本实用新型公开了一种新型车用柔性薄膜太阳能逆控锂一体机,其结构包括车顶贴装柔性薄膜太阳能电池、直流充电连接线、锂逆控一体机,本实用新型的一种新型车用柔性薄膜太阳能逆控锂一体机,太阳管照射车顶贴装柔性薄膜太阳能电池通过薄膜电池光伏效益产生直流电12‑18VDC,通过直流充电连接线传入锂逆控一体机中的控制器中,控制器控制着磷酸铁锂蓄电池充放电,控制器的主动力12VDC输出给逆变器和主控制板,控制器输出开关输出开关,负责下游负载上/断电,控制器直接将电流输出到2VDC输出插头和5VDC输出插头,将状态数据和电流数据通过液晶显示屏和状态灯显示出来,风扇将在系统高温时启动。
本发明涉及一种三维多孔磷酸铁锂锂离子电池正极片的制备方法,该方法通过铝箔腐蚀造孔增加磷酸铁锂浆料与铝箔的接触面积,提高两相的粘附力,降低电子传输界面的反应电流密度,增加电池的通量,加快电荷转移,提高充放电库仑效率;同时针对气流粉碎后的正品磷酸铁锂和副品磷酸铁锂的颗粒分布差异,调控腐蚀铝箔表面的孔径大小和分布形式,使磷酸颗粒颗粒粒径和铝箔表面孔径达到一个最佳匹配效果,在增加副品磷酸铁锂利用率的同时,不仅增强了磷酸铁锂与铝箔的黏附性,共同提高正品磷酸铁锂和副品磷酸铁锂的充放电容量和倍率性能,也将副品磷酸铁锂变废为宝,实现效益最大化。
本实用新型提供一种金属锂电解自动加料装置。所述金属锂电解自动加料装置包括:基座,所述基座上设置有升降机构、加液机构和定量机构;所述升降机构包括竖板、矩形凹槽、第一驱动电机、第一螺纹杆、内螺纹滑块、条形板和加料管,所述竖板固定安装在基座的顶部,所述矩形凹槽开设在竖板的一侧外壁上,所述第一驱动电机固定安装在矩形凹槽的顶部内壁上,所述第一螺纹杆固定安装在第一驱动电机的输出轴上,所述第一螺纹杆的底端与矩形凹槽的底部内壁转动连接。本实用新型提供的金属锂电解自动加料装置可以简单有效的对电解槽内添加电解质,使电解槽内氯化锂和电解质保持合适的比例,从而提高对氯化锂进行电解效率的优点。
本发明涉及一种双螺旋结构纤维状锂离子电池及其制备方法和装置,该方法是以含有正极材料和聚合物I的纺丝液A和含有负极材料和聚合物II的纺丝液B为原料,采用设有双通道且双喷丝口相连的偏芯注射装置进行静电纺丝,制得双螺旋纳米纤维;再经过加热,加捻得到复合纤维状材料;该复合纤维状材料沿着管状电池外封装层的长度方向置于其中,并制得双螺旋结构纤维状锂离子电池;制得的双螺旋结构纤维状锂离子电池,包括管状电池外封装层及其内部的复合纤维状材料(包括相互缠绕形成双螺旋结构的纤维状正极材料和纤维状负极材料);纤维状正极材料的芯层为正极材料、皮层为聚合物I;纤维状负极材料的芯层为负极材料、皮层为聚合物II。
本实用新型提供一种电解金属锂工艺熔铸过滤装置。所述电解金属锂工艺熔铸过滤装置包括:外箱,所述外箱上设置有搅拌过滤机构、防堵机构和刮料机构;所述搅拌过滤机构包括内箱、加热环、搅拌轴、多个搅拌叶、第一驱动电机、下料管、导料块和过滤板,所述内箱固定安装在外箱内,所述内箱的顶部延伸至外箱外,所述加热环固定套设在内箱上,所述搅拌轴转动安装在外箱内,所述搅拌轴的顶端延伸至内箱外,多个所述搅拌叶均固定安装在搅拌轴上,所述第一驱动电机固定安装在内箱的顶部。本实用新型提供的电解金属锂工艺熔铸过滤装置可以简单有效的对熔融金属锂进行过滤,对废渣进行清除,并能够对过滤板进行振动,避免过滤板堵塞的优点。
本发明涉及一种用碳酸锂为原料、铝粉为还原剂制锂的方法,其包括以下步骤:①按碳酸锂∶生石灰∶氧化铝=0.95-1.05∶2.268-3.024∶1.378-1.838的重量比分别秤取三者,并混合均匀;②将上步所得混合物造粒;③将上步所得颗粒在950℃-1100℃的温度下煅烧至颗粒中的碳酸锂全部分解,其中所含的二氧化碳全部排完为止;④将上步所得的颗粒粉碎后备用;⑤按上步所得的粉沫∶铝粉=0.95-1.05∶0.15-0.163的重量比分别秤取粉沫和铝粉,并混合均匀;⑥将上步所得粉沫混合物造粒;⑦将上步所得的颗粒在>1500℃和真空度P≤80Pa的条件下进行还原反应,生成锂蒸汽;⑧将上步所得的锂蒸汽冷凝后即得固态锂。本发明所述方法具有产品纯度高、成本低、环境污染小、单体产能大、设备投资小的特点。
本发明涉及一种硫酸锂钾非线性光学晶体的制备方法和用途,采用室温溶液法制备硫酸锂钾非线性光学晶体,该晶体的分子式为LiKSO4,分子量为142.1,属于六方晶系,空间群为P63,晶胞参数为:a?=b?=5.1453(2)?, c?=8.6342(7)?,V=197.65?3。该晶体的非线性光学效应约为1倍KDP(KH2PO4),光学带隙宽度为6.53eV,紫外截至边为190nm,对可见光及近红外波段具有较高的透过率,该方法操作简便、成本低、污染少、所用原料毒性低、生长周期短;通过本发明所述的方法获得的大尺寸硫酸锂钾非线性光学晶体,在空气中不潮解、物化性能稳定、易于切割及抛光加工,且能生长出大尺寸、高质量的透明硫酸锂钾非线性光学晶体,适合制作非线性光学器件。
本发明涉及一种化合物硼酸锂铯非线性光学晶体及其制备方法和用途,该化合物晶体分子式为Li3Cs2B5O10,属正交晶系,空间群C2221,晶胞参数为:a=7.2256(2)b=11.6583(4)c=12.7817(4)Z=4,V=1076.71(6)该晶体采用化合物熔体法生长晶体,具有厘米级的大尺寸,该晶体作为制备非线性光学器件倍频发生器的用途,所述的用硼酸锂铯非线性光学晶体制作的非线性器件倍频发生器包含将透过至少一束入射基波光产生至少一束频率不同于入射光的相干光,该晶体具有制备速度快,操作简单,成本低,所制晶体尺寸大等优点。
一种用酸性锂渣制造的陶瓷釉面砖及其制造方法,它是利用酸性锂渣为主要原料,配以硅灰石、叶蜡石、高岭土,经粉磨、制浆、压滤、泥饼、干燥、粉碎、压坯、干燥、素烧、釉烧、成品检验等步骤,其素烧温度为1020—1060度,釉烧温度为1000—1010度。本发明利用酸法生产锂盐的废弃物酸性锂渣取代部分优质矿物原料制造釉面砖,可以变废为宝、较少污染、消除公害,而且素烧、釉烧温度比较低,能耗少、生产成本低。
本发明涉及化合物硼酸锂钠双折射晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为Li2Na2B2O5,分子量为161.4,属于正交晶系,空间群是Cmcm,晶胞参数a=3.313 Å, b=9.985 Å, c=13.400 Å,V=443.3 Å3, Z=4。其透光范围为170‑3500 nm,双折射率为0.108(1064 nm)‑0.248(200 nm)之间。该化合物硼酸锂钠采用固相反应法合成;Li2Na2B2O5双折射晶体采用高温熔体法或助溶剂法生长晶体,通过本发明所述方法获得的硼酸锂钠双折射晶体机械硬度适中,易于切割、抛光加工和保存,并且同成分熔融,易于生长,具有较大的双折射率,在光学和通讯领域有重要应用,可用于制作偏振分束棱镜,相位延迟器件和电光调制器件等。
氯气回输内循环的熔融电解制锂装置,包括反应池(13)、分解室(1)、高温熔融室(11)、铁阴极(3)、石墨阳极(6)、氯气回输管(8)和循环空气回输管(9),反应池(13)内安装电解槽,该电解槽包括相互连通的分解室(1)和高温熔融室(11);氯气回输管(8)连通氯气抽出口(4)和高温熔融室(11)底部,不再向外排氯气,不但提高生产效率和金属锂品质,而且,避免了外排氯气所需的辅助设备以及其影响,另外,节省的相关浓缩结晶、离心分离、高温烘干、锂锭熔化和真空蒸馏等工艺,显著节省工序,降低设备和生产成本,安装、操作方便,反应速度快,结构整体性好,安全可靠。
本发明涉及锂锭脱模技术领域,是一种自动锂锭脱模装置,包括底座、立柱和升降装置,底座上侧与立柱下端固定在一起,立柱前侧设有能够使锂锭模具升降的升降装置,升降装置包括驱动机构、滚珠丝杆、滚珠螺母、安装板、左挂板和右挂板。本发明结构合理而紧凑,制作简单,通过设置升降装置,能够降低操作人员的劳动强度,避免在脱模过程中由于操作人员疲劳后导致锂锭模具与锂锭剐蹭后发生产品质量降低的情况,通过设置安装板、左挂板和右挂板,能够根据不同规格的锂锭模具调整左挂板和右挂板,从而增强本发明的适用范围,通过设置第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽和第三凹槽,能够便于快速拆装左挂板和右挂板,提高工作效率。
本发明涉及一种磷酸亚铁锂复合材料的制备方法,该方法以氧化铁为原料,通过加入功能添加剂,经由高温热处理获得表面包覆有高电导率物质的磷酸亚铁锂复合正极材料,提高了其有效电导率,进而大幅度提高了材料的电化学性能。本发明所述的方法与其他制备磷酸亚铁锂的方法相比,其优点主要表现为:选用廉价的氧化铁为原料,大幅度降低原材料的成本;在反应过程中无有毒、有害副产物释放出,是一种十分环保的生产方法;工艺路线简单可靠、流程较短、工艺参数较容易控制及材料批次一致性好,易实现工业化规模生产。
本发明涉及一种偏硼酸锂晶体的制备方法和用途,该方法所述的晶体化学式为LiBO2,分子量为49.75,属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为a=5.85(8)Å,b=4.35(7)Å,c=6.46(6)Å, β =115.1(5)°, Z=4;采用熔体法或助熔剂法生长晶体;通过本发明所述方法获得的偏硼酸锂晶体易于生长、易于加工,用于红外-可见-深紫外波段,可用于制作格兰型棱镜、渥拉斯顿棱镜、洛匈棱镜或光束分离偏振器等偏振分束棱镜和光隔离器、环形器、光束位移器等光学元件,在光学和通讯领域有重要应用。
本发明涉及一种大尺寸二羟基五硼酸锂晶体的制备方法,该晶体分子式为:Li3B5O8(OH)2,四方晶系,空间群为P41212,分子量为236.89,单胞参数为采用水热法,通过程序降温或自然降温的方法即可得到大尺寸二羟基五硼酸锂晶体。该晶体生长过程具有具有操作简单,无需矿化剂、温度适中、生长速度快、生长周期短、成本低等优点,通过本发明所述方法获得的晶体尺寸为6-30×6-30×4-24mm3。
本发明涉及包覆型钛酸锂及其制备方法技术领域,是一种碳包覆钛酸锂及其制备方法,该碳包覆钛酸锂,是以蔗糖或者酚醛树脂为碳源,吸附到颗粒均匀的Li4Ti5O12∕C前躯体的表面上,在高温碳化之后转变成具有有序链结构的碳层,得到的碳包覆钛酸锂。本发明碳包覆钛酸锂的制备工艺简单,结合高温碳化法和水热法的优点,得到的复合材料碳包覆钛酸锂作为电极片时,具有优异的导电性能和高倍率性能,在2C速率下,放电容量为171.2mAh g‑1,在50次循环后,电极的容量保持率为83.4%,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
本发明为一种锂电池微纳米正极材料的制备方法。一种锂电池微纳米正极材料的制备方法,包括:(1)制备混合盐溶液;(2)制备碱溶液;(3)在10‑80℃下,将混合盐溶液和碱溶液注入微通道反应器进行反应,再通过陈化管式反应器流入陈化罐常压搅拌陈化2‑10h,得共沉淀反应混合物;(4)将沉淀反应混合物固液分离后,洗涤,干燥,得前驱体;(5)根据前驱体中锂盐的含量,对前驱体进行处理,再高温固化反应,得所述的锂电池微纳米正极材料。本发明所述的一种锂电池微纳米正极材料的制备方法,该制备方法基于微通道反应器,可连续制备锂电池正极材料前驱体微纳米粒子,条件温和、采用水相体系、工艺简单、锂电池正极材料前驱体形貌可控、过程连续。
本发明提供了一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用,涉及无机材料技术领域。本发明提供的复合材料具有多孔的短柱状形貌,比表面积为80~120m2/g;所述短柱状形貌的平均尺寸为3.8μm×1.6μm;所述复合材料中锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中。本发明将锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中,避免了锂皂石团聚;且铁酸钴纳米颗粒的结构和特征保持完好。本发明提供的复合材料具有较高的比表面积和良好的磁性特征,可作为磁性催化剂应用在催化氧化降解有机染料中,催化活性高,并易于回收。本发明提供了所述复合材料的制备方法,过程简单,条件温和,对设备要求较低,原料价格低廉、易于得到。
本发明涉及一种磷位硼掺杂的碳包覆磷酸铁锂材料的制备方法,该方法以磷酸铁、锂源、硼酸、草酸和碳源为原料,通过水浴搅拌,在液相中生成碳包覆的混合初始原料,再通过快速高温热处理即得碳包覆的硼掺杂磷酸铁锂LiFeP1-xBxO4/C(0.05≤x≤0.20)正极材料。通过该方法获得的磷酸铁锂正极材料晶粒生长充分,颗粒形貌规则,表现出优异的电化学性能。本发明所述的方法具有合成工艺简单易行且节能环保,易于实现规模化生产,具有产业化优势。
本发明涉及新能源储能技术领域,是一种低温下自加热锂电池及其制备方法,该低温下自加热锂电池包括正极、负极、自加热元件、电解液和隔膜,正极活性物质为LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2,负极活性物质为石墨,自加热元件为金属Ni片,电解液为LiPF6,隔膜为Celgard 2325。本发明低温下自加热锂电池的制备工艺简单,易于工业生产。负极片之间的自加热元件Ni片价格低廉,可节约电池成本。本发明制备得到的低温下自加热锂电池,不仅在常温下保证电动汽车正常工作,还可使电动汽车在冬季零下温度时充电速度提高10倍以上、续航里程提高一倍、电池功率提高5倍至10倍,实现电动汽车在低温下快速启动。
本发明涉及一种硫酸锂钾非线性光学晶体的快速生长方法和用途。该晶体的分子式为LiKSO4,分子量为142.1,属于六方晶系,空间群为P63,晶胞参数为:a=b=5.1453(2) Å ,c=8.6342(7) Å,V=197.65 Å3。采用恒温蒸发法或降温法分别生长出大尺寸硫酸锂钾非线性光学晶体。该晶体的非线性光学效应为:Nd:YAG激光二倍频(1064‑532nm)约1倍KDP(KH2PO4),Nd:YAG激光四倍频(1064‑532‑266nm)约1倍BBO (β‑BaB2O4),在氮环境下测硫酸锂钾晶体透过得其紫外截止边为165nm。对紫外、可见光及近红外波段具有较高的透过率,适合做深紫外非线性光学材料。硫酸锂钾非线性光学晶体是一种综合优势明显,性能良好的晶体,可用于在Nd:YAG和Nd:YLF激光的二倍频、三倍频或四倍频中的用途。
一种自动控制系统及金属锂蒸馏自动控制设备,涉及到自动控制领域。本实用新型通过上位站的工程师站和操作员站组成数据分析监控网络,通过交换机和下位站的主控制站通信连接,主控制站和多个从控制站之间组成系统数据传输控制网络,从控制站的输入输出信号模块,收集现场装置的化料罐、供料罐、蒸馏罐和纯锂罐的传感器和变送器的数据,快速传递到主控制站,主控制站进行调控,金属锂蒸馏自动控制设备具有自动化程度高,控制精确可靠,性价比高等特点,有效提高了高纯金属锂的产量和质量。
本发明涉及新能源锂电池储能技术领域,是一种耐低温高容量锂电池负极及其制备方法,该耐低温高容量锂电池负极,将V2O5和H2C2O4溶于水中加热得到深蓝色VOC2O4溶液,将H2O2逐滴加入深蓝色VOC2O4溶液中,再加入无水乙醇得到液态人造电解质界面保护膜,将镍块浸入液态人造液态电解质界面保护膜中。本发明从锂电池负极保护入手,通过构筑人造固态电解质界面保护膜提升锂电池负极耐低温性能,在提升锂电池中锂离子传导率的同时,实现对锂电池负极析锂的压制作用,在耐低温电池生产应用方面具有重要意义。
本发明涉及混凝土技术领域,是一种锂渣再生混凝土及其制备方法;该锂渣再生混凝土原料按重量份数包括水160份至200份、水泥260份至380份、锂渣60份至90份、卵石520份至590份、再生粗骨料520份至590份、细骨料670份至750份、减水剂7份至10份。本发明中锂渣和再生粗骨料代替了部分水泥和卵石,较现有混凝土大大降低了生产成本,有效降低了自然资源的使用压力,且本发明锂渣再生混凝土的强度更高,流动性更好;同时通过在本发明中掺入锂渣和再生粗骨料,使锂渣和再生粗骨料变废为宝,有效利用了建筑垃圾和工业废渣,大大降低了环境污染。
本发明涉及一种化合物磷酸锂铯非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为LiCs2PO4,空间群Cmc21,属正交晶系,晶胞参数a=5.813(5), b=12.016(10), c=8.035(7), Z=4, ?V=561.2(8)?3,分子量367.7。该化合物磷酸锂铯采用固相反应法合成;磷酸锂铯非线性光学晶体采用提拉法、泡生法或坩埚下降法生长,通过本发明所述方法获得的磷酸锂铯非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备光通信原件、倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
LiMnPO4作为新兴的一种正极材料,具有潜在的高能密度、合成成本低、对环境友好等优点。目前主要通过制备工艺的改良来细化颗粒以及控制颗粒形貌合成纳米级LiMnPO4,碳包覆和金属包覆从外观上改变了粒子的大小以及粒子间的紧密结合程度,减小了Li+的扩散路径,使锂离子的传导率提高,金属离子掺杂造成了材料晶格的缺陷,有效的提高材料自身的离子导电性,从而使材料的电化学性能有很大的改善。本发明选取合成原料包括磷酸二氢锂(或采用磷酸二氢铵与氢氧化锂或锂盐,如醋酸锂等,或采用磷酸与氢氧化锂或锂盐为原料)、碳酸锰、导电碳黑(或乙炔黑或碳纳米管或其他碳材料,如葡萄糖)。首先将原料采用球磨或搅拌处理后,在最低合成温度为300℃时,合成时间12h,一步合成锂离子电池用磷酸锰锂/碳复合材料。
一种固相燃烧制备大倍率锰酸锂/氧化石墨复合物的方法。将固态锂盐溶解在蒸馏水中,再将固态锰盐和淀粉或纤维素混合分散在锂盐溶液中搅拌6?h,将混合物溶液100?℃干燥24?h,然后350?℃?预烧2?h,充分研磨即制得混合物前驱体。将该前驱体在800?℃下焙烧即得锂离子电池正极材料LiMn2O4。将制得的LiMn2O4再与GO按照一定的比例进行复合后制得LiMn2O4/GO复合物。氧化石墨作为包覆材料不仅起到保护层的作用,同时也加强了LiMn2O4的导电性,进而提高了锰酸锂电极材料的大倍率快速充放电性能。本发明的方法尤其适用于固相反应制备锂离子电池正极材料。该方法操作简便,而且粒径可控,能耗低,产率高,对环境无污染,适用范围广。
本发明属于高能电池技术领域,特别是合成锂离子电池用的正极材料的技术领域。本发明涉及一种微波炉内化学反应合成磷酸亚铁锂或改性磷酸亚铁锂的方法,其特征在于采用气封保护隔绝空气,克服目前直接加入固相还原剂合成磷酸亚铁锂材料时还原剂会残留在产物中的缺点。使得微波合成可与溶胶凝胶,共沉淀,水热合成等相结合通过金属掺杂、金属离子掺杂、碳掺杂等得到磷酸亚铁锂LiFePO4或改性磷酸亚铁锂LiFe1-xMxPO4(M=La、Co、Ni、Mn、Cr、Cu、Nd、Pr、Gd、C、Ce、Mo;0≤x≤1)。
本实用新型涉及锂回收装置技术领域,是一种金属锂废渣回收装置;其包括燃烧室、排风机、一次淋洗塔和水封槽;在燃烧室内有开口朝上的燃烧器和集锂罐,燃烧器通过支架呈倾斜状固定安装在集锂罐的上方,在燃烧器的最低端设置有出液凹槽,在燃烧室的顶部设置有出烟端,在一次淋洗塔的下部和上部分别设置有进烟端和出烟端,燃烧室的出烟端和排风机的进口端通过出烟道固定连接在一起。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过燃烧室、一次淋洗塔、二次淋洗塔和水封槽的配合使用,实现通过燃烧金属锂废渣来回收固体金属锂和烟气中的锂化合物,具有安全可靠的特点,方便了操作,大大减少了锂资源的浪费,同时降低了安全隐患和环境污染。
本发明涉及一种化合物磷酸锂铷非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式均为LiRb2PO4,空间群Cmc21,正交晶系,晶胞参数为:a=5.599(18), b=11.32(4), c=7.69(2), Z=4, ?V=487(3)?3,分子量272.85。该化合物磷酸锂铷采用固相反应法合成;磷酸锂铷非线性光学晶体采用提拉法、泡生法或坩埚下降法生长,通过本发明所述方法获得的磷酸锂铷非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
中冶有色为您提供最新的新疆乌鲁木齐有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!