本发明涉及一种用于磷酸铁锂正极材料生产的除尘回收装置,包括处理筒,处理筒的顶端为开口设置,处理筒的内部设有翻转模块,处理筒的底部连通有出料管道,出料管道上设有卸料阀,处理筒侧壁的下方均匀连接有多根支腿,处理筒的侧壁上还连接有控制面板,处理筒的顶端盖有筒盖,连通导管远离抽气泵的一端穿过管道口并延伸至除尘水箱内腔的下方,连通导管固定连接于管道口的内腔之中。本发明能够将磷酸铁锂正极材料在生产的过程中产出的细粉尘有效的进行除尘处理,方便对除尘后的磷酸铁锂正极材料的回收再利用,不仅可提升磷酸铁锂正极材料的电化学性能,而且也可避免磷酸铁锂正极材料在生产的过程中产生粉尘污染环境的情况发生,绿色环保。
本发明提出了一种沉积型锂资源的综合回收利用方法,包括如下步骤:将沉积型锂矿碎磨,得到细粒矿物;将细粒矿物进行浮选,得到浮选精矿和浮选尾矿,浮选精矿为富锂产品,浮选尾矿为铝土矿精矿产品;对富锂产品进行硫酸熟化、水浸,使锂从固相转入液相,得到含锂浸出液;对浸出液进行净化除杂,得到最终净化液;向最终净化液中加入碳酸钠进行反应,反应完全后析出沉淀,对沉淀进行洗涤并干燥,得到碳酸锂。本发明提供的方法处理沉积型锂矿,得到了铝土矿精矿产品和高纯碳酸锂产品,实现了沉积型锂资源的综合回收与利用,无需高温焙烧,节能降耗,高纯碳酸锂产品达到电池级,符合新能源产业电池质量标准要求,可应用于新能源汽车中锂电池的制造。
本发明属于锂离子电池电极材料领域,具体涉及一种锂离子电池电极材料的改性方法及应用。该改性方法包括以下步骤:将锂离子电池电极材料在‑18℃~‑190℃条件下进行冷冻处理;所述锂离子电池电极材料为锂离子电池负极材料和/或锂离子电池正极材料;所述锂离子电池负极材料为过渡金属氧化物MxOy;所述锂离子电池正极材料为尖晶石结构Li1+xMn2‑yMyO4、层状结构LiNi1‑x‑yCoxMnyO2中的一种或两种。本发明的锂离子电池电极材料的改性方法,通过对特定电极材料进行冷冻处理,经试验证实可以提高电极材料的放电比容量,并大幅提高电极材料的倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种运输设备,尤其涉及一种具有缓冲效果的锂离子电池运输设备。提供一种能够对锂离子电池进行遮盖防护,进而能够防止锂离子电池受外界因素影响使用的具有缓冲效果的锂离子电池运输设备。一种具有缓冲效果的锂离子电池运输设备,包括有放置框和第一导杆等,放置框底部左右两侧均安装有两个第一导杆。本发明通过将锂离子电池放入放置框内,第一转板能够对锂离子电池进行遮盖防护,同时第一弹簧能够对锂离子电池进行缓冲减震,从而能够防止锂离子电池在运输时发生撞击爆炸。
本实用新型属于废旧锂电池回收技术领域,具体的说是涉及一种废旧锂电池热解装置,主要是为了提供一种废旧锂电池热解装置,通过热解吸加热方式有效的消除废旧锂电池中的污染有害物质,提供了一种废旧锂电池热解装置,包括装置机架,在装置机架上设置有回转窑本体,在装置机架上设置有动力装置,动力装置与回转窑本体上设置的传动大齿圈相连接传动,在回转窑本体上还是设置有多个转动托架,该回转窑本体从前到后依次设置有进料段、加热段和冷却段;在回转窑本体上还连接设置有自动上料装置,该新型结构设计的废旧锂电池热解装置,有效的实现了热解过程中废旧锂电池的自动化上料过程,有效的提高了废旧锂电池在资源回收过程中的回收热解效率。
本实用新型公开了一种锂电池包裹用冷缩膜,包括锂电池本体和包裹于锂电池本体上的增强型冷缩膜,锂电池本体的顶部安装有两组连接接口,增强型冷缩膜由主膜和端部覆膜组成,主膜包裹于锂电池本体的表面,端部覆膜分设有两组且分别为覆膜一和覆膜二,覆膜一位于主膜的左端且配合锂电池本体的底部使用,覆膜二位于主膜的右端且配合锂电池本体的顶部使用,主膜的表面加工成型有弹力增强纹理,弹力增强纹理包括加工成型于主膜表面的若干组增强筋和位于相邻两组增强筋之间的回拉筋。本实用新型在冷缩膜膜体上设计有提高冷缩膜回塑能力的纹理结构,可以有效的提高冷缩膜对于锂电池包裹的紧固度,可以在较长时间的使用过程中仍然保持良好的包裹强度。
本实用新型涉及一种锂盐包装桶,使用时,通过桶顶上的接口法兰与相应的进料结构连接进料,进料时桶内气体通过排气口排出以使包装桶内压力与大气压力平衡,进料后通过进气接口充入保护气体。该锂盐包装桶整体采用一体吹塑或者滚塑成型,相比现有的不锈钢材质的包装桶而言,制造效率明显提高,能快速投入使用,并且耐腐蚀性也增强;采用轻质的塑料材质,能够节省较大的运输成本,也正是用于该锂盐包装桶成本低,可以一次性使用,避免桶中的锂盐污染环境;并且,由于该锂盐包装桶采用一体吹塑或者滚塑成型,使桶底、桶顶以及桶身的交界处过度平缓,不容易造成锂盐残留,清洗方便,而且桶身上分布有加强筋,使锂盐包装桶整体结构强度满足使用要求。
本发明公开了一种锂离子电池复合隔膜用涂料及使用该涂料的复合隔膜,该涂料为聚烯烃主链上连接有包含氰乙基侧链的聚合物或聚烯烃主链上连接有包含氰乙基侧链的聚合物与无机粉体的混合物,混合物中聚烯烃主链上连接有包含氰乙基侧链的聚合物的质量分数为5%~95%;使用该涂料的锂离子电池复合隔膜是在聚烯烃微孔膜的一面或两面涂覆一层锂离子电池复合隔膜用涂料,形成涂层,涂层的厚度为0.5~5μm。采用本发明的涂料的锂离子电池复合隔膜,经电解液活化后,利用氰乙基配位作用或者利用氰乙基的配位作用和无机粉体表面物理结合作用,降低Fe2+的溶解和迁移,提高锂离子电池的高温循环性能。
本实用新型公开了一种锂电池电芯夹具,涉及锂电池电芯检测技术领域,具体为一种锂电池电芯夹具,包括托盘,所述托盘的内部开设有夹具定位槽,所述夹具定位槽的内部插接有定位套总成,所述定位套总成包括上定位块和下定位块,所述上定位块和下定位块之间固定连接有支撑轴,所述上定位块和下定位块的内部固定连接有定位保护套,所述定位保护套的内部插接有待检测电芯。该锂电池电芯夹具,通过托盘和定位套总成的配合设置,使该锂电池电芯夹具具备了定位并保护电芯进而便于自动检测的效果,通过接电块的设置,使该锂电池电芯夹具具备了将正负极连通到定位工装的外表面并且位置固定进而便于检测仪器自动连接的效果。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池组限流均衡成组方法,包括有以下步骤:首先对锂电池组进行组装,再通过安装充电装置对电池进行充电,同时在充电时对充电进行控制。本发明中,在锂电池进行组装时,在电池组上并联一个其等串联数的大容量锂电池组,同时在充电时对大容量看锂电池组中的每个单体电池进行单独充电,从而使得每个单体电池在充满电后的电压相等,且会一直维持在均衡状态,再通过多种方法对锂电池组充电时进行电流控制,进而使得锂电池组在充电或放电时一直会处于均衡状态,进而避免了电池过放或过充导致电池寿命变短的情况发生。
本实用新型公开了一种耐高温锂电池组,包括上端压紧组件、底部定位架、隔热箱体组件、锂电池组和散热密封盖,所述隔热箱体组件包括盛放箱体,盛放箱体内部设有真空腔,盛放箱体的下表面设有对其内部通气的进风连接管,真空腔的下表面一侧设有对真空腔抽取真空的真空抽取口,盛放箱体的内部底面设有底部定位架,底部定位架的上表面均匀设有锂电池组,通过连接压板可以对锂电池组上端固定,且通过连接弹簧可以锂电池组减震,使得对电池保护更全面,通过散热耳板使得对电池散热更方便,该耐高温锂电池组,结构简单,操作简便,不但使得对电池耐高温效果更好,而且可以有效的对电池进行散热。
一种用于锂电模组的堆叠涂胶设备,包括工作台、设置在工作台上的定位槽和设置在工作台上的压紧装置;定位槽固定设置在工作台上用于放置锂电模组并对锂电模组进行横向定位,工作台的一端设置有限位端板,限位端板用于对锂电模组的纵向一端进行定位,压紧装置包括依次排列的压紧板、中间挡板、支撑板和气缸,支撑板连接在工作台上,气缸的缸体固定在支撑板上,气缸的伸缩杆穿过支撑板并朝向中间挡板,压紧板朝向中间挡板的一侧设置有压力传感器,气缸的伸缩杆用于推动中间挡板以使中间挡板作用在压力传感器和压紧板上,并通过压紧板将锂电模组压紧,本实用新型用于解决挤压锂电模组时由于挤压压力不可控制造成装配精度差的问题。
本实用新型公开了一种电动车锂电池存储设备,包括锂电池存储主体,所述锂电池存储主体左侧设有防溢外接管,所述防溢外接管右侧设有极柱管盖,便携式把槽右侧设有不锈钢集流片,所述不锈钢集流片右侧设有电解质注入口,所述电解质注入口右侧设有电极保护壳,所述电极保护壳底部设有温度控制箱,所述温度控制箱上表面设有电解液密封膜,所述电解液密封膜外侧设有压力衬垫,所述压力衬垫右侧设有安全阀隔膜,所述安全阀隔膜右侧设有绝缘垫圈,所述绝缘垫圈底部设有薄型电池组,所述薄型电池组外侧设有抗振保护垫。该种电动车锂电池存储设备结构简单,功能实用,能满足锂电池行业对电动车锂电池存储设备的实用需求。
本发明公开了一种动力锂电池温度控制装置,包括温控电池盒,所述温控电池盒与高、低温液体源由管道连通形成循环回路,在循环回路上设有循环泵,循环泵与温控电池盒之间连接有温度传感器和控制单元。温控电池盒与高、低温液体源由管道连通形成循环回路,在循环回路上设有循环泵,循环泵与温控电池盒之间连接有温度传感器和控制单元,通过温度传感器实时检测和控制单元及时调控,为锂电池创造适宜的工作环境温度,提高电化学反应速度,保证锂电池的输出电流、输出电压和放电容量,以使锂电池发挥最优的性能,满足动力电源的使用要求。
本发明公开了了一种四氧化三锰生产高容量锰酸锂的方法,其采用四氧化三锰和碳酸锂为主要原料,并按照锂锰配料摩尔比0.48-0.58,添加剂对应成品质量百分比为0.1%-1%,采用干法混合均匀,制的半成品,然后再通过烧结、后处理的工艺方法生产出高容量的锰酸锂;本发明工艺简单、操作简便、能够在短时间内生产出高容量的锰酸锂,其可以提高锰酸锂正极材料容量10%以上,值得推广与应用。
本发明属于离子交换膜技术领域,特别涉及一种锂离子选择性透过膜及其制备方法。其关键技术为:将磺酸基团改性锂离子筛分散到磺化聚醚醚酮基质中制备基膜;采用界面聚合技术,通过酰氯类化合物和胺类化合物的界面聚合反应在基膜上形成荷正电复合层,且复合层中含有胺基改性锂离子筛,然后通过后处理制备Li+选择性透过膜。该膜可以用于Li+与Mg2+等二价阳离子的分离,也可用于Li+与K+等一价阳离子的分离。在同样的实验条件下,其膜通量和选择性系数优于商业化单价阳离子选择性离子交换膜。
本发明涉及一种锂离子电池用固态聚合物电解质及其应用。该锂离子电池用固态聚合物电解质的制备包括:将单体1、单体2、单体3、交联剂和锂盐分散在溶剂中,得到混合液;将混合液经热引发聚合,即得。本发明通过不同单体、交联剂在无引发剂的情况下进行热引发聚合,避免了引发剂的引入对锂离子电池性能的不良影响,以制备适用于锂电池的固态聚合物电解质。同时,聚合单体中含有抗坏血酸基团,该基团在充放电过程中能够在电极表面发生反应,生成SEI膜,从而将聚合物电解质和锂电池电极紧密的粘结在一起,以解决固态电解质与电极材料之间相容性差的问题。
针对现有技术中铝锂合金低密度高强度的优势性能不能兼顾的技术问题,本发明提供一种超轻高强铸造铝锂合金及其制备方法,由以下质量百分比的组分组成:Li 2.5~3.5%,Mg 5.2~9.2%,Zr 0.08~0.20%,Sc 0.08~0.30%,少量杂质元素且杂质元素总含量小于0.25%,余量为Al。本发明可以在进一步降低铝锂合金密度的同时,兼顾高强度。
本发明涉及一种锰掺杂再生磷酸铁锂正极材料的制备方法。其包括以下步骤:1)将废旧磷酸铁锂电池正极材料煅烧后从正极集流体上剥离,过筛,得废旧正极料;2)依据废旧正极料中的元素含量,补充添加锂源、铁源、锰源和磷源,使锂源、铁源、锰源和磷源的终摩尔比为1.05:0.9―0.99:0.01―0.1:1,同时按理论产出磷酸铁锂质量的1―25%加入碳源,然后进行湿法球磨,获得均匀混合物;3)将均匀混合物在惰性气氛保护下,于600―750℃煅烧2―10h,即得。本发明工艺简单、易于放大,所得产物颗粒粒径分布较窄、导电性能良好、比容量高、循环稳定、倍率性能优越,适合进行废弃磷酸铁锂电池正极材料的工业规模化回收再生。
本发明涉及一种高活性的石墨烯改性的锂离子电池正极材料磷酸铁锂的固相合成方法,其具体步骤是:1)将锂源化合物、铁盐化合物、磷盐化合物、石墨烯及掺杂金属元素按照比例投入球磨机中球磨3-10h,经烘干后投入高温炉在氮气或氩气等惰性气体保护下,于350-500℃恒温煅烧7-15h。2)将步骤1)得到的磷酸铁锂与碳源以及分散剂按照比例投入球磨机中球磨3-10h,经烘干后投入高温炉在氮气或氩气等惰性气体保护下,于650-800℃恒温煅烧7-15h。自然冷却到室温后制得一种内部掺杂高活性石墨烯及金属元素,外部包覆一层微量碳化物导电膜的磷酸铁锂。该方法制得的磷酸铁锂材料既从材料内部改善材料的电导率与离子扩散速率,同时又提高了材料表面的导电性。因此很好的解决了磷酸铁锂的高倍率性能。
本发明涉及一种钛掺杂再生磷酸铁锂正极材料的制备方法,步骤如下:于回收磷酸铁锂电池正极材料中加入锂源、铁源、钛源、磷源、碳源后,得到掺杂产物,锂源、铁源、钛源、磷源中的锂、铁、钛、磷元素的摩尔比为1:0.9‑0.99:0.1‑0.01:1;于前体中加入溶剂介质,混合均匀后得到中间物;在惰性气氛下,将中间物经过锻烧,制得再生正极材料。本发明的钛掺杂再生磷酸铁锂正极材料作为正极活性材料应用在锂离子电池中,具有优异的电化学活性和循环稳定性。
本发明公开了一种低成本电池级碳酸锂的制备方法,该制备方法是以锂辉石或锂云母矿石中提锂、盐湖卤水或地下卤水中提锂以及丁基锂生产过程产生锂渣为原料,经过破碎、筛分、与碳酸盐混匀、机械研磨和沉积等工序生成碳酸锂、碳分和煅烧等工序,具有工艺稳定、成本低等特点。
本实用新型公开了一种锂电池加工用打磨装置,属于锂电池技术领域,包括底座,底座顶部两侧固定安装有导向杆,导向杆顶部固定安装有固定板,固定板底部中间固定安装有电动伸缩杆一,电动伸缩杆一底部活动连接有打磨机。本实用新型中底座顶部中间设置有凹槽,且底座顶部凹槽和限位杆呈契合设置,当工作人员需要将生产后的锂电池负极进行打磨时,工作人员将置物槽底部的限位杆插入到底座顶部中间的凹槽内,并将需要进行打磨的锂电池放置到置物槽顶部的凹槽内,若置物槽顶部的凹槽比较大或者比较小不匹配需要进行打磨的锂电池时,工作人员可直接将匹配锂电池型号的置物槽进行更换,并将锂电池负极向上插入到置物槽内,达到更加方便的效果。
本实用新型提供一种储能锂电池清扫装置,该储能锂电池的一侧设置有滑轨,所述清扫装置滑动设置在滑轨内并可对储能锂电池的上端面进行清扫,所述清扫装置包括与滑轨相匹配并可沿滑轨的设置方向自由滑动的滑块,滑块的顶端分别与L型杆的一端和斜杆的一端相连,斜杆的另一端设置有风机,L型杆较短的一条边沿竖直方向设置,L型杆较长的一条边与该储能锂电池的上端面平行设置,且L型杆较长的一条边的底部设置有用于对该储能锂电池的上端面进行清扫的清扫用具,并可通过驱动机构定时驱动清扫装置工作,可以满足恶劣环境或者偏远地区锂电池的使用,提高锂电池模块使用寿命及适应环境的能力。
本发明公开了一种电池级磷酸二氢锂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将磷酸和乙醇混匀,随后缓慢加入电池级碳酸锂发生复分解反应,结晶析出磷酸二氢锂沉淀;复分解反应完全后过滤并保留滤渣,对滤渣进行洗涤、干燥之后得到电池级磷酸二氢锂。上述电池级磷酸二氢锂的制备方法利用磷酸二氢锂在乙醇中的低溶解度特性,使磷酸与电池级碳酸锂在乙醇的存在下反应萃取结晶析出电池级磷酸二氢锂,本发明的制备方法避免了传统的电池级磷酸二氢锂的制备方法采用蒸发浓缩和冷却结晶过程中存在的高能耗的问题,能耗较低,利于节能减排。
本发明涉及一种锂电池最佳预紧力测试方法和测试系统,首先将被测锂电池分为至少两组,再对各组锂电池施加不同大小的预紧力,最后对各组锂电池进行充放电循环测试,找到电池状态最佳的锂电池组,找到的锂电池组对应施加的预紧力为被测锂电池的最佳预紧力。不必在安装了膨胀力工装之后对锂电池进行膨胀力的测试,降低了人工、资金、空间、设备等投入。在测试中引入不同大小预紧力的设定,模拟锂电池装入模组的真实环境,评估电池充放电循环过程中预紧力对电池寿命及性能的影响,通过监控电池性能的结果反映预紧力的最佳值,对充放电循环测试进行可量化的预紧力的夹紧,能够有效筛选合适的预紧力,提高电池循环寿命。
本发明公开了一种蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料的制备方法,属于硫化锂功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1‑16g干燥后的硫粉在水浴条件下溶于100mL醇类有机溶剂中得到溶液A;待水浴温度升高至55‑60℃时向溶液A中加入0.655g氢氧化锂,升高水浴温度至80℃并保持10min得到溶液B;将溶液B置于旋转蒸发器中旋蒸出溶剂即得蚁巢状硫包裹硫化锂复合材料。本发明采用能够使硫溶解的醇类有机溶剂,并采取相应的保护措施,通过溶剂热回流法得到在自然条件下可稳定存在的硫包裹硫化锂复合材料。
本发明公开了一种锂硫电池柔性硫正极的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明的锂硫电池柔性硫正极包括柔性多功能碳泡沫及负载于该柔性多功能碳泡沫中的含硫活性物质,具体制备过程包括柔性多功能碳泡沫的制备及锂硫电池柔性硫正极的制备等步骤。本发明合成方法操作简便,成本较低,适合于规模化生产,对锂硫电池的规模化生产具有重要意义。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种低温型锂离子电池电解液及其制备方法和应用。本发明电解液包括电解质盐和有机溶剂,所述有机溶剂为线性碳酸酯、环状碳酸酯和γ‑丁内酯。本发明电解液通过使用γ‑丁内酯,可改善碳酸酯共溶剂的低温锂离子电导率,有利于锂离子电池在低温下容量的发挥,且γ‑丁内酯的加入有利于二氟草酸硼酸锂的溶解,可显著提升电池在低温下的循环稳定性,组装的NCM811/Li电池能够在‑30℃的低温环境下,0.5C放电比容量为50mAh/g,且能稳定循环200次以上容量不衰减。
一种用于锂电池组的保温装置,包括由多个锂电池组成的锂电池组,所述锂电池组外层由内向外依次设置有绝缘层、加热层、保温层、保护层以及外壳,所述相邻两个锂电池之间以及锂电池与绝缘层之间填充有导热硅脂,锂电池组内固定有温度传感器,所述温度传感器连接有微控制器,所述微控制器连接有供电装置,所述供电装置与加热层电连接,本实用新型能在低温环境下对锂电池组进行加热,保证锂电池组的放电性能以及使用寿命,同时还具备一定的减震功能,保证锂电池内部的结构。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属理论与应用信息,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!