本发明公开了一种锂电池用散热防震安装架,包括下支板,所述下支板和上支板上均设置有固定孔,且固定孔的外围设置有散热孔,所述散热孔之间通过连接槽相连接,且连接槽内安装有铜环,所述散热孔、连接槽和铜环在下支板和上支板上均有设置,且下支板上连接有连接杆。该锂电池用散热防震安装架,具备散热性能,且能锂电池停止供电后,将其上的余热吸收,从而使得该锂电池携带的热量快速的消散,进而有利于锂电池的使用寿命,同时具备防震功能,能将设备工作时,产生的震动动能吸收,以免该震动动能被传递到锂电池上,造成锂电池电极处连接松动,以至于锂电池供电故障,且能避免锂电池与上支板和下支板的连接出现松动,造成锂电池的松动。
本发明公开了一种动力锂电池的样本数据集生成方法、SOC估计方法,生成方法包括:搭建锂电池充放电瞬态求解模型;依据搭建的锂电池充放电瞬态求解模型,获得锂电池电势图、电流密度分析图以及电池不同倍率性能分析图;导出锂电池电势图、电流密度分析图以及电池不同倍率性能分析图对应的数据;对导出的数据进行预处理,获得锂电池样本数据集。SOC估计方法引入蝙蝠算法,设计迭代优化流程,得到优化后的超参数组合,将更新后的超参数输入网络,从而对锂电池SOC进行估算。本发明能够适用于不同材料的锂电池,一方面减少了模型计算量,另一方面可以在一定程度上提高了模型预测性能,使得对电池SOC的估计精度较高,具有更高的自适应性。
本发明提供了一种锂离子电池硅基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。制备的锂离子电池硅基复合负极材料的成分及百分比为:硅:氧化镁:石墨烯的比例为23~56wt%:12.1~75.4wt%:2~12wt%。采用镁热还原法,利用镁粉作为还原剂还原硅的氧化物(SiOx,x=0.5-2),制备硅/氧化镁复合材料,然后以附着于反应产物-硅的表面上的反应生成物-氧化镁为催化剂,采用碳源进行催化化学气相沉积生长石墨烯,制备硅/氧化镁/石墨烯复合负极材料。制得的硅基锂离子电池,硅的氧化物镁热还原后在内部生成的氧化镁可以缓解硅的体积效应,外部和内部生成的氧化镁起到催化剂作用,催化生长石墨烯,可以进一步缓解硅的体积效应,并能显著增强材料的导电性。
本发明公开一种废旧锂离子电池正极材料球磨喷雾再生方法,检测废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极粉末中各个元素的含量,将废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极粉末、锂盐、镍盐、钴盐、锰盐、粘结剂、离子液体混合放入行星球磨机进行球磨细化,混合物球磨处理得到悬浊液;将悬浊液搅拌均匀后进行喷雾干燥,收集粉末;将得到的粉末焙烧得到再生的镍钴锰酸锂正极材料;本发明提供的正极材料再生工艺清洁,成本低,无废水废气排放,有价金属能够高价值化利用,同时制备得到的镍钴锰三元材料振实密度高,一致性好,粒度可控,性能稳定,具有优异的物理和电化学性能。
本发明公开一种废旧三元正极材料的水热补锂‑喷雾重塑再生方法,将废旧三元锂电池深度放电,拆解分离;将正极铝箔放于氢氧化钠溶液中,剥离的废旧三元锂电池正极材料进行干燥、煅烧、研磨得到粉末;将粉末加入到有机酸中进行表面活化,再加入锂盐溶液进行水热处理,随后作为晶种与镍源、锰源、钴源进行混合配料得到成分均匀的悬浊液;悬浊液进行喷雾造粒重塑,获得NCM前驱体,将NCM前驱体加工业氧气进行两段烧结得到再生的三元正极材料;本发明实现废旧三元正极材料的环保、短流程回收再利用,其中水热补锂工序能快速实现锂的原位修复,补锂后的三元正极废料作为晶种,结合喷雾造粒技术,可实现三元正极材料的结构重塑和可控制备。
本发明公开了一种锂电池正极材料制备工艺,包括以下步骤:准备磷酸铁锂和石墨烯材料、制备磷酸铁锂/石墨烯复合材料、复合材料造粒、混粉机混合和正极材料成型。本发明所述的一种锂电池正极材料制备工艺,其有益效果是:通过提高加热温度和施加压力,可以更好地将粘结剂与天然鳞片石墨的融合,提高材料的相互融合的效果,采用高能球磨进行研磨,相比于普通球磨更加的彻底,且可以把粉末粉碎为纳米级微粒,在高速转动下,可以有更好的研磨性,通过提高复合材料微粒中磷酸铁锂与石墨烯的质量比,可以提高锂电池的电容库存量,通过真空处理,使得正极材料在成型时内部质地更加的均匀,电解效果更好。
本发明公开了一种锂电池太阳能路灯设计方法,首先确定负载LED灯正常工作一天所消耗的电能Q1,然后根据负载LED灯所消耗的电能Q1配置磷酸铁锂电池的容量Q2,再根据磷酸铁锂电池的容量Q2配置太阳能组件的容量Q3;所述负载LED灯正常工作一天所消耗的电能Q1和磷酸铁锂电池的容量Q2相等,所述太阳能组件的容量Q3是磷酸铁锂电池的容量Q2的2-3倍。本发明利用锂电池独有的充放电特性反向降低了蓄电池的容量配置,与传统路灯系统相比,减少了蓄电池容量配置,增加了太阳能组件容量配置,从而降低了成本,易于推广普及。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池及其制作方法,将一次纳米粒子团聚而成的二次颗粒磷酸铁锂、D50值1-3um,作为正极活性物质,负极采用具有无定型碳包覆结构的高层间距人造石墨,隔膜采用基材为PP、PE、PP的高透气性隔膜,透气性≤300s/100ml;电解液成分为:内含碳酸乙烯酯(EC)25%-35%、碳酸丙烯酯(PC)5%-10%、碳酸甲乙酯(EMC)25%-35%、碳酸二乙酯(DEC)10%-15%,锂盐为六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂复合导电盐,浓度10%-15%。添加剂为丁二腈,硫酸亚乙烯脂、氟化烃。方型铝壳锂离子电池正负极片经卷绕、并卷芯、焊盖板、入壳、烘烤、激光焊、二次烘烤、注液、化成、抽气、压钢珠、分容、45度至75度高温老化,120h-24h高温热成膜。
本发明公开了一种退役锂电池再生复合正极材料的方法,涉及锂电池回收再利用技术领域。经过前处理后,将负极回收的石墨粉制备成高性能石墨烯,正极回收的含锂粉料与复合盐混合,在低温下反应生成易溶于水的化合物,经过水浸和过滤后,在滤液中加入沉淀络合剂和制备的石墨烯物料,在一定的摩尔比、温度、时间和压力下进行溶剂热反应后,过滤洗涤干燥,得到复合碳复合的锂电池正极材料。过程中有效避免了酸碱等化学试剂的引入,操作简单,缩短了整体工艺流程,提高了再生锂离子电池正极材料的电化学性能,具有合理的能源强度,是一种绿色高效的退役锂离子电池回收处理新技术,极具工业化应用前景。
本发明公开了一种高吸附量的锂离子印迹纳米复合膜的制备方法,属功能材料制备技术领域。本发明首先利用“共混改性”和“沉浸‑凝胶相转化法”合成PVDF/TiO2复合膜,提高膜材料的亲水性能;然后以PVDF/TiO2膜为载体、Li+为模板、12‑冠醚‑4为单体,通过印迹聚合过程制备出吸附量高,选择性良好的PVDF基锂离子印迹纳米复合膜,用于锂离子的选择性富集。本发明所述方法实现了含锂复杂溶液体系中锂离子的选择性富集,吸附效果优于目前现有的锂离子印迹材料。
本发明公开了一种便携式锂电池手电筒,涉及照明技术领域。该便携式锂电池手电筒,包括电源外壳,所述电源外壳内腔的右侧固定安装有锂电池,所述电源外壳顶部的左侧贯穿设置有电源接口,所述电源外壳的右侧固定安装有太阳能电池板,所述电源外壳的底部固定连接有防滑胶皮,所述防滑胶皮的底部固定连接有照明装置,所述锂电池分别与电源接口和太阳能电池板电性连接。该便携式锂电池手电筒,通过照明装置的改良,以及锂电池、电源接口和太阳能电池板的配合使用,使得手电筒可以很好的控制照明灯的工作功率,避免了由于照明灯工作功率过大而导致的照明灯使用寿命缩短,同时避免了由于照明灯工作功率过小而导致的光照效果不佳。
本发明公开了一种利用浸出‑喷雾干燥‑固相法再生磷酸铁锂的方法,属于废旧电池的回收利用领域。本发明将废旧磷酸铁锂电池在盐溶液中放电,然后进行拆解分离出正极片;将步骤的正极片分离得到铝箔和废旧磷酸铁锂正极,将废旧磷酸铁锂正极粉加入到酸液中浸出得到浸出液;在浸出液中补加锂源、铁源和磷源,并添加碳源和掺杂金属阳离子的化合物,配制成前驱体溶液;将前驱体溶液进行喷雾干燥处理得到前驱体粉料;在氩气或氩氢气混合气的氛围中,将前驱体粉料进行两段煅烧得到金属阳离子掺杂再生磷酸铁锂。本发明方法制备的再生磷酸铁锂结构稳定,比容量高,循环性能和倍率性能优良。
本发明公开一种采用废旧钴酸锂电池制备高电压正极材料的方法,将剥离得到的废旧钴酸锂电池正极材料清洗、煅烧,检测其中的钴和锂的含量;按照富锂锰基固溶体的化学计量比取镍盐、钴盐和锰盐,配制成镍盐、钴盐、锰盐的混合盐溶液,再分别配制络合剂溶液Ⅰ、络合剂溶液Ⅱ和沉淀剂溶液;在反应釜中加入络合剂溶液Ⅱ作为底液并加入煅烧后的废旧钴酸锂材料,将镍钴锰混合盐溶液、络合剂溶液Ⅰ、沉淀剂溶液分别流加加入进行沉淀反应,控制pH值、络合剂的浓度、反应温度、反应时间,过滤、清洗并干燥得到复合前驱体,将复合前驱体与锂源混合煅烧之后冷却至室温,获得正极材料;本发明所制备的材料结晶度高,结构稳定性高,高电压充放循环稳定性好。
本发明公开一种废旧三元锂离子电池正极材料的快速再生方法,将废旧三元锂离子电池经过手工拆解、碳酸二甲酯清洗、NMP浸泡、离心、氧化处理、喷雾干燥、研磨并煅烧得到废旧三元正极材料粉末,提出预氧化处理‑喷雾干燥‑高温短时退火的联合工艺再生了废旧三元正极材料;本发明通过对废旧三元锂离子电池正极材料表面的岩盐相进行氧化处理并加入碱生成层状中间相,混锂研磨并短时间高温退火处理,中间相可形成层状氧化物相以修复失效的表面,同时也能将循环过程中损失的锂补充从而再生出正极材料;本发明可实现废旧三元正极材料的快速修复再生,具有操作简单、高效经济、无污染的特点,为废旧锂离子电池三元正极材料的回收再生提供了新思路。
本发明涉及一种正极支撑型全固态锂离子电池的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该正极支撑型全固态锂离子电池的制备方法包括电解质浆料配制、正极浆料配制、正极支撑的正极和电解质一体的极片制作、电池装配、老化处理、测试。本不需要单独制备正极和固态电解质膜,只需将正极支撑的固态电解质膜与锂金属负极结合就可以组装成正极支撑型全固态锂离子电池,简化了全固态锂离子电池的生产工艺。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的清洁制浆方法。本发明的特点在于,锂离子电池正极材料的包装袋可溶于制浆过程所用的溶剂,并且锂离子电池正极材料连同其包装袋一起与制浆过程所用的溶剂相混合,是清洁的锂离子电池正极材料制浆方法。此方法可以减少锂离子电池正极材料制浆过程的粉尘,还可以节约正极材料制浆过程的时间,也有利于保护工作场所工人的健康。
本发明公开一种废旧钴酸锂材料体表修饰再生制备高电压正极材料的方法,将剥离后的废旧钴酸锂正极材料煅烧后检测其中锂和钴的含量,将锂源、镁源、纳米级TiO2与废旧钴酸锂正极材料粉末得到混合物,置入球磨罐中,加入无水乙醇进行球磨后干燥得到混合粉末;将混合粉末在空气氛围下煅烧得到镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;将无水乙醇与铝源超声混合,加入镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料,持续加热搅拌至溶液蒸发,得到残留物,烧结后得到铝包覆的镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;本发明制备的再生钴酸锂正极材料具有优异的高压电化学性能。
本发明公开一种复合锂金属负极材料的制备方法及应用,将负载材料均匀沉积在集流体表面,得到复合集流体;以复合集流体作为负极,加上隔膜、锂片、电解液组装成锂电池,进行充放电,在复合集流体上沉积锂金属,同时在高电位区负载材料被还原,原位形成人工SEI膜,形成复合锂金属负极材料;本发明复合集流体制备方法简单,材料易得等优点;得到的人工SEI膜保护层具有良好的锂离子导电性、高的弹性模量和电化学稳定性,能有效抑制锂枝晶的形成和界面副反应,提高锂金属负极的安全性和循环稳定性。
本发明公开了一种以人造沸石为原料来制备高温吸收CO2的硅酸锂材料的方法。提供了一种用人造沸石制备的高温CO2吸收剂硅酸锂材料的制备工艺。将不同配比的LiNO3与人造沸石通过离子交换、溶胶-凝胶法制备出硅酸锂前驱体,在600℃~900℃温度下焙烧2h~8h合成硅酸锂材料。制备所得的硅酸锂材料在热重分析仪中于400℃~700℃温度下,在不同配比的CO2和N2气氛中来吸收CO2。本发明针对电厂、烟道气中排放出的大量的高温CO2的问题,回收碳资源,减少CO2的排放。该发明方法是以廉价的人造沸石和LiNO3为原料,采用离子交换、溶胶-凝胶法合成了硅酸锂材料。与已有技术相比,本发明所使用的原料人造沸石廉价易得,降低了硅酸锂材料的制备成本,易于实现工业化生产。
本发明公开一种高电压混合型锂离子超级电容器及其制备方法。所述高电压混合型锂离子超级电容器,包括正极片、负极片、介于正负极之间的隔膜、填充于正负极和隔膜空隙中的电解液、壳体,正极片和/或负极片由集流体和涂布在集流体表面的包括纳米碳材料的电极材料组成,电解液为有机溶剂、锂盐、添加剂混合而成的高电压电解液。所述高电压混合型锂离子超级电容器的制备方法,包括高电压电解液制备、正极片制备、负极片制备、封装步骤。本发明引入纳米碳材料对5 V正极材料及多孔碳材料进行复合改性,通过优化电解液,以及对电容器的正、负极容量比进行优化,使本发明的电容器具备较高的工作电压、能量密度、功率密度、安全性、循环使用寿命。
本发明涉及一种从锂电池正极浸出废液中回收有价金属的方法。本发明锂电池正极浸出废液经蒸发结晶,然后真空焙烧得到焙烧产物;在无氧环境中,将焙烧产物加入到丙三醇中浸出反应,过滤得到钠富集液和除钠渣,钠富集液减压蒸馏得到碳酸钠和丙三醇;将氧化钙和去离子水加入到除钠渣中,超声条件下反应后过滤得到含钙废渣和氢氧化锂富集液,氢氧化锂富集液冷却结晶,固液分离得到氢氧化锂晶体和循环母液,循环母液返回替代去离子水处理除钠渣;含钙废渣经真空焙烧得到氧化钙和焙烧尾气,焙烧尾气与氢氧化锂晶体共同焙烧得到Li2CO3‑0产品。本发明将锂电池浸出废液中复杂的有机酸盐转化为易处理的碳酸盐和氧化物,回收浸出废液中的有价金属锂镍、钴和锰。
本发明公开一种锂离子电池正极材料溶剂热合成的方法,属于新能源锂电池正极材料技术领域。本发明所述方法为:将醋酸盐和尿素溶解在有机溶剂中,然后再将以上混合均匀的溶液转移到高压反应釜中,在高温高压下,尿素分解出CO2气泡,与金属离子反应形成晶体,伴随着晶体的长大产生沉淀;再将所得到的产物抽滤、干燥、掺锂研磨后进行煅烧,即得到最后的锂离子电池正极材料。本发明所述方法制备得到的锂离子电池正极材料能提高电池的充放电容量和循环稳定性。
本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一种锂位与铁位同时掺杂合成磷酸铁锂复合电池材料的制备方法。将磷酸铁、碳酸锂、碳源、锂位掺杂金属离子以及铁位掺杂金属离子按比例混合均匀,置于球磨机中,加入乙醇球磨150-300min,将球磨产物放入管式炉中,在氮气气氛中,于150-250℃预热100-250min后,以5-40℃/min加热速率升温,于500-800℃恒温焙烧30-200min,然后以5-20℃/min降温速率冷却至室温,制得锂位与铁位同时掺杂的磷酸铁锂粉末。本发明解决了磷酸铁锂正极材料电导率低,大电流放电性能差等问题。
本实用新型公开了一种锂离子电池用六氟磷酸锂釜式高效合成反应装置,包括釜体,釜体内部设有连接块,连接块内壁设有空腔,空腔顶部转动设有上转轴,连接块底部转动设有下转轴,上转轴底部套设有圆锥齿轮一,下转轴顶部套设有圆锥齿轮二,空腔内壁转动设有圆锥齿轮三,上转轴外壁设有搅拌机构,下转轴外壁设有若干搅拌叶二,下转轴外壁延伸至釜体底部设有刮板。本实用新型通过设置釜体、电机、上转轴和搅拌叶二,可以使搅拌叶一与搅拌叶二带动溶液反向转动,可以同时对溶液进行双向搅拌,加强溶液翻滚的力度,提高搅拌的均匀度,刮板沿着釜体底部转动,对底部的溶液进行搅拌,避免有颗粒在釜体底部堆积。
本实用新型公开了一种新型电池锂膜加工用切锂装置,包括主体、进料口与伸缩套筒,所述主体的下端外表面焊接有支撑柱与电机,所述支撑柱的下端外表面焊接有底座,所述主体的前端外表面焊接有固定块,且固定块的一侧外表面活动安装有第一转轴,所述第一转轴的外表面包裹有传动轴,所述主体的一侧活动安装有滑块,所述电机的一侧活动安装有第二转轴,且第二转轴的外表面包裹有传动带,所述主体的上端外表面设置有螺孔与密封条,所述主体的内部活动安装有第三转轴。本实用新型所述的一种新型电池锂膜加工用切锂装置,设有涡轮蜗杆、伸缩套筒与滑块,能够便于人们切割电池膜,并能保证产品的质量,还可以减轻人们的工作强度,带来更好的使用前景。
一种高倍率及循环性能优异的锰酸锂锂离子电池正极材料的制备方法,具体是把反应物硝酸锂、醋酸锰和醋酸铜放入坩埚,加入适量硝酸,再在马弗炉内燃烧保温,即可获得尖晶石型LiCu0.05Mn1.95O2电极材料。本发明所提出的尖晶石型LiCu0.05Mn1.95O4锂离子电池正极材料的制备方法具有操作简单、合成速度快、成本低廉和易于实现规模化生产的特点。
本发明公开了一种碳纳米纸负载磷酸亚铁锂锂离子正极及其制备方法。正极包括:碳纳米纸是由碳纳米管、碳纳米纤维中的一种或者混合聚集而成的疏松多孔的网络结构,孔隙率50%以上;磷酸亚铁颗粒均匀附着于柔性的、疏松多孔的、导电良好的碳纳米纸上。其制备方法包括制备分散液,负载磷酸亚铁锂,施胶,烘干过程。本发明采用LiFePO4纳米颗粒直接负载与纳米网状结构的碳纳米纸上,避免了LiFePO4纳米颗粒在传统浆料制备中的难以分散问题。同时碳纳米纸是碳纳米网状结构,即充当导电填料的作用,又充电集流体作用。
本发明公开一种从锂矿石中富集锂同时制备硅铁合金回收氧化铝的方法,将锂矿石、还原剂、铁源、钙质添加剂、粘结剂混合均匀得到混合物料,将混合好的物料造球后进行干燥,干燥后的料球置于通有保护气氛的矿热炉中进行熔炼;熔炼产物为富锂灰,硅铁合金以及富铝渣,原则工艺流程如下图所示。本发明具有原料适应性强,工艺流程简单,资源综合利用率高,不产生固体废弃物,对环境友好等优点。
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