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。
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。
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。
本发明提供一种锂电池健康状态检测方法和系统,方法包括如下步骤:根据锂电池运行的历史数据得到锂电池的健康特征指标;根据得到的锂电池的健康特征指标对锂电池健康状态模型进行训练,得到训练后的锂电池健康状态模型;在锂电池运行过程中检测其运行的实时数据,从其实时数据中获取锂电池健康特征参数,并结合训练后的锂电池健康状态模型,得到锂电池的健康状态;所述锂电池的健康特征指标包括锂电池的欧姆电阻、容量增量峰值、差分电压拐点、等时间充放电压差、等电压充放时间差和充放电次数,所述锂电池健康状态模型为基于Xgboost算法的模型。本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中对锂电池健康状态检测结果不准确的问题。
本发明提供了一种废旧锂离子电池电解液全回收方法,目的是回收废旧电解液中有价值的锂盐、有机溶剂和添加剂,并且对氟、磷等有害杂质进行无害化处理后回收。本发明经过清洗、清洗溶剂回收、有机溶剂和添加剂回收、氟和磷回收、锂盐回收工序,锂盐最终以碳酸锂的形式回收,有机溶剂、添加剂分离提纯回收利用,氟、磷以沉淀的形式回收利用。此工艺简单,方法可行,对废旧电解液进行充分的回收利用且对环境没有污染,利用此工艺回收废旧电解液各组分,回收率达95%以上,适合大规模工业化应用。
一种高温循环稳定的尖晶石锰酸锂合成方法,其特征在于,将原料锂化合物、锰化合物以及Al2O3、MgO、TiO2、Cr2O3的一种或多种按照化学式Li1+xMn2-x-yMyO4(0<x<0.3,0<y<0.2,M为Al、Mg、Ti、Cr的一种或多种)均匀混合。然后在500~750℃下保温5~20小时,冷却后的产物研磨后在800~1200℃下保温10~30小时,冷却后的产物与一定量的钴、镍、锂化合物(钴、镍、锂和产物中的锰摩尔比为0.02~0.2)均匀混合,再于500~750℃下保温10~30小时。最后产物经冷却后粉碎过筛得到成品。该方法能够有效抑制Jahn-Teller效应,降低锰溶解,降低氧缺陷,从而得到高温循环稳定性优良的尖晶石锰酸锂材料。
本发明提供了一种锂离子电池循环寿命预测的方法,包括以下步骤:(1)制备锂离子电池正极片,并控制涂布后正极片的失重比小于0.2%;(2)使用四探针阻抗测试仪测量步骤(1)中正极片的阻抗值R1,随后测试用步骤(1)中的正极片制备的电池的循环测试寿命次数L1;(3)制备与步骤(1)为不同批次的锂离子电池正极片,并控制涂布后正极片的失重比小于0.2%;(4)使用四探针阻抗测试仪测量步骤(3)中正极片的阻抗值R2;(5)通过计算预测出用步骤(3)中的正极片制备的锂离子电池的循环寿命L2。本发明的优点是通过测量碾压后正极片的阻抗值和封装后电池的循环寿命,预测封装后电池寿命,从而在电池制备前预知其寿命,缩短研发、生产周期。
本实用新型公开了一种海水中锂离子高效分离装置,包括圆桶形并设有阳极电极和阴极电极的电透析槽,该电透析槽中由内向外设置有与所述电透析槽形成同心圆结构的第一锂离子选择透过膜和第二锂离子选择透过膜,第一锂离子选择透过膜和第二锂离子选择透过膜由支撑柱支撑,所述支撑柱以电透析槽的中轴线为中心呈圆周阵列。本实用新型采用圆形的渗透膜,并且能够双向分离,提高了锂离子的分离效率。
本发明属于镁锂合金材料技术领域,具体涉及一种镁锂合金箔材及其制备方法和应用。本发明通过大变形量热挤压开坯,将镁锂合金铸锭卷曲成1.5~3.5mm厚的合金卷带,然后通过采用配有张力辊组和卷曲机的四辊铝箔轧机进行多道次卷式降温轧制,即获得镁锂合金箔材,其厚度最薄可轧至0.014mm。本发明所述箔材的制备流程短、效率高、残余应力少、晶粒细小,箔材平整无毛刺,成品率高,可达80%以上。上述镁锂合金箔材用于制备振膜或振膜球顶基材,且具有良好的减震性能和高保真性。
本发明提供了氯化物型含钾地下卤水联合提取钾、硼、锂的方法,采用蒸发工艺析出氯化钠,富集卤水;浓缩一定倍数后,采用离子交换法提取硼酸;吸附后液用芒硝沉淀钙,消除钙对后续提锂工序的影响;沉钙母液经高温蒸发析出钠盐,低温冷却结晶析出钾盐;析钾母液采用沉淀法提取碳酸锂,提锂后的老卤返回至起始蒸发阶段循环利用。本发明通过前期蒸发析出氯化钠,使钾、硼、锂得到富集和浓缩,经离子交换法分离和提取硼酸,有效解决了地下卤水中硼、钾高浓度共存下不易有效分离的技术难题。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池智能断路组装结构,包括防爆电池箱,防爆电池箱的腔内安装有上下两层锂电池,防爆电池箱的右侧壁面上固定安装有短路保护箱,短路保护箱与防爆电池箱一体成型,短路保护箱的腔内设置有断路器。该一种锂电池智能断路组装结构,本实用新型通过设置定位装置,在对断路器进行安装时,将断路器的凹型端对准短路保护箱腔内的定位板,挤压推动断路器则使得对应的上下两组限位块之间均相互挤压贴合,限位块的斜面均开设有摩擦槽,则增大了限位块与限位块之间的接触摩擦力,则使得定位板与断路器的固定能够更加的稳定性。
本实用新型公开了一种锂电池处理回收装置,包括废料处理室,所述废料处理室的内部两侧安装有喷液头,所述废料处理室的一侧安装有取液头,所述废料处理室的内部安装有搅拌器,所述晃动挤压板的一端安装有偏心轴结构,所述碾碎室的顶部安装有破碎室,所述破碎室的一侧安装有第二电机,所述破碎室的一侧安装有送料带,所述送料带上设置有锂电池放置槽,所述送料带的一侧安装有第一电机,所述送料带的一端上方安装有进料斗。本实用新型安装有送料带,在送料带上设置有锂电池放置槽,通过其大大方便了锂电池的输送,方便了送料,且中和液储存箱安装在支撑架上,方便使用,方便处理液的储存。
本发明公开了一种磷酸铁锂材料的制备工艺,它包括下述步骤:第一步:配 制含有分散剂聚乙二醇的锂盐溶液:第二步:将正磷酸铁逐步投入到上述配制好 的锂盐溶液中,连续搅拌至充分反应、混合,形成胶体溶液,胶体溶液中总的锂、 铁摩尔比为1.05∶1.0;第三步:在制得的胶状溶液中添加碳源。添加量为20~ 40g/mol(Li+),混合均匀后烘干;第四步:将第三步烘干后的物料在氮气保护 下进行烧结,制成磷酸铁锂成品。采用本发明所述的制备工艺生产出的磷酸铁锂 材料,经粉碎过筛,碳含量为3.8~5.2%,振实密度为1.0~1.3g/mL,测试容量 达到150~160mA/h(0.2C),与固体球磨法相比,容量提高了15%以上。
本发明属于铝锂合金加工技术领域,具体涉及一种8090铝锂合金细晶板材及其制备方法。本发明通过热轧、热处理和冷轧相结合的方式提高铝锂合金的综合性能,可有效解决8090铝锂合金生产过程中的板材晶粒粗大、以及轧制后的组织和力学性能不均匀问题,进一步提高及其工业化应用价值。本发明所述8090铝锂合金细晶板材采用铝锂合金铸锭制备得到,所述铝锂合金铸锭中各组分及其质量百分比为:Cu:1.0~1.6%,Li:2.2~2.7%,Mg:0.6~1.3%,Zr:0.04~0.16%,其余为Al和不可避免的杂质元素。本发明铝锂合金板材极大的细化晶粒,改善原有的纤维状组织,从而解决在轧制后的组织和力学性能不均匀问题,进一步提高8090铝锂合金工业化应用水平。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,且公开了一种有机‑无机杂化锂离子电池负极材料及其制法,包括以下配方原料:萘四甲氨酸类化合物、羟基化碳纳米管,浓硫酸、钼酸钠二水合物、硫脲。该一种有机‑无机杂化锂离子电池负极材料及其制法,萘四甲氨酸类化合物与羟基化碳纳米管形成有机杂化碳纳米管,酯基环氧基团与Li+发生可逆地相互作用,促进了Li+在负极材料中的脱锂和嵌锂过程,增加了锂离子电池的储锂性能和充放电效率,水热合成原位法制备了MoS2和碳纳米管的界面之间形成的多层异质结,为Li+提供了巨大的传输通道,同时也提供了电化学储锂空间,提高了负极材料储锂可逆比容量和倍率性能。
本发明属于锂硫电池隔膜技术领域,特别涉及一种纤维网状的锂硫电池改性隔膜及其制备方法。所述隔膜是通过在商业隔膜上设置Nafion/聚丙烯酸纤维层,之后依次进行热处理和锂化处理,即得所述纤维网状的锂硫电池改性隔膜。本发明所制备的纤维网状改性隔膜,具有良好的电解液润湿性,较小的阻抗,快速的锂离子传导能力,并且能有效地阻止多硫化物的穿梭,因此在锂硫电池的应用中实现了优异的电化学性能,抑制了锂硫电池容量的衰减,延长了电池的使用寿命。此外,制备过程使用的静电纺丝技术方法简单,自动化程度高,生产效率高,易于放大生产。
本实用新型公开了一种锂离子电池组自动保护装置,包括箱体,所述箱体的内部开设有空腔,所述箱体内的底部固定连接有五个隔板,位于两侧设置的两个隔板相背的一侧分别与箱体的两侧固定连接,两个隔板之间的底部固定连接有泡沫填充体。该锂离子电池组自动保护装置,通过泡沫填充体、阻尼垫、防护板、海绵球、海绵垫和限位软垫的设计,能够在使用者对锂离子电池组本体进行运输时,对锂离子电池组本体进行有效的保护,减少锂离子电池组本体所受到的震动,避免锂离子电池组本体在运输时受到震动从而损坏的情况发生,同时,滑槽、滑块、活动杆和缓冲弹簧的设计,能够在锂离子电池组本体放置到箱体中时,自动对锂离子电池组进行限位。
本实用新型涉及锂电池组领域,且公开了一种高效散热聚合物锂电池组结构,包括锂电池主体,锂电池主体有八组,且八组锂电池主体呈“口”字状布置,锂电池主体的顶端固定安装锂电池连接头,本实用新型中,该用于高效散热聚合物锂电池组结构,当锂电池组在进行工作时,锂电池组通过中枢散热器进行电流传输,此时通过电磁线圈的原理使电磁线圈通电后电磁线圈内的连接固定轴杆会转动带动扇叶旋转,从而产生竖向局域较大的风力,风力通过电磁线圈上的缝隙以及中枢散热器主体外侧壁上的风孔对锂电池主体的表侧进行风力降温处理,从而达到对锂电池主体降温的效果,提高了锂电池组的使用寿命,且大大降低了因高温引起的电池爆炸的情况发生。
本实用新型属于锂电池充放电保护技术领域,具体涉及一种锂电池电源模块管理系统,用于管理锂电池构成的电源模块,电源模块由若干个电池组构成,电池组由若干个电池片串联构成,电池片由一个电池单体或多个并联的电池单体构成,电池片并联一个第一转换开关,每个电池组中的第一转换开关组成一个开关阵列,开关阵列连接电池组控制单元;还包括与电池组控制单元相连的电源模块管理单元,与电源模块管理单元连接的充电机;其中第一转换开关为转换型,采用磁保持继电器。本实用新型所提供的锂电池电源模块管理系统以较为简单的方式实现了锂电池充放电均衡的目标,同时具备适应大功率使用环境、高可靠性的优点。具有控制简单、成本较低的优势。
一种锂离子电池用腐植酸基水系粘结剂及利用该粘结剂制备电极片的方法,属于锂离子电池技术领域,其中,锂离子电池用腐植酸基水系粘结剂由腐植酸、羧甲基纤维素钠和聚丙烯酰胺组成,其中,腐植酸的质量分数为60%~95%,羧甲基纤维素钠的质量分数为0%~25%,聚丙烯酰胺的质量分数为5%~15%,所述腐植酸的黄腐酸含量不低于80%,聚丙烯酰胺的相对分子质量不低于5000000。本发明首次将腐植酸用于锂离子电池粘结剂,腐植酸来源广泛,绿色环保,能够降低电池成本,该粘结剂以水为溶剂,无污染。使用过程无毒无害,可明显降低电池极化作用,提高锂离子电池的循环稳定性,提升电池大倍率放电比容量。
本实用新型公开了一种烘干效率高的锂电池烘干装置,包括底板和外箱,底板的顶部与外箱的底部固定连接,外箱内壁的左侧通过轴承转动连接有左旋转杆,且左旋转杆的右端固定连接有回形板,左旋转杆的表面固定连接有第一齿轮,回形板的右侧固定连接有右旋转杆,且右旋转杆的右端通过轴承与外箱内壁的右侧转动连接,回形板的正面固定连接有卡槽板,卡槽板的内部活动连接有锂电池,回形板的正面且位于卡槽板的右侧螺纹连接有固定板,本实用新型涉及锂电池烘干技术领域。该烘干效率高的锂电池烘干装置,可实现回形板能进行旋转,锂电池能够被多方位的进行烘干处理,烘干全面且均匀,有效提高锂电池烘干效率,增加工厂的工业效益。
本实用新型涉及锂电池的技术领域,特别是涉及一种支持NFC的锂电池储能装置,其通过设置此设备,不仅便于对NFC锂电池进行安装拆卸,而且可以对NFC锂电池进行减震,防止壳体受到磕碰时NFC锂电池发生损坏;包括多组NFC锂电池、壳体、箱盖和连接装置,箱盖转动安装在壳体顶端,壳体内设置有连接装置,多组NFC锂电池通过连接装置安装在壳体内部,连接装置包括放置板、四组连接轴、四组弯杆、四组夹板、方框、四组螺杆、四组第一锥齿轮、四组第二锥齿轮、两组第一转轴、四组第一固定架、两组第三锥齿轮、两组第四锥齿轮、第二转轴和两组第二固定架,第二转轴通过两组第二固定架转动安装在放置板底端,壳体内设置有减震装置。
中冶有色为您提供最新的河南郑州有色金属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!