本发明公开了高效回收混合锂离子电池正极材料的方法,具体包括:将废旧锂离子电池拆解,用酸性溶液进行浸出,得浸取液;再用碱液将Fe3+和Al3+沉淀,沉淀分离;将溶液pH值调至9~10.5,加入Na2S使Mn2+等沉淀,再将沉淀物过滤,剩余含锂溶液;加入碳酸根离子进行沉锂得到Li2CO3沉淀;将MnS,CoS,NiS的沉淀物放入pH值为5.5~6.5的盐酸溶液中使MnS重新溶解,过滤将Mn2+分离出来,剩余的沉淀物溶解在盐酸溶液中,以释放Co2+和Ni2+,利用将Co2+电沉积为金属Co。本发明通过加入乙醇参与锂离子沉淀,降低Li2CO3在室温下的溶解度,使锂和钴的回收率达到95%以上;同时实现其他Fe3+、Al3+、Mn2+、Ni2+金属离子的沉淀回收;具有成本低、效率高、回收纯度高,能实现有价值金属回收,适于工业应用。
本实用新型公开了一种新型锂电头灯结构,包括头灯盖和电池盒盖,所述光杯塑壳的底部连接有锂电池盒,所述锂电池设置在锂电池盒的内部,所述锂电池上设有充电保护板,所述电池盒盖与锂电池盒连接,所述锂电池盒上设有防水开关、充电指示灯透光硅胶、USB充电口防水胶塞和micro USB充电扁圆插孔,所述充电保护板上设有锂电池保护板DW01、mos管8205A过充过放开关、充电指示灯、micro USB母座手机充电接口、场效应管2302和二极管SS14。该新型锂电头灯结构,充电插入口是改用USB手机充电插口,也就是用手机充电就可以完成头灯的充电,免去了专线专插的环节;通过充电线路板控制起到一个电池充满电的时候就会自动断电,让电池的使用寿命更长,更耐用,同时也非常的安全。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的合成方法,特别是掺杂镍酸锂的低温燃烧合成方法。(1)以锂、镍和掺杂元素的硝酸盐为主要原料,以尿素或肼类有机燃料为辅助原料;(2)将原料按一定比例混合均匀,置于电炉中进行燃烧合成反应;(3)将反应产物回火处理一段时间,得到锂离子电池正极活性材料。该合成方法设备简单,操作方便、快捷,容易控制,合成的材料均匀,性能稳定,比容量高。
本发明提供一种锂电池供电的半双工RFID芯片及其系统,所述半双工RFID芯片包括:RFID模拟电路;RFID数字电路,用于实现对芯片的控制和处理;锂电池充电电路,根据锂电池的电压进行恒流和恒压充电;电压保护电路,与锂电池充电电路相连接;以及,用于存储用户数据和UID信息的EEPROM存储模块,所述RFID数字电路对EEPROM存储模块进行读写操作;其中,所述电压保护电路设置电压保护门限值,当锂电池电压低于该电压保护门限值时,锂电池停止供电,进而由射频无线信号供电。本发明具备功耗低、性能好和成本低的优点,通讯距离比常规的低频RFID芯片提高一倍以上。
本实用新型公开了一种锂离子电池碰撞防护装置,涉及锂电池技术领域,该锂离子电池碰撞防护装置,包括壳体,壳体的顶部设有开口和盖板,壳体的底部设有排气管,壳体内部的四周侧壁固定连接有气垫层,气垫层远离壳体的相对两个面分别连接有一个纵截面呈L形的散热板,散热板的内部为中空,散热板朝向壳体中央的表面分别开设有多个散热孔;排气管的内部安装有散热风扇,壳体的一侧外壁由上至下依次安装有气压表、气门嘴和开关。本实用新型通过气垫可从多个方向对锂电池进行保护,进而可提高锂电池使用过程中的安全性,同时壳体外部的气压表和气门嘴,可以在锂电池放入壳体后再充气,使得锂电池被固定,安装方便和牢固。
本发明公开了一种硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池正极材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述制备方法包括:1)将剑麻纤维洗净剪成小段,对剑麻纤维进行前期处理,包括炭化、球磨和进行水热反应,得到剑麻纤维活性炭粉末;2)将Na2S2O3溶液和酸溶液与剑麻纤维活性炭粉末均匀混合,搅拌均匀后转移至高压反应釜中,在100‑180℃条件下再次水热6h,将反应结束后得到的样品经过滤、洗净、烘干后得到黑色粉末样品,即为硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池正极材料。本发明使单质硫嵌入剑麻纤维活性炭丰富的多孔结构中,从而提高了活性物质利用率,使得所制备的硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池正极材料具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种锂电池正极浆料的制备方法,该方法选用镍钴锰酸锂三元材料为正极活性物质,碳纳米管及导电石墨KS-6的混合物为导电剂,N-甲基吡咯烷酮为溶剂,聚偏氟乙烯PVDF为粘结剂;在混浆前对正极材料进行烘烤;混浆过程中采用不同速度混合搅拌外加一定时间的真空搅拌;混浆快结束时,添加适量乙醇消泡剂;并且在涂布前用100目筛网对浆料进行过滤。制备的正极浆料中没有气泡与颗粒,在涂布过程中不会出现因气泡导致的白点或者由颗粒形成的凸点。以该正极浆料为电极制备的锂离子电池倍率放电性能强,功率密度高,循环寿命长,特别适用于电动自行车、电动汽车等对锂电池倍率放电性能要求较高的领域。
一种锂电池组安装的隔离装置,包括壳体,其特征在于,壳体内固定设有若干隔离盒体,若干隔离盒体均垂直壳体的长度方向设置,隔离盒体将盒体内部分隔成若干锂电池槽,锂电池槽内设置锂电池组;锂电池槽顶部卡设有盖板,并且盖板上设有过线孔;若干隔离盒体内部设有冷却管,冷却管的进水口和出水口均贯穿隔离盒体设置,每个隔离盒体内的冷却管通过软管相互串联,冷却管位于最外侧未被串联的进水口与进水接头相连通,冷却管位于最外侧未被串联的出水口与出水接头相连通。本实用新型,结构简单,隔离散热效果好,使锂电池组工作更加稳定。
本发明公开了一种三元锂电池大电流均衡DSP控制系统。该三元锂电池大电流均衡DSP控制系统包括至少两个串联的三元锂电池、与三元锂电池数量相等的第一接触器和第二接触器、大电流放电电阻、三元锂电池电压检测模块、DSP控制器和保护装置。DSP控制器通过三元锂电池电压检测模块获得各个三元锂电池电压,当三元锂电池之间的均衡度大于设定阀值时,将电压最大的三元锂电池根据设定的时间通过大电流放电电阻放电。本系统采用DSP作为主要均衡控制器,提高控制速度;本系统采用接触器矩阵方式,实现对三元锂电池的大电流放电,以提高均衡的可靠性,并实现大电流放电;本系统结构简单,操作方便,安全可靠,均衡效果好。
本发明公开了一种基于单片机控制的铁锂电池大电流均衡方法。设置一套铁锂电池系统,包括至少两个串联的铁锂电池、与所述铁锂电池数目相等的第一接触器和第二接触器、大电流放电电阻、铁锂电池电压检测模块、单片机控制器和保护装置。单片机控制器通过铁锂电池电压检测模块获得各个铁锂电池电压,当铁锂电池之间的均衡度大于设定阀值时,将电压最大的铁锂电池根据设定的时间通过大电流放电电阻放电。该方法实现铁锂电池集中大电流放电的目的,加快均衡速度,均衡效果好,成本低,结构简单。
本发明公开了一种锂盐的高效回收方法,包括以下步骤:按照一定的比例取锂渣和副产品硫酸钠混合均匀后置于焙烧炉中;升温焙烧得到硅酸钠熟料和三氧化硫气体;将三氧化硫气体通入水中吸收得到硫酸,将该硫酸通入锂矿酸化系统中循环利用;将硅酸钠熟料和水按照混合后浸出;加入除杂剂将杂质去除后,压滤得到硅酸钠净化液和浸出渣;将硅酸钠净化液加热浓缩成为硅酸钠产品,将浸出渣返回锂矿焙烧系统利用。本发明的方法实现了锂盐生产过程中,锂元素理论上100%的回收率,且锂渣和副产品Na2SO4最大价值资源化利用,锂盐生产工艺做到闭路循环,体现了锂盐生产的绿色环保、低成本、高收益的先进工艺方法。
本发明公开了一种基于单片机控制的锰酸锂电池大电流均衡方法。设置一套锰酸锂电池系统,该锰酸锂电池系统包括至少两个串联的锰酸锂电池、与所述锰酸锂电池数量相等的第一接触器和第二接触器、大电流放电电阻、锰酸锂电池电压检测模块、单片机控制器和保护装置。单片机控制器通过锰酸锂电池电压检测模块获得各个锰酸锂电池电压,当锰酸锂电池之间的均衡度大于设定阀值时,将电压最大的锰酸锂电池根据设定的时间通过大电流放电电阻放电。本发明方法采用单片机作为主要均衡控制器,降低系统的成本,并采用接触器矩阵方式,实现对锰酸锂电池的大电流放电,以提高均衡的可靠性,实现大电流放电,同时,本发明方法操作简单,安全可靠,均衡效果好。
本发明属于锰酸锂的制备领域,具体说是沉淀法制备尖晶石锰酸锂的工艺,其包括配制氨水溶液,将MnSO4溶液和NaOH溶液加入氨水溶液中搅拌反应;再向反应溶液中加入H2O2反应;再陈化,抽滤获得MnOOH;按化学计量比取MnOOH和Li2CO3, 并加入乙醇球磨;然后烘干球磨的物料,再置于马弗炉中煅烧,获得尖晶石锰酸锂。本发明利用MnSO4和氨水在氧气条件下锰氧化物,然后通过与加入双氧水获得前驱体,再通过球磨、煅烧后获得尖晶石锰酸锂,整个工艺流程用时较短,生成的前驱体质量较高,制备尖晶石锰酸锂质量较好。
一种综合回收废旧锂离子电池的方法,涉及一种高效绿色综合回收废旧锂离子电池的方法。其特征在于其过程是将废旧锂离子电池正极材料细粉进行还原焙烧;将还原焙烧后的正负极细粉放入水中进行水淬,得到富含镍钴锰等贵重金属元素的水淬渣和富锂溶液。将水淬渣用无机酸浸出,采用萃取‑反萃‑蒸发结晶方式制备电池级镍盐、钴盐、锰盐等产品。富锂溶液则通入二氧化碳气体,得到碳酸锂粗品,经氢化提纯后,制得电池级碳酸锂产品。本发明的方法工艺镍钴锰浸出率和综合回收率高;而且富锂溶液杂质含量少,制备出的产品纯度高,锂的综合回收率可达90%以上。回收产出产品均达电池级,工艺流程简短、环保,无废渣废水废气排放,回收成本低。
本发明属于一种软带型可移动锂芯可充电电池装置,主要涉及可充电电源领域,具体说,属于一种可充电电池装置。本发明的目的是提供一种不需要专门携带的可移动式可充电电池装置,为了实现上述目的,本发明主要由一个或多个锂电芯体、一个交直流转换设备、一个电源输出设备,其中:其整体外形属于软片状,其尺寸等于常见的皮带,具有正常的腰带系裤子或裙子的功能;还包括一个或多个薄片结构蓄锂电芯,所在蓄锂电芯被内嵌在腰带内,或被贴附于所述腰带的表面;所述蓄锂电芯还包括一个交直流转换设备和一个电流输出设备。本发明具有方便携带的有益效果。
本发明公开了一种基于ARM控制的锰酸锂电池大电流均衡方法。设置一套锰酸锂电池控制系统,包括至少两个串联的锰酸锂电池、与所述锰酸锂电池数量相等的第一接触器和第二接触器、大电流放电电阻、锰酸锂电池电压检测模块、ARM控制器和保护装置。ARM控制器通过锰酸锂电池电压检测模块获得各个锰酸锂电池电压,当锰酸锂电池之间的均衡度大于设定阀值时,将电压最大的锰酸锂电池根据设定的时间通过大电流放电电阻放电。本发明采用ARM作为主要均衡控制器,提高控制速度。本发明采用接触器矩阵方式,实现对锰酸锂电池的大电流放电,以提高均衡的可靠性,并实现大电流放电。本发明方法操作简单,安全可靠,均衡效果好。
本申请提供锂离子电池复合添加剂、正极浆料及其制备方法、正极极片和用电设备。锂离子电池复合添加剂,包括第一纳米氧化物和第二纳米氧化物;第一纳米氧化物具有多孔结构;第二纳米氧化物具有粗糙表面。锂离子电池复合添加剂的制备方法,包括:将第一纳米氧化物和第二纳米氧化物混合。锂离子电池正极浆料,包括锂离子电池复合添加剂。锂离子电池正极极片的原料包括锂离子电池正极浆料。锂离子电池,包括锂离子电池正极极片。用电设备,包括锂离子电池。本申请提供的锂离子电池复合添加剂能够提高电极极片电解液吸附能力,抑制阻抗增加;同时可降低电解液迁移阻力,制备得到的锂离子电池在具备高压实密度的同时具有较高的循环稳定性。
本发明提供一种高倍率高安全镍钴锰酸锂三元材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。所述方法包括以下步骤:制备前驱体(NixCoyMnz)OH,然后与锂源混合加入钨的纳米化合物混合,过筛后焙烧,最后与锰酸锂混合球磨得到高倍率高安全性镍钴酸锂三元材料。本发明制备方法制得的高倍率高安全性镍钴锰酸锂三元材料,不仅具有内阻小,放电倍率性能好,同时该材料具有较高的安全性,有效解决了镍钴锰酸锂正极材料锂电池的高温、过充、针刺条件下的安全性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂多孔碳包覆MoS2的锂离子电池负极材料,花瓣状纳米MoS2独特的花瓣状形貌具有超高的比表面积,脱锂和嵌锂位点丰富,花瓣状纳米MoS2均匀分散在多孔聚合物基体中,氮掺杂多孔碳均匀包覆花瓣状纳米MoS2,多孔碳层对纳米MoS2的花瓣状形貌具有很好的支撑作用,为其体积膨胀产生的应力提供缓冲,避免花瓣状纳米MoS2结构不稳定而粉化和崩塌,减少负极材料的容量衰减,提高了负极材料的电化学循环稳定性,并且氮掺杂多孔碳具有更加优异的导电性,以及脱锂和嵌锂的吸附位点,从而促进了负极材料中电子和锂离子的传输扩散,提高了负极材料的实际比容量和倍率性能。
本发明公开了一种含锂的复合氧化物光催化剂及制备方法。含锂的复合氧化物光催化剂的化学组成通式为LiBa4-xSrxNb3-yTayO12,式中0.00≤x≤4,0.00≤y≤3。其制备方法为:(1)以Li、Ba和/或Sr以及Ta和/或Nb的氧化物或相应的碳酸盐、硝酸盐为原料,按照LiBa4-xSrxNb3-yTayO12的化学计量比配料,其中0.00≤x≤4,0.00≤y≤3,把原料混合研磨均匀;(2)把混匀的原料于800℃-1300℃温度下,于空气气氛中煅烧1-13小时;(3)自然冷却至室温,充分研磨,即得含锂的复合氧化物光催化剂粉末。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在紫外或可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用。
本发明的铌、钡活化磷酸铁锂正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、铌源、钡源的原料,按照1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Nb∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P比例混合后,在无水乙醇介质中,转速200r/mimn高速球磨20h,用105-120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧24h,即得本发明的铌、钡活化磷酸铁锂正极材料;由于掺杂少量取代铌、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,所得材料其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明的硼、钡活化磷酸铁锂正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、硼源、钡源的原料,按照1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?B∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P比例混合后,在无水乙醇介质中,转速200r/mimn高速球磨20h,用105-120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在普通纯氮气氛中,经500-750℃高温煅烧24h,即得本发明的硼、钡活化磷酸铁锂正极材料;由于掺杂少量取代硼、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,所得材料其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明的铝、钡活化磷酸铁锂正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、铝源、钡源的原料,按照1mol?Li∶0.002-0.005mol?Al∶0.0003-0.003molBa∶1mol?Fe∶1mol?P比例混合后,在无水乙醇介质中,转速200r/mimn高速球磨20h,用105-120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在普通纯氮气氛中,经500-750℃高温煅烧24h,即得本发明的铝、钡活化磷酸铁锂正极材料;所得材料由于掺杂少量取代铝、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达155.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过164mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减3.0%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高;由于钡的价格要比锂价格低百倍以上,生产成本可降十倍以上。
本发明公开了一种基于DSP控制的铁锂电池大电流均衡方法。设置一套铁锂电池控制系统,该系统包括至少二个串联的铁锂电池、与所述铁锂电池数量相等的第一接触器和第二接触器、大电流放电电阻、铁锂电池电压检测模块、DSP控制器和保护装置。DSP控制器通过铁锂电池电压检测模块获得各个铁锂电池电压,当铁锂电池之间的均衡度大于设定阀值时,将电压最大的铁锂电池根据设定的时间通过大电流放电电阻放电。本发明采用DSP作为主要均衡控制器,提高控制速度与稳定性;并采用接触器矩阵方式,实现对铁锂电池的大电流放电,以提高均衡的可靠性,并实现大电流放电,同时,本发明方法操作简单,安全可靠,均衡效果好。
本实用新型公开了一种新能源磷酸铁锂电池正极材料回收利用装置,包括底座,底座顶部一侧安装有支撑板,支撑板顶部安装有顶板,顶板底部一侧安装有固定块,固定块与支撑板之间设有滑杆与螺纹杆,滑杆两端分别与固定块与支撑板固定连接,螺纹杆两端分别与固定块与支撑板活动连接,螺纹杆一端安装有把手,通过工作台上的固定装置可将磷酸铁锂电池正极片固定在工作台上,通过打磨装置可对磷酸铁锂电池正极片进行打磨,使磷酸铁锂材料从铝箔上分离,并研磨成细小颗粒状的磷酸铁锂回收料,通过转动把手可带动螺纹杆转动,螺纹杆转动可带动滑块左右移动,从而带动打磨装置左右移动,对磷酸铁锂电池正极片各处进行打磨,操作简单。
一种废旧磷酸锰铁锂电池的回收利用方法,通过对废旧磷酸锰铁锂电池的预处理得到正极粉和负极粉;配置锂浸出液和锰铁磷浸出液用于浸出相应的锂和锰铁磷得到富锂溶液和富锰铁磷溶液,利用磷酸锰铁锂中锂与锰铁磷浸出pH值的差异,实现锂与锰铁磷的靶向浸出;对浸出后的富锂溶液进行净化、浓缩后加入碳酸钠溶液得到粗制碳酸锂沉淀,再经提纯得到高纯碳酸锂;对浸出后的富锰铁磷溶液,利用Mn2+、Fe3+、Al3+、OH‑、PO43+在不同pH环境下存在形式不同,实现磷酸铁、磷酸锰的分离与提纯。本发明可以实现正负极材料的全组分回收,并得到高纯碳酸锂、磷酸铁、磷酸锰等产品减少环境污染和资源浪费,产品的附加值高,可以提高企业的经济效益,更好的满足实际生产需要。
本发明的锗、钡活化磷酸铁锂正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、锗源、钡源的原料,按照1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Ge∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P比例混合后,在无水乙醇介质中,转速200r/mimn高速球磨20h,用105-120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧24h,即得锗、钡活化磷酸铁锂正极材料。由于掺杂少量取代锗、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,所得材料其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明涉及一种锂离子电池用改性锰酸锂正极材料及制备方法,尤其涉及一种锂离子电池用钛掺杂改性锰酸锂粉体材料及其制备方法。本发明的技术方案是:一种锂离子电池用改性锰酸锂正极材料,其特征在于,Li : Ti : Mn的摩尔比为1.035-1.101 : 0.019-0.065 : 1.839-1.969。本发明提供了一种既能够改善锰酸锂正极材料的循环功能,又能够保持或提高原有放电容量的掺杂改性锰酸锂粉体材料。
本发明提供了一种锰基锂电池电极材料的复合包覆方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域。上述锰基锂电池电极材料的复合包覆方法,是将液态镓铟合金和二氧化锰共同包覆在富锂锰基正极材料表面,所述的富锂锰基正极材料化学式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2,其中M为Ni、Co和Mn中的至少1种,0<x<1。本发明将液态镓铟合金和二氧化锰包覆于层状富锂正极材料上,有效抑制电解液与正极材料表面的副反应,稳定材料结果,提高电化学稳定性,与此同时MnO2为电化学活性材料,可供Li+的嵌入和脱出,可提高富锂材料的放电比容量。
本发明的铋、钡活化磷酸铁锂正极材料制备方法,其锂源、铁源、磷酸根源、铋源、钡源的原料,按照1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Bi∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P比例混合后,在无水乙醇介质中,转速200r/mimn高速球磨20h,用105-120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在普通纯氮气氛中,经500-750℃高温煅烧24h,即得铋、钡活化磷酸铁锂正极材料;由于掺杂少量取代铋、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,所得材料其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
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