本实用新型公开了一种锂离子电池漏孔检测装置,包括上压板和下固定板,所述上压板活动设于下固定板上,所述上压板内设有卡槽,所述卡槽内设有吸水变色纸,所述上压板内设有上线圈,所述下固定件内设有下线圈,本实用新型属于电池检测技术领域,具体是指一种便于测试的锂离子电池漏孔检测装置。
本实用新型涉及锂电池领域,具体公开了一种收卷结构及锂电池正极制片机,所述收卷结构包括支撑板和磁片,所述支撑板的右端设置有连接杆,所述电机的转动端连接有卷束组件,所述转轴的外部中端包裹有卷筒,所述磁片设置于卷筒的下端左侧,所述卡块的下端设置有固定块,所述固定块的内部上下两侧均设置有弹簧一,有益效果为:该装置可便于对正极片进行快速定位,便于将正极片收束在卷筒外部,挡板避免正极片在收卷过程中向前后两端偏移,该装置便于对正极片的竖直位置进行限位,避免因正极片下沉影响后续的收卷效果,同时可避免限位时产生摩擦影响正极片的移动,该装置可便于在收卷暂停时快速停止正极片输送,避免因正极片堆积造成后续收卷困难。
本实用新型公开了一种设有插接端子结构的锂电池,包括电池壳、电池芯和定位板,电池壳的顶端设置有连接结构,电池壳的两端均设置有散热结构,散热结构包括导热板、防护框以及散热片,导热板安装于电池壳的两端,导热板的一端固定有散热片,散热片外侧导热板的一端固定有防护框,电池壳的底端设置有支撑结构,电池壳内部的底端安装有定位板,定位板的顶端安装有电池芯。本实用新型通过设置有散热结构,导热板安装于电池壳的两端,在使用时,电池壳内部的温度向外侧传递,即可通过导热板传递至多组散热片上,多组散热片配合,可较为快速的与周围的空气进行交换散热,以此来实现散热的目的,加强了该锂电池使用时的散热性。
本发明涉及一种动力用锂离子二次电池负极炭材料,其是以人造石墨粉和树脂为原料,溶于有机溶剂后再在压力容器中进行液相脱水处理,然后通过包覆改性、低温固化、炭化,最后经高温热处理、冷却筛选后制成;其制成的炭改性材料为球形或椭球形,平均粒径D50为0.5~30μm,振实密度在0.5~1.5g/cc之间,BET比表面积在0.5~5.0m2/g之间,真实密度0.8~2.25g/cc,其内部有大量纳米孔,孔径0.1~0.6nm;其中所述人造石墨粉的粒径为6~30μm,比表面积小于等于6m2/g;本发明提供的炭改性材料提高了体积比容量和首次效率、降低了比表面积从而消除了热解硬炭材料对空气敏感而损失可逆容量的缺陷、同时还改善了材料的加工性能,适用于动力用锂离子二次电池。
本发明公开了一种锂电池极片含水率检测装置及方法,该装置包括测试仪和用于放置待测样品极片的密封测试瓶,密封测试瓶分别通过气管与干燥气源及盛装有试剂的反应器连通,测试仪通过和试剂接触的正、负电极与试剂导电连接。本发明的锂电池极片含水率检测装置及方法通过加热极片将极片中的水分析出进行水分含量检测,利用化学反应测得排出的水分质量,计算得出干燥后极片含水率。这种方法取样简单,易操作,能够直接检测出极片含水率的情况,含水率检测准确率高,而且容易调整质量把控标准。该方法通过检测干燥后极片的含水率来监控产品生产过程中的质量控制,为干燥工艺改进及过程控制提供有力依据。
本发明公开了一种对氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾可视化选择性识别的有机小分子,其特征在于所述的有机小分子是一种含有噻吩基团的异噁唑酯杂环化合物,其化学结构式为:通过向所述有机小分子的醇溶液中分别加入三种氢氧化锂、氢氧化钠或氢氧化钾,得到溶液、凝胶及结晶三种不同的现象,从而实现对这三种无机碱的可视化识别。本发明所述有机小分子合成方法简捷,易于制备,并可以制备成化学响应特性凝胶,应用于药物给药、化学物质检测、分子识别等领域。
本实用新型公开了一种圆柱锂电池生产用钢壳滚槽装置,包括滚槽驱动件、固定模具轴、下端滚槽移动件、工件定位件、可移动模具轴、加工台和上下调节座,所述加工台包括U型座,U型座的上端左右两侧分别设有一个侧边支撑台,每个侧边支撑台的下表面前后两端均设有脚柱,所述U型座的内部底面设有上下调节座,上下调节座的上表面设有滑动连接的下端滚槽移动件,所述上下调节座上设有带动下端滚槽移动件滑动的滚槽驱动件,一个侧边支撑台的上表面设有固定模具轴,另一个侧边支撑台的上表面设有可移动模具轴,该圆柱锂电池生产用钢壳滚槽装置,结构简单,操作简便,一次可以对多个工件进行加工,大大提高了加工的效率,可以满足生产的需求。
本发明提供一种退役锂离子电池电解液的无害化处理方法,将电池充分放电后进行拆解,先进行一次减压蒸馏得到气相I和物料I,将气相I收集得到电解液中轻组分,之后向物料I中通入高温水蒸气,使电解液中的溶质分解产生气相II和物料II,将气相II通入盛有锂盐/钙盐/铝盐/镁盐的溶液中,生成氟化锂/氟化钙/氟化铝/氟化镁等氟化物产品,将物料II进行二次减压蒸馏收集电解液中重组分,将轻组分和重组分分别进行精馏,得到纯溶剂I和纯溶剂II,最终实现电解液无害化和高值化利用。本发明降低后续锂电池回收过程中对设备的腐蚀,有效避免有害物质产生,减少环境污染,对电池材料回收处理及整个电池回收产业有重要意义。
本实用新型公开了一种便于分类回收的锂电池,包括外壳和连接块,所述外壳的上表面安装有正极端子,且正极端子的右侧设置负极端子,所述正极端子和负极端子的前后两侧均设置有连接在外壳上表面的减震垫,所述第一安装块的后端表面连接有固定杆,且固定杆的后端表面连接有套管,所述连接块在外壳左右两端的内侧均有设置,且连接块的内端表面连接有连接杆,所述连接杆的内端表面固定连接有挡板,且挡板的内端表面连接有位于外壳内部的橡胶垫,所述外壳的前后两端表面均连接有加厚板。该便于分类回收的锂电池,在使用结束后,可以将内部的电解液与外壳上的有用金属分离,从而可以分类回收,以避免出现金属资源浪费的情况。
本发明公开了一种有机聚合物、其合成方法及在制备超高性能锂电池负极上的应用。该负极材料易于合成,成本低廉,性能稳定。作为负极材料,在200 mA g‑1充放电速率下循环400圈容量保持1700mAh g‑1以上;在1A/G大电流充放电下,容量高于760 mAh g‑1。有望代替传统的石墨负极材料,制备高性能锂离子电池。
本发明公开了一种F掺杂改性的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O(4‑x)Fx正极材料的制备方法,以氟化锂、氧化镍、碳酸锰和碳酸锂为原料,将四者加入柠檬酸溶液中,进行超声处理后经高频喷雾器喷出,喷出的雾状溶液在高温下快速干燥;干燥产物烧结后得到F掺杂改性的LiNi0.5Mn1.5O(4‑x)Fx正极材料,该F掺杂改性的LiNi0.5Mn1.5O(4‑x)Fx正极材料在循环30次后比容量保持率大于83%,极大提高了镍锰酸锂正极材料的循环稳定性能。
通过化学沉淀的方法在一种含有镍、锰及少量其它金属的前驱体表面包覆钴。再与锂源充分混匀后采用固相反应法制得高镍型锂离子正极材料,其化学式为:LidNiaMnbMcCo1-a-b-cO2,其中0.9≤d≤1.25,0.5≤a<1,0
本发明公开了一种锂锰正极加工装置,所述油缸安装板的上表面设置有上压合油缸,所述油缸安装板的下方设置有模具安装板,上压合油缸的输出轴通过固定轴套连接有模具安装板,模具安装板固定连接有压实模具和预压模具,模具安装板的下方设置有旋转机构安装板,旋转机构安装板的下表面设置有旋转机构,本锂锰正极加工装置,机械化程度较高,具有较强的可操控性,通过控制各个工件的运行,提高产品的良品率,通过进料气缸和旋转气缸等部件,使各个工序之间衔接流畅,提高工作效率,提高产量,同时降低人工劳动量,同时定位机构可以保证模具的稳定性,进一步提高产品的合格率。
本发明公开了一种电动汽车锂电池充电装置,涉及锂电池充电技术领域,其设置于停车位的一侧,包括:第一充电模块,其为自动充电模式;第二充电模块,其为手动充电模式;以及视觉识别模块,其至少包括图像识别模块;其中,所述第一充电模块和第二充电模块集成于充电桩上,所述第二充电模块为与所述充电桩电连的充电头;所述图像识别模块至少能够识别车体朝向;且,所述视觉识别模块、第一充电模块以及第二充电模块均与控制模块电连,所述控制模块能够根据车体朝向选择控制第一充电模块或第二充电模块进行充电。
以废碱性锌锰电池和废锂离子电池正极物质为原料,通过一定浓度的硝酸对其进行溶解,再向溶解液中加入相应硝酸盐调节钴、镍、锰金属离子比例。用氢氧化钠作为沉淀剂,通过共沉淀法制备氢氧化镍钴锰前驱体,经过滤,干燥后与一定量的碳酸锂混合,置于马弗炉中煅烧可得LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元正极材料。借助于光谱仪、X射线衍射仪、扫描电镜和能谱仪对所得产品进行形貌和结构表征,并将该产品制备成纽扣电池利用蓝电分析仪对其电化学性能进行表征。结果显示在沉淀反应时控制pH=8;煅烧温度850℃;煅烧时间10h时,制备新电池的初次放电容量为158.3mAhg–1。该研究既可使多型号废碱性电池同时回收利用,又降低了电池正极材料的生产成本,具有较好的经济效益和社会效益。
本发明属于石墨材料技术领域,具体涉及一种人造金刚石生产废渣中石墨的提纯方法、锂离子电池用石墨负极材料及其制备方法。本发明的人造金刚石生产废渣中石墨的提纯方法包括以下步骤:(1)将人造金刚石生产废渣与无机酸混合,在80~120℃下反应24~36h;所述无机酸为浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸中的至少一种;(2)将步骤(1)反应后的体系固液分离,洗涤、干燥,即得。本发明的提纯石墨的方法回收率高,同时生产成本低。将根据本发明的提纯方法提纯得到的石墨采用沥青包覆改性得到的改性石墨作为锂离子电池负极材料时,具有较好的循环稳定性。
本发明公开了一种有机电解质溶液和采用所述有机电解质溶液的锂电池,包括壳体,壳体内设有负极层,负极层内侧设有正极层,正极层与负极层之间设有隔膜,所述最外侧的负极层与壳体之间设有胶带,所述壳体内正极层与负极层上方设有密封圈,密封圈上开设有安全阀,所述壳体内密封圈上方设有泄压腔,壳体内泄压腔上方设有顶盖,顶盖上设有顶部垫片。本发明提供一种有机电解质溶液和采用所述有机电解质溶液的锂电池,结构设置巧妙,且布局合理,通过在电池内设置气囊,当电池内的压力不断上升时,同时在电池底部设置了压腔,当安全阀损坏无法泄压时,气囊受压迫,其内部气体通过通孔流入压腔内,为电池提供缓冲空间,避免爆炸伤人的情况发生。
一种锂离子电池用复合正极材料及其制备工艺,该复合正极材料的化学式:LiaNixCoyMn1-x-yO2·(b)MO,其中0.005≤b/a≤0.1;制备方法包括:1)通过湿法工艺在多元素材料LiaNixCoyMn1-x-yO2表面包覆氢氧化物;2)再通过高温煅烧,制备出复合正极材料LiaNixCoyMn1-x-yO2·(b)MO,其中0.005≤b/a≤0.1。本发明的优点:该材料具有元素分布均匀,表面金属氧化物的存在,避免了复合正极材料与电解液的直接接触,减少了恶化反应,有效的提高了电池的循环寿命。
本发明提供了一种高容量的硫掺杂改性磷酸铁锂正极材料的制备方法,其步骤为:(1)将铁源、锂源、磷源、碳源与高分子分散剂逐次加入去离子水中,浆料浓度控制在30%‑50%,搅拌均匀,得到混合液A;(2)将硫源缓慢加入到步骤(1)混合液A中,球磨2‑6h,然后80℃下真空干燥12小时,在惰性气体下高温烧结正极材料。本发明通过硫阴离子掺杂改性LiFePO4正极材料,引入硫阴离子后,硫阴离子可以占据材料在充放电过程中氧的空位,从而起到稳定材料结构的作用。由于硫阴离子的掺入,提高了LiFePO4正极材料的电子密度,提高了材料的导电性能和容锂能力,对材料的充放电容量、倍率性能、首次效率和循环稳定性均有显著的提升。
本发明公开了一种非中空多孔结构的锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,用共沉淀法合成核壳结构的碳酸盐前驱体,内核组成为Ni(1‑x‑y)CoxMnyLiCO3,外壳组成为Ni(1‑x‑y)CoxMnyCO3,前驱体核壳厚度比为0.3‑0.7:1,将前驱体与掺杂剂混合均匀,进行一次预烧结,然后再与锂盐混合均匀,进行二次烧结,将二次烧结后得到的产物进行破碎、粉碎、过筛获得非中空多孔结构正极材料,最后将正极材料表面包覆磷酸盐。本发明所制备的正极材料粒子强度较大,与电解液的接触充分,锂离子扩散路径短,具有较低的电阻,优异的倍率性能和功率。
本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料的制备方法。本发明的技术方案要点为:(1)将过渡金属盐溶于去离子水中形成过渡金属盐溶液,然后加入分散剂,搅拌均匀形成混合溶液;(2)将干燥的碳纳米管置于烧瓶中,搅拌并水浴加热至40-100℃,抽真空,将混合溶液注入,搅拌均匀后干燥形成中间产物复合材料;(3)在保护气的作用下,将中间产物复合材料从室温升至200℃,恒温0.5-4h后,再升温至200-850℃,恒温1-24h后,冷却至室温,制得过渡金属氧化物-碳纳米管复合负极材料。本发明通过真空浸渍吸入法合成了过渡金属氧化物-碳纳米管复合负极材料,成本低廉,制作工艺简单,适用于锂离子电池,动力电池等各种小中型电子设备和工具等用的锂离子电池负极材料中。
一种锂离子电池用高强度铝箔的制备方法,先将电解铝液和铝锭熔炼成铝熔体并直接铸轧成6.95mm厚铸轧卷,再通过冷轧→纵剪切边→低温中间退火→箔轧→成品分切→检查包装工艺制备出锂离子电池用高强度铝箔,将铝熔体直接制备铸轧卷,大大缩短了工艺流程,低温中间退火减少了退火炉的电耗,制备出的锂离子电池用高强度铝箔其抗拉强度≥175Mpa,表面润湿张力≥32达因值。
本发明公开了一种碳包覆的磷酸铁锂正极复合材料的制备方法,以氟化锂、醋酸亚铁、磷酸氢铵为原料,加入无水乙醇和无水葡萄糖,进行超声处理后经高频喷雾器喷出,喷出的雾状溶液在高温下快速干燥;干燥产物一次烧结后研磨,然后进行二次烧结,得到碳包覆的磷酸铁锂(LiFePO4/C)正极复合材料,该复合材料在0.2C下循环20次后,比容量保持率大于94%。
本发明涉及一种利用微波法合成锂离子电池正极材料Li1/4Na3/4MnO2的方法,将锂源、钠源和锰源化合物按Li、Na、Mn的一定摩尔比分别计量,将锂源缓慢加入柠檬酸、葡萄糖的水溶液中,然后加入钠源和锰源化合物,得到膏状混合物;将膏状混合物球磨,陈化,然后经微波热处理,自然冷却后得到Li1/4Na3/4MnO2。本发明前期原料混合均匀,有利于充分反应;原料中加入柠檬酸和葡萄糖,在微波热处理过程中形成炭包覆,有利于增加产品的导电性;微波加热使物料晶粒细化、结构均匀,反应可精确控制;烧结过程无需惰性气体保护,降低了工艺对设备的要求,有利于生产;不会产生有害气体,有利于环保。
本发明公开了一种复合型锂离子电池负极粘结剂,包括羧甲基纤维素钠40‑45质量份、丁苯橡胶43‑48质量份、亲水性环氧树脂10‑15质量份。所述亲水性环氧树脂可用如下方法制成:在600‑1000质量份的双酚A型环氧树脂E‑51中搅拌加入60‑110质量份的十二烷基硫酸钠与60‑110质量份的聚乙二醇,继续搅拌30分钟后,继续搅拌并加入0.003‑0.005质量份的催化剂三氟化硼乙醚络合物,在搅拌过程中30min内缓慢升温到80℃到后,保温80‑100℃继续反应至环氧值为0.48‑0.57。本发明的复合型锂离子电池负极粘结剂,可以将用量减至负极涂层质量的1.2%以下,且所制得的负极极片仍能保持较高的粘结力,由此制得的锂离子电池的首次充放电容量效率和500次循环后的容量保持率高。
本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种锂电池加工用自动上料机,包括驱动机构,所述驱动机构的顶部固定连接有安装座,所述安装座的顶部开设有均匀分布的六个条形孔,所述条形孔的内部设有移动导轨,所述移动导轨内部的左右两侧均滑动连接有移动板,两个所述移动板之间固定连接有固定座,所述固定座的内部安装有单向轴承。该锂电池加工用自动上料机,使得料筒可以移动的范围更大,增加了上料覆盖的范围,使得料筒竖直方向上的位置可以更加方便的改变,更加方便上料,通过阀门的开启或者关闭,可以控制六个固定座可以不同步的进行移动,根据需要进行选择不同位置的材料进行上料,增加上料的效率,而且六个料筒同时上料,上料效率更高。
本发明公开了一种电解铝废渣中锂的提取方法,包括如下步骤:(1)将电解铝废渣与浓硫酸反应,反应得到混合物A;(2)将混合物A加水溶解后过滤,得到滤液B,在滤液B中缓慢加入氧化钙,将所得溶液过滤,得到滤渣C和滤液D;(3)滤液D加热并蒸发浓缩,过滤后滤液进一步蒸发浓缩,得到滤液E,滤液E维持加热状态;(4)在滤液E中饱和碳酸钠溶液,得到悬浊液F,将悬浊液F过滤,得到滤饼,对滤饼进行洗涤、干燥,即可得到碳酸锂产品。该方法采用电解铝工业的废渣作为原料,原料来源广,成本低于锂矿石原料,且提取容易,收率高,提取方法所用其他原料价格低廉,成本低,所得副产品也可以回收利用。
本发明涉及一种锂离子电池多孔复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。所述的制备方法,包括以下步骤:(1)将多孔石墨材料、导电剂、聚合物、造孔剂于溶剂中混合均匀,得电纺丝液;(2)将电纺丝液进行电纺丝制得复合纤维;(3)在惰性气体保护下,先将复合纤维在300℃保温1h,然后在1000~1500℃的温度范围内煅烧0.5h~15h,降至室温即得或者先将复合纤维在300~320℃保温1~2h,然后在1000~1500℃煅烧0.5~15h,冷却后加入化学腐蚀剂除去造孔剂,干燥后冷却得。本发明制备的多孔复合负极材料具有良好的倍率性能,满足锂离子快速充电的性能要求。
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