本发明公开了一种利用聚乙二醇‑柠檬酸混合溶剂选择性浸出钴酸锂电池中金属成分的方法,包括以下几个步骤:1)将聚乙二醇和柠檬酸在加热条件下混合搅拌形成均一的混合溶剂;2)获取钴酸锂电池废料;3)电池废料加入到步骤1)制得的混合溶剂中,充分搅拌加热进行浸出;4)加水稀释,过滤出3)步骤后溶液中的不溶杂质,得到浸出液,对废旧电池中的金属成分进行回收。本发明采用聚乙二醇‑柠檬酸溶剂浸出钴酸锂电池中金属成分,具有选择性浸出钴、锂的特点,无需在预处理阶段剥离集流体铝箔和铜箔,浸出率高,选择性好,经济性好,对环境友好,具有较高的工业化推广价值。
本发明公开了一种基于锂电池数据采集的称重装置,包括底座和称重装置,所述底座的上方设有称重装置,且称重装置与底座之间固定安装有伸缩柱,所述底座的顶面两侧焊接有支撑块,且两个支撑块的对立面通过安装板固定安装有电推杆。有益效果:本发明通过将锂电池放置在托盘顶面,多个电推杆能够对托盘进行固定,防止夹伤锂电池,使得在数据采集过程中避免锂电池组晃动影响数据采集的准确性,且减少锂电池倾倒损坏的风险,实用性强。本发明通过将管道的一端与排液孔连接,能够在对锂电池注液时将锂电池内溢出的电解液排出进行集中回收处理,减轻工作人员清理电解液时的劳动力,减少对环境的污染,同时防止电解液对称重装置造成腐蚀。
本发明涉及一种双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法,尤其是一种以氟磺酸为原料制备双氟磺酰亚胺锂盐的方法。该方法包括如下步骤:S1、各原料混合后在50‑80℃的温度下反应9‑15小时,得到反应物;S2、将S1得到的反应物降温至25℃过滤,滤液于55‑75℃减压浓缩,加入400‑700份溶剂,产物析出后,过滤漂洗,滤液减压蒸馏,得到的液体馏分为纯化的双氟磺酰亚胺锂盐;S3、产品脱氯:按重量份,双氟磺酰亚胺锂盐500‑700份和树脂脱氯剂20‑30份混合后,在60‑90℃进行反应至充分,过滤,滤液为精制后的双氟磺酰亚胺锂盐。本发明最终得到的双氟磺酰亚胺锂盐产品中,各金属离子含量小于等于0.3ppm,氯离子含量小于等于0.01ppm。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种用于锂电池的搬运装置,包括车体,所述车体的顶部固定连接有垫板,所述车体顶部的左右两侧均固定连接有侧板,两个所述侧板相对的一侧分别与垫板的左侧和右侧固定连接,所述垫板的顶部固定连接有多个均匀分布的隔板。该用于锂电池的搬运装置,在搬运的过程中,通过活动支撑板两侧的隔板对锂电池本体的两侧进行限位,防止在搬运的过程中锂电池的位置发生偏移,然后通过设置有弹性片,在放置的过程中,锂电池本体的底部先与橡胶垫和活动支撑板的顶部接触,使得活动支撑板向下移动,弹性片向下发生形变,通过弹性片的弹力作用可以对锂电池本体的底部进行缓冲保护。
本发明公开了一种带有锂电池充电鼓包检测的应急修复装置,包括机身,所述机身内设有工作腔,所述工作腔左右侧内壁上左右对称设有开口相对的所述滑动腔,每个所述滑动腔内都滑动设有第一连接滑动块,左侧所述第一连接滑动块上侧设有固定连接在所述工作腔后侧内壁上的第一通电块和第二通电块,所述第一通电块左侧设有固定连接在所述工作腔左侧内壁上的第一电源,本发明通过锂电池膨胀带动检测连接杆移移动,从而使钻孔工作块对锂电池表面进行钻孔,并在电磁铁的配合下达到对锂电池内产生的气体排出的效果,并在锂电池膨胀时,通过闸门关闭控制块进行传动,从而使封闭闸门对装置达到封闭的效果。
本发明涉及一种锂离子电池用凝胶隔膜水性PVDF涂层浆料的制备方法。本发明采用相转移催化法,将PVDF和聚醚硅油,羟基硅油按比例共混接枝改性,改善亲水性,浸润性和结晶状态,通过增溶,改性,乳化,分散,胶束平衡,催化转相等工艺制成环保安全的水性PVDF浆料。水性PVDF浆料含羟基,羧基比溶剂型PVDF浆料体系稳定,分散均匀,环境友好,与电极活性材料易形成共价键,粘弹性,浸润性,吸液率明显提高。水性PVDF浆料生产无毒,无废,无污染,可广泛应用于锂离子电池极片及隔膜的涂层改性,有利于锂离子电池综合性能的提升。
本发明涉及电动车技术领域,公开了一种锂电池的预热方法和装置,该方法包括:在接收到预热信号的条件下,确定所述锂电池的当前使用模式;在所述锂电池处于放电模式的情况下,根据所述锂电池当前的温度值选择与所述温度值对应的预热方式;通过所选择的预热方式对所述锂电池进行预热。通过本发明公开的上述方法,当锂电池处在放电模式下,根据锂电池当前的温度来确定与温度对应的预热方式,进而选择合适的预热方式对锂电池进行预热,通过不同的电池温度采用不同的预热方式,既可以确保锂电池在低温条件下能够正常工作,且能够提高锂电池的寿命和储能能力。
本发明涉及锂盐合成领域,公开了一种低成本合成硫酸单烃基酯锂盐的方法。本发明低成本合成硫酸单烃基酯锂盐的方法包括如下步骤:(1)将醇类物质和磺酰类物质混合,在10‑200℃、0‑2Mpa下搅拌2‑48小时;(2)向步骤(1)所得混合溶液中加入锂盐类化合物,在20‑200℃、0‑2MPa下反应2‑48小时;(3)经过步骤(2)的反应后,提纯获得硫酸单烃基酯锂盐。该方法利用锂盐类化合物、磺酰类物质、醇类物质在溶剂中反应,获得硫酸单烃基酯锂盐,原料简单易得,易于保存,适用于各种类型的硫酸单烃基酯锂盐的合成。
本发明提供一种保持电量的锂电池维护装置,涉及锂电池技术领域,解决了现有的维护装置在实际应用过程中存在着因频繁的断续电操作会使得锂电池的负荷增加,进而会因减少锂电池的使用寿命,以及无法在锂电池的运输过程中进行有效的电量保持操作及防护措施的问题,包括承载机构,所述承载机构的左端安装有保持机构,本发明中,当底板上放置有主体后会通过底部所设置的避震器的弹力作用下向下滑动,且在当底板向下运动时会同步带动保持机构中的导向柱向下运动,然后再将连接杆通过伸缩杆转动使其插入到接头的内部位置,且在当伸缩杆插入到接头的内部后会通过自锁弹柱进行限位操作,可通过将电线外接接头进行使用,以达到在运输途中防止脱落的目的。
本发明公开了一种带滤机及其在吸附法卤水提锂中的应用,该带滤机包括机架,所述的机架上设有往复回转运行的滤布,沿滤布前进方向依次设有:固液分离区,所述的固液分离区上方设有用于向固液分离区输送吸附剂卤水混合物的混合吸附机构;洗盐区,所述的洗盐区上方布施有用于向洗盐区输送洗盐液的洗盐液输送机构;解吸区,所述的解吸区上方布施有用于向解吸区输送解吸液的解吸液输送机构,所述的解吸区下方设有锂洗脱液收集口。采用本发明的带滤机进行吸附法卤水提锂,成本低,可以获得镁锂比小于1:1、盐锂比小于10:1的锂洗脱液,锂回收率达到70%以上,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本。
本发明提供了一种生产电池级氢氧化锂的方法,包括如下步骤,将锂精矿经焙烧、研磨、酸化、浸出和分离处理,得到硫酸锂溶液;将得到的硫酸锂溶液进行浓缩后直接加入固体碳酸钠进行沉锂,得到碳酸锂沉淀;然后将得到的碳酸锂用石灰苛化,净化后得到电池级氢氧化锂。根据本发明的方法能够解决现有技术中收率偏低、母液量大、蒸发能耗高和可溶性杂质累积的问题。本发明的方法还包括使用改性剂来改善氢氧化锂的板结和粉尘问题。
本发明属于盐湖卤水资源利用技术领域,提供了一种基于沉淀—离子印迹耦合分离卤水镁、锂、硼的方法,主要包括以盐湖卤水为原料,加入铝源和沉淀剂,将镁沉淀的同时硼阴离子进入层间,得到富硼镁基层状双金属氢氧化物(MgAl‑B‑LDHs),过滤洗涤,干燥后可直接作为高抑烟阻燃剂使用,也可与碳酸钠溶液进行离子交换,制取硼酸;而卤水中的锂离子存留在滤液中,用离子印迹技术富集提锂。本发明的优点在于,可通过简单工艺将盐湖卤水中镁、锂、硼资源充分利用,所得富硼镁基LDHs,具有良好抑烟阻燃效果。本发明工艺流程短,操作简单,可实现镁、锂、硼的高效分离。
本发明公开了锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和应用,其中,将碳材料进行镀硅,然后进行超声和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料;将锂蒸气沉积于所述亲锂化碳材料的孔隙内,获得在孔内、层间、管内附着锂硅合金的锂金属复合材料;此外,可进一步进行碳包覆等表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高镍三元锂离子电池非水电解液及含该电解液的电池。该高镍三元锂离子电池非水电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂,其中,所述成膜添加剂中含有磷基化合物。本发明高镍三元锂离子电池非水电解液中的磷基化合物能在正极材料表面聚合形成导电钝化膜,该膜提高了正极材料在高温、高电压条件下的稳定性能,并且阻止电解液发生进一步的氧化分解,进而提升锂离子电池的常温循环性能、高温循环性能和高温储存性能。
本发明公开了锂离子电池用聚偏氟乙烯多孔隔膜及制备方法,多孔聚偏氟乙烯锂离子电池隔膜,按重量份,所述聚偏氟乙烯锂离子电池隔膜包括一种聚偏氟乙烯树脂或至少两种以上的聚偏氟乙烯树脂混合物20‑70份、稀释剂30‑80份。制备方法包括如下步骤:步骤1:原材料预处理;步骤2:混合;步骤3:造粒;步骤4:干燥;步骤5:将干燥后的颗粒通过流延线进行流延成膜;步骤6:将膜进行横向拉伸或纵向拉伸或者横向和纵向拉伸;步骤7:将拉伸后的膜通过萃取剂进行萃取得到多孔聚偏氟乙烯锂离子电池隔膜。本发明的多孔聚偏氟乙烯锂离子电池隔膜可耐于PH为1到14的酸碱溶液中,不溶于醇、醛、苯等有机溶剂;电解液浸润性好,抗热收缩性好,本发明制备方法简单,绿色环保,生产效率高。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种防过充锂离子电池电解液。本发明的防过充锂离子电池电解液包含非水有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,所述添加剂中包含成膜添加剂和式Ⅰ:
本发明公开了一种双草酸硼酸锂的合成方法,属于锂离子电池材料制造技术领域,本方法通过两步法反应制备双草酸硼酸锂:1)草酸与硼酸体合成双草酸硼酸;2)双草酸硼酸与锂源合成双草酸硼酸锂,本发明后处理工艺简单,反应产率收率高,产品中水分残留量低,产品易提纯,产品纯度高,满足锂离子电池电解质的生产需求。
本发明公开了一种废旧电池粉料提锂的方法。本发明的方法包括如下步骤:a、原料混合:将硫酸铵粉碎,然后与电池粉料混合得到混合粉料,电池粉料与硫酸铵粉料的质量比为5:2‑5;b、焙烧:使用钢带炉焙烧物料,钢带炉预先升温至400~500℃,将混合后的物料按布料厚度为3~5cm通过钢带进入炉中,焙烧温度控制在400~500℃,焙烧时间为1~2h,使焙烧后粉料中的硫酸盐金属元素锂含量≥85%;c、水浸:焙烧后粉料采用多次水浸的方法浸出锂,水溶液的pH值控制为3‑6,水溶液的温度为75‑85℃,保持恒温,每次水浸时间1~2h,水浸后得到的滤液进行碳酸钠沉锂,得到碳酸锂产品。本发明减少了大量酸或碱的使用,减少废水废渣的排放,锂浸出率高,降低了回收成本。
本发明涉及六氟磷酸锂制备领域,公开了一种动态结晶六氟磷酸锂的制备方法,该方法包含以下步骤:1)制备氟化氢和五氯化磷混合气体;2)将混合气体通入溶有氟化锂的氟化氢液体中,得到六氟磷酸锂溶液;3)将六氟磷酸锂溶液降温结晶;4)再将结晶釜升温;5)重复步骤3)和4)1‑5次后,得到六氟磷酸锂悬浮液;6)过滤干燥即得动态结晶六氟磷酸锂。采用本发明的制备方法所得六氟磷酸锂产品纯度高,粒度均匀,不需要二次结晶,制备方法简单,工艺要求低,无需使用特殊的结晶釜,成本较低,适于工业化生产。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的双功能复合凝胶聚合物电解质膜的制备方法。包括:将改性聚乙烯醇聚合物PIN和SiO2‑PYM改性纳米粒子加入分散剂中,超声分散得到纺丝液;以纺丝液进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;裁切后浸泡在电解液中,得到双功能复合凝胶聚合物电解质膜。本发明提出将改性聚乙烯醇聚合物和吡咯烷类离子液体键合二氧化硅纳米颗粒凝胶复合物用作锂硫电池电解质,能够解决目前的锂硫电池存在的循环寿命短、离子电导率低等问题。PIN改性聚合物质具有交联网络结构,配合侧链的强溶剂亲和性分子及静电纺丝纳米纤维膜网络,能够进一步提高电解质的吸液率,加强锂离子传导,起到提高离子电导率的功能。
本发明公开了一种制冷机用溴化锂溶液中钙镁离子消除的方法与装置,该方法与装置针对溴化锂溶液中钙镁离子分离不完全的不足,采用阳离子交换树脂将溶液中钙镁离子进行交换从而达到分离,分离效果可以达到钙含量≤0.0001%,镁含量≤0.0001%;该发明所采用的技术方案是:将阴离子交换树脂处理成溴型,将阳离子交换树脂处理成锂型;前两根玻璃管装锂型阳离子交换树脂,后三根装溴型阴离子交换树脂组成一组除钙镁与阴离子的装置,使溴化锂溶液通过该装置即能达到消除钙镁离子的目的。
本发明提供了一种利用粉状吸附剂进行卤水提锂的方法,包括以下步骤:将吸附剂与卤水的混合物在卤水分离区进行真空过滤形成滤饼;将卤水分离区得到的滤饼在洗盐区洗盐,得到高盐低锂洗盐水;将经过洗盐区洗盐得到的滤饼在解吸区进行解吸,得到低盐高锂解吸液。本发明大大降低了投资成本,利用本发明可以得到镁锂比小于1:1,盐锂比小于10:1的解吸液,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本,最终可以稳定得到电池级碳酸锂或氢氧化锂。本发明提出的新设备可以回收盐分洗涤过程流失的锂离子,进而使卤水吸附解吸过程达到80%以上的锂离子回收率。
本发明属于锂离子电池回收技术领域,提供一种废旧锂离子电池回收LiHCO3溶液深度除氟的方法,以LiHCO3溶液为原液制备电池级碳酸锂。包括以下步骤:A.原料准备;B.碱洗除氟剂;B.通CO2调控体系pH;D.LiHCO3溶液除氟;E.除氟剂再生。本发明通过向LiHCO3溶液加入含铝、钛、锆、氮等元素的除氟剂,并鼓CO2气体调控反应pH,既能达到深度除氟效果,又能保证LiHCO3溶液体系不变,同时不会引入新的杂质,满足后续电池级碳酸锂的制备要求,提升了产品品质。
本发明提供一种电动汽车锂电池容量的校正方法,包括:判断所述电动汽车是否为首次校正;在所述电动汽车为非首次校正的情况下:获取所述电动汽车的锂电池的状态参数,并基于所述状态参数对所述锂电池进行放电操作,以获得所述锂电池的当前放电曲线;将所述当前放电曲线与标准放电曲线进行比较以获得功率校正因子,其中所述标准放电曲线为所述电动汽车首次校正时获得的放电曲线;基于所述功率校正因子对所述锂电池的电池容量进行校正。本发明还提供一种电动汽车锂电池容量的校正装置。本发明通过基于锂电池的状态参数对锂电池的容量进行校正,从而获得精确的锂电池容量以在电动汽车上进行显示。
本发明属于化工领域,公开了一种含磷锂盐的新型制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将含磷卤化物溶解在有机溶剂中,形成络合物;(2)将步骤(1)所得含磷卤化物的有机络合溶液滴加到锂盐的有机悬浊液中进行反应;(3)对步骤(2)反应所得混合溶液进行浓缩,干燥,得到含磷锂盐化合物与卤化锂的固体混合物,然后溶解所述固体混合物,进行分离纯化,得到含磷锂盐化合物纯品。本发明采用含磷卤化物与草酸锂进行反应,避免了六氟磷酸锂和高纯度无水草酸的使用,成本较低;产物便于提纯,工艺简化,具有工业化生产的巨大潜力。
本发明涉及磷酸铁锰锂电池技术领域,具体是一种压缩型磷酸铁锰锂正极材料及其生产工艺,包括以下材料:锰源、锂源、磷酸铁、导电材料、粘结剂、纯水、分散剂、低温电阻材料,磷酸铁锰锂通式为LizFeyMnxAbPO4,且0<x≤0.6、0<y≤0.1、0.9<z≤1.1、0.3<b≤0.8,锰源为硫酸锰、醋酸锰、草酸锰、磷酸锰、磷酸一氢锰、磷酸二氢锰、硝酸锰、氯化锰、二氧化锰、一氧化锰、碳酸锰中的一种或几种,锂源为碳酸锂、氢氧化锂、草酸锂、醋酸锂、氯化锂、磷酸锂、硝酸锂、氯化锂中的一种或几种。本发明的有益效果高温三次煅烧的颗粒结构更为紧密,而且后续急速冷却后的磷酸铁锰锂材料形状规则、颗粒分明,可以提高磷酸铁锰锂材料结构稳定性。
本发明涉及一种锂离子印迹聚合物及其制备方法,特别是提供了一种以桔皮纤维素为基体进行接枝改性制备对锂离子具有高选择吸附性能的印迹聚合物的方法。首先,进行桔皮纤维素预处理,得到碱化醇化桔皮纤维素;再进行烷基化、接枝反应,获得高活性吸附位点的改性桔皮纤维素;之后,加入锂离子水溶液中,吸附平衡后,加入交联剂交联,将吸附位点及锂离子包围,形成半封闭空间;最后,用再生剂将锂离子洗脱,得到具有高选择吸附性能的锂离子印迹聚合物。具有价格低廉、性能稳定、对锂离子的选择吸附性能优良等优点,有望在盐湖化工、新能源、环保领域获得广泛应用,实现锂离子的高效富集提取。
本发明提供了一种用于吸附法卤水提锂的设备,属于吸附提锂设备技术领域。它包括带式真空过滤机,所述的带式真空过滤机连接有用于将卤水和吸附剂混合的固液混合机构,带式真空过滤机上并沿着带式真空过滤机的传动方向依次设有相互连接的原料卤水区、洗盐区和解吸区,固液混合机构连接原料卤水区,输送洗盐液的第一液体输送机构和输送解吸液的第二液体输送机构分别连接洗盐区和解吸区。本发明相比现有的吸附塔吸附,本发明投资成本低,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本,最终可以稳定得到电池级碳酸锂或氢氧化锂。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的复合隔膜的制备方法。包括:将二胺与二酐反应得到聚酰胺酸溶液,作为纺丝液进行纺丝成膜,经热亚胺化处理后得到聚酰亚胺纺丝基膜;将聚酰胺酸溶液与含氮小分子、氧化石墨烯混合后进行纺丝成膜,再经热亚胺化和碳化处理,得到自支撑的还原氧化石墨烯/氮掺杂碳纳米纤维;取聚酰亚胺纺丝基膜与还原氧化石墨烯/氮掺杂碳纳米纤维,两层叠合后进行切片,得到用于组装锂硫电池的复合隔膜。本发明的隔膜具有良好的耐热性能和阻燃性能,能大大提高锂硫电池的安全性能;减小电池内阻,增强电池的电化学性能。实现锂硫电池高的充放电比容量,高循环性和安全性。
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