本发明提供一种改性锂电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:将铁源化合物、锂源化合物和磷源化合物混合,加入去离子水,超声处理得混合液;向混合液中加入结构导向剂,搅拌后得前驱体溶液;经分离、清洗、过滤、烘干得到前驱体粉末;采用气流粉碎机破碎细化,将粉碎后的粉末颗粒转移至焙烧炉中焙烧,自然冷却至室温,得到蜂窝状的磷酸铁锂;将碳粉和钛源加入到无水乙醇中;边搅拌边加入还原剂,经喷雾干燥后得到粉末,将得到的粉末置于坩埚中,在惰性气体保护下焙烧,随炉冷却,得到复合包覆体;将复合包覆体、磷酸铁锂加入到高速混料器中混合,焙烧后得到改性锂电池正极材料。
本发明属于锂离子电池技术领域,一种用于磷酸铁锂电池的宽温型电解液,其特征在于,包括以下组分:锂盐10%~20%、有机溶剂80%~85%和添加剂0.5%~5%,有机溶剂包括环状碳酸酯、链状碳酸酯。本发明电解液体系使用于温度范围‑50℃~70℃。在低温环境中,该电解液体系具有较高的电导率,锂盐在电解液中和在电极表面膜中具有的较高的扩散速率;在高温环境中,负极一侧能够形成稳定的SEI膜,抑制电解液中的锂盐与溶剂发生副反应,降低正负极材料与电解液的表面化学反应速率,增强电池内部动力学稳定性,因此提高了电池高低温下的循环充放电能力。
本发明公开一种废旧镍钴锰酸锂正极材料的回收方法。将废旧镍钴锰酸锂电池进行拆解,将正极片进行破碎,破碎料过筛后放入还原炉内氢气还原;得到还原料用热纯水进行洗涤,得到洗涤液和洗涤渣,将洗涤液通入二氧化碳,得到碳酸氢锂溶液和氢氧化铝沉淀,氢氧化铝煅烧得到超细氧化铝,得到的碳酸氢锂经过高温分解得到电池级碳酸锂;洗涤渣加入水合肼溶液,然后加入氢氧化钠搅拌反应过滤,得到第二滤液和第二滤渣,将第二滤渣放入真空干燥箱内进行真空干燥,干燥后的物料经过筛分磁选后得到镍钴锰三元合金粉末或者直接加入酸溶解得到镍钴锰三元混合溶液。本发明成本低,且能够实现全组分的分离和回收,回收率高,产品附加值大。
本发明提供了一种电解质,包括:改性的无机氧化物颗粒、交联剂、锂盐和非水溶剂。交联剂使改性的无机氧化物颗粒和非水溶剂结合,并聚集到一起;改性的无机氧化物颗粒可以增加液态电解液的粘稠度,降低溶液的流动性,提高半固态的机械强度,形成一种半固态或准固态电解质,同时,交联剂与改性的无机氧化物颗粒协同作用拥有高的机械模量阻塞,可以防止各种增长树突,从而有效地抑制锂枝晶,提高所制备的锂金属电池的安全性能,并且提高了离子迁移数,进而提高电导率。实验结果表明,本发明所制得的锂金属电池的安全性能较高,短路时间不低于305h;所制得的锂金属电池的电导率较高,离子迁移数不低于0.25。
一种多孔木碳改性金属锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)取横切巴沙木树木材,切割成木片;(2)将巴沙木片在保护气氛下高温碳化和活化,得到活化的巴沙木碳材料;(3)配置金属硝酸盐或金属醋酸盐溶液,将巴沙木碳材料置于该溶液中浸泡1‑3h,然后放入管式炉,将聚四氟乙烯粉末装入瓷舟并放置在进风口前部,高温煅烧得到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料;(4)在氩气保护下通过电沉积方法将金属锂沉积到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料的孔道结构中,得到改性的金属锂负极材料。本发明可以有效解决金属锂负极材料在电池充放电过程中金属锂枝晶的生长造成的电池库伦效率较低、循环寿命短等问题。
本发明涉及锂离子电池回收利用技术领域,尤其涉及一种废锂离子电池电解液的无害化去除方法。本发明的目的在于提供一种废锂离子电池电解液的无害化去除方法,解决电池拆解过程电解液的污染问题。本发明采用弱碱性溶液处理废锂电池电芯,经过在去壳过程中喷淋稀碱液、添加除电解液添加剂强化浸泡、过滤、烘干,除去电解液中的氟化物和有机物,实现拆解过程无害化。本发明可实现快速、高效脱除电解液,操作简单,且无二次污染,同时实现脱氟和去除电解液中有机物,解决目前废锂离子电池回收行业预处理过程存在的电解液污染问题。
本发明公开了一种锂离子电池橄榄石型正极材料废料的回收及再生方法,该方法以高价态的锰化合物作为氧化剂。回收方法为将正极材料废料与氧化剂在酸性溶液中进行反应,反应后进行固液分离,分别得到浸出液和滤渣,经过后续处理后实现磷酸盐前驱体和锂盐的回收;或者先将正极材料废料在酸性溶液中浸出铁、锂、磷等元素,然后加入氧化剂,使铁和磷酸根生成磷酸铁,反应后进行固液分离,得到含锂浸出液和磷酸盐前驱体。再生方法包括目标正极材料的再生以及氧化剂的再生。本发明采用的氧化剂反应活性大,绿色环保,浸出工艺条件简单且成本低;在回收再生锂和磷酸盐的同时氧化剂也被再生,氧化剂可循环使用;正极材料再生工艺简单,具备高经济性;本发明基于全金属元素闭环循环,具有先进性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料添加剂、其制备方法及应用,所述制备方法包括:A)将钛酸异丙酯、草酸锂、硝酸铝、纳米二氧化硅、磷酸二氢铵和水加热混合,得到混合液;B)调节所述混合液的pH值为9.6~10.0,得到的沉淀混合料液进行过滤和干燥;C)将所述干燥的沉淀物研磨,并在保护气的条件下灼烧,得到具有式(1)所示通式的锂离子电池正极材料添加剂。本发明制备的锂离子电池正极材料添加剂可以有效提升电池的倍率性能,增加正极材料的克容量发挥,实现电池在高倍率下的稳定循环。同时,本发明提供的制备方法操作简单易行,容易导入现有的电池体系。
本发明涉及固态锂离子电池技术领域,公开了一种低界面内阻的LATP复合正极片、制备方法及全固态锂离子电池。首先通过共烧结的方法制备LATP复合固体电解质,降低烧结温度,并缩短了烧结时间;然后将有机聚合物电解质聚环氧乙烷(PEO)均匀涂覆在该复合固体电解质表面,一方面缓冲固体‑固体界面应力,降低界面阻抗,提高了锂离子传输能力,同时也保护LATP不受金属锂负极的影响,可以大幅提高固体锂电池性能,包括放电容量、倍率放电和循环寿命。
本发明涉及新能源汽车用锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高镍单晶锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料的制备方法。一种免洗高镍单晶镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氢氧化锂和添加剂溶解于去离子水中,待完全溶解后,加入小粒晶、球状的NCM三元前驱体,搅拌;(2)将步骤(1)搅拌后的浆料进行动态蒸干,过筛,获得分散性较好的粉体物料;(3)在富氧的气氛条件下,进行一次烧结;将烧结后的材料进行颚破、对辊、气流粉碎、过筛,得到单晶一烧基材;(4)将单晶一烧基材与含B元素的酸性包覆剂进行混合,在二氧化碳和氧气的复合气氛条件下,再次进行烧结,然后将其进行气流粉碎、过筛,得到产品。
本发明公开了一种多孔层状结构锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将琼脂粉溶于水中,形成90~99℃的热琼脂溶液,再将锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于该热琼脂溶液,形成红色透明溶液,冷却形成红色果冻状凝胶,经冷冻干燥得到气凝胶;将该气凝胶在400~600℃煅烧1~6h,再在700~950℃煅烧10~30h。形成富锂层状锂离子电池正极材料的同时保持了微米多孔的形貌,使颗粒间拥有良好的接触,即使在形成的一次颗粒较大的情况下也具有很好的倍率性能,同时又保持了较高的循环稳定性。本发明还公开了一种多孔层状结构锂离子电池正极材料,形成的三维微米多孔结构,并具有很好的结晶性。
本发明公开一种锂电池铝塑包装膜热封工艺参数的确认装置及确认方法,克服现有锂电池铝塑包装膜热封设备缺乏选定合理工艺参数的缺陷,提供一种确认锂电池铝塑包装膜热封的最佳工艺参数的确认装置及确认方法,包括真空箱和设有微处理器的控制器,真空箱通过调节阀与真空源连接,真空箱的内底面设置放锂电池的支架,支架上方设探测支座,探测支座上设位移探测装置。本发明还提供与锂电池铝塑包装膜热封工艺参数确认装置相关的工艺参数确认方法。本发明装置调整容易;设平衡锤使位移探头测量时所受干扰最小;应用直线型电位器位移传感器/磁阻式电位器位移传感器的检测结果非常精细准确;设置预定参数指标等级,微处理器自动判断结果。
本发明公开了一种新型锂电池双枪充电系统及充电方法,其特征在于包括锂电池BMS从机、锂电池对外输出控制模块、锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池故障信息采集及显示模块、电流采集设备、锂电池电源管理模块、锂电池电源管理模块、锂电池上下电控制模块、锂电池双枪充电模块,锂电池热管理模块、锂电池对外输出控制模块及电流采集设备分别与锂电池组电连接。采用一个高压箱带两个电池箱结构,两个电池箱内分别有两并模组,一旦其中有一个电箱有问题,则可以更换其中一个电箱,增加可维护性,两个MSD可在维修时拔掉,以免在维修时发生危险。
本发明公开了一种锂电池使用中高温警报装置,包括电池盒、锂电池和警报器,电池盒的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有半导体制冷片,锂电池上安装有温度传感器,锂电池通过导线与充电插口电性连接,导线上安装有热敏开关,温度传感器分别与半导体制冷片和警报器电控连接。该装置内设置有温度传感器和警报器,若锂电池在使用时温度过高达到危险值,警报器开启,提醒用户停止使用锂电池,防止电池因温度过高而发生自燃或爆炸;同时该装置还能及时为锂电池降温,进一步防止隐患发生。并且该装置在锂电池的充电口外设置有热敏开关,当锂电池温度过高时,热敏开关自动断开,停止为锂电池充电,从而防止锂电池温度持续升高。
本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池中游离态电解液质量的测定方法,包括步骤:称量锂离子电池的总质量;拆解锂离子电池,将其电芯外表面和包装壳内、外表面的电解液擦拭干净,称量擦干后的电芯和包装壳的总质量;计算锂离子电池中游离态电解液的质量;又或者包括步骤:称量锂离子电池的总质量;沿着锂离子电池的二封边将气袋裁掉;将气袋内外残留的电解液擦拭干净,称量擦干后气袋的质量;拆解电池主体,将电芯外表面和包装壳内、外表面的电解液擦拭干净,称量擦干后的电芯和包装壳的总质量;计算锂离子电池中游离电解液的总质量。相比于现有技术,本发明便于测量计算,测定结果准确、可靠。
本发明涉及一种碱式磷酸铁锂的制备方法。本发明以铁源化合物和酸式磷酸锂为原料,以简单有机物为催化剂,将原料和催化剂混合,然后在100℃~160℃下反应20分钟到10小时,就可以合成化学式为LixFemPO4(OH)的碱式磷酸铁锂,0.90≤x≤1.10,0.90≤m≤1.10。本发明中所用酸式磷酸锂可以采用常用方法获得。本发明所用的原料和催化剂都是常用廉价的化工原料,或可由常用廉价的化工原料制得,反应在较低的温度和常压下进行,所需设备简单,能耗小,因此产品的成本较低。
本发明公开了一种多边缘MoS2/石墨烯电化学贮锂复合电极及其制备方法,其电化学贮锂活性物质为少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯的复合纳米材料,复合纳米材料中MoS2和石墨烯的物质的量之比为1∶2,复合电极的组分及其质量百分比含量为:多边缘MoS2纳米片/石墨复合纳米材料为80-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯5-10%。制备步骤:先制备得到少层数的多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,涂到铜箔上滚压后制备得到复合电极。本发明制备的多边缘MoS2/石墨烯电化学贮锂复合电极具有高的电化学贮锂容量。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池生产制造过程中正负极区分装置,包括固定环,所述固定环的内部转动连接有转动轮,所述转动轮外端啮合连接有连接轮,所述连接轮的上下两端均啮合连接有移动齿板。该锂电池生产制造过程中正负极区分装置,通过控制装置控制滑动轮在固定框中的位置,在锂电池运动到检测杆的下端时,滑动轮带动检测杆靠近锂电池,然后检测杆的左右两端与锂电池的两端极板接触,然后根据检测杆进行判断,如果电路未连通,则进料槽内部的调向轮不动,如果电路接通,则调向轮转动,对锂电池的方向进行调整,从而保证了在锂电池离开进料槽时,可以统一极性对外。
本发明公开了一种制备纳米钴酸锂颗粒的方法。它是采用湿化学方法,将一水合氢氧化锂和可溶性的钴盐溶解,引入有机物分散剂防止一次颗粒团聚,然后采用喷雾法或快速蒸干溶液形成干胶粉末,再将干胶粉末在500~1000℃下热处理,得到粒度在10~00纳米的颗粒。本发明制得的纳米钴酸锂可广泛应用于锂电池、非水电解质等方面的科研及生产。
本实用新型公开了一种锂电钻用电机防堵转装置,包括锂电钻本体,所述锂电钻本体的内部设置有电机,所述电机的侧壁固定连接有防护罩,且电机的输出端固定连接有第一转轴,所述第一转轴的另一端贯穿防护罩的一侧侧壁并与之转动连接,所述第一转轴的侧壁固定连接有多个阵列设置的固定板,所述固定板的另一端固定连接有连接板,所述连接板的侧壁通过圆孔滑动连接有支撑杆,所述支撑杆的一端贯穿连接板的侧壁并固定连接有连接块,且支撑杆的另一端固定连接有固定块。本实用新型涉及锂电钻技术领域,该种锂电钻用电机防堵转装置,能够避免电钻因钻头卡住而造成内部电机持续发热,同时可以提示操作人员及时对电钻进行断电处理。
本实用新型涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种全固态无机固体锂离子电解质的制备系统。它包括烧结装置、与所述烧结装置连接的粉碎装置以及与所述粉碎装置连接的溅射装置;所述溅射装置包括靶材和圆片基材。本实用新型通过在烧结装置中烧结不同的固体锂离子物质,然后送入粉碎并进行溅射;结合不种固体锂离子导体的优点而设计双层结构无机固体锂离子导体。
本发明涉及一种锂离子电池领域,尤其是一种测试锂离子电池自放电的方法;本发明的目的是提供一种自放电分选方法准确性高、混档概率小和使锂离子电池包寿命长的测试锂离子电池自放电的方法;第一步,将锂离子电池在SOC状态调整下后,以45~60℃的条件下,储存3~10天后对锂离子电池进行开路电压测试,并记为OCV1;第二步,将测试后的锂离子电池再以45~60℃的条件下,储存3~10天后对锂离子电池进行开路电压测试,并记为OCV2;第三步,通过计算公式△V=OCV1-OCV2,计算出△V,并以1mV-5mV为一个档次分选自放电。
本实用新型提供一种钴酸锂生产用混配系统,包括钴酸锂混配反应釜体,钴酸锂高温固相装置,钴酸锂原材料进入口,粉尘阻挡引导壳体,钴酸锂出料口,出料辅助壳体基座,钴酸锂运输车,运输车进入口,下粉尘引导管,吸尘风机和上粉尘吸进管,其中:所述钴酸锂混配反应釜体内固定安有粉尘阻挡引导壳体;所述钴酸锂混配反应釜体下方底部安有钴酸锂出料口;所述钴酸锂混配反应釜体下方设有出料辅助壳体基座;所述下粉尘引导管上端通过吸尘风机与上粉尘吸进管相连。本实用新型粉尘阻挡引导壳体,出料辅助壳体基座和上粉尘吸进管的设置,可以优化原材料出料和进料所产生粉尘的问题。
本实用新型涉及一种汽车锂电池组,包括锂电池单体、外壳和壳盖,外壳内设有多个用于容纳锂电池单体的容纳区,每个锂电池单体对应设置在每个容纳区内,多个锂电池单体的电极通过连接片串联连接,锂电池单体的外侧包覆有金属导热层,相邻的两个锂电池单体的金属导热层互相接触,外壳的内壁上设有导热片,导热片分别与位于靠近外壳内壁一侧的锂电池单体的金属导热层接触,外壳的侧壁为中空结构,侧壁的中空区内设有散热片,散热片与导热片连接。本实用新型锂电池单体排列紧密、电池密度高,而且散热效果好,锂电池单体产生的热量通过金属导热层吸收,并将热量传递到散热片进行散热,减少电池热量的聚集,提高电池的安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种低温型磷酸铁锂电池及其制备方法,包括:正极极片,负极极片,隔膜和电解液;正极极片包括铝箔集流体、磷酸铁锂、导电剂、粘结剂;负极极片包括铜箔集流体、中间相炭微球、水系碳纳米管、羧甲基纤维素钠、水性粘结剂;所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述锂盐包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂盐,所述溶剂选自碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、乙酸乙酯和丙酸乙酯中的三种以上,所述添加剂包括硫酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯。本发明的磷酸铁锂电池可在‑20℃低温放电85%以上的,低温‑20℃充电并且放电容量保持率大于70%,大倍率放电性能优异。
本发明属于锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种在金属锂负极表面预制SEI膜的方法,包括如下步骤:(1)将配比质量的PVDF‑HFP和PEO加入并溶于第一溶剂中,25~50℃下搅拌至全溶;(2)将配比质量的锂盐溶于第二溶剂中,再加入配比质量的添加剂,超声分散2~4h;(3)混合上述步骤(1)的溶液和步骤(2)的溶液,搅拌1~2h,至粘度为3000~6000cP,得到粘流性液体;(4)将上述步骤(3)的粘流性液体均匀涂覆于锂电池负极集流体的表面,干燥,得到预制SEI膜。本发明预制的高强度、弹性SEI膜,可显著减少金属锂负极的锂用量,充放电过程中能随金属锂表面波动位移而不破损,从而防止锂枝晶产生。
本发明公开的一种汽车锂电池组保护装置,包括防护壳体,所述防护壳体内部设有电池组存放腔,所述电池组存放腔上壁面与所述防护壳体上端面之间连通设有散热口,所述散热口左侧的所述电池组存放腔上壁面连通设有充电电磁铁芯腔,本发明通过对电动汽车锂电池组进行散热处理,能够为锂电池组提供良好的放电环境,同时本装置能够对锂电池组进行封闭放置,能够有效防止电池受潮的同时还能够将短路状态下产生的气体及时排出,有效的降低了锂电池内部因气体过多而爆炸,同时本装置在锂电池组安全防护设备完全失效的同时,能够及时的将锂电池组进行密封,减少锂电池组爆炸而对汽车产生损坏,减轻车主损失。
本发明公开了一种基于UPS的锂电池组控制系统供电回路,包括锂电池组、BMS锂电池管理系统、UPS电源和继电器控制电路,UPS电源的两个输入端分别连接市电、锂电池组,BMS锂电池管理系统与锂电池组电连接,继电器控制电路的输入端连接UPS电源的交流输出端和锂电池组,继电器控制电路的输出端连接BMS锂电池管理系统的供电端。本发明通过低成本的电子电路板方案替换掉小功率UPS,降低系统成本,可以有效减少人员的定期维护,可标准化设计和批量生产。
本发明公开了一种双联锂电池焊接设备及其方法,其中,设备包括机架、并列设置的第一输送带和第二输送带、焊接盒、锂电池移动机构、极耳上料机构和极耳双联焊接机构,焊接盒包括排料部、焊接部和整料部,排料部包括排料底板、两个相对布置的排料侧板和排料后板,所述排料后板上设置有位于两个排料侧板之间设置有分隔板,方法包括以下步骤,第一输送带上设置有放置装满正极向上锂电池的第一上料盒,第二输送带上设置有放置装满负极向上锂电池的第二上料盒,锂电池移动机构利用吸杆将锂电池移动至正极排列槽和负极排列槽内,推动缸推动焊接通道上锂电池组间隔向前移动,极耳上料机构将极耳输送至锂电池组上方,极耳双联焊接机构对极耳进行焊接。
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