本发明公开了一种纳米级尖晶石型掺镍锰酸锂材料制备方法。该方法包括如下步骤:按照分子式LiNi0.08Mn1.82O4的锂、锰和镍离子摩尔比1:1.92:0.08,准确称取锂盐、锰盐和镍盐于烧杯中,用适量蒸馏水在50℃搅拌溶解形成均一混合溶液后,搅拌下逐滴加入氧化剂,保温5‑15min。在100℃条件下恒温加热使溶液蒸发掉一定体积的水分,并转移至瓷坩埚中。将盛有溶液的瓷坩埚置于150℃的程序升温箱式电阻炉中保温加热5min,然后在400℃空气气氛下燃烧反应30‑60min,最后在500℃保温1‑2h,冷却后研磨。将研磨后的粉末在600‑700℃二次焙烧并保温3‑6h,再次研磨得最终产物。本发明所制备的正极材料具优异的循环稳定性。
本实用新型公开了一种软包锂电池PACK生产用限位输送装置,包括装置本体、正激光位移传感器和单片机,所述装置本体的底部固定有第一支撑底座,且第一支撑底座的上侧设置有传送平台,并且传送平台的上端安装有传送带,所述传送平台的两侧预留有固定槽,且固定槽的内部安装有支撑杆,并且支撑杆的一侧设置有转轮,所述转轮的外侧套设有导向带,且传送平台的一侧上端面安装有固定杆,并且固定杆的顶部固定有挡板,所述正激光位移传感器安装在挡板的中间。该软包锂电池PACK生产用限位输送装置,不仅加强了对锂电池运输时的稳定,防止锂电池在运输时改变方向,造成锂电池卡死,同时也加强了锂电池在移位时的稳定,防止锂电池掉落。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制造方法,该法是先将锂盐和锰盐按一定的摩尔计量比进行配料,配好的物料在高速球磨机上进行机械活化和混料处理,再在低温下进行预处理,最后在高温下焙烧合成,得到尖晶石正极材料。采用高速球磨机进行机械活化和混料处理,保证了原料混合的均匀性,降低了合成温度,晶粒微小而均匀,通过两步合成法可使低温下合成的缺陷型尖晶石结构得到修复和完善,容易得到纯相的尖晶石正极材料,减小其高温容量衰减率,制成的尖晶石正极材料价格低廉,工艺流程简单,无污染,易于工业化规模生产。
本发明公开了一种提高锂云母回收率的磨矿方法,包括下列步骤,S1、将含锂品位为0.5%、粒度小于10mm的锂云母原矿给入输入一级旋流器进行分级;S2、一级旋流器中分级后的溢流原料进入静压箱;S3、静压箱中原料进行筛分,粒度大于0.3mm的粗砂送入装载有钢球的球磨机中磨碎,之后再次送回第一分级机进行分级,进行二次磨矿。该一种提高锂云母回收率的磨矿方法,采用多级磨矿以及精选浮选的工艺流程,得到的锂云母精矿中LiO品位为3%~4%,锂化合物的回收率为85%~90%,极大的提高了锂云母精矿中锂化合物回收率,保证了锂云母精矿的产率以及LiO品位、LiO回收率且药剂消耗量少,生产成本低,环保型能高。
本发明提供了一种废旧锂离子电池电解液的处理方法,包括:(1)从废旧锂离子电池获取电解液,将所述电解液与稳定剂混合后进行烧结,获得灰分;(2)将所述灰分加酸溶解,并加入铁源,调节pH至1‑2,在60‑90℃下加热反应1‑4h,经过滤得到第一滤渣和含锂滤液;对所述第一滤渣进行多次水洗,得到高纯磷酸铁;(3)向所述含锂滤液中补加磷酸,加氨水调节体系pH至8‑12,在70‑100℃下进行加热处理,经过滤得到第二滤渣;对所述第二滤渣进行多次水洗,得到高纯磷酸锂。该方法操作简便,合理易行,环境友好。
本发明涉及一种尖晶石型锰酸锂的制备方法,该制备方法包括锂或锰醋酸盐或硝酸盐混合均匀,然后在温度102~108℃下进行加热,再在微波炉中在微波功率360~900W与微波功率密度90~250W/m2下处理5~30分钟,得到所述的尖晶石型锰酸锂。本发明利用微波加热内部加热特性,使整个体系同时达到点燃温度,体系快速发生自燃反应放出高热量,锰酸锂借助燃烧反应放出的热量快速结晶成型。微波加热不仅大幅度缩短了反应时间,而且降低了大量能耗;且该法工艺简单,成本低廉,有利于推广以及实现锰酸锂的高效工业化量产。
本发明涉及一种通过微波辐射回收废旧锂离子电池阳极中石墨与铜箔的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。本发明将废旧锂离子电池经放电后,拆解出阳极集流体;将阳极集流体置于微波炉内,在保护气氛中,经微波辐射处理得到固体和烟气;固体筛分得到铜箔与回收的石墨,产生的烟气经氢氧化钠和活性炭吸附处理后排空。本发明方法工艺简单、清洁环保,成本低廉,不需要额外的试剂或产生额外的废酸废水,实现了锂离子电池阳极集流体中铜箔与石墨的快速分离回收,具有显著的工业化潜力。
本实用新型公开了一种太阳能路灯新型锂电控制装置,包括装置壳体,所述装置壳体的上端设置有防护板,所述防护板的前端外表面开设有插槽,所述防护板的下端外表面开设有通风槽,所述通风槽的内壁固定连接有下防水板,所述装置壳体的外表面固定连接有上防水板,所述装置壳体的上端外表面固定连接有限位柱,所述限位柱的上端外表面开设有螺纹孔,所述螺纹孔的内壁螺接有螺钉,所述防护板的上端外表面开设有通孔,所述装置壳体的上端外表面开设有安装槽;有利于方便锂电控制装置的散热,有利于对锂电控制装置在下雨天气使用时的防水,延长锂电控制装置的使用寿命,对防护板的安装过程较为便捷,提高锂电控制装置的使用效果。
本实用新型涉及电池技术领域,且公开了一种具有保护功能的聚合物锂离子电池,包括保护壳,所述保护壳顶部卡接有保护盖,所述保护壳右侧中部固定连接有手提握把,所述保护壳顶部右侧插接有正极接线柱,所述保护壳顶部左侧插接有负极接线柱,所述正极接线柱底端固定连接有聚合物锂离子电池,所述保护壳内设置有第二缓冲机构,包括固定杆、伸缩杆、第二弹簧和限位板。该具有保护功能的聚合物锂离子电池,在搬运或使用过程中若遇到碰撞,则使保护壳内部设置的聚合物锂离子电池给予第一缓冲机构和第二缓冲机构一个力,此时第一弹簧和第二弹簧进行伸缩,产生缓冲作用,从而使聚合物锂离子电池避免碰撞而不会损毁。
本实用新型公开了一种易于缠绕的锂带卷芯,包括卷芯主体,所述卷芯主体的侧端外表面设置有锂带收卷环,所述卷芯主体的前端外表面设置有卷芯贯穿孔,所述卷芯贯穿孔的侧端外表面设置有限位孔,所述限位孔的前端外表面设置有外六角螺母,所述卷芯主体的前端外表面设置有弧形网状加强筋,所述卷芯主体的上端外表面设置有限位料口。本实用新型所述的一种易于缠绕的锂带卷芯,通过弧形网状加强筋可增加卷芯主体的承受力,使其不会因收卷过度的锂带出现弯曲形变的现象,影响了生产,通过高低不一的限位料口,可以避免锂带卷料在收卷时产生的空间间隙导致后期收卷出现脱落的现象。
本发明提供一种具有冷却水温控装置的溴化锂制冷机系统,包括溴化锂制冷机、冷却塔、膨胀水箱和冷却水管路系统,所述冷却水管路系统包括全循环回路和控温回路,所述全循环回路依次经由溴化锂制冷机、冷却塔、膨胀水箱后经冷却水泵回到溴化锂制冷机,所述控温回路经由溴化锂制冷机后直接通过回路控制阀控制回到溴化锂制冷机内。本发明通过在冷却水管路系统中增设温控回路,使得在冬季等外界环境温度较低的情况下可以快速提升冷却水的温度,使其达到溴化锂制冷机冷却水入口温度的下限值,保证溴化锂制冷机能够一次启动,进而保证制冷系统能够正常供应冷冻水给空调使用。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于组合拆装的锂电池,包括锂电池防护外壳,所述锂电池防护外壳的顶部固定安装有外壳封板,所述外壳封板的一端固定安装有封板转轴,所述封板转轴的一侧有固定安装位于外壳封板一端的第一吸磁,所述第一吸磁的底端有固定安装位于锂电池防护外壳顶部一侧的第二吸磁;通过第一吸磁,第二吸磁,第一固定柱,第二固定柱,防护垫,减震弹簧大大的增加了其稳定性,通过安装吸磁,避免了因外力或使用方式造成的锂电池掉落,损坏锂电池的情况,降低了使用成本,极大的增加了其牢固性,通过固定柱,防护垫,减震弹簧大大的避免了在使用时或特殊情况对锂电池造成损坏的情况,极大的增强了其实用性。
本发明属于金属氧化物纳米材料和锂离子电池技术领域,具体为一种燃烧法纳米尖晶石型镍锰酸锂材料的快速制备方法。具体是将按顺序分别称取醋酸锂、醋酸镍和醋酸锰固体放于坩锅中,镍盐置于中间层,加热使物料熔融沸腾自然混合均匀,直至发生燃烧反应,冷却得到燃烧产物,再将燃烧产物焙烧保温,冷却得到纳米尖晶石型镍锰酸锂LiNi0.05Mn1.95O4材料。本发明采用的燃烧法制备纳米尖晶石型镍锰酸锂材料具有操作简单、合成速度快、成本低廉和易于实现规模化生产的特点。
本实用新型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。
本发明公开了一种由废旧锂离子电池正极材料再生制备类单晶三元正极材料的方法,包括步骤:将废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料和过饱和锂源溶液加入水热反应釜中,进行水热处理,将水热处理后料浆进行液固分离,得到粉末A;按照和废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料相同摩尔比,将新的镍盐、钴盐和锰盐配置成前驱体溶液,然后进行喷雾干燥,再经破碎后得到粉末B;将所述粉末B和所述粉末A以及添加剂混合,然后进行煅烧处理,得到煅烧产物C;将所述煅烧产物C与锂源混合,经固相烧结,得到再生的类单晶形貌的正极材料。本发明正极材料再生工艺成本低,无废水废气排放,有价金属能够高价值化利用,制备的类单晶正极材料振实密度高,性能稳定。
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粘接剂材料的清洁配料方法。本发明的特点在于,固态的锂离子电池粘接剂材料的包装袋可溶于配料过程所用的溶剂,并且锂离子电池粘接剂材料连同其包装袋一起与配料过程所用的溶剂相混合,是清洁的锂离子电池粘接剂材料配料方法。此方法可以减少固态的锂离子电池粘接剂材料配料过程的粉尘,还可以节约粘接剂材料配料过程的时间,也有利于保护工作场所工人的健康。
本实用新型公开了一种间隔式锂电池保护箱,包括外壳、导热层、隔板、锂电池,外壳上设置有通风格栅,导热层设置于外壳的外表面,外壳内部收容有隔板,隔板与导热层接触,隔板内部收容有锂电池,锂电池与隔板内表面接触。本实用新型通过锂电池与隔板内表面接触,隔板与外壳的外表面设置的导热层接触,使得锂电池的热量能够直接传递至位于外壳外侧的导热层,直接将热量散发至外界;同时,又外壳上设置有通风格栅贯穿外壳,又提供另一散热路径,通过两种散热方式的结合使得间隔式锂电池保护箱散热效果好,可广泛应用于锂电池技术领域。
本实用新型一种铝合金壳体防爆锂电池,该防爆锂电池包括铝合金壳体和锂电池组件。所述铝合金壳体为顶部开口的箱体结构,开口处可拆卸连接带有腔室的驱动控制器端盖,箱体内设有锂电池组件;所述锂电池组件由锂电池芯体和驱动控制器板构成,锂电池芯体设于铝合金壳体内,驱动控制器板设于驱动控制器端盖的腔室内,锂电池芯体与驱动控制器板有线连接,驱动控制器板分别通过按扭开关线和电机电源线与铝合金壳体外部的开关按钮和电机有线连接。通过本实用新型可对输电线路高空作业电动升降装置进行供电;且本实用新型设有铝合金壳体,即使掉落,也可有效防止锂电池爆炸。
一种具备防爆功能的锂电池太阳能路灯,包括灯柱、LED灯、锂电池、锂电池防爆箱、控制器、光伏板;LED灯通过灯臂与灯柱连接;所述锂电池防爆箱设置在灯柱的顶部;锂电池防爆箱的顶部设置有锂电池防爆箱;所述锂电池防爆箱内部设置有锂电池、控制器;控制器与LED灯、光伏板、锂电池连接。本实用新型为锂电池提供防爆保护、附带具备保温功能、方便维护的设计。可以提高路灯整体的安全性,降低锂电池的衰减速度,调高路灯整体的使用寿命。
本发明公开了一种一体化全固态锂电池结构的制备方法,其特征在于采用正极活性物质与磷酸钛铝锂(LATP)固态电解质制备复合电极,通过流延法将制备的复合电极、磷酸钛铝锂、锂镧锆氧(LLZO)进行流延制备膜生胚;将膜生胚进行叠层热压、共烧结制备非对称固态电解质陶瓷膜,其中,复合电极层为致密结构,LATP固态电解质层为超薄致密结构,LLZO固态电解质层为梯度多孔结构;之后通过热熔手段将锂金属渗透入梯度多孔的LLZO固态电解质中,从而形成一体化全固态锂电池。本发明在极大程度上降低了全固态锂电池中存在的界面阻抗问题,利用各项性能稳定的LLZO解决了LATP与锂金属间存在的副反应问题,达到了提升固态电池的循环寿命与能量密度的目的。
本发明涉及一种水热法制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。将锂源、锰源、铁源、镁源和磷源按照化学计量比混合得到混合物,然后加入水形成溶液或悬浮液,溶液或悬浮液中锂离子浓度为0.1~2mol/L;将得到的溶液或悬浮液加入pH调节剂调节pH为6~10,然后在水热反应釜中在温度为160~220℃条件下水热反应2~20h,水热反应完成后离心分离得到固体产物,固体产物干燥后得到磷酸锰锂基复合正极材料,即LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4复合正极材料,该方法只要按LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4(0≤x≤0.05)的计量比配料,无需锂过量,通过水热反应即可合成高结晶度的LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4正极材料。
本发明公开一种废旧钴酸锂正极材料短程再生协同高电压改性的方法,按照LiCo1‑x‑yCexMgyO2的化学计量比,将废旧锂离子电池正极材料、纳米级锂源、纳米级铈源、纳米级镁源研磨混合得到混合物;将纳米级混合材料在空气氛围下进行两次煅烧,得到化学通式为LiCo1‑x‑yCexMgyO2的再生改性后的锂离子电池正极材料;本发明采用废旧的锂离子电池正极材料为原料,是资源的再生利用,并且在制备过程中在加入少量的锂源和改性元素同步进行;本发明的制备方法短程高效、成本低廉、易于施行且符合当下市场需求。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种长循环寿命磷酸铁锂复合材料、正极材料及其制备方法。本发明的长循环寿命磷酸铁锂复合材料包括碳微米管和磷酸铁锂材料,所述碳微米管具有中空内腔,所述磷酸铁锂材料填充于所述碳微米管的中空内腔中;通过上述方式,将碳微米管的中空内腔作为磷酸铁锂材料的容器,利用碳微米管的笼状结构抑制填充在其中的磷酸铁锂材料在脱嵌锂过程中体积发生膨胀,避免磷酸铁锂材料因体积变化导致表面产生裂纹以及包覆层脱落,提升了磷酸铁锂复合材料的循环性能。
本发明涉及一种气体搅拌粗锂真空中温蒸馏脱钠的方法,含钠为0.1~1.5%的粗锂在真空炉熔化锅中受热融化,温度为200±10℃,熔化了的粗锂液体由阀门进入真空炉,升温使真空炉中的液体粗锂温度达到400~520℃,真空度达到1-5Pa,通过气体分体器向锂液中冲入惰性气体,使锂液在气体搅拌下缓慢翻滚,此时粗锂中的钠开始蒸发,3-8小时后锂液中的钠含量达到要求,经过滤铸锭、得到纯金属锂,本发明具有工序合理,流程简单,能耗低和回收率高的特点。
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。
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