本发明属于电池回收技术领域,公开了一种处理废旧锂电池铜钴合金的方法和应用,该方法包括以下步骤:将废旧锂电池进行焙烧,酸洗,固液分离,得到含镍钴杂质的铜渣和含镍钴滤液;将含镍钴杂质的铜渣进行压块制成电解槽中的阳极,取铜片作电解槽中阴极,再加入电解液,进行电解;取电解后的阴极进行水洗,得到铜,取电解后的阳极打散,再加入氧化剂、硫酸搅拌溶解,得到硫酸铜混合液,取电解后的电解液进行蒸发结晶,得到酸液和硫酸镍、硫酸钴结晶体。本发明处理铜钴合金过程中,采用压块替代以往熔融成块,使用废旧锂电池模组或单体做电解电源,节省了能源,使能源得到更好的利用。
本发明提供了一种氨改性碳量子点及其制备方法和在锂硫电池电解液中的应用,将醛类化合物置于碱性溶液中反应,得到碳量子点,所得碳量子点和氨水回流反应,得到氨改性碳量子点。将氨改性碳量子点作为添加剂应用于锂硫电池电解液,可以有效抑制多硫化合物溶出,减少“穿梭效应”,大幅度提高锂硫电池的循环性能。
本发明属于红土镍矿冶炼以及电化学应用领域,具体提供了一种红土镍矿一步酸浸并联产磷酸铁锂正极材料的方法:将红土镍矿与一定溶度磷酸溶液混合后注入密闭反应器,在温度110~150℃和压力0.2~0.5MPa条件下进行浸出,浸出结束后通过固液分离即可得到磷酸铁前驱体产品,进一步进行配锂焙烧,即可得到磷酸铁锂正极材料。本方法可实现红土镍矿中的铁与镍钴的选择性分离,不仅如此,还能够在浸出过程中实现铁、铝、锰同步共沉淀并获得金属离子掺杂的磷酸铁,改善制得的材料的电池性能。
一种制备锂离子电池正极材料LiMnPO4/C的方法,包括以下步骤:将锂源、高价锰源与磷源按锂、锰、磷元素摩尔比为1∶1∶1的比例混合,所述高价锰源中锰离子的价态应大于2;加入有机碳源还原剂,5~35℃条件下进行机械活化还原0.5~20小时,从而高价锰还原成二价锰并制备出无定形LiMnPO4前驱体,然后在非氧化性气氛中加热到400~800℃,恒温0.5~12h,即得纯相LiMnPO4/C材料。本方法在机械活化过程中各元素达到原子水平混合并还原高价锰,直接制备出LiMnPO4前驱体,在烧结过程中过量的有机还原剂抑制颗粒长大,从而制备出性能优异的LiMnPO4/C材料,1C首次放电比容量达100mAh/g以上。本发明具有流程短、过程简单、产品性能优越,生产过程成本低,易于实现大规模生产等优点。
本发明公开了一种铝盐型锂吸附剂及其制备方法与应用,包括以下步骤:S1、将氯化锂和氯化铝混合加入碳酸氢盐溶液中,加热下反应后得到含有LiCl·2Al(OH)3·nH2O的悬浮液;S2、将步骤S1中得到的悬浮液固液分离后,洗脱LiCl,经烘干研磨后,即可得到铝盐型锂离子吸附剂。本发明利用碳酸氢根和铝离子双水解,一步生成铝离子吸附剂,转化率高,操作简便,易于控制,生成的铝离子吸附剂比表面积大,活性强,有效吸附面积大,吸附效果好,制得的吸附‑解析过程溶损低,有效解决了现有粉状铝离子吸附剂流动、渗透性差的问题,具有良好的工业应用前景。
本发明涉及一种电池材料回收工艺,具体涉及一种锂离子电池石墨负极的回收再生工艺。本发明工艺先对报废锂离子电池的负极石墨粉进行回收、分类,然后依次进行筛分除铜、低温热处理、制浆混捏、碳化处理、筛分、除磁,制备得到再生修复后的石墨材料。本发明工艺可以充分利用报废石墨表面的SEI膜,在其再生石墨表面进行锂盐修复,还能提升再生石墨的循环性能,所得再生石墨比常规再生石墨的循环性能提升30%以上。
一种树脂基无机纳米粒子复合提锂颗粒,由以下方法制成:将无机纳米粒子和偶联剂加入有机溶剂中,超声搅拌,得混合液,对混合液离心,真空干燥,研磨,得改性纳米粒子粉末A;将高分子聚合物加入到有机溶剂中,加热,超声搅拌至无沉淀,加入改性纳米粒子粉末A,继续超声搅拌,得粘稠的混合液B;将吸附剂前驱体与致孔剂混合均匀,加入到混合液B中,加入偶联剂,超声搅拌,得粘稠的混合物C;将混合物C抽真空处理,以除去混合物中的气泡,使用造粒机制成圆柱形颗粒D;将圆柱形颗粒D真空干燥,即成。所得树脂基无机纳米粒子复合提锂颗粒结构稳定,溶损率小,循环寿命长,对锂的吸附容量大,使用水为溶剂脱附。
本发明属于电池材料回收技术领域,公开了废旧锂离子电池正极材料直接再生为柔性无集流体电极的方法。将废旧锂离子电池正极活性物质粉末与锂源、导电聚合物、支撑骨架材料混合均匀,得到混合物;将混合物在有机溶剂中超声处理,得到浆料;浆料经干燥后,得到柔性无集流体电极。本发明工艺简单,避免了传统的湿法和火法工艺,能耗低,大大降低了回收处理成本,具有较大的经济利益。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiMn1/3Fe2/3PO4/C的制备方法,以解决现有纯相LiFePO4/C正极材料能量密度低和高锰含量LiMnxFe1-xPO4/C(X>0.5)正极材料倍率性能差的问题。本发明的技术方案要点是:1)制备化学组成为MnFe2O4的铁锰氧化物前驱体;2)制备LiMn1/3Fe2/3PO4/C复合材料。本发明的有益效果在于:MnFe2O4前驱体是具有有序晶体结构的单相物质,所得LiMn1/3Fe2/3PO4/C固溶体材料中Mn、Fe元素分布极其均匀,充分发挥了磷酸铁锂的高容量、长循环寿命和磷酸锰锂的高电压、高能量密度的优势,产物具有能量密度高、循环性能好、倍率性能优异的特点,在动力电池领域具有很好的应用前景。
一种锂离子电池负极材料硼酸钒的制备方法,是将钒源化合物、硼源化合物和有机络合剂按一定的摩尔比混合,然后添加碳源化合物,加水溶解形成溶胶;再加热、搅拌、蒸发直至形成凝胶;然后干燥得到干凝胶;将干凝胶充分研磨后,在还原性气氛下进行热处理,得到锂离子电池负极材料硼酸钒。本发明通过溶胶-凝胶过程使反应物达到分子级的混合,降低了后续的热处理温度,从而降低了成本,所制备的硼酸钒材料颗粒较小,分布均匀,作为锂离子电池负极材料,平均放电电压适中,显示出良好的倍率和循环性能。
本发明公开了一种锂硫电池电极的制备方法,该制备方法是将纸片放入钛酸酯溶液中浸渍后,取出干燥,再置于水中进行水解反应,得到纳米二氧化钛负载在纸片上的复合体;所得复合体置于保护气氛下加热炭化,将炭化所得的以碳纤维网络结构为自支撑体的二氧化钛复合集流体表面添加或浸泡含硫的二硫化碳溶液,干燥、热处理,即得机械性能好,固硫量大、固硫效果好的锂硫电池电极,该电极无需使用粘结剂及相应的涂布工艺,直接用于制备电化学性能优良、能量密度高的锂硫电池;该制备方法操作简单、环保、低成本,易于在工业上实施和大批量生产。
本实用新型公开了一种锂电池真空干燥箱,其结构包括干燥箱、控制面板、侧板、换气孔、内仓和加热组件,所述干燥箱的表面固定设有控制面板,所述干燥箱的侧面设有侧板,所述侧板的表面固定设有换气孔,所述干燥箱的内部设有内仓,所述加热组件通过内仓与干燥箱固定连接,该一种锂电池真空干燥箱,可通过在干燥箱的内仓之中设置限位架,在干燥架的内侧设置的柱式电池仓和条式电池仓,增加了干燥的收纳性,可通过在换气孔的内部设置格栅,可与透气板上的网格孔进行空气交换的同时,可对蚊虫进行阻隔,增加了使用寿命,可通过在内仓的底部设置加热组件,配合带有扇叶的风扇可配合热气上升原理,有效的提高热气流动,结构简单,易于实现。
本发明公开了一种锂电池正极粉的回收方法,所述方法包括:将锂离子电池的极片与有机溶剂混合加热溶解粘结剂,经分离后,得到正极粉和铝箔;所述溶解至少在2个或更多个温度区域进行。本发明通过将干燥后的正极片与有机溶剂混合,然后经过在反应釜中高温处理,使得有机溶剂充分与活性材料接触,提高了溶液的浸润效果并溶解部分粘结剂,再经过加热搅拌就能使正极粉完全分散于有机溶剂中,经过离心、洗涤、干燥就能使正极粉与铝箔分离,避免了超声机的使用。
一种半降膜式溴化锂冷水机组用高温发生器及其工作方法,所述高温发生器包括筒体,筒体内设有多排沿筒体长度方向布置的换热管束;其特征在于,所述换热管束的上方设有带孔的布液器,且位于底部的至少一排换热管束浸泡于溶液中。本发明还包括一种半降膜式溴化锂冷水机组用高温发生器的工作方法。本发明既克服了现有满液式发生器所产生的缺陷,又能保证底部换热管受热均匀,提高换热效率。
本发明属于新能源技术领域,尤其是涉及一种便于均衡维护的锂离子动力电池包,包括壳体,所述壳体的上端固定连接有上盖,所述壳体内固定连接有电池模组,所述电池模组通过导热灌封胶与壳体灌封,所述电池模组连接有均衡采集线束,所述壳体上设有均衡维护孔,所述均衡维护孔的侧壁上固定连接有均衡转换板,所述均衡转接板包括PCB板,所述PCB板上固定连接有均衡维护端子和均衡输入端子,所述均衡采集线束的一端与均衡输入端子连接,所述均衡维护孔处设有均衡保护盖。优点在于:本发明便于实现进行均衡维护,同时便于实现将电芯的热量进行散失,因此这种便于均衡维护的锂离子动力电池包值得推广。
本发明提供了一种利用废旧锂电池回收制备铝白铜合金的方法,将废旧锂电池进行破碎并分选出活性物质粉和含铜铝的混合颗粒,将分选出的含铜铝的混合颗粒置于筛分机中筛分出富铜材料,将筛分出的富铜材料置于温度为1250~1350℃的精炼反射炉中熔化,之后往熔化的产物中加入辅助还原剂和熔剂,搅拌捞渣一定时间后得到合金半成品,依据合金半成品中各金属元素的质量含量与制备铝白铜合金所需各金属元素的质量含量的偏差值,向合金半成品中补入相应纯金属,在精炼反射炉中经精炼——搅拌——捞渣——浇铸形成铝白铜合金。本发明方法工艺简单、新颖,产品纯度高,污染较小。
一种芯壳结构锂离子电池负极材料焦磷酸锰及其制备方法,所述焦磷酸锰按照以下方法制成:(1)将有机锰源和磷源溶于去离子水中,得混合溶液;(2)调节pH值至3~8;(3)置于60~90℃水浴中,搅拌10~30h,形成均一凝胶;(4)在60~110℃下,干燥4~15h,得焦磷酸锰前驱体;(5)置于非氧化性气氛中,于350~700℃下,烧结4~14h,冷却至室温,得芯壳结构锂离子电池负极材料焦磷酸锰。本发明焦磷酸锰的纳米棒为芯壳结构,具有较高的比表面积,有利于离子的传输和电解液对电极材料的浸润,而且纳米棒外层均匀包覆的非晶态碳能大大提高其导电性,材料电化学性能优异。
一种锂离子电池负极材料FeV2O4的制备方法,包括以下步骤:(1)将草酸亚铁溶液和偏钒酸铵溶液按亚铁离子和钒离子浓度比为1 : 2的比例,在保护性气氛下,同时加入到搅拌反应釜中进行搅拌,反应,调节pH至2~6,继续反应1~4h,得深蓝色悬浊液;(2)将步骤(1)所得悬浊液加入相当于其体积1~3%的乙醇,然后进行喷雾干燥,得到前驱体物料;(3)将步骤(2)所得前驱体物料在保护性气氛下,于200~400℃热处理8~15h,再加入液氮淬冷,得锂离子电池负极材料FeV2O4。本发明方法热处理反应温度低,所制得的FeV2O4负极材料颗粒具有微球形结构,振实密度高,且具有较高的充放电特性和良好的循环寿命。
本实用新型属于新能源汽车技术领域,涉及一种新能源汽车锂电池集流体回收装置,其中,包括壳体和收集壳,所述壳体的顶部连通有粉碎壳,所述粉碎壳的相对内壁上均开设有第一圆孔,且第一圆孔的数量为四个。其有益效果是,该新能源汽车锂电池集流体回收装置,通过设置第一电机、粉碎辊、第二电机、粉碎刀和漏孔,通过第一电机带动第一转轴,且通过齿轮带动另一个第一转轴转动,使两个粉碎辊对回收锂电池进行粉碎分解,经过第一次粉碎分解后,再通过第二电机带动第二转轴转动,通过粉碎刀对废料进行第二次粉碎处理,提高了废料的粉碎效率,且粉碎合格的废料通过漏孔进入到收集壳内,提高装置的粉碎效果。
本实用新型公开了一种锂电池电解液注液系统,包括储液罐、注液管、注液嘴以及运输装置,所述运输装置包括能够运送锂电池的传送带,所述注液嘴上设有注液口,所述注液口位于传送带的正上方,所述储液罐内设有抽液泵,所述注液管的一端伸入储液罐并与抽液泵的输出端相连,所述注液管的另一端与注液嘴相连,所述注液管上设有加热装置与搅拌装置。通过将注液嘴设在传动带的正上方,能够精确高效、连续的完成对锂电池的注液工作,同时注液管内设置有加热装置与搅拌装置,能够对注液管内的电解液进行搅拌与加热,有效的降低注液管内电解液的粘度,提升注液效果。本实用新型应用于电池制造技术领域。
本实用新型公开了一种具有良好散热功能的锂电池保护外壳装置,包括壳体,所述壳体顶部的两侧皆固定设置有定位槽,所定位槽的顶部活动安装有密封盖,所述壳体内部的两侧固定设置有保护组件,所述密封盖底部的两侧皆固定安装有限位组件,所述限位组件之间固定安装有减震组件,所述壳体的底部固定安装有散热组件,所述壳体的两侧固定安装有第二把手。本实用新型通过在在壳体的底部固定安装有散热组件,能够利用外接电源带动风扇进行转动,产生风量通过出风口导入壳体内,带动壳体内热量通过散热孔排出,通过防尘网可以将外界空气鼓入壳体的同时防止外界灰尘进入壳体内,解决了长期累积导致灰尘太多,影响锂电池使用的问题。
本实用新型涉及电池组均衡技术领域,公开了一种用于均衡锂电池组中单体电芯的装置,以减少能量损耗,实现最大容量蓄电,该装置包括采样电路、与采样电路连接的处理电路、与处理电路连接的光耦合器、与光耦合器连接的开关场效应管和与开关场效应管连接的恒压电源,采样电路与待均衡的锂电池组中单体电芯连接。
本实用新型公开了一种用于锂离子动力电池隔膜生产的冷却设备,包括冷却设备主体、滑动杆和透气通孔,所述冷却设备主体的上方安装有隔膜放置箱,隔膜放置箱的顶部安装有驱动电机,所述驱动电机的左右两侧均设置有冰块储存箱,冰块储存箱的内侧安装有冷却抽屉;所述冷却抽屉的下方设置有散热风箱,散热风箱的内部安装有散热风扇,所述散热风扇的下方安置有插接杆,插接杆的底部安装有冷却盘;所述滑动杆位于冷却盘的底部,滑动杆的底部安装有金属滑槽,所述金属滑槽的下方安装有隔膜收纳箱。该用于锂离子动力电池隔膜生产的冷却设备采用冰块储存箱和冷却抽屉,提升对电池隔膜的冷却效率,降低隔膜放置箱内空气的温度。
本实用新型公开了一种锂电池正极材料干燥用微波干燥机,包括壳体(1)和物料传送带(2),物料传送带(2)从壳体(1)内穿过,壳体(1)内设有至少一组用以将物料传送带(2)表面的物料耙散的耙料装置(3);耙料装置(3)包括作用于物料传送带(2)表面用以耙散物料的耙钉(301)以及用以安装耙钉(301)的耙钉支座(302);壳体(1)上还设有用以换气和排放水蒸气的进风口(4)和排风口(5)。本锂电池正极材料干燥用微波干燥机既可以确保物料的干燥效果,又能够达到节能,达到高效率的生产;通过提高壳体内气流流动,加速分子间的相互碰撞,使得干燥速度提高。
本实用新型公开了锂电芯自动测试装置,包括热冲击机构,所述热冲击机构的内部设置有热仓,所述热仓的一侧设置有辅助架,所述热仓的另一侧设置有冷仓,所述冷仓的一侧设置有二号电机,所述二号电机的前端外表面设置有传动带,所述热仓与冷仓的一侧外表面均设置有隔离帘,所述热冲击机构的上端外表面设置有过充电机构,所述过充电机构的上端外表面设置有防护盖。本实用新型所述的锂电芯自动测试装置,设有热冲击机构、冲击块与过充电机构,能够使便捷地实现温差环境进行热冲击测试,并能更加便捷的进行重物冲击实验,还可以更安全、更直接的进行过度充电的模拟观测,带来更好的使用前景。
本实用新型公开了一种具有除湿功能的锂系热电池负极材料存储装置,包括箱体,所述箱体内壁通过螺栓连接有防护网,且箱体相对的一侧外壁通过螺栓连接有加热丝,且加热丝位于防护网下方,所述箱体相对的一侧外壁均通过螺栓连接有滑轨,且滑轨的滑槽内通过螺栓连接有滚轮,所述滚轮外壁滑动连接有置物箱,且置物箱的底部内壁通过螺栓连接有分隔板。本实用新型有效降低箱体内部的湿度,提高锂系热电池负极材料的可存储时间,加速箱体内空气中水分的蒸发,有效提高装置的除湿效果,提高装置的实用性,工作人员可以根据数据调整加热丝的功率以及对干燥剂盒内部的干燥剂进行更换,有效提高装置使用时的便捷性。
本实用新型提供了一种电动车用锂电池包,包括有箱体和与箱体配合连接的箱盖,其特征在于:所述箱体顶部对称设置有正极柱与负极柱,箱体内横向设置的隔板将其分隔成上腔室和下腔室,上腔室内固定安装有电池保护电路板,下腔室内固定安装有一个或多个经串联的电池组;一个或多个电池组的总正极与正极柱连接,总负极通过设置在电池保护电路板上的电池保护电路与负极柱连接;所述电池保护电路包括:电压检测电路、短路保护电路、开关驱动电路和功率电路。本实用新型结构简单、内部结构排布合理,能够有效防止由于电动车辆震动而造成极柱、单体锂电池与其他各部件脱落,提高了电池包的可靠性。
本实用新型公开了一种具有报警功能的锂电池组保护板,包括检测模块、计算处理模块、驱动模块及报警模块;检测模块与计算处理模块的输入端相连、计算处理模块通过驱动模块与报警模块相连,检测模块与锂电池组中的每个电池相连。通过对电池组中每个电池进行实时监控,任意电池发生故障时,便可及时发出故障警报,防止单个电池发生故障后,电池产生高温,熔化电池外壳等,有效地降低了风险,提高了电池组的安全性能。
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