本发明具体涉及一种铁钴复合物基锂空气电池正极材料的制备方法,主要解决了现有制备方法中存在的纳米CoFe2O4在充放电过程中容易出现因晶型结构的无序造成的团聚现象从而影响锂空气电池的性能的技术问题。本发明的制备方法包括(1)得到铁钴凝胶状悬浮液;(2)得到晶型结构稳定的铁钴复合物(3)将铁钴复合物与科琴黑、粘结剂混合制备锂空气电池正极材料。所制得的铁钴纳米复合物基锂空气电池正极材料可以有效的提高锂空气电池首次放电容量2943mAh/g(电极),降低锂空气电池充放电过电位0.95V;因其结晶程度高,可以有效缓解铁酸钴材料导电性差、易团聚、充放电过程体积变化的缺陷,是一种很有潜力的锂空气电池空气正极催化剂材料。
本发明提供了一种从磷酸铁锂废料中提取铁和磷的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。本发明将磷酸铁锂废料通过含氧化剂的酸性溶液处理,得到含杂质的富锂溶液和磷酸铁渣,其中磷酸铁渣通过活化转型处理,转型产物经过分离,得到铁粉和磷酸盐,且铁和磷的回收率分别高达95%以上,使废旧锂电池得到了资源化利用。本发明从磷酸铁锂废料中提取铁和磷的方法,简单易操作,易于工业化生产。
本发明公开了一种以层状磷酸钾钙作为固体润滑添加剂的锂基润滑脂及其制备方法。该锂基润滑脂由以下质量份数的组分制成:基础锂基润滑脂74.0‑98.95份,层状磷酸钾钙CaKPO4·H2O1.0‑10.0份,抗氧剂0.05‑5.0份,防锈剂0‑6.0份,极压剂0‑5.0份。制备方法为:将基础锂基润滑脂、层状磷酸钾钙CaKPO4·H2O、抗氧剂、防锈剂和极压剂在室温~200℃下搅拌混合1‑10h,利用三辊研磨机或高压均质机研磨均化0.5‑3h使之均匀,制得锂基润滑脂产品。本发明提供的层状磷酸钾钙CaKPO4·H2O为固体润滑添加剂的润滑脂具有良好的极压承载抗磨减摩能力。
本发明属于新型石墨材料技术领域,提供了一种利用C/C复合材料颗粒制备锂离子负极材料的方法,包括以下步骤:1、选料配料:选用C/C复合材料并进行碾磨分级后,留下粒度D50为10~30μm的C/C复合材料颗粒作为原料;选用中温煤沥青为包覆料;所述包覆料中温煤沥青与原料C/C复合材料颗粒的质量比为:20:80~25:75;2、包覆:将配料完成的C/C复合材料颗粒和包覆料中文沥青置于浸渍罐中,在280~650℃的温度和7~12KPa的压力下进行浸渍8~15h,获得混合材料;3、焙烧:将包覆完成的混合材料置于焙烧炉中进行焙烧炭化;4、石墨化:焙烧后再置于石墨化炉中进行石墨化提纯,得到所述的锂离子负极材料。本发明制备的锂离子负极材料性能优良,可以广泛应用于锂离子负极材料领域。
本发明提供了一种桥联双脒基钴锂杂金属催化剂,涉及烯烃聚合催化剂,具体是一种以钴、锂原子为中心的一类具有N-C-N-Si-N-C-N特征的双脒基配体钴锂杂金属催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,以2,6-二异丙基苯胺作为初始原料,经等摩尔量的丁基锂锂化后与一半摩尔量的二甲基二氯硅烷反应,继而再经过等摩尔量的丁基锂锂化后与等摩尔量的苯腈加成,即可合成硅桥联的双脒基配体锂盐,接下来此配合物与二氯化钴按照1:0.5摩尔比反应得到目标催化剂,该合成方法具有普遍的适用性,反应条件温和,用料简单易得、价格低廉,步骤简单,且产率较高。该类化合物对乙烯聚合反应有很好的催化活性,有较好的应用前景。
为了解决现有技术中电源无法为距离较长的设备提供稳定电力的问题。本发明提出了一种矿用本安锂电池供电系统,包括:锂电池及其保护模块,由锂电池和充放电保护模块组成,用于保护锂电池过冲电,保护锂电池过放电,并且在锂电池的温度超过危险温度时,对锂电池断电;升压模块,用于将锂电池的3.7V电压转换为负载所需的12V电压,并输出到二级保护线路模块;二级保护线路模块,由两个相同的部分组成,每一部分包括输出过电压保护和输出过电流保护。本发明采用新的二级保护电路,将过电流保护电阻放置在电源产品的负极端,先将过电流保护电阻上采集的电压进行放大,放大后的过电流保护电阻电压和基准进行比较,因为采用较小的过电流保护电阻,过电流保护电阻一般是毫欧级的电阻,所以线路上电阻的电压降就小,这样从电源端到设备端的导线就可以使用较长的导线了。
本发明具体为一种应用于动力锂电池的电芯层叠装置,解决了目前没有一种应用于动力锂电池的电芯叠层装置的问题。包括叠片机构和隔膜机构,叠片机构包括底座以及叠片台,底座下方设有精密滚珠丝杠和长导轨,底座上均设有短导轨和固定有压片的引动器,底座上固定有驱动引动器滑动的气缸;隔膜机构包括其上设有卷绕滚子和隔膜滚子的隔膜基板,卷绕滚子上绕有外端依次绕过隔膜滚子的隔膜,隔膜基板上固定有张力调整导轨和除静电器,张力调整导轨上设有张力调整滚子。本发明不仅提高了对锂电池的正、负极片隔离叠加时的精度,保证了锂电池的质量,而且提高了生产效率的同时降低了成本,同时具有操作方便、结构简单的优点。
本发明公开了一种快速细化和均匀化铸态铝锂合金的均匀化形变热处理方法,包括:步骤一、制备铝锂合金铸锭:通过普通重力铸造熔炼制备铝锂合金铸锭,将铝锂合金铸锭切割为板材;步骤二、一级均匀化处理:在一级均匀化处理温度下进行保温;步骤三、轧制变形:一级均匀化结束后,迅速对板材进行轧制变形;步骤四、二级均匀化处理:变形后的试样由一级温度升温至二级温度进行保温。本发明实现了铝锂合金均匀化处理时间短、温度低、成分均匀且晶粒细小的快速制备方法,解决了常规均匀化处理工艺需要高温长时间保温和均匀化处理后晶粒长大粗化严重、组元颗粒难于调控的技术难题,对高性能铝锂合金的制备和工业化生产具有工程实用价值。
本发明公开了一种一维多层脱锂缺陷的锌空气电池空气电极催化剂的制备方法,该方法是将湿法纺制的海藻酸钙纤维与金属二价镍离子,钴离子,锰离子进行离子交换,将交换后的海藻酸纤维浸渍在碳酸锂/无水乙醇悬浮液中,后取出烘干,再经管式炉高温氧化后制得多层纤维状Li(Ni0.2Co0.6Mn0.2)O2作为锂离子电池正极材料,经过锂离子二次电池充放电循环之后,将锂离子电池拆解,取出正极片清洗得到脱锂缺陷的De‑Li(Ni0.2Co0.6Mn0.2)O2锌空气电池空气电极催化剂。该催化剂表现出优异的催化性能,全电池可以充放电441h仍保持0.74V的往返过电压,稳定性要比商业用Pt/C+IrO2好。
本发明涉及高温锂电池,具体是一种用作高温锂电池正极材料的Si@SnO2@C微球的制备方法。本发明解决了单质硅用作高温锂电池正极材料时高温锂电池的容量容易迅速衰减、高温锂电池的导电能力较弱的问题。一种用作高温锂电池正极材料的Si@SnO2@C微球的制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)对硅粉进行表面活化处理;2)将活化硅粉加入到80mL去离子水中;3)将葡萄糖加入到溶液A中;4)向溶液B中加入0.28~0.5g氯化亚锡和0.04~0.09g氟化铵;5)将前驱体悬浮液转移至100mL聚四氟乙烯反应釜中;6)将收集的沉淀清洗干燥后置于管式炉中。本发明适用于高温锂电池的制备。
本发明公开了一种硅桥联吡啶基[N,N]锂配合物及制备方法和应用,属于配合物合成技术领域。通过将硅桥联氨基吡啶与等摩尔量的正丁基锂溶于乙醚;在无水无氧条件下逐滴加入,室温下搅拌反应静置、过滤、浓缩、结晶得到硅桥联的氨基吡啶锂配合物。将硅桥联吡啶基[N,N]锂配合物用于丙交酯和ε‑己内酯的催化开环聚合,主要得到嵌段共聚物和梯度共聚物材料。本发明的硅桥联的氨基吡啶锂配合物作为催化剂具有无毒、高效又具可控性等特点,从而使得聚合过程单体转化率均高于90%,且是分子量可控、分布度窄、立体规整性好、机械性能与热力学性能良好的聚酯材料。该方法对适合生产、具规模推广、应用功能更广的合成可降解塑料领域关键问题的解决有很大的贡献。
本发明提供了一种利用离子交换法制取高纯碳酸锂的工艺方法,以工业级碳酸锂为原料,与去离子水混合成水溶液料浆,再向其中通入高纯CO2气体,控制适当的反应温度、搅拌速度及CO2通入的速度,使碳酸锂固体溶解成LiHCO3溶液。将溶液注入储存罐并加入适量的H2SO4, 使其中的某些离子转化为沉淀,过滤除去不溶物。将过滤后的溶液依次通入阳阴离子交换柱,除去溶液中的可溶性离子。最后在热解反应釜中,控制一定温度和搅拌速度除去CO2气体,通过漂洗和离心在适当温度下烘干得到高纯碳酸锂。本发明具有较高的操作可行性,工艺流程简单,产品稳定性好,产品回收率高,绿色环保。
本实用新型涉及锂电池充电装置,具体为多节锂电池智能充电板。该充电板包括型号为STM8S105的单片机U1,型号为TPS5410的降压型开关稳压块U3、型号为X9C104的第一数字电位器U2、型号为X9C102的第二数字电位器U6、型号为LM317的第一稳压电源模块VR1、型号为AMS1117的第二稳压电源模块VR2、型号为LM358的运算放大器U5A和外围辅助电路。本实用新型提供了一种多节锂电池智能充电板,该充电板结构简单、充电输出稳定,可以为三节以上的锂电池进行稳定充电,解决了现有的实现三节以上锂电池充电的充电电路电路结构复杂的问题。
本实用新型公开了一种多层叠加锂电池,包括锂电池,端盖组件,铝扣板组件和卡板组件,通过设置铝扣板组件,锂电池卡接在卡槽内,锂电池运行过程中产生的热量直接传导到铝扣板上,相比采用塑料进行包裹,提高锂电池组的散热效果和使用寿命,且有利于锂电池组的安全使用;通过设置端盖组件,容置槽和限位槽对锂电池的上下两端进行卡接,使锂电池在端盖组件内稳定固定,避免锂电池在使用过程中出现晃动的现象,提高锂电池的安全性能;通过设置卡板组件,卡板卡接在锂电池的外侧,对锂电池起到限位的目的,提高锂电池放置的稳定性,限位板对铝扣板起到限位的作用,且保证铝扣板定位的准确度。
本实用新型涉及一种具有均衡充电和保护功能的电动助力车锂电池组,是由三组锂电池串联组成,每组锂电池又由三只单体锂电池串联构成,每组锂电池均连接一个由充放电控制开关管和保护电路组成的均衡充放电控制电路。充放电过程中,集成芯片IC1连续检测三只单体锂电池的电压和充放电电流,并送入保护电路,通过充放电控制开关管控制锂电池组的充放电,实现单体锂电池的均衡充电和防止因过充电而损坏、因过放电而影响寿命。本实用新型中的锂电池采用锰酸锂作为正极材料,安全性能显著提高,成本大幅度降低。采用均衡充放电控制电路,使电池组循环寿命大大延长。
本发明涉及一种锂电池领域,尤其涉及一种锂电池辅助组装装置。本发明的技术问题是:提供一种锂电池辅助组装装置。一种锂电池辅助组装装置,包括有底架、上料机构、翻转机构、贴合机构和控制屏;底架上方与贴合机构相连接;上料机构与翻转机构相连接;上料机构与贴合机构相连接;翻转机构与贴合机构相连接;贴合机构与控制屏相连接。本发明使用时实现了自动将六排锂电池中的第二排、第四排和第六排锂电池水平翻转一百八十度,然后再依次将六排锂电池层叠在固定一起,使得锂电池电极呈现正负极交叉排列,大大提高了组装效率,杜绝了因人工操作失误所导致的安全隐患。
本发明涉及一种中温高白锆锂生料乳浊釉及其生产方法,它属于一种陶瓷产品用乳浊釉及其生产方法。本发明主要是解决现有的乳浊釉存在的价格昂贵、成本高、易产生釉面缺陷和釉面易变色的技术难点。本发明采用的技术方案是:中温高白锆锂生料乳浊釉,它由长石、石英、方解石、锂瓷石、锆英粉、萤石、滑石、唐县土、三聚磷酸钠和添加剂组成,其重量百分比为:长石35~40%,石英10~15%,方解石5~10%,锂瓷石12~15%,锆英粉10~15%,萤石1~2%,滑石5~10%,唐县土5~10%,三聚磷酸钠0.1~0.2%,添加剂0.1~0.25%。其生产方法由下列步骤组成:A.首先掏洗和精选原料;B.按重量百分比进行釉料的配料;C.湿法球磨;D.釉料出磨时进行强磁除铁过筛。
本实用新型涉及锂电池负极制备技术领域,尤其涉及用于锂电池负极的一体式打磨机。包括工作台,工作台上端设有多个支撑板,多个支撑板上端连接有同一个固定板,固定板底端设有气缸,气缸输出端设有定位板,定位板底端设有打磨机,工作台上端设有多个垂直板,相对的两个垂直板转动连接有同一个驱动轴,多个驱动轴连接有同一个传输带,位于中部的驱动轴端部贯穿垂直板侧壁延伸至外部,并设有驱动机构。本实用新型可有效的节省人们手动放置和去除锂电池负极的劳动力,减少了锂电池负极打磨的时间,从而提高了锂电池负极制备的效率,在打磨时可将锂电池负极有效的固定住,提高了锂电池负极打磨的效果。本实用新型主要应用于锂电池负极打磨方面。
本发明公开了一种双层包覆的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,所述双层包覆的磷酸铁锂正极材料的内核为磷酸铁锂,在所述磷酸铁锂的外表面包覆有两层包覆层,从里到外依次为碳包覆层和磷酸铁锂包覆层。本发明提供的一种双层包覆的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,能够实现在改善磷酸铁锂正极电导性从而提高材料首效及克容量的同时,增强电池体系的循环稳定性。
本发明涉及碳酸锂制备技术领域。本发明提供的从粉煤灰中提取碳酸锂的方法,包括将粉煤灰滤饼进行粉碎和研磨得到粉煤灰粉末,将粉煤灰粉末放入反应釜内,与水进行混合并搅拌均匀,得到粉煤灰浆;将粉煤灰浆在反应釜内密闭后,通入二氧化碳气,得到碳酸氢锂混合液;将碳酸氢锂混合液进行第一过滤,得到第一次滤渣和碳酸氢锂溶液,将第一次滤渣放入热水中进行热融,得到碳酸锂混合热溶液;将碳酸锂混合热溶液过滤得到碳酸锂热溶液和第二次滤渣;将碳酸氢锂溶液和碳酸锂热溶液进行混合后结晶处理,得到碳酸锂晶体和碳酸锂溶液;向碳酸锂溶液内加入碱金属碳酸盐或稀盐酸溶液,进行过滤得到过滤物,将过滤物和碳酸锂晶体进行煅烧,得到碳酸锂。
本发明提供一种用于强酸性电解质溶液体系中锂的萃取方法,其包括步骤:(1)有机相配制:有机相包括萃取剂和稀释剂,其中萃取剂为磷酸三丁酯(TBP),稀释剂为二氯甲烷(DCM),TBP和DCM的体积比为1~8:1。(2)水相配制:水相为LiCl‑AlCl3‑CaCl2‑H2O体系,控制LiCl的浓度为50~500ppm,Li、Al、Ca摩尔比为1:20~60:5~20。(3)向水相中添加浓HCl,调节酸度为1~5M。(4)继续向水相中添加共萃剂FeCl3·6H2O,控制铁、锂摩尔比为1~6:1。(5)将步骤(1)得到的有机相与步骤(4)得到的水相按照体积比0.5~5:1混合,室温下搅拌3~20分钟后静置分离。采用本发明方法单次锂萃取率达60%以上。本发明解决了强酸性条件下锂萃取困难的问题,而且选择性好、操作简单、易于两相分离、成本低,可用于粉煤灰酸浸液中锂的萃取。
本发明涉及一种陶瓷,特别是一种高强度锂质瓷。为了提供一种热稳定性好的锂质瓷,本发明所述的锂质瓷坯料的重量百分比组分为:锂辉石42-52%、大同土25-35%、淘洗龙岩土5-10%、山阴土5-10%、井陉土2-8%、石英2-8%、于寺土1-5%、滑石2-7%。坯料破碎后加工成80目的细粉后入湿式球磨机,料:球:水=1:2.5:1,磨细18小时,过250目筛,筛余量为0.6%。研磨后的坯料经滤泥机滤干后,再由真空练泥机搅拌两遍,真空度≥0.09MPa。烧成温度为1250℃-1320℃。本发明有效提高了传统锂质瓷的热稳定性,450℃-20℃热交换一次不裂。?
本发明涉及一种增强增韧型镁锂合金的制备方法,是针对镁锂合金强度低、韧性差的情况,先制备铝硅钇中间合金,然后掺杂到镁锂合金中,经真空感应加热熔炼、氩气低吹保护、浇铸,制成镁锂合金锭,再经多道次加热辊轧成型,制成镁锂合金板,经低温回火,制成增强增韧型镁锂合金,制备的镁锂合金金相组织致密性好、晶粒细化,铝硅钇中间合金均匀分布于合金基体中,镁锂合金屈服强度达189MPa,抗拉强度达205MPa,可在多种技术领域得到应用,是先进的增强增韧型镁锂合金的制备方法。
本发明公开了一种钛基锂离子负极材料的制备方法,包括干燥磨粉、混粉、一次焙烧、混捏、预成型、轧片、磨粉、等静压成型、二次焙烧、浸渍、三次焙烧、石墨化提纯、后续加工。该钛基锂离子负极材料的制备方法,粘结剂和浸渍剂均选中温煤沥青,有利于提高制品材料的体积密度和机械强度;导电剂选择炭黑,提高锂电池中电子的迁移速率,降低电池极化,也可以提高极片加工性,促进电解液对极片的浸润,从而提高锂电池的使用寿命;钛粉钛在锂离子电池的应用中,在充放电过程中不发生结构改变,循环性能好,有很的好的充放电平台。
本发明针对锂离子电池剩余使用寿命预测健康指标测量难度大、冗余性高的问题,提出一种基于PCA‑NARX神经网络的锂离子电池剩余使用寿命预测方法和系统。该方法包括:1)分析锂离子电池在不同放电周期的恒流放电电压变化规律,提取出能反映电池性能退化的参数;2)验证所提取的参数之间、所提取的参数与锂离子电池容量之间的相关性,并利用PCA算法去除参数的冗余,将去除冗余后得到的主成分作为锂离子电池的健康指标;3)将得到的锂离子电池的健康指标输入NARX神经网络,进行锂离子电池容量估计和剩余使用寿命预测。实验结果证明本发明方法的预测精度高,可用于锂离子电池剩余使用寿命精确预测。
本发明涉及一种颗粒增强镁锂铝钙硅合金板的制备方法,是针对镁锂合金强度低、耐热性能差、力学性能不稳定的情况,先制备铝硅共晶合金、镁铝钙共晶合金,通过高频感应加热熔炼、真空吸铸,制备镁锂铝钙硅合金锭,经辊轧机轧制,制成镁锂铝钙硅合金板,此制备方法工艺先进,数据翔实准确,增强颗粒尺寸≤200nm,均匀分布于合金β-Li基体中,α-Mg晶粒细化≤10μm,合金屈服强度为298Mpa、抗拉强度为320Mpa、伸长率达到7%,提高了镁锂铝钙硅合金板的力学性能,扩大了使用范围,是十分理想的镁锂铝钙硅合金板的增强制备方法。
本发明属于锂电池切边技术领域,尤其是一种锂电池生产用切边装置及其方法,针对现有的切边机操作复杂,操作时需要手扶锂电池,手与切刀口距离过近,存在安全隐患,不便于对锂电池进行固定问题,现提出如下方案,其包括操作台,操作台的顶部设置有顶架,顶架上设置有液压推杆,液压推杆的输出轴上安装有两个刀具,操作台的下方设置有吸尘器,操作台的顶部设置有切割台,切割台上放置有锂电池,吸尘器上连通有两个吸尘筒,两个吸尘筒分别位于切割台的两侧,切割台的顶部设置有立板,立板的一侧滑动安装有压力板,本发明操作简单,便于对锂电池进行固定,避免用手稳定锂电池,可以远离刀具,避免安全隐患。
本发明涉及一种银碳复合金属锂负极及其制备方法。主要解决现有金属锂负极存在的锂枝晶的滋生和锂沉积行为不均匀的技术问题。本发明采用的技术方案是:一种银碳复合金属锂负极,其所述银碳复合金属锂负极为在铜箔表面附着负极材料,所述负极材料由银碳复合负极材料和沉积锂构成。制备方法包括以下步骤:1)、将碳基材料树脂浸泡于硝酸银溶液中,充分反应后得到Ag替代后的离子交换树脂微球;2)、碳化处理;3)、将银碳复合负极材料制成浆料并涂抹到铜箔上,得到表面附着有银碳复合负极材料涂层的铜箔;4)、对附着涂层的铜箔进行切片处理,并进行Cu|Li半电池的组装及放电;5)、将放电后的半电池铜箔取出,得到锂沉积后的银碳复合金属锂负极。
本发明提供了一种利用太阳能从卤水中制取碳酸锂的装置和方法,属于卤水综合利用技术领域。制取碳酸锂的装置,包括太阳能集热器、膜蒸馏器、三效蒸发器、结晶器、洗盐器等。制取碳酸锂的方法,以太阳能作为热源,通过膜蒸馏方法蒸发浓缩卤水,然后利用三效蒸发对卤水进行强制蒸发与结晶,析出含钠、钾、镁的各种无机盐,最后采用化学沉淀法得到碳酸锂产品。本发明工艺路线简单、生产过程效率较高,节能优势明显,在得到碳酸锂产品的同时还可以分级提取各种无机盐产品,实现了资源的综合利用。
中冶有色为您提供最新的山西有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!