其生产工艺,包括以下材料:锰源、锂源、磷酸铁、导电材料、粘结剂、纯水、分散剂、低温电阻材料,磷酸铁锰锂通式为LizFeyMnxAbPO4,且0<x≤0.6、0<y≤0.1、0.9<z≤1.1、0.3<b≤0.8,锰源为硫酸锰、醋酸锰、草酸锰、磷酸锰、磷酸一氢锰、磷酸二氢锰、硝酸锰、氯化锰、二氧化锰、一氧化锰、碳酸锰中的一种或几种,锂源为碳酸锂、氢氧化锂、草酸锂、醋酸锂、氯化锂、磷酸锂、硝酸锂、氯化锂中的一种或几种。本发明的有益效果高温三次煅烧的颗粒结构更为紧密,而且后续急速冷却后的磷酸铁锰锂材料形状规则、颗粒分明,可以提高磷酸铁锰锂材料结构稳定性。
本发明涉及一种锂离子印迹聚合物及其制备方法,特别是提供了一种以桔皮纤维素为基体进行接枝改性制备对锂离子具有高选择吸附性能的印迹聚合物的方法。首先,进行桔皮纤维素预处理,得到碱化醇化桔皮纤维素;再进行烷基化、接枝反应,获得高活性吸附位点的改性桔皮纤维素;之后,加入锂离子水溶液中,吸附平衡后,加入交联剂交联,将吸附位点及锂离子包围,形成半封闭空间;最后,用再生剂将锂离子洗脱,得到具有高选择吸附性能的锂离子印迹聚合物。具有价格低廉、性能稳定、对锂离子的选择吸附性能优良等优点,有望在盐湖化工、新能源、环保领域获得广泛应用,实现锂离子的高效富集提取。
本发明提供了一种用于吸附法卤水提锂的设备,属于吸附提锂设备技术领域。它包括带式真空过滤机,所述的带式真空过滤机连接有用于将卤水和吸附剂混合的固液混合机构,带式真空过滤机上并沿着带式真空过滤机的传动方向依次设有相互连接的原料卤水区、洗盐区和解吸区,固液混合机构连接原料卤水区,输送洗盐液的第一液体输送机构和输送解吸液的第二液体输送机构分别连接洗盐区和解吸区。本发明相比现有的吸附塔吸附,本发明投资成本低,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本,最终可以稳定得到电池级碳酸锂或氢氧化锂。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的复合隔膜的制备方法。包括:将二胺与二酐反应得到聚酰胺酸溶液,作为纺丝液进行纺丝成膜,经热亚胺化处理后得到聚酰亚胺纺丝基膜;将聚酰胺酸溶液与含氮小分子、氧化石墨烯混合后进行纺丝成膜,再经热亚胺化和碳化处理,得到自支撑的还原氧化石墨烯/氮掺杂碳纳米纤维;取聚酰亚胺纺丝基膜与还原氧化石墨烯/氮掺杂碳纳米纤维,两层叠合后进行切片,得到用于组装锂硫电池的复合隔膜。本发明的隔膜具有良好的耐热性能和阻燃性能,能大大提高锂硫电池的安全性能;减小电池内阻,增强电池的电化学性能。实现锂硫电池高的充放电比容量,高循环性和安全性。
本发明涉及充电电池领域,尤其涉及一种纳米级磷酸铁锂电极片。一种高容量长寿的纳米级磷酸铁锂电极片制备方法,包括以下步骤选用纳米级磷酸铁锂粉体作为粉体原料,配置磷酸铁锂预混液,混合研磨,制备浆料,取预涂炭铝箔将浆料均匀涂在预涂炭铝箔的表面并通过热辊压机热辊压,加热,得到辊压压实密度为2.8±0.3g/cm3、平整而均匀的纳米磷酸铁锂正极极片;并且包括在步骤四之前的任意位置配置胶液的步骤。本发明预混液在研磨机内混合并加入分散剂和超声波辅助分散,有效避免了二次团聚,最终制备出了纳米级的磷酸铁锂电极片,极大提高了电极片的压实密度,进而改善了电池的容量,还使得电池的充放电次数大大提高,使得磷酸铁锂电池真正具有了实用价值。
本发明涉及一种超薄锂箔的成型装置,包括工作台基座(1)、加热装置(2)、压板(3)、支架(4)、粗调进给挤压机构(5)、微量进给挤压机构(6)、精密进给挤压机构(7)。通过设置粗调进给挤压机构、微量进给挤压机构、精密进给挤压机构,进行由粗到细再到精密共三次的调节控制,而将锂箔厚度分步递进处理,可获得质量可靠、厚度在0.1mm以下的超薄锂箔;同时加热装置能够提高金属锂锭的塑性,使得挤压过程更加均匀有效,并且锂箔厚度均匀、不容易断裂。本发明还公开一种超薄锂箔的制备方法,采用如上述的成型装置,同样具有能够得到超薄锂箔,并且锂箔厚度均匀、不容易断裂的优点。
本发明公开了一种非水电解液,包含锂盐、有机溶剂和添加剂,按在非水电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:腈类添加剂0.2‑2%,功能添加剂5~15%。本发明还提供含有该非水电解液的锂离子电池。本发明的锂离子电池通过优化配方,含有三种锂盐组成的混合锂盐和独特的组合添加剂,提高了电解液的热稳定性,明显改善了电解液的高温存储和高温循环性能,在低温和常温环境下可有效防止电解质在阴极表面的氧化和电解液的分解,提高锂离子电池的低温性能和循环寿命。
本实用新型涉及新型电池技术领域,具体为一种防水锂电池外壳,包括锂电池上防水盖和锂电池下防水盖,所述锂电池上防水盖和锂电池下防水盖均为中空无盖立方体,且中空锂电池下防水盖卡接于锂电池上防水盖内,所述中空锂电池下防水盖外壁的底部固定连接有密封橡胶垫圈;所述锂电池上防水盖的内壁对称固定安装有连接腔体,连接腔体延伸至锂电池上防水盖的外侧,其中连接腔体的内腔中靠近锂电池上防水盖的一端与弹簧固定连接,弹簧远离锂电池上防水盖的一端上固定连接有卡紧销。安装该防水外壳的时候,只需将锂电池上防水盖和锂电池下防水盖配合卡接,通过密封橡胶垫圈阻挡水进入防水外壳内,便可达到较好的防水效果。
本发明公开了一种含硅溶剂和吡唑类添加剂的电解液及使用该电解液的锂离子电池。该含硅溶剂和吡唑类添加剂的电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂;其中,所述有机溶剂中包含硅代有机溶剂,所述添加剂中包含吡唑类化合物,所述有机溶剂中还包含链状碳酸酯类、环状碳酸酯类、羧酸酯类中的一种或多种有机溶剂。本发明中硅代溶剂与吡唑类化合物相配合,辅以其他有机溶剂和添加剂,合理配比,配制的锂离子电池高电压电解液能够有效改善低温条件下锂离子在电解液中的电导率,抑制了由于成膜造成的阻抗增加,有效改善了电池的循环性能和低温性能。
本发明公开了一种动力锂离子电池全金属回收循环利用的方法。本发明以废旧锂离子电池为原料,采用拆解‑筛分、焙烧工序将电池极粉从电池中与其它部分分离出来,然后经过酸浸得到含钴、镍、锰、锂的浸出液,经过萃取实现钴、镍、锰、锂的分离提纯,得到电池级硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰,再进行锂钠分离,沉锂、浓缩得到碳酸锂和硫酸钠产品。本发明绿色、高效,无危废生成,可实现规模化生产。从废旧动力锂电池中系统地回收各有价金属,回收率分别是Co>95%、Ni>95%、Mn>98%、Li≥94%,水循环利用率>95%。本发明得到的硫酸镍液、硫酸钴液、硫酸锰液、碳酸锂均达到电池级产品标准。
本发明公开了一种基于锂电池降低燃烧几率的外壳结构,包括外壳,所述外壳的下部安装有密封板,且密封板的上部固定安装有八组隔板。有益效果:本发明通过阻燃沙,当七组锂电池短路起火时,明火的外焰温度过高,会将塑料隔离布烤化,阻燃沙会途经滤网板落下,将七组锂电池覆盖,使明火隔绝氧气,无法继续进行燃烧,当需要安装阻燃沙时,倒置外壳,利用外螺纹与内螺纹相互啮合,逆时针旋转滤网板,当滤网板与外壳分离时,抽出滤网板,将阻燃沙倒入,再对滤网板进行复位,最后翻转外壳,完成阻燃沙的安装,泡沫胶起到安装塑料隔离布的作用,通过设置的阻燃沙,能够及时扑灭燃烧的七组锂电池,为基于锂电池降低燃烧几率的外壳结构的使用带来安全防护。
本实用新型公开了一种应用于卤水提锂设备的吸附剂回收装置,所述的卤水提锂设备包括机架,所述的机架上设有往复回转运行的滤布,以及沿滤布前进方向依次设置的卤水回收桶、盐洗脱液收集桶和锂洗脱液收集桶;所述的吸附剂回收装置包括与所述的卤水回收桶、盐洗脱液收集桶和锂洗脱液收集桶中至少其一相连的第一吸附剂回收机构。本实用新型的应用于卤水提锂设备的吸附剂回收装置中,第一吸附剂回收机构用于对卤水回收桶、盐洗脱液收集桶和锂洗脱液收集桶中至少其一内含有的吸附剂进行回收,经吸附剂回收后的卤水、盐洗脱液或锂洗脱液再送往下游工序,避免吸附剂流失,大大降低了卤水提锂设备的吸附剂投产成本。
本发明涉及六氟磷酸锂制备领域,公开了一种制备高纯六氟磷酸锂的纯化方法。该方法包含以下步骤:1)得到混合气体;2)得到六氟磷酸锂溶液;3)六氟磷酸锂沉淀结晶;4)将六氟磷酸锂粗品溶于醚类溶剂,过滤不溶物;5)六氟磷酸锂重结晶;6)六氟磷酸锂晶体送入溶出磨进行球磨;7)过滤洗涤,真空干燥,得到高纯六氟磷酸锂。该方法不仅能够去除未反应的原料和一些副产物,还能去除与六氟磷酸锂配位形成复合物的HF或者在结晶过程中包覆在晶体内部的杂质,得到高纯六氟磷酸锂,纯度在99.9%以上,颗粒较小且粒径分布均匀,使用效果更好;制备步骤简单,工艺要求不高,成本较低,适于推广和应用。
本发明公开了一种基于大数据的电动汽车锂电池的容量校正方法,应用于云端服务器,电动汽车上设置无线传输装置,方法包括:接收由第一无线传输装置实时上传的与第一无线传输装置对应的电动汽车的电池校正信息,电池校正信息包括与第一无线传输装置对应的电动汽车的锂电池的校正电池温度;基于电池校正信息获得与校正电池温度对应的特定放电曲线;接收由第二无线传输装置发送的校正指令,基于校正指令判断与第二无线传输装置对应的电动汽车的当前放电曲线与特定放电曲线是否匹配,校正指令包括与第二无线传输装置对应的电动汽车的锂电池的当前放电曲线及当前电池温度;基于判断结果对与第二无线传输装置对应的电动汽车的锂电池的容量进行校正。
本发明公开了一种高温水相法制备的高纯双草酸硼酸锂及其应用。所述制备方法包括高温预溶、锂化水解、高温脱水、溶解提纯、动态结晶、干燥,其中,所述高温预溶是将去离子水加入到反应釜中,在搅拌条件下,按照摩尔配比加入草酸二水合物和硼酸,升高温度后,在高温条件下预溶一段时间;所述动态结晶、干燥是在溶解提纯后将母液加入到结晶釜中,开启搅拌,并逐渐降温至晶体析出,过滤后将晶体进行真空干燥,得双草酸硼酸锂成品。本发明采用的高温预溶步骤,保证了反应物料混合均匀,对设备和反应条件要求低,可提高反应转化率和产率;采用的动态结晶法,使得制备的产品纯度高,对于提高锂离子电池性能的应用具有巨大优势。
本实用新型提供了一种提锂装置用洗盐回水结构,属于吸附提锂设备技术领域。它包括位于带式真空过滤机上方的洗盐出水机构,该洗盐出水机构用于向带式真空过滤机喷洒洗盐液,在带式真空过滤机上且与洗盐出水机构对应的位置设有洗盐液回收机构,该洗盐液回收机构的出口位于洗盐出水机构后方且洗盐液回收机构的出口同时也位于带式真空过滤机上方。本实用新型经过洗盐液回收机构后,从洗盐工序洗出的锂盐可再次被吸附剂吸附,避免锂盐浪费,从而对原料卤水中的锂盐的利用率得到提高。
本发明公开了一种不饱和硫酸酯锂的制备方法,包括:(1)制备硫酸乙酯锂:在N2氛围下,将锂盐溶解于第一溶剂中,制得悬浮液,向悬浮液中加入硫酸二乙酯进行反应,得到反应液,将反应液过滤,减压浓缩,真空干燥,得到硫酸乙酯锂;(2)制备不饱和硫酸酯锂:在N2氛围中,将步骤(1)制备得到的硫酸乙酯锂与不饱和醇在催化剂作用下于第二溶剂中进行反应,得到不饱和硫酸酯锂粗品,将不饱和硫酸酯锂粗品抽滤,洗涤,真空干燥,得到不饱和硫酸酯锂产品。本发明具有工艺简单,成本低,对设备要求低,产品应用前景好的优点。
本实用新型涉及贴标机技术领域,且公开了一种锂电池加工用贴标装置,包括机体,所述机体内底壁的左右两侧均固定连接有连接杆,两个所述连接杆的正面均转动连接有传动轮,两个所述传动轮的侧表面活动连接有传送带,所述传送带的顶部活动连接有放置板,所述放置板的内部设有锂电池本体。该锂电池加工用贴标装置,通过按动按钮,使弹簧被压缩,使固定杆推动顶块向上移动,顶块为半圆形托板,将锂电池本体顶出至放置板的上方并托住,启动电动推杆向下延伸,使贴标块向下移动,对两个导辊间的标签贴下压至锂电池本体的顶部,通过贴标块与顶块的组合,使标签与锂电池的顶部垂直粘贴,防止标签粘贴倾斜,从而便于锂电池本体的贴标。
本发明公开的一种新型组装锂电池的封装设备,包括组装机,所述组装机内设有组装腔,所述组装腔内设有组装装置,所述组装装置包括滑动设于所述组装腔内的组装滑块,所述组装滑块上侧转动设有转动块,本发明通过先将锂电池进行分类筛选出不同的电极再进行组装的方式,传统方式组装需要人工进行正负电极的不同摆放,进而将锂电池散件进行组装,工作效率低下,组装工艺比较复杂,费时费力,进行大批量生产时,本发明能实现流水线作业,减少人工的参与,进而提高锂电池组装效率,节省时间,经济环保,能快速抢占市场,并能快速提供锂电池产品,进而提供高质量的锂电池组。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于固定的锂电池,包括底板、防护框和锂电池本体,所述防护框的底部与底板的顶部固定连接,所述锂电池本体与防护框的内部活动连接,所述防护框内侧壁的底部固定连接有支撑架,所述锂电池本体的底部固定连接有U形板,所述防护框左右两侧的内壁均开设有空腔。该便于固定的锂电池,通过两个活动拉杆带动两个活动挤压板向两侧移动,再将锂电池本体放置到防护框的内部,然后慢慢松开拉块,通过伸缩弹簧的弹力作用推动两个活动挤压板向靠近锂电池本体的一侧移动,通过缓冲板对锂电池本体的表面进行夹紧固定,再将限位块插接到限位槽的内部,从而使得锂电池便于固定在防护框的内部。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种用于锂电池的承装箱,包括箱体,所述箱体的顶部活动连接有箱盖,所述箱体的内底壁固定连接有固定板,所述箱体的内部设置有夹板,所述固定板与夹板相对的一侧均开设有V形槽,所述固定板靠近夹板的一侧开设有螺纹孔。该用于锂电池的承装箱,通过固定板、夹板、V形槽、螺纹孔、螺纹杆、固定块、固定轴、扭簧和盖板之间的相互配合,将锂电池放置在固定板与夹板上的V形槽内部,通过锂电池的大小调节夹板的位置,从而通过夹板和固定板对锂电池进行夹持,并通过扭簧的作用,使得盖板的底部与锂电池的顶部搭接,从而限制锂电池进行向上移动,从而可以对不同大小的锂电池进行固定。
本发明公开了一种制冷机用溴化锂溶液中钙镁离子消除的方法,该方法针对溴化锂溶液中钙镁离子分离不完全的不足,通过在溴化锂溶液中加入EDTA使钙镁形成络合物,分离效果可以达到钙含量≤0.0001%,镁含量≤0.0001%。其技术方案是将固体EDTA配成5%-10%水溶液,视溴化锂溶液中钙镁离子的量而过量加入,为了使钙镁离子与EDTA络合完全,而将溴化锂溶液的pH值调至10.0即可。本发明的技术方案的有益效果是工艺简单,能够针对低含量甚至于极低含量的钙镁离子进行络合掩蔽,达到本发明的目的。同时,对于其它金属离子也能进行络合掩蔽。
本发明公开了一种提高废水中锂回收率的方法,包括如下步骤:浸出液李元素浓度调节、浸出液PH值调节、处理后母液加入碳酸钠得到碳酸锂、碳酸锂的离心烘干和处理后母液重返至废水并重复如上步骤;本发明的有益效果在于,提供一种大幅度提高废水中锂的回收率的工艺手段,采用无机相对废水中的锂元素进行回收,同时能够将锂的回收率从70%左右提高到90%以上,不仅大大降低了废水中的杂质,而且能够避免回收过程中的二次污染,为企业带来十分可观的经济效益。
本发明涉及锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和电池,其中,将碳材料进行水热反应,接着进行烧结,然后进行超声处理和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料,然后将锂金属加热熔融,与所述亲锂化碳材料进行搅拌反应,进一步在搅拌下升温,获得在孔内、层间、管内附着锂合金的锂金属复合材料。此外,可进一步对所述锂金属复合材料进行表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种二氟二草酸磷酸锂的生产方法,涉及锂电池电解液添加剂制备技术领域,本发明以三草酸磷酸锂与六氟磷酸锂为生产原料合成二氟二草酸磷酸锂粗品,随后经过滤、减压浓缩、加入不良溶剂进行结晶、过滤、干燥得到二氟二草酸磷酸锂产品,反应简便易控,提高了总收率与产品纯度,并且不会污染环境,降低了生产成本,具有工业化生产前景。
本实用新型公开了一种锂离子石墨烯复合电极,包括保护壳,保护壳的内部内壁固定连接有内胆,所述保护壳与内胆的夹层中固定连接有缓冲层,所述内胆的内部固定连接有锂电池层,所述锂电池层的侧面填充有冷凝层,所述保护壳底部的内部开设有隔热腔,所述保护壳底部的上表面固定连接有减震器,所述减震器的侧面填充有气囊,所述锂电池层的顶部固定连接有分电极,所述分电极的顶部固定连接有总电极,所述总电极一端的外部套装有盖帽。该锂离子石墨烯复合电极,通过设置缓冲层与减震器,能够较好的吸收与分解外界的传递来的力,从而起到保护内部锂电池的作用,并且设置了冷凝层可以将锂电池工作产生的热量进行吸收与发散。
本发明公开了一种二氟磷酸锂(LiDFP)的生产方法,属于锂离子电池添加剂技术领域,本发明将DMC、六氟磷酸锂配成六氟磷酸锂溶液,通过滴加六甲基二硅氧烷反应生成二氟磷酸锂,经过滤,脱酸,重结晶,过滤,干燥后,得到产品二氟磷酸锂(LiDFP),通过本发明方法制备的二氟磷酸锂(LiDFP)总收率与产品纯度高,工艺简便,生产经济,有利于工业化生产。
本发明公开了一种基于锂电池运输用的承载托盘,包括底板,所述底板的上方设有承载板,且承载板的顶部表面设有围板,所述围板的两侧表面均通过螺纹孔螺纹连接有螺纹杆。有益效果:本发明通过转动围板一侧表面上的螺纹杆,使得螺纹杆一端的限位板进行移动,便于对放置板上的锂电池进行限位固定,防止锂电池在运输的过程中发生晃动不稳定的问题,有利于提高锂电池在运输过程中的稳定性,避免在运输的过程中因晃动不稳定的问题而对锂电池造成损坏,便于对锂电池进行保护,其中通过承载板上的支撑块对放置板底部表面四个拐角处进行支撑,便于提高放置板的稳定性,从而进一步提高了放置板上的锂电池的稳定性,便于对锂电池进行运输。
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