本发明公开了一种废旧锂离子动力电池负极材料的回收再利用方法,属于废旧锂离子电池材料的回收技术领域。本发明的技术方案要点为:将从废旧锂离子电池中筛分出的负极废片依次进行浸泡和煅烧处理后与铜箔剥离,回收的负极材料干燥后与饱和铁盐溶液混合均匀,经过高温处理最终制得高性能的再生负极材料。本发明制得的再生负极材料具有优异的电化学活性和循环可逆性,0.2C放电容量达到380mAh/g以上,50次循环后容量保持率为97.0%以上,本发明可以高效回收废旧锂离子电池负极材料,并进一步提高其电性能,实现废旧锂离子电池负极材料的循环再生利用。
本实用新型公开了一种新能源汽车用的锂电池组,包括上壳体、中壳体和下壳体,上壳体与下壳体之间通过连杆固定,连杆上设置有旋紧螺丝,上壳体的底部和下壳体的顶部均设置有插槽,中壳体的上下两端均设置有插棒,上壳体与中壳体之间和中壳体与下壳体之间均通过插槽与插棒的配合而相互扣接,中壳体的外表面嵌入设置有散热风扇,中壳体的内部设置有锂电池单体,锂电池单体设置在第一安装板和第二安装板之间,第一安装板与第二安装板相互扣接。本实用新型通过设置上壳体、中壳体、下壳体、第一安装板与第二安装板,解决了传统的新能源汽车用的锂电池组更换维修不便,散热差的问题。
本实用新型公开了一种圆柱形锂亚硫酰氯电池均衡底部集流结构,包括不锈钢壳,不锈钢壳的内部设置有锂片,锂片的内部设置有边膜,边膜的内部设置有正极颗粒,正极颗粒的顶部设置有盖膜一,盖膜一的顶部嵌入安装有均衡集流体,均衡集流体的一端延伸至正极颗粒的内部,边膜的内部设置有盖膜二,盖膜二的底部设置有镍带,不锈钢壳的顶端内部嵌入安装有帽盖,帽盖的顶部开有注液口,帽盖的顶部内部嵌入安装有密封结构。本实用新型成功解决了圆柱形锂‑亚硫酰氯电池的大电流脉冲性能,提高了电池的平台电压,增加了电池容量,大大降低了电池不良率。另外还具有装配简单,固定性强,生产成本低,安全性强,不影响电池的良好的电性能等优点。
本发明公开了一种针对锂电池充电的无线供电系统设计方法,由于锂电池在充电过程中,其等效电阻为变化值,故锂电池的普遍充电方式为先恒流后恒压的模式。该方法利用一种四线圈串联补偿系统,可以对锂电池进行先恒流后恒压的充电。无线供电系统包含直流电源、全桥逆变器、发射线圈、中继线圈一、中继线圈二、接收线圈、整流滤波电路和负载。本发明通过在两个不同频率点实现恒流和恒压充电,切换充电模式时,无需更改电路拓扑结构与电路原件参数,操作方便,成本低廉。此外,为了节省接收端空间,本发明利用的四线圈系统中将两个中继线圈设置在发射线圈的同轴同平面,接收端只放置一个接收线圈。
本发明涉及一种提高锂离子电池正极材料循环性能的方法,(1)将锂离子电池正极材料分散于水中,使固含量为10~70%,充分搅拌以保证物料分散均匀;(2)按照YPO4与锂离子电池正极材料质量比0.05~3%,称取相应质量的可溶性钇盐,并配置成水溶液,加入到(1)中,搅拌均匀;(3)按照摩尔比Y3+:PO43‑=1:1,称取相应质量的(NH4)2HPO4,并加入(2)中,搅拌均匀,充分反应;(4)将(3)中的物料进行抽滤、洗涤,在80~150℃干燥后,放入高温炉中,400~800℃热处理2~8h;(5)将热处理后的物料超声波过筛,即得到包覆有YPO4的锂离子电池正极材料。本发明操作简单,工艺易于控制,生产成本低,制备周期短,易于实现规模化工业生产。
本发明涉及一种导电聚合物修饰锂离子电池正极极片的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法是将聚乙烯咔唑包覆在锂离子电池正极活性材料表面,再将聚乙烯咔唑包覆的正极活性材料涂覆在集流体上,制得锂离子电池正极极片。本发明的制备方法,在正极活性材料表面包覆聚乙烯咔唑,可以有效减少正极活性材料与电解液之间的界面副反应,还可以保证Li+有较好的传递效率,同时还能增强正极材料的导电性,延长正极活性材料的使用寿命;将聚乙烯咔唑包覆的正极活性材料涂覆在集流体上,可以得到电学性能,特别是倍率性能和稳定性优良的正极极片;而聚乙烯咔唑本身具备一定的粘结性,还可以增强正极极片的一体性。
本发明公开了一种用在圆柱型锂电池组中的散热导热装置,所述散热导热装置为由硅胶材料预制一体成型的导热硅胶块,所述导热硅胶块的周向外侧壁上设有与该导热硅胶块所对应的圆柱型锂电池外侧壁相匹配对应贴合的弧面;沿所述导热硅胶块的轴向方向,所述导热硅胶块上贯通设置有至少一个通孔。本发明所提供的散热导热装置可根据实际电池组中的圆柱型锂电池尺寸,预先由硅胶材料预制一体成型,成型后的散热导热装置可直接插设在圆柱型锂电池之间的间隙中,具有简单,方便,快捷等优点。
本发明公开了一种阴阳离子共掺杂改性锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池富锂正极材料的制备技术领域。本发明的技术方案要点为:一种阴阳离子共掺杂改性锂离子电池正极材料,其化学式为Li1.2Mn0.54Ni0.16Co0.1‑xAlxO2‑yFy,其中0<x≤0.05,0<y≤0.05。本发明还具体公开了该阴阳离子共掺杂改性锂离子电池正极材料的制备方法,采用该方法制备的锂离子电池正极材料表面光滑,颗粒均匀,结构强度高,振实密度大,表现出优异的电化学性能。本发明制备的富锂层状氧化物材料,由于一次颗粒为纳米颗粒,较大的比表面积有利于循环过程中锂离子的脱嵌,增大电解液与材料的充分接触,提高材料的容量以及循环性能。
本实用新型公开了一种锂电池加工用夹持设备,包括横板,横板的顶端固定设有伸缩组件,伸缩组件包括安装块、电动伸缩杆、支撑块和限位杆,两个夹持板的一侧均固定设有吸固组件,两个吸固组件均包括安装框、气泵、吸气管、空腔和若干个吸盘,两个安装框的顶端均与对应的导气管的一端铰接。本实用新型的有益效果是:通过伸缩组件和两个连接杆的伸缩运动配合,可以调整两个夹持板的位置及空间大小,更适用于夹持尺寸不同的锂电池;通过伸缩组件顶端的安装孔可以将设备固定悬挂在适当位置,从而方便对锂电池的加工;通过吸固组件,吸盘对锂电池产生吸力,极大程度的稳固锂电池的夹持位置。
本实用新型公开了一种电动汽车锂电池用散热结构,包括控制器、第一扇叶、第一电机、锂电池组、机箱、温度探头、第二扇叶、第二电机、第二电机座和支撑台,所述温度探头感应到机箱内温度过高时,温度探头向控制器发送电信号,控制器进一步控制第一电机和第二电机转动,利用第一电机转动进而带动第一扇叶转动,从而使外接空气通过进气口进入机箱内,从而加快了机箱内空气的流通速度,从而实现对机箱内锂电池组的散热,避免机箱内温度过高对锂电池组造成损伤,延长了锂电池组的使用寿命,利用第二电机转动进而带动第二扇叶转动,使机箱内的空气通过出风口排出,进一步加快了机箱内空气的流通速度,保证了对机箱进行散热的效果。
本实用新型提供一种去除氢氧化锂溶液中钙离子的自动化装置,属于钙离子去除技术领域,包括酸储罐、水储罐、来料氢氧化锂溶液储罐和钙离子吸附模块,酸储罐内储存有酸溶液并通过酸溶液泵与钙离子吸附模块的入口相连通,水储罐内储存有净化水并通过水泵与钙离子吸附模块的入口相连通,来料氢氧化锂溶液储罐内储存有氢氧化锂溶液并通过氢氧化锂溶液泵与钙离子吸附模块的入口相连通;钙离子吸附模块包括1台或1台以上树脂吸附柱,全部的树脂吸附柱组装在一起后其出口与钙离子吸附树脂舱室的入口相连通;本实用新型不仅能够去除氢氧化锂溶液中的钙离子,而且能够利用酸液和净化水对钙离子吸附模块进行再生。
本实用新型公开了一种锂电池自动装盒机,涉及锂电池生产设备技术领域,包括工作台,所述工作台的上表面固定设有锂电池进料机构、装盒机构、包装盒导引槽、控制台,所述装盒机构包括第一底座、滑块、滑块导轨、推料装置,所述滑块导轨通过所述第一底座与所述工作台固定连接,所述滑块导轨的末端设有限位块,所述第一底座的上表面设有驱动机构,所述滑块沿所述滑块导轨滑动,所述滑块的上表面设有若干电池槽,所述推料装置用于将所述电池槽中的锂电池推入所述包装盒导引槽中的包装盒,本实用新型用于锂电池的自动装盒,能够代替人工进行自动装盒,提高锂电池包装效率,以解决人工装盒劳动强度大、无法适应扩大生产规模的需要。
本发明涉及一种锂电池用可生物降解的复合聚合物电解质及其制备方法,属于锂离子电池电解质领域。该锂电池用可生物降解的复合聚合物电解质主要由以下重量份数的原料制成:可生物降解聚合物35~60份,基体聚合物15~50份,导电锂盐3~30份,无机氧化物1~30份,其制备方法包括以下步骤:1)在惰性气体保护下,将配方量的可生物降解的聚合物和基体聚合物溶解在有机溶剂中,得溶液A;2)将配方量的导电锂盐溶解于步骤1)所得溶液A中,然后加入配方量的无机氧化物,混匀,即得。该锂电池用可生物降解的复合聚合物电解质具有安全、环境污染小、高电导率、可生物降解的优点,在锂电池领域有广泛的应用。
本发明公开了一种用于三元材料电池的锂离子电池电解液,属于锂离子电池电解液技术领域。本发明的技术方案要点为:一种用于三元材料电池的锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中有机溶剂、锂盐与添加剂的质量比为80‑87 : 10.9‑14 : 1.9‑2.5。本发明的锂离子电池电解液中加入环己基苯、双氟磺酰亚胺里和双草酸硼酸锂,电池在常温循环、高温循环、满电存储和过充测试中性能均明显提高。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料,再与有机碳源复合制得纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料。本发明合成的目标产品不仅有利于缩短锂离子在固相的传递距离,而且石墨烯与有机碳源裂解产生的无定型碳形成的导电网络大大增强了颗粒间的电子导电性能。
本发明公开一种高温循环锰酸锂的制备方法,一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的目是提供一种工艺简单和适合工业化生产且制成的锰锂化合物产品性能一致性好、比能量高及高温循环充放电性能好的高温循环锰酸锂的制备方法。本发明的技术方案要点是,(1)将锂源和Zn、Mg、Al、Cr、Nd和Ce元金属素中的一种或两种以上混合金属元素放入球磨机中混合均匀,﹙2﹚将锰源和硫、氟中的一种或两种放入球磨机中球磨混合均匀,﹙3﹚将上述步骤(1)和(2)的物料球磨混匀,﹙4﹚将上述步骤﹙3﹚的产物在马弗炉空气气氛中煅烧制成锂离子电池正极锰酸锂材料。本发明用于制备锂电池正极材料。
本发明属于一种外标法检测分析锂离子功能电解液中组分的方法;包括如下步骤:锂离子功能电解液中各物料标准曲线的绘制:选取需要检测的至少三种电解液溶剂样品;将上述至少三种电解液溶剂样品内加入至少两种以上添加剂配制成混合液,取容量瓶,分别向容量瓶内加入分析级乙二腈作为稀释剂,稀释至100ML刻度线,进行气相色谱仪检测,得到响应值;锂离子功能电解液中各物料含量的测定;锂离子功能电解液中锂盐标准曲线的绘制;溶剂中锂盐含量的测定;具有方法简单、检测成本低、周期短和精密度高的优点。
本发明公开了一种锂离子电池负极用粘结剂,其含有选自具有式1、II和III结构式的化合物中至少一种。制备方法为:制备硬脂酸钠溶液并以质量比1:1‑100加到0.01‑0.5mol/L表面活性剂溶液中得乳化液;将10‑150质量份丙烯溴加入该乳化液中分散得丙烯溴乳液;将0.1‑8质量份的还原剂和10‑80质量份的氯化钠溶解到100‑300质量份去离子水中得还原基溶液;将苯乙烯、丁二烯、去离子水、还原基溶液、表面活性剂加入上述丙烯溴乳液中,加入丁二烯搅拌,水浴降温至25℃,加入氧化性引发剂聚合反应即可;苯乙烯、丁二烯、去离子水、还原基溶液、表面活性剂与丙烯溴乳液的质量比为20‑50:100‑330:100‑400:1‑10:10‑70:10‑100。本发明的锂离子电池负极用粘结剂制作的锂离子电池极片用量少,极片不易掉粉和剥离,电池循环寿命高。
本发明提供一种用于锂离子二次电池正极活性材料的Li-Ni类复合氧化物颗粒粉末及其制造方法和锂离子二次电池,其制造方法如下:由Ni、Co或Ni、Co、Al元素的硫酸盐溶液加碱得Ni-Co或Ni-Co-Al氢氧化物前躯体,将前躯体与Al源和Li源混合烧结得LixNi1-y-zCoyAlzO2(0.9< x< 1.3,0.1< y< 0.3,0< z< 0.3)颗粒粉末;用纯水洗涤LixNi1-y-zCoyAlzO2颗粒粉末,加入含Al的化合物溶液,过滤并干燥后,在400-700℃进行热处理而得到。本发明的Li-Ni类复合氧化物颗粒粉末表面残余锂低,电池浆料加工性能优异,制备的全电池循环600周容量保持率为80%。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池制备双稀土掺杂钴铁氧体磁致伸缩材料的方法,将废旧锂离子电池拆分、酸浸,充分沉淀正极材料中的Co2+、Fe3+;将沉淀物用硝酸溶解,补充加入化学计量比的硝酸钴、硝酸铁和稀土硝酸盐,再加入柠檬酸,调节溶液的pH进行溶胶‑凝胶过程;将凝胶干燥后加入乙醇点燃进行自蔓延燃烧得到CoCexNd0.1‑xFe1.9O4粉末;粉末中加入聚乙烯醇溶液压制成圆柱,650℃煅烧6h冷却,1450℃烧结6h制得稀土掺杂钴铁氧体磁致伸缩器件。本发明二次利用废旧锂离子电池,降低环境污染的同时避免了金属资源的浪费,降低了材料制备的成本,合成方法简单,周期短,节约能耗,制得的CoCexNd0.1‑xFe1.9O4性能优良。
本实用新型公开了一种锂电池用防止晃动的放置盒,包括盒体,盒体底部的两侧内壁上焊接有处于同一水平线的两根螺杆,且螺杆的两端螺纹连接有调节螺母,螺杆的靠近调节螺母的一侧外壁上活动连接有夹板,且螺杆顶部外壁的中心处放置有放置板,放置板的底部外壁上通过螺栓固定安装有散热风机,且散热风机的顶部与放置板之间相互连通。本实用新型能很好的对锂电池起到防护作用,从而达到延长锂电池使用寿命的效果,提升了锂电池在盒体内部的稳定程度,结构简单,操作方便,实用性强,使得盒体内部的锂电池更加的稳固牢靠,在盒体运动的过程中液压连杆和弹簧对盒体内部的锂电池起到了一定程度的减震作用。
本发明公开的一种阵状排列石墨烯基锂离电池,包括阵状排列石墨烯基锂离子电池组,所述阵状排列石墨烯基锂离子电池组的上端连接有限位紧固结构,且限位紧固结构包括顶盖、连接片、限位固定套、第一通孔、电池组收缩套和第二通孔。本发明所述的一种阵状排列石墨烯基锂离电池,属于阵状排列石墨烯基锂离子电池组领域,通过导热件、电池组散热板和弹性侧板的相互配合,导热件设置的电池组导热板、电池组导热环能够实现阵状排列石墨烯基锂离子电池组的导热,电池组导热板和电池组散热板相互接触,能够实现阵状排列石墨烯基锂离子电池组的散热,一定程度上提高阵状排列石墨烯基锂离子电池组的散热效率,弹性侧板方便电池组散热板的安装。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料资源化用于铁空气电池的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:以废旧磷酸铁锂材料为原料,将其与铁盐、铋盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁空气电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于制备碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
一种尖晶石复合钛酸锂的制备方法,属于电池领域。本发明的目的是 提供一种尖晶石复合钛酸锂的制备方法。本发明的技术方案要点是,一种 尖晶石复合钛酸锂的制备方法,尖晶石复合钛酸锂的分子式为 LixTi1.25-yMyO3/wz,其制备方法步骤有:(1)将锂:钛的原子比为0.6-1的 锂源和钛源与掺杂改性剂混匀后分散到有机溶剂中进行球磨8-24小时,烘 干,(2)将工步(1)制得的烘干物在300-600℃下进行热处理10-24小时 后自然冷却;(3)将工步(2)得到的材料与包覆材料进行混合球磨8-24 小时,在氮气保护下与700-1000℃下进行烧结10-24小时后,冷却过筛得 到本发明尖晶石符合钛酸锂。本发明用于锂电池的制备。
本实用新型涉及一种锂电池电芯拆解装置及分类系统;包括锂电池电芯拆解装置,锂电池电芯拆解装置的正表面下部设有传送带,传送带顶部设有真空吸盘,传送带外侧设有正极片储存箱,传送带的末端设有负极片及隔膜存储箱,锂电池电芯拆解装置中拆解支架的下部设有涂敷层粉末收集箱;锂电池电芯拆解装置包括压紧旋转单元,压紧旋转单元底部设有拆卸单元,压紧旋转单元和拆卸单元之间设有刀片装置;具有结构简单、设计合理、通过辊轴形式对锂电池电芯进行开卷处理,使正负极片实现有效分离,为后续工艺回收正极材料、负极材料、磷酸铁锂粉与石墨粉奠定了基础,提供了材料分类回收再利用率的优点。
本实用新型公开了一种软包锂电池的串并联固定板,包括固定板本体,固定板本体包括基板,基板一侧外壁上靠近底部处与一侧外壁靠近顶部处均开设有两个通孔一,基板一侧外壁上靠近底部处与一侧外壁靠近顶部处均开设有四个通孔二,基板一侧外壁靠近相邻的两个通孔一处焊接有铜片一,基板一侧外壁靠近相邻的四个通孔二处焊接有铜片二。本实用新型有益效果在将多个软包锂电池串并联在一起时,可以将极耳穿过基板上的通孔一、通孔二,使得基板与软包锂电池安装在一起,能很好的保护锂电池,避免锂电池极耳处受损,同时,限位组件可以对锂电池进行限位,降低极耳焊接在铜片一、铜片二上后所承载的拉力,避免极耳因锂电池过重断裂。
本发明公开了一种安全组合圆柱锂电池盖帽组件,包括圆柱锂电池本体,圆柱锂电池本体包括有防护壳,防护壳的顶部设置有盖帽,盖帽的底部焊接有弧形架,弧形架的底部一体成型有伸缩架,伸缩架的外部和防护壳之间设置有绝缘圈,圆柱锂电池本体的内部设置有电芯,电芯的顶部焊接有接触板,防护壳的内壁一侧焊接有固定板,伸缩架的两侧焊接有限位板,限位板的底部开有固定槽,固定槽的内部设置有绝缘垫,绝缘垫的底部设置有压缩弹簧。本发明避免在圆柱锂电池不使用发生电量外泄现象,提高圆柱锂电池使用的便利性,提高圆柱锂电池使用的稳定性,避免圆柱锂电池发生失火时火焰外泄,提高圆柱锂电池使用的安全性。
本实用新型涉及一种锂电池系统自供电过放保护装置,包括自供电保护模块,自供电保护模块包括主控制器和电源电路,主控制器还连接有双线圈继电器,双线圈继电器的一个常闭开关与钥匙开关串联;自供电保护模块还连接有锂电池管理模块,当锂电池组放电电压低于深度欠压保护阈值时,锂电池管理模块向主控制器发送隔离保护信号,主控制器接收所述隔离保护信号后控制所述双线圈继电器的常闭开关断开。该锂电池系统自供电过放保护装置在钥匙未拔除、或钥匙开关长期处于闭合状态时,如果电池管理系统自身仍持续消耗锂电池组的电量导致锂电池深度欠压,可切断钥匙开关的供电回路,使得锂电池组完全停止输出,由此可防止锂电池系统自供电时过放。
本发明适用于锂离子制备技术领域,提供了一种圆柱锂离子电池正极双极耳对位方法,包括以下步骤:获取基础数据以及第一极耳和第二极耳分别与正极片前端之间的预设距离,基础数据包括正极片的长度和厚度、电芯初始直径、负极片的厚度和隔膜的厚度;根据基础数据和预设距离计算卷绕状态下第一极耳和第二极耳之间的初始间隔圈数;判断初始间隔圈数是否为整数;若初始间隔圈数不是整数,根据初始间隔圈数和基础数据确定第一极耳和第二极耳分别与正极片前端之间的修订距离;根据修订距离,调整第一极耳和第二极耳的位置。采用本发明提供的圆柱锂离子电池正极双极耳对位方法,可实现正极双极耳的重叠对位。
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