本发明公开了一种锂离子电池硬碳负极材料及其制备方法。该制备方法包括下述步骤:将TiO2与锂盐混合物及金属锂粉超声分散在溶剂一中,制得分散液一;将烯丙基酚醛树脂溶解在溶剂二中,制得溶液二;将分散液一缓慢加入溶液二中,搅拌均匀后加热固化,得到混合物;将所述混合物在惰性气氛保护下高温碳化,得到锂离子电池硬碳负极材料。采用本发明中的方法制得的锂离子电池硬碳负极材料,其首次充放电比容量高,具有平稳的充放电平台,整体循环稳定性好,且制备方法简单,操作方便可控。
本发明公开了一种电池级磷酸锂的生产方法由除碳、沉淀、洗涤三个步骤组成;生产步骤中采用非强碱性磷酸盐作为磷源的同时调节含锂溶液pH,加热条件下去除二氧化碳,引入杂质量少,在保证产品纯度同时降低了综合成本;洗涤过程加压将普通方法难以去除的磷酸锂晶格内部的钠、硼等杂质逐步溶解,同时加入少量氢氧化锂保证磷酸锂的沉淀率,大大提高了磷酸锂产品的纯度及收率;采用该电池级磷酸锂的生产方法,工艺简单易于工业化,且成本较低,所得产品纯度高,能运用于电池材料特别是正极材料磷酸铁锂的生产。
本实用新型公开了碳酸锂生产装置,涉及化工制备技术领域。包括:用于生成碳酸锂粗品以及产生第一水汽的碳酸锂生产单元;用于将碳酸锂生产单元生产的碳酸锂粗品进行纯化以得到碳酸锂纯品、且产生第二水汽的碳酸锂纯化单元;用于将第一水汽以及第二水汽进行冷却的冷却装置;设置在碳酸锂生产单元与冷却装置之间以及设置在碳酸锂纯化单元与冷却装置之间、且用于输送第一水汽以及第二水汽的输送管路;其中,输送管路的一端分别与碳酸锂生产单元以及碳酸锂纯化单元连通,另一端与冷却装置连通;设置在输送管路上、且用于将第一水汽以及第二水汽从碳酸锂纯化单元抽出至输送管路的抽取装置;该碳酸锂生产装置提高了水资源的利用率,节约了水资源。
本发明涉及一种从硫酸镁亚型盐湖卤水中提取电池级碳酸锂的方法,该方法包括以下步骤:⑴将粉煤灰加入提钾老卤中,经过滤得到一次精制老卤水;⑵一次精制老卤水稀释后泵入超滤装置中,得到二次精制老卤水;⑶二次精制老卤水泵入三级高压纳滤膜装置中,施压得到富锂液和浓液;⑷富锂液进行RO膜+MVR强制蒸发两级浓缩,分别得到高锂溶液和纯净水;⑸高锂溶液打入硼树脂交换柱中,得到脱硼高锂溶液;⑹脱硼高锂溶液调节pH值后过滤,得到精制高锂溶液;⑺精制高锂溶液中加入碳酸钠溶液反应,经过滤分别得到粗碳酸锂和沉锂母液;⑻粗碳酸锂沉淀物经洗涤、过滤、干燥、粉碎即得电池级碳酸锂产品。本发明工艺简单、水耗低、投资少、产品品质优良。
本发明公开了一种六氟磷酸锂制备泄漏自动处理系统,包括报警集成柜、吸风道、送风道、送风风机、抽风风机、吸收塔、六氟磷酸锂制备车间;该系统实时检测六氟磷酸锂制备车间内HF、PF5毒气,当毒气发生泄漏时给予声光报警,并自动开启六氟磷酸锂制备车间送风、吸风通道,将有毒气体抽送至吸收塔吸收,实现六氟磷酸锂生产过程中毒气体实时监控,生产过程中安全环境风险有效可控的管理,提高生产的安全性,避免六氟磷酸锂生产过程中发生大规模毒气泄漏时对环境的污染,对每层楼单独设置检测、吹送结构分楼层控制,实际管控效果更佳。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作为北斗手持机电源的应用,该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能够串联和/或并联。本发明提供的所述电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体可以串联和/或并联,也可以断开连接。例如,在使用时,如果锂离子电池的电量能够满足使用要求,则可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体断开连接,锂离子电池与用电设备相连提供稳定的电压和电流;当锂离子电池使用一段时间之后(例如电量不足时),可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,解决了电池续航的问题,适合用作北斗手持机的电源。
本发明涉及一种熔盐电解制备金属锂的方法,该方法包括以下步骤:(1)将氯化锂、氯化钾分别干燥;(2)将干燥后的氯化锂、氯化钾按0.8~1.3∶1的重量比混合均匀后,在电解槽中升温至全部熔化;(3)当电解质温度稳定在415~450℃时,向电解槽通冷却水,使槽壁形成稳定结壳层;(4)通直流电进行电解;同时启动磁力泵、风机,使尾气回收系统反应器中的碱液循环起来;(5)电解时间0.5~2小时后,将阴极产生的液态金属锂收集后导出,在惰性气体的保护下铸锭;同时将阳极生成的氯气排出,经冷却到室温后用碱液吸收得到次氯酸钠溶液。本发明利用电解质对金属锂的浮力,自动将锂导出槽外,有效地解决了人工出锂的问题,使得提高了产品纯度达到99.0%以上。
本发明涉及溶液分离与纯化技术领域,尤其是一种用于分离与富集锂的方法。该方法包括以下步骤:前处理:对盐田老卤进行稀释和过滤,得到前处理后的卤水;分离:将前处理后的卤水经过纳滤分离系统分离,得到纳滤淡水和纳滤浓水;第一次浓缩:将纳滤淡水经过反渗透系统进行第一次浓缩,得到反渗透浓缩液和反渗透淡水;第二次浓缩:将反渗透浓缩液经过电渗析系统进行第二次浓缩,得到电渗析浓水和电渗析淡水,电渗析浓水为富集有锂离子的溶液。本发明利用不同膜分离技术的优势,将几种不同的膜分离技术进行耦合,可实现提高镁锂分离效率、提高富集锂的效率的目的,且所富集的锂离子可达到制备高纯锂盐所需锂离子的浓度。
本发明公开了一种利用盐湖卤水电解制备氢氧化锂的方法,所述方法包括以下步骤:1)将含锂原始盐湖卤水通过盐田日晒蒸发浓缩,得到高镁锂比卤水;2)将高镁锂比卤水经过除杂得到精制卤水;3)以精制卤水作为阳极液,氢氧化锂溶液作为阴极液进行电解,通过阳离子膜在阴极室得到氢氧化锂一水合物溶液;4)氢氧化锂一水合物溶液经蒸发浓缩、冷却结晶、洗涤干燥,得到氢氧化锂一水合物。本发明产品纯度高、成本低、锂的收率高、工艺简单易控。
本发明提供的一种使用深共晶溶剂提取锂的方法,包括以下步骤:配制深共晶溶剂、提供萃取水相、萃取步骤以及反萃步骤。本发明提供的深共晶溶剂包括摩尔比为1:2、1:1或2:1的氢键供体和氢键受体,不包含稀释剂。在使用深共晶溶剂提取锂的过程中,由于不使用稀释剂,降低了萃取有机相的体积,缩小了设备体积,生产成本低。再者,萃取后深共晶溶剂的锂负载量大、水溶性小,萃取余液中其余组分基本不发生变化,反萃完成后的深共晶溶剂还能循环利用,无三废产生。本发明提供的一种使用深共晶溶剂提取锂的方法,具体工艺只需经过萃取‑反萃,即可得到富锂溶液,工艺简单,易于控制,操作可靠性高,适用范围广,能有效从含锂溶液中分离回收锂。
本实用新型涉及振动下料技术领域,具体涉及一种未干燥碳酸锂半成品振动下料装置,包括料仓,料仓通过支撑结构连接有下料斗,下料斗通过安装结构安装有振动电机,下料斗设有出料结构;下料斗内设有锥形结构,锥形结构包括锥形下料板,锥形下料板底端设有连接带,连接带与振动电机的输出端连接,锥形结构可以将块状碳酸锂在振动电机激震力的作用下震碎;插板阀调节碳酸锂下料的流速;软连接段可避免因锥形结构及振动电机产生的激震力造成下游设备发生不可逆结构变形的现象,本实用新型提供的未干燥碳酸锂半成品振动下料装置,在工艺上可将上游离心机产出的碳酸锂,通过下料斗减少其中的结块,并控制碳酸锂的流速,然后输送到下游设备;并且可改善人员工作环境减少人工投入,提高生产效率。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作为电动玩具电源的应用,该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能够串联和/或并联。本发明提供的所述电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体可以串联和/或并联,也可以断开连接。例如,在使用时,如果锂离子电池的电量能够满足使用要求,则可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体断开连接,锂离子电池与用电设备相连提供稳定的电压和电流;当锂离子电池使用一段时间之后(例如电量不足时),可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,解决了电池续航的问题,适合用作电动玩具的电源。
本发明公开了一种智能锂电池保护方法,所述方法包括以下步骤:S1.在锂电池的外侧壁贴附安装多个温度传感器,将多个温度传感器同时与控制器连接,控制器同时连接有散热装置和加热装置;S2.锂电池工作时,每个温度传感器均实时对锂电池进行温度检测,并将检测的温度数据传递至控制器,控制器对温度数据进行分析比较并计算得到温度平均值,控制器可分别发送指令至散热装置和加热装置;S3.散热装置和加热装置根据控制器的指令运行,散热装置对锂电池进行散热,加热装置对锂电池进行加热升温。本方案可对锂电池实现实时的温度检测,然后对锂电池的温度实现实时调节,极大的消除温度对锂电池的影响,促使锂电池正常使用。
本发明公开了一种用于从盐湖卤水中提取碳酸锂结晶的装置,包括底板,所述底板的上侧壁通过多个支架共同固定连接有加热箱,所述加热箱的上侧壁开设有进料口,所述加热箱的内壁固定连接有多个环形加热管.所述加热箱的内部设有结晶桶。本发明通过搅拌叶与结晶桶的反向转动,达到对结晶桶内溶液充分搅拌的目的,进而使结晶桶内溶液加热均匀,提高了碳酸锂结晶品质和加快碳酸锂结晶速度,同时也提高了碳酸锂的生产工作效率,同时通过搅拌杆的往复转动,进一步对溶液进行充分搅拌,使得远离搅拌叶位置处的结晶桶内壁附近溶液充分搅拌,避免在静止下结晶桶内壁析出一层碳酸锂结晶,影响收集。
本发明涉及一种从碳酸锂浆料中去除磁性物的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将碳酸锂浆料输送到第1级过滤机构进行过滤,得到碳酸锂混合物滤饼;(2)向第1级浆洗机构中通入去离子水,然后将所得的全部碳酸锂混合物滤饼加入到所述去离子水中;(3)然后在所述第1级浆洗机构中对碳酸锂混合物滤饼进行搅拌洗涤,得到碳酸锂浆料;同时通入净化后的蒸汽,然后将所述碳酸锂浆料输送进入到第1级粉碎机构进行粉碎,并将粉碎后的碳酸锂浆料输送进入到第1级除磁机构进行除磁,以及将除磁后的碳酸锂浆料循环返回到第1级浆洗机构,由此连续并循环进行粉碎、除磁和搅拌洗涤。本发明的方法具有很高的除磁效率,效果明显。
本发明提供了一种盐湖提锂母液回收利用的盐田滩晒方法。青海锂业有限公司以青海某盐湖卤水为原料,利用离子选择性分离技术成功实现了高镁锂盐湖卤水的镁锂分离,在高镁锂比卤水分离工序产生了提锂母液。本发明提供了该提锂母液与现有盐田工艺结合的锂资源综合回收利用的方法,具体步骤为:首先对碳酸锂母液在盐田中进行滩晒浓缩,当氯化镁饱和时将该母液与盐田中其他卤水进行兑卤,兑卤后的卤水进一步滩晒浓缩,滩晒浓缩过程中析出的固矿可以加工钾镁肥和氯化钾,当浓缩至的氯化镁饱和时进行出卤,此时该卤水达到了生产车间使用的要求,即为生产碳酸锂的原料卤水(老卤)。该方法工艺简单,利用了现有盐田系统实现提锂母液的回收利用,生产成本,绿色环保,综合效益好。
本实用新型公开了一种用于锂电池组电芯的可拆卸拼装式支架,其特征在于,该可拆卸拼装式支架分为上层、下层;在支架本体上设置有多个等距分布的锂电芯固定孔,所述锂电芯固定孔为交错式排布,增加了锂电芯的排布间隙,在所述锂电芯固定孔的边缘设有锂电芯挡片,所述支架本体上还设有定位卡孔、定位挡杆、以及含自攻螺钉孔的定位卡头,支架与支架的拼装结合部呈平角形外缘。对于出现故障的单体锂电芯部分可以顺利移除,并更换好的单体锂电芯,最终同其余部分继续使用,更换简单且经济;并且,支架采用了交错式排布方式,增加了锂电芯的排布间隙,增加了散热空间,利于工作时锂电芯的热量排出,减少了锂电芯因高温环境下工作所带来的不利。
本发明公开了一种改性锰系锂离子筛及其制备方法,该改性锰系锂离子筛包括锰系锂离子筛和包覆在其表面的氧化铝。该改性锰系锂离子筛的制备方法包括步骤:将铝源和锰系锂离子筛前驱体加入反应介质中,获得悬浮液;采用碱液调节悬浮液的pH值至9以上,然后进行固液分离;在350~500℃条件下,煅烧所得固相,获得改性锰系锂离子筛前驱体;将改性锰系锂离子筛前驱体进行酸洗处理,获得改性锰系锂离子筛。本发明提供的改性锰系锂离子筛,其结构稳定、循环性能好、可减弱酸或碱对离子筛的腐蚀,具有较低的锰溶损率。同时,本发明提供的改性锰系锂离子筛的制备方法简单高效、成本低廉,可很好地在工业生产中应用。
本发明公开了一种锂同位素的萃取分离方法,包括:将萃取剂、离子液体和稀释剂相互混合,制备获得有机萃取相,萃取剂选自式1‑1至1‑7所示的化合物;离子液体由阴离子和阳离子组成,阳离子选自式2‑1至2‑10所示的阳离子,阴离子选自[PF6]‑、[(SO2CF3)2N]‑、[(SO2CF2CF3)2N]‑、[CF3SO3]‑、[CH3COO]‑和[BF4]‑中的一种或两种以上;将锂盐溶解于溶剂中,制备获得锂盐溶液相;将有机萃取相和锂盐溶液相置入浮选柱进行萃取,然后分离获得萃取后的有机相;使用反萃液对萃取后的有机相进行反萃,得到富集有6Li的反萃液。本发明提供的锂同位素的萃取分离方法,能够有效地提高6Li单级分离的丰度。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作电动工具电源的应用,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,其中,所述锂离子电池单体包括极芯和非水电解液,所述极芯和非水电解液密封在电池壳体内,所述极芯包括正极、负极及隔膜,该正极包括集电体及涂覆和/或填充于集电体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质、导电剂和粘合剂,所述正极材料还含有氧化钇和/或氧化铌。本发明提供的用作电动工具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,电池的持续放电时间长,使用非常方便,适合用作电动工具的电源。
本发明公开了一种新型结构的锂电池,包括锂电池和外壳,所述锂电池的外壁上下两侧安装有组合机构;所述组合机构包括正极板、负极板和保护套;多个所述锂电池的上下两侧分别安装有正极板和负极板,所述正极板和负极板的内侧均与多个锂电池电性相连,所述正极板和负极板上均套接有保护套,所述的保护套采用绝缘吸油棉,所述负极板上的保护套套接在负极板四周及外侧表面上,所述正极板上的保护套套接在正极板四周及外侧表面上,所述保护套表面上设有若干个平行的槽孔,所述的槽孔内填充有导热材料,所述的导热材料与保护套内的正极板或负极板接触,本发明克服了现有技术的不足该新型结构的锂电池及其制备工艺,结构科学合理,使用安全方便。
本发明涉及无机材料(氧化锰系列)的制备领域,具体涉及一种纳米管状锰氧化物锂离子筛吸附剂的制备方法。其制备方法包括如下步骤:制备γ‑MnOOH;合成LiMnO2;制备锂离子筛前驱体Li4Mn5O12及制备锂离子筛吸附剂H4Mn5O12四个步骤。本发明的制备方法简单、能降低目前采用的萃取方法的生产成本。制得的锂离子筛吸附剂H4Mn5O12具有纳米管状形貌,且表面生长有规则性刺状物质,比表面积较大为90.979~92.997 m2/g,这种特殊形貌的锂离子筛吸附剂,对锂离子具有较大的吸附容量和较快地吸附速率,其中,吸附容量为14.0~37.0 mg/g,绿色环保,具有高效率的循环利用性能,易实现工业化生产。可用于提取类似盐湖的碱金属竞争体系中的锂离子。
本实用新型属于光伏锂电技术领域,具体涉及一种基于热管的锂电池组散热器。其包括单体锂电池(1)、热管(2)、冷凝端散热片(3)、蒸发端金属贴片(4);所述单体锂电池(1)底部设置有冷凝端散热片(3),顶部设置有蒸发端金属贴片(4),单体锂电池(1)四周设置有热管(2)。利用热管(2)对锂电池进行散热,热管(2)冷凝端统一连接冷凝端散热片(3)、蒸发端统一连接蒸发端金属贴片(4),根据需要设计电池仓的数量来确定电池组的容量。本实用新型相对于传统常用的空气、液体冷却散热有着更好的降温效果及温度分布均匀性,且比液体冷却散热有着更简单可靠的结构、维护方便。
本实用新型涉及光伏发电技术领域,具体地说是涉及一种高效安全的户用光伏锂电发电系统。本实用新型所述的太阳能电池输出端通过MPPT电路与微处理器连接,所述微处理器控制输出端与负载电路输入端连接,负载电路输出端与负载连接;太阳能电池输出端通过锂电池组充电电路与锂电池组连接,太阳能电池和锂电池组输出端通过充电电路与微处理器输入端连接,锂电池组输出端分别与负载电路和均衡电路输入端连接,均衡电路输出端与微处理器连接。本实用新型结构简单,智能化程度高,充放电电路简单、可靠,节能环保、效率高、安全可靠、电池寿命长,具有较强的市场应用价值,是一种高效安全的户用光伏锂电发电控制系统。
本发明涉及一种高镁溶液电渗析提锂过程中电极排放液的回收方法,具体包括:将电渗析提锂过程中产生的电极排放液同NaHSO3或Na2SO3溶液混合,反应2~5分钟,获得游离氯小于0.1mg/L的脱氯料液;然后以所述脱氯料液为脱盐原液,采用一级或两级离子交换膜电渗析法进行浓缩,在浓缩室获得锂含量为10~16g/L的浓缩产水,在脱盐室获得脱盐产水;最后将脱盐室获得的一级脱盐产水返回至电渗析提锂工艺段,用于配制电渗析提锂原液。本方法具有操作简单、占地面积小、投资省、成本低等优点,可实现电极排放液中锂和水量的同步、完全回收和零排放,提高资源利用效率,降低电渗析提锂运行成本。
一种电池级碳酸锂生产装置,包括依次连接的反应釜、压滤机、一次精制装置、煅烧装置、二次精制装置,所述反应釜用于制备碳酸锂料浆;所述压滤机,用于对碳酸锂料浆进行压滤,得到粗碳酸锂;所述一次精制装置,用于对粗碳酸锂进行洗涤后离心脱水,得到精制碳酸锂;所述煅烧装置,用于煅烧所述精制碳酸锂,除去精制碳酸锂中的有机物,得到煅烧碳酸锂;所述二次精制装置,用于对煅烧碳酸锂继续进行洗涤后离心脱水,得到电池级碳酸锂,本实用新型可以快速制备电池级碳酸锂,结构简单、使用方便。
本发明涉及盐湖资源开发与综合利用,具体地说是涉及一种以盐湖含硼、镁、锂卤水为原料,采用联合分离提取工艺,分别制取硼酸、氢氧化镁、碳酸锂、氯化铵的一种从盐湖卤水中联合提取硼、镁、锂的方法。本发明方法以经过盐田法浓缩除去大部分钠、钾后的含硼、镁、锂等的卤水为原料,经酸化处理制取硼酸;氨法沉镁;盐田法浓缩;碳酸盐沉镁;二次沉镁母液盐田法浓缩;氢氧化钠溶液深度沉镁;碳酸钠溶液反应法制取碳酸锂。硼、镁、锂回收率分别达到87%、95%及92%以上。该方法具有工艺简单、设备投资少、资源利用率高、硼、镁、锂回收率高、产品质量好、生产成本低、无“三废”等特点,完全符合发展循环经济、改善盐湖生态环境的要求。
本发明涉及一种盐湖卤水萃取法提锂的协同萃取体系,该体系包括以下步骤:(1)原料液酸度调整:在盐湖卤水中加入盐酸调节原料液的酸碱度,使其pH值为1~5,得到原料液;(2)锂的萃取:以TBP-BA-FeCl3-溶剂油为萃取剂对步骤(1)所得的原料液进行三级萃取,得到有机相;(3)有机相洗涤:以盐酸为洗涤液对步骤(2)所得的有机相进行三级洗涤;(4)有机相反萃取:以盐酸为反萃剂对步骤(3)所得的有机相进行反三级萃取,得到氯化锂溶液。本发明工艺简单,易于控制,不但反萃取酸度低,对反萃取设备材质要求低,而且对原料卤水中锂的浓度要求不高,不需稀锂溶液蒸发浓缩,从而实现了节能减耗,降低了生产成本,同时更有效地提高了锂的总回收率。
本发明公开了一种萃取锂同位素的方法,将螯合剂和稀释剂配制为萃取有机相从锂盐水相中萃取分离锂同位素;所述螯合剂为具有冠醚结构的疏水性离子液体,所述具有冠醚结构的疏水性离子液体由阳离子和阴离子组成,所述阳离子为结构式Ⅰ和/或结构式Ⅱ的阳离子;所述阴离子为PF6-,(SO2CF3)2N-、(SO2CF2CF3)2N-和BF4-中的一种或几种。所述的稀释剂为煤油、辛酮、氯仿、二氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、硝基苯、甲苯、二甲苯、二乙苯、溴苯、苯甲醚、硝基甲烷、2-甲基环己酮、甲基异丁酮、氯苯、二氯苯、三氯苯和二苯醚中的一种或几种。该方法具有安全、绿色、高效、稳定性好的特定,可用于多级富集分离锂同位素。
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