本实用新型提供一种用于锂电池标识的辅助标记装置,包括壳体、用于对锂电池电芯极耳的焊接处进行保护的贴胶、出胶口和标记部件;所述贴胶可转动地设置在壳体内;所述出胶口设置在壳体上,贴胶从出胶口传送输出;所述壳体的顶部开设有开槽,标记部件可拆卸设置在开槽上并与传送的贴胶相触,实现对传送的贴胶进行标记以进行锂电池标识。本实用新型用于锂电池标识的辅助标记装置可快速、有效对锂电池进行标识,从而降低锂电池生产的劳动强度和提高生产效率。
本发明属于电池技术领域,公开了一种硫化锂及其制备方法和制备装置,硫化锂的制备方法,包括以下步骤:对锂源进行预加热,再分批加入硫磺进行混合,在120‑425℃、50‑150Pa条件下进行搅拌剪切,得到硫化锂。本发明通过对锂源进行预加热后,再与硫磺混合,搅拌剪切,以及对反应时的温度和压力条件进行控制,能够提高反应安全性,能很好地控制反应进行,使反应更可控,反应更均匀,从而易于大规模生产,保证制备的硫化锂的结晶性和纯度,制备的硫化锂的主含量达到99.9%以上,纯度高。
本申请公开了一种锂电池回收信息统计系统和方法,涉及锂电池回收技术,包括多个采集装置和与各所述采集装置通信的服务器;其中,一个采集装置安装在一个锂电池回收设备上;所述采集装置包括通信接口,所述通信接口用于与所述锂电池回收设备通信,用以获取锂电池电池回收设备的设备信息,所述设备信息包括:设备的型号、每次工作的工作模式以及每次工作对应的出料重量;所述服务器根据采集装置采集的设备信息,估算各锂电池回收设备的处理量,以及统计各锂电池回收设备的出料总量。本申请实施例通过采集装置可以采集锂电池回收设备的设备信息,从而通过其工作状态和出料量等信息来估算其对回收锂电池的处理量。
本发明公开了一种高性能镍55型改性镍钴锰酸锂材料的制备方法及应用,属于锂离子电池材料领域。本发明所述制备方法以静电纺丝法制备包含二氧化硅模板的聚合物包覆纳米前驱体,经过空气烧结后可有效为后续镀镍提供有效内嵌及附着位点;在镀镍后再去除二氧化硅模板,使前驱体上原位生成分布介孔,所述介孔在后续熔融锂穿透前驱体材料内部提供通道,最终制备的材料相比于传统颗粒材料具有更好的离子、电子传导结构。本发明还公开了所述方法制备的材料,该材料具有均匀的分散形貌,可有效降低电化学反应过程中电极的极化现象,使材料的充放电容量更高,循环稳定性和倍率性能更好。本发明还公开了包含所述高性能镍55型改性镍钴锰酸锂材料的锂离子电池。
本实用新型提供一种锂电池直流供电光波炉;所述锂电池直流供电光波炉,包括:ABS箱体;锂电池组,所述锂电池组设置于所述ABS箱体的内部,所述锂电池组与所述ABS箱体内部滑动连接。本实用新型提供一种锂电池直流供电光波炉,通过设置锂电池组作为点光波炉的供电单元,可实现自由移动供电,在户外没有电源的情况下,仍然能够正常使用,改变了传统的供电单元结构,在使用时更加方便、更加灵活,能够很好的满足人们户外使用需求,而通过设置定位转件与锂电池组配合卡接,实现对锂电池组的自由安装与拆卸,可同时配备多个锂电池组,在锂电池组电量消耗完之后,直接更换满电的锂电池组,在维修时也更加方便、更加轻松。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种小颗粒单晶镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:将大颗粒球形镍钴锰前驱体磨成碎片,与金属添加剂加入水和乙醇的混合溶液中,搅拌均匀,喷雾干燥法得到混合物A;将混合物A与锂源混合球磨,600~1200℃烧结8~30h,冷却,气流粉碎,过筛,得到小颗粒单晶镍钴锰酸锂正极材料,其颗粒尺寸小且均一,平均尺寸为2~4.5μm,比表面积为0.5~1.5m2/g,有效提高了正极材料的结构稳定性。且本发明的镍钴锰酸锂正极材料为单晶形貌,能够有效改善三元材料的高温产气问题,同时提高电池极片的压实密度,使得材料的能量密度得到极大提升,具有优异电化学性能。
本发明属于锂电池技术领域,公开了一种高镍正极材料及其制备方法、锂离子电池。该正极材料由以下方法制备得到:将镍盐、钴盐、锰盐的混合物与碱反应,生成氢氧化物的混合物沉淀;将氢氧化物的混合物沉淀与双氧水反应,生成羟基氧化物的混合物沉淀;将羟基氧化物的混合物沉淀与锂盐混合并高温煅烧,即得高镍正极材料。本发明利用双氧水将氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化锰完全转化为羟基氧化镍、羟基氧化钴和羟基氧化锰,羟基氧化物与氢氧化锂一起热处理时,羟基氧化物中的氢能中和氢氧化锂中的氢氧根离子,降低了高镍三元材料的pH,使得配浆涂布合格率明显高;同时,制备得到的电池的克容量和寿命也明显提高。另外,该方法操作简单,简化了工艺。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种动力锂电池隔膜的制备方法;其包括了溶解、加助剂、挤出、铸片、拉伸成莫、定型等步骤,最后得到聚烯烃树脂微孔膜,即锂电池隔膜。本发明的制备方法所得到的隔膜厚度在10-25μm;优选的隔膜的孔隙率在40-70%,105℃热收缩率在5%以下;通过本发明的方法制备的隔膜具有较低的闭孔温度的同时又具有较高的熔断温度、较小的热收缩率,较好的力学性能,用作动力锂离子电池的隔膜具有优良的安全性能。另外,本发明的动力锂离子电池用隔膜是聚乙烯微孔单层薄膜,通过拉伸、定型等加工,具有较好的热稳定性。
本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种锂电池的通讯方法、装置及生命周期统计方法,包括:通过GPS模块获取锂电池的位置信息,根据获取的位置信息判断锂电池是否处于预存的可通信区域;当锂电池处于预存的可通信区域,启动锂电池的通讯模块,以使通讯模块根据预先存储的账号和密码连接可通信区域的信号发射单元,通过信号发射单元将锂电池的使用信息发送到服务器,所述通讯模块在发送使用信息时附加电池的编号信息。有益效果:通过判断锂电池的位置并接入预先存储的可通信区域的信号发射单元,可以稳定安全的将锂电池的使用信息发送到服务器进行存储,避免数据中断丢失。
一种用于磷酸铁锂汽车启动电池的保护结构,包括磷酸铁锂电池、汽车发电机调节器,汽车发电机调节器与磷酸铁锂电池并联、且二者分别与地线连接;磷酸铁锂电池设置有四个、且相互串联。本实用新型利用等电位的方式,将汽车发电机调节器与磷酸铁锂电池相互连接,以进行防雷、防静电灾害的发生,实际就是汽车发电机调节器上的A连接点的电压VAC与磷酸铁锂电池上的B连接点上的电压VBC相同,进而使A连接点、B连接点之间不会产生电流;同时汽车发电机调节器的调节值为12V,其国标电压为14.5±0.25V,这电压值比四个串联在一齐、且充电电压限制值为3.75V的磷酸铁锂电池还要小,因此能保证磷酸铁锂电池处于稳定、安全的使用状态,不会产生过度的充放效应。
本发明公开了一种锂离子电池锡锑镍合金负极材料的制备方法,以碳纤维布为基底,采用电沉积法在基底上镀锡锑镍合金层,锡锑镍电沉积溶液包括:0.1-0.5mol/L的可溶性锡盐、0.1-0.5mol/L的可溶性锑盐、0.1-0.5mol/L的可溶性镍盐、0.08-0.12mol/L的铵盐、0.08-0.12mol/L的表面活性剂。本发明用电沉积法制备锡锑镍合金,三元合金结构缓冲了负极材料在嵌脱锂过程中的体积变化。双活性组分使锂能在不同电位嵌脱,提高嵌脱效率,引入非活性组分,嵌脱锂过程中的减少了体积膨胀率。此外,碳纤维布本身具有储锂功能,它的柔性也有效缓冲基底上合金的体积变化。因此,制得的锡锑镍合金提高了锂离子电池的容量和循环稳定性。工艺操作简单,在水相中即可进行,对环境友好,无需高温高压和惰性气体的保护。性能可控,可以通过改变电沉积的电流密度和时间来改变合金层的厚度,从而调控材料重量或容量。
本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种介孔硅酸铝锂包覆的掺杂型单晶三元正极材料及其制备方法,具体涉及表面包覆介孔硅酸铝锂层的掺杂型单晶镍钴锰酸锂三元材料(LiNi0.55CoxMnyM1‑x‑yO2@(LiAlSi2O6)z)及其制备方法。本发明制备方法通过原位掺杂共沉淀‑高温固相法获得单晶的掺杂型镍钴锰酸锂基材,再通过模板‑溶胶/凝胶‑低温回火工艺包覆具有高速锂离子和电子通道的介孔硅酸铝锂层,制备得到掺杂型单晶镍钴锰酸锂正极材料LiNi0.55CoxMnyM1‑x‑yO2@(LiAlSi2O6)z,具有较高首次比容量185.5mAh/g、良好的高电压循环稳定性、优异的倍率性能。
本发明公开了一种废旧电池回用制备磷酸铁锂的方法,首先对废旧磷酸铁锂动力电池进行前处理,得到纯净的磷酸铁锂废料,再经补充各个元素配比,通过喷雾热解的方式制备出磷酸铁锂产品,喷雾热解法喷出的磷酸铁锂雾滴球形度较高、粒度分布均匀,经过高温反应后会得到类球形的磷酸铁锂,磷酸铁锂球形化有利于增加材料的比表面积,提高材料的体积比能量,在除杂时,利用喷雾产生的高温磷酸铁锂的余热,经过雾化纯水喷淋除杂,使雾化纯水瞬间蒸发,从而带走磷酸铁锂颗粒中的氯化氢等杂质。本发明制备出的磷酸铁锂正极材料电容量、充放电性能与首次合成的磷酸铁锂正极材料相比几乎相同。
本发明公开了一种新型锂电池电解液及其制备方法,其中,其原料配方是由如下重量份数的各组分组成:混合溶剂20~30份;混合锂盐20~40份;稳定性添加剂0.5~1.5份;稳定性添加剂的原料配方是由如下重量份数的各组分组成:聚乙撑二氧噻吩5~8份;羟乙基纤维素1~2份;聚苯胺0.5~1份。本发明在锂电池电解液中添加稳定性添加剂,提高锂电池电解液的稳定性,极大的延长了锂电池的循环周期,同时本发明通过反复降温升温的制备手段,提高锂电池电解液对环境温度的适应力,有利于提高锂电池在高温时的稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种高电压镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,具体是:将镍钴锰前驱体、锂源和纳米金属添加剂球磨混合;所得混合物在600~1200℃烧结8~30h,冷却至室温后破碎、过筛,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明还公开了用该正极材料制成的正极和电池。本发明在混料时往镍钴锰前驱体中加入纳米尺寸的金属添加剂,很好地解决了掺杂不均匀的问题,镍钴锰酸锂正极材料颗粒尺寸小且均一,提高了正极材料的结构稳定性和完整性,适用于4.35V以上的高电压锂离子电池,锂离子电池的循环性能和高温存储性能得到很大改善。
本发明涉及一种锂电池隔膜的双向热定型方法,包括如下步骤:提供半成品锂电池隔膜;将半成品锂电池隔膜预热处理;将半成品锂电池隔膜在横向方向上进行拉伸处理;将拉伸处理的半成品锂电池隔膜在横向方向上、纵向方向上同步进行收缩处理;将收缩处理的半成品锂电池隔膜进行冷却处理。上述的锂电池隔膜的双向热定型方法,使其在物理环境几乎一致的封闭环境下实现的横向方向与纵向方向两方向的拉伸与收缩率分别与工艺设定值一致,且又在同一物理环境几乎一致的封闭环境下实现双向、双面同时冷却。它能够减小锂电池隔膜:表面及微孔结构的损害、横向方向上的特性与纵向方向上的特性间的差异以及热定型过程的综合能耗。
本发明属于电池的电解液领域,公开了一种锂硫电池的电解液及其制备方法和应用,该电解液包括以下组分:有机溶剂、电解质和添加剂;有机溶剂为1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚和1,3‑二氧戊环;电解质为双六氟乙烷磺酰胺锂盐和LiCF3SO3;添加剂为锂的硫化物,锂的硫化物为Li6S2。本发明从锂硫电池中回收电解液,再萃取电解液中Li元素,用于循环制备锂硫电池的电解液;此外,还能富集废旧锂硫电池的电解液中的有机物,利于集中处理,减少泄露污染。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种磷酸锰铁锂复合材料及制备方法,以及一种二次电池。其中,碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法包括步骤:分别获取磷酸锰铁锂回收料、导电剂回收料和含氟回收料;将磷酸锰铁锂回收料与磷酸铁锂和锂源制成前驱体后;对前驱体进行烧结处理,然后与导电剂回收料和含氟回收料混合后进行二次烧结,得到核壳结构的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料;包括磷酸锰铁锂内核、磷酸铁锂中间层和碳外壳层;沿复合材料的径向梯度掺杂有氟元素。本申请方法,利用废旧电池中回收料作为原料,在制备过程中能够进一步纯化并利用回收料,简化回收工艺,降低回收成本,制备的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料具有优异的电化学性能和结构稳定性。
本发明涉及锂离子蓄电池技术领域,尤其涉及一种耐高温存储的应急启动电源锂离子蓄电池及其制备方法。一种耐高温存储的应急启动电源锂离子蓄电池的制备方法,包括以下步骤:步骤A、将正极浆料涂覆在铝箔表面,经过辊压和模切后制得正极极片,按照重量百分比计算,所述正极浆料的原料包括NCM三元材料91~94%、导电炭黑1~3%、超级导电炭黑1~3%和粘结剂2~3%;步骤B、将负极浆料涂覆在铜箔表面,经过辊压和模切后制得负极极片。耐高温存储的应急启动电源锂离子蓄电池的制备方法,制得的耐高温存储的应急启动电源锂离子蓄电池具有优异的倍率启动性能和优异的高温存储性能,有效提高使用安全性,解决了现有锂离子蓄电池不耐高温存储的技术问题。
一种锂电池防爆阻燃结构,其包括外壳、面罩,外壳内部设置有容置腔,容置腔内安装有若干锂电池包,锂电池包与设置在面罩上的电极连接,其特征在于:所述的容置腔与锂电池包之间设置有灭火层,灭火层包括低熔点隔离袋及设于其内的流质阻燃剂。本实用新型的有益效果是:1、结构简单,生产成本低,提高市场竞争力。2、利用低熔点隔离袋内置灭火剂包覆锂电池,当锂电池出现发热燃烧时,高温融化隔离袋,使得隔离袋内的阻燃剂能够起到降温及稀释电解液的作用,防止锂电池起火燃烧甚至是爆炸等事故发生,提升电池使用的安全性。3、针对不同参数的电池,可相应调整灭火层的位置位置,数量等,最大限度的适应不同场所使用。
本发明涉及智能控制技术领域,具体涉及一种锂电池的充电控制方法、装置及系统,首先获取锂电池的持续充电时间,根据所述持续充电时间确定锂电池的断电电压,所述锂电池的断电电压随所述持续充电时间的延长而降低,并根据锂电池的断电电压降低充电电压,接着实时采集锂电池的当前电压,当锂电池的当前电压达到断电电压时,对锂电池进行断电;当锂电池的当前电压低于充电电压时,对锂电池进行回充充电。当锂电池长时间充电时,通过相应的降低其断电电压和充电电压,可以有效延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种MVR系统渣样回收锂及硅的方法,包括以下步骤:(1)将MVR系统渣样用酸浸出,得到酸浸后液及酸浸渣;(2)向酸浸后液中加入碱液调节pH,得到锂液;(3)将锂液蒸发浓缩,得到浓缩锂液;(4)向酸浸渣中加入碱液进行碱溶,得到的碱溶后液配置纯碱溶液;(5)将浓缩锂液与纯碱溶液混合进行高温沉锂反应,得到碳酸锂浆料;(6)将碳酸锂浆料压滤后,洗涤得到粗制碳酸锂,滤液为沉锂母液,其碳酸锂洗水返回步骤(3)作为锂液;(7)将沉锂母液进行脱碳调值后压滤,得到滤渣及调值滤液,其中滤渣为硅酸凝胶,其调值滤液返回步骤(3)作为锂液。该方法能有效回收渣样中的锂及硅,避免资源浪费。
本实用新型公开了一种锂电池隔膜收卷机,包括机架、依次安装在机架上的用于过渡锂电池隔膜的导辊组件、用于为锂电池隔膜提供向前传送动力的牵引辊组件、用于检测锂电池隔膜生产过程中的张力的张力辊组件、用于展开锂电池隔膜避免锂电池隔膜起皱的弯辊组件、用于换卷时将锂电池隔膜砍断的砍刀组件和用于提供换卷动力的翻转盘组件还包括用于切除锂电池隔膜两侧的硬边的分切刀组件、用于平衡锂电池隔膜生产过程中的张力的摆辊组件、用于控制锂电池隔膜卷取的松紧度的浮动辊组件,本实用新型的分切刀组件的刀片使用寿命长,且锂电池隔膜收卷机具有较高的控制稳定性和控制精度。
本发明公开了一种含锂氟化渣的综合回收方法,该方法包括以下步骤:含锂氟化渣加水制浆,再向浆料中加入硫酸,加热至100‑200℃,反应1‑10h;收集反应所生成的气体,通入强碱性溶液中,强碱性溶液中会逐渐有固体析出,将固体过滤、洗涤、烘干后得到氟化钠;反应后得到的溶液为粗制硫酸锂溶液,加碱性试剂调节溶液pH值至12,过滤除去杂质后得到精制硫酸锂溶液,向其中加入饱和碳酸钠溶液,得到粗制碳酸锂,洗涤烘干后得到精制碳酸锂。本发明方法实现了含锂氟化渣中锂和氟的综合回收,无废渣产生,锂回收率高,成本低,具有可观的经济效益。
本发明公开了一种废旧电池中锂的回收方法,是以废旧电池湿法处理过程产生的含锂萃余液为原料,以酮类化合物、磷酸三丁酯与磺化煤油溶液为萃取有机相,含锂萃余液原料调节pH后经多级逆流萃取,含锂萃余液中的锂进入有机相,负载锂的有机相经多级逆流反萃,得到高纯度和高浓度的含锂反萃液,该溶液可用于后续制备多种高纯锂盐。本发明技术能使含锂萃余液中85%以上的锂得以直接回收制备高纯锂盐,具有显著的回收价值。
本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种单核多壳磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,复合材料包括碳包覆的磷酸铁锂内核和包覆在所述内核外表面的多个磷酸锰铁锂包覆层;所述磷酸锰铁锂包覆层中包括磷酸锰铁锂颗粒和包覆所述磷酸锰铁锂颗粒的碳材料;多个所述磷酸锰铁锂包覆层中所述磷酸锰铁锂颗粒的粒径沿径向由内至外递增。本申请方法制得的复合材料为单核多壳层结构,内核为碳包覆的磷酸铁锂,壳层为多个磷酸锰铁锂包覆层,通过磷酸铁锂内核和多个磷酸锰铁锂壳层及其粒径的规律排布,使得复合材料同时具有较高的能量密度、电导率、压实密度、安全性、稳定性等电化学性能。
本实用新型涉及锂电池设备领域,具体为一种用于锂电池密封口结构,所述锂电池盒的顶端一侧设置有顶盖,所述顶盖的顶端两侧均固定安装有把手,所述顶盖的下表面一侧固定安装有上密封垫圈,所述锂电池盒的外壁一侧固定安装有固定座,所述锂电池盒的外壁靠近固定座的一侧套设有滑动套板,所述固定座的外壁一周等距设置有连接弹簧,且固定座通过连接弹簧与滑动套板连接,所述锂电池盒的外壁一周等距安装有调节座。本实用新型所述的一种用于锂电池密封口结构,能够使得整体装置实现更稳定高效的进行密封,有效的避免了锂电池受潮腐蚀,提高整体装置的实用性,带来更好的使用前景。
本发明提供了一种磷酸铁锂电池黑粉的回收方法。所述回收方法包括以下步骤:(1)将待回收磷酸铁锂电池黑粉依次进行真空焙烧,得到焙烧渣以及含磷气体,对含磷气体进行冷凝回收;(2)将步骤(1)所述焙烧渣进行水溶浸锂,得到氢氧化锂浸出液和浸出渣;(3)将步骤(2)所述浸出渣进行物理分选,以分离得到铁单质。本发明通过真空还原焙烧、选择性水溶锂和物理回收的方法,实现了对磷酸铁锂电池黑粉中的铁、锂、磷等有价成份全面分离回收,且可回收分离得到较纯净的单一组分,综合回收率高,同时,回收流程简单,不用繁琐的除杂净化。
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