本发明公开了用于锂电池烘干设备,属于锂电池生产技术领域,其中,包括壳体,所述壳体的内部开设有空腔,所述空腔的内部固定连接有滑杆,所述滑杆的表面滑动连接有滑板,所述滑板的表面固定连接有活动管,所述活动管的内部滑动连接有固定杆,所述固定杆的一端固定连接在壳体的内表面,所述固定杆与活动管的表面套接有弹簧,所述滑板的表面固定连接有转接板,所述转接板的表面固定连接有弧形板。通过设置弧形板、滑板、弹簧、固定杆、活动管与滑杆,在实际的应用中,滑板带动弧形板的左右位移可使弧形板对各种不同直径的锂电池进行夹持固定,使本装置适用于各种不同大小规格的锂电池夹持烘干工作,提高了本装置的实用性。
一种锂离子动力电池拆解产生废水的处理方法,首先在液氮冷却条件下将电池拆解产生的电解液冷却回收,并洗涤电极片和隔膜,将产生的清洗液和电解液混合得到电池拆解产生的废水;其次在废水中加入饱和KF水溶液后通过结晶回收LiF晶体,加入碱性物质回收溶液中的氟离子;最后将得到的溶液依次通过厌氧池、缺氧池和好氧池,去除溶液中的氨氮有机物。一种锂离子电池电解液回收利用的方法,回收率高不会造成二次污染;操作简单,过程无毒,对生产装置的耐腐蚀性能要求宽松,设备投入成本低,且不引入新的杂质,回收得到的锂盐可配置新的电解液或制备电池其他锂材料,回收利用率高。本发明对于降低电池生产成本、节约资源、保护环境都可起到积极的作用。
本发明公开了一种低温放电富铝锂快充电池,包括盒体,盒体的内腔设置有富铝快充锂电池本体,盒体的内腔顶部焊接有上固定盒,盒体的内腔底部焊接有下固定盒,上固定盒向富铝快充锂电池本体的一侧外壁焊接有上固定板,下固定盒朝向富铝快充锂电池本体的一侧外壁焊接有下固定板;其中,上固定盒的内腔填充有第一生石灰粉,盒体的顶部一侧连通有第二注水口;其中,下固定盒的内腔填充有第二生石灰粉,盒体的底部一侧连通有第三注水口。本发明通过分别向第二注水口和第三注水口内注水,水分别与第一生石灰粉和第二生石灰粉混合后发生化学反应,产生出热量,可以对富铝快充锂电池本体进行加热,使富铝快充锂电池本体能够在低温下正常充放电。
本实用新型公开了一种锂电池烘干箱,包括烘干箱,烘干箱内设有烘干槽,烘干箱的两侧均设有通孔,烘干槽内活动安装有与通孔相互配合的内部密封板,内部密封板的两侧均设有与通孔相互配合的外部密封板,两个外部密封板的底端均固定安装有底座,两个底座的底端均安装有多个滚轮,两个外部密封板与内部密封板之间均固定安装有多个与锂电池相互配合的放置板,两个底座与烘干箱之间均设有导向装置。本实用新型中将内部密封板一侧的锂电池放至烘干箱内进行烘干时可以将内部密封板另一侧烘干好的锂电池取下并将待烘干的锂电池放置在放置板上,因此能避免放置和取出锂电池时耽误烘干时间,从而极大地提升了锂电池烘干速率,实用效果好。
本实用新型公开了一种带有充电装置的锂电矿灯,包括锂电矿灯本体、充电头和便携式充电宝,所述充电头用于接入外部电源为锂电矿灯本体充电,所述锂电矿灯本体一侧表面固定安装有容纳盒,锂电矿灯本体表面位于容纳盒上方位置开设有插口,所述充电头活动插设于插口内,所述容纳盒中设有容纳口,所述便携式充电宝放置在容纳口内,凸出盒内均安装有弹性夹持机构。本实用新型结构简单,通过将便携式充电宝与锂电矿灯本体结合,当锂电矿灯本体没有电时,将充电头从插口拉出,然后将充电头插入便携式充电宝的充电口,能够完成锂电矿灯本体的充电,无需频繁携带体积较大的锂电矿灯,降低了锂电矿灯充电的繁琐性。
本发明提供了一种锂离子电池正极复合材料及其制备方法和应用,锂离子电池正极复合材料包括内核以及包覆于内核外的外壳层,内核为钴酸锂或镍钴锰酸锂,外壳层为碳包覆磷酸锰铁锂复合材料;制备方法包括以下步骤:(1)将锰源、铁源、及锂盐加入磷酸溶液中,倒入高压釜中反应;过滤、洗涤、干燥,得磷酸锰铁锂;(2)将磷酸锰铁锂放入管式炉中,通入惰性气体与碳源气体,进行化学气相沉积,得碳包覆磷酸锰铁锂复合材料;(3)再与钴酸锂或镍钴锰酸锂混合,球磨,制备得到锂离子电池正极复合材料。本发明锂离子电池正极复合材料能提高材料一致性,对电芯能量密度影响小,能提高钴酸锂/镍钴锰酸锂的安全性能,其工艺简单,操作方便。
本实用新型涉及灯具技术领域,公开了一种锂电池矿灯,包括装有锂电池的锂电池盒,通过线缆与锂电池连接的灯座,安装于灯座上的盖体及安装于灯座内的LED灯,还包括设置在LED灯的光线输出端的分光装置,所述分光装置包括设置于LED灯的光线输出端的第一反射镜,设置于第一反射镜的反射光路上的至少一个分光镜,及设置于分光镜的透射光路上的第二反射镜,并且所述盖体上还设有与分光镜的反射光路、第二反射镜的反射光路相对应的分光筒。本实用新型通过分光装置将LED灯发出的光分割为多束光线,再分别通过单独的分光筒将光线射出,可使单个矿灯能发出多束光线,增加了照明的范围。
本实用新型涉及新能源电池技术领域,公开了一种用于均衡锂电池组的装置,以减少锂电池组的焊接工艺和焊接时间,提升组装效率;本实用新型的用于均衡锂电池组的装置,包括待均衡的锂电池组,还包括:与所述锂电池组连接的采集均衡模块、保护板和用于连接采集均衡模块和保护板的连接模块。
本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,具体为一种新能源汽车锂电池用陶瓷基隔膜及其制备方法,包括PE基膜,所述PE基膜表面有陶瓷浆料涂布形成的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层表面接枝有类聚多巴胺层;以重量份数计,所述陶瓷浆料包括以下组成:纳米陶瓷气凝胶40‑60份、聚乙烯‑乙烯醇磺酸锂5‑10份、聚偏氟乙烯10‑15份、聚(4‑苯乙烯磺酸)锂盐5‑10份、聚合物粘结剂3‑8份、溶剂35‑45份,本发明所制备的陶瓷基隔膜的电解液湿润性能良好,可以吸收并保留相当多的电解液,离子电导率高,锂离子很容易被分离且锂离子能够快速的通过隔膜,优化了电池的电化学性能,热收缩率≤2%,可以有效提高锂电池的安全性。
本实用新型公开了一种多功能锂电池电源,包括外壳,及设置在所述外壳内部的锂电池和电路板,所述外壳的顶部设置有一个连接所述电路板的USB充电接口,所述外壳的右侧设置有连接所述电路板的USB供电接口,所述外壳的内部设置有一个滑道,在所述滑道内活动设置有一个连接所述锂电池的充电插头,所述外壳的表面设置有一个连接所述电路板的液晶显示模块,所述外壳的左侧设置有一个连接所述锂电池的验钞灯,所述外壳的左侧还设置有一个连接在所述验钞灯和锂电池之间的控制开关;该装置同时具有转接电源、验钞、充电等功能,功能强大,同时体积较小,携带较为方便,适合推广使用。
本实用新型公开了一种锂电池封装设备的极耳定位机构,该极耳定位机构包括:极耳定位块支架;极耳定位块固定块,滑动安装在极耳定位块支架上;极耳定位块,安装在极耳定位块固定块上,极耳定位块的一端设有用于放置锂电池极耳的极耳定位槽。应用该极耳定位机构进行锂电池封装时,将待封装的锂电池的极耳从锂电池封装设备的封装口伸出,使极耳定位块固定块在极耳定位块支架上滑动至合适位置,将锂电池的极耳置于极耳定位槽内,即可实现极耳的定位,避免极耳胶外漏超差、压金属条、极耳歪斜等问题的出现,提高封装工序的良率。
本发明公开了一种含锂熔融盐的闭环回收方法,配置含锂熔融盐体系,含锂熔融盐体系为第一锂盐和第二锂盐的混合体系;将锂电池电极材料前驱体与含锂熔融盐体系混合,获得混合物,将混合物转入高温窑炉中,先预热,再加热烧结,烧结后冷却,水洗,收集滤液和沉淀物;将沉淀物加热干燥,获得锂电池电极材料,命名为NCM‑P;在滤液中补加第二锂盐至制备NCM‑P所需的物质的量,并加入制备NCM‑P相同物质的量的锂电池电极材料前驱体,混合均匀后烘干获得混合物,重复上述制备方法,获得NCM‑1、……、NCM‑n。上述含锂熔融盐的闭环回收方法,无需分离出残余的含锂熔融盐或滴定分析滤液组分即可实现闭环式重复利用。
本发明公开了一种高功率锂电池及其制备方法,涉及锂电池技术领域,该高功率锂电池及其制备方法,包括底板,底板上开有多个均匀分布的限位孔,底板的两侧均开有条纹槽,底板的两侧位于条纹槽上均设置有侧板,底板位于限位孔的周边通过胶水固定粘贴有锂电池,锂电池与锂电池之间设置有水冷装置,锂电池的顶部设置有盖板,盖板与底板的上均设置有电极片,条纹槽的底部设置有多个均匀分布的螺丝孔,侧板的底部设置有与条纹槽相对应的纹路,侧板与条纹槽之间限位设置,底板与侧板之间通过螺丝与螺丝孔螺纹连接进行限位固定设置。本发明可以将全部锂电池进行充分利用,使锂电池的功率达到最大化,并且通过水冷进行散热,散热效果好。
为克服现有锂离子二次电池存在形成SEI膜过程中容量损失以及现有补锂方式操作要求苛刻,补锂效果不理想的问题,本发明提供了一种锂离子电池正极片,包括第一集流体、补锂层和正极活性层;所述补锂层位于所述正极活性层和所述第一集流体之间;所述补锂层中包括还原性锂化合物,所述还原性锂化合物包括L‑抗坏血酸锂、D‑异抗坏血酸锂、焦亚硫酸锂、亚硫酸锂和植酸锂中的一种或者多种。同时,本发明还公开了上述正极片的制备方法及应用该正极片的锂离子电池。本发明的技术方案减少了首次充放电过程中正极活性层的锂损失,提高了电池的能量密度。
本发明提供了一种耐低温锂离子电池电解液和一种锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的耐低温锂离子电池电解液,包括电解质、有机溶剂和添加剂;所述电解质包括LiPF6、LiBF3Cl和LiBF4,所述LiPF6、LiBF3Cl和LiBF4的摩尔比为1∶0.2~0.5∶0.2~0.5;所述有机溶剂包括碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯。本发明提供的上述电解液具有较高的低温电导率,其低温比电容量与常温比电容量非常接近,且循环性能优异。
本发明是一种锰酸锂正极材料回收制备石墨烯锰酸锂复合材料的方法,包括,将废旧的锰酸锂正极片裂解,并筛分,分离锰酸锂活性物质与集流体铝箔;将锰酸锂与抗坏血酸混合均匀,调节温度,得到干凝胶,将干凝胶烧结制得锰酸锂前驱体;将天然石墨与浓硫酸和磷酸混合,缓慢加入高锰酸钾并恒温水浴,加去离子水,升温继续反应,然后再加入双氧水氧化,之后用盐酸和去离子水洗涤至溶液pH呈中性,冷冻干燥,得到氧化石墨烯粉末;将锰酸锂前驱体与氧化石墨烯混合并加入去离子水中,超声震荡,然后加入肼、氨水,进行水浴反应,反应后,过滤并洗涤滤渣,洗涤时超声震荡,然后再洗涤干燥,得到锰酸锂石墨烯复合材料。
为克服现有锂离子电池负极组合物存在分散性不足,影响锂离子电池电性能的问题,本发明提供了一种锂离子电池负极组合物,包括可脱嵌锂的活性材料、第一增稠剂、第二增稠剂和粘合剂;所述第一增稠剂为非离子纤维素类聚合物,所述第一增稠剂的重均分子量为0.1~30万;所述第二增稠剂为羧甲基纤维素钠或羧甲基纤维素铵,所述第二增稠剂的重均分子量为30~200万,取代度为0.6~1.5。同时,本发明还公开了一种锂离子电池负极及其制备方法和包含所述负极的锂离子电池。本发明改善了负极活性材料在浆料的分散效果,进而提高了锂离子电池相关的电性能。
本发明涉及电池隔膜技术领域,尤其涉及一种锂电池隔膜及其制备方法以及锂电池。本发明提供的锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:将改性无机粒子分散到溶剂中,得到分散浆料;将所述分散浆料涂覆到锂电池隔膜基材上,干燥后得到锂电池隔膜;所述改性无机粒子由无机粒子经硅烷偶联剂改性得到。本发明的无机粒子经硅烷偶联剂改性后具有良好的亲水性,在保持良好耐热性的前提下,能有效增强锂电池隔膜的吸液能力。实施例结果表明,本发明制备的锂电池隔膜的吸液率高达170~188%,闭孔温度为176~185℃,说明本发明制备的锂电池隔膜具有良好的耐热性和吸液能力。
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