一种碳纳米葫芦结构材料锂离子电池的制备方法,称取一定量的活性物质、碳纳米葫芦结构材料和导电剂,并分别研磨至均匀;再将这三种物质加入粘接剂的有机溶剂中,搅拌,得到浆料;将浆料均匀地涂布于集流体上并干燥即得到极片;最后在手套箱中通过一定的顺序安装并滴加电解液、干燥,即可得到锂离子电池。本发明掺杂碳纳米葫芦结构材料锂离子电池电极材料,提高了电池的导电性能、导热性能、倍率性和容量,循环寿命得到延长;该种电极材料制作出的锂离子电池安全性能高,对环境无污染;本发明制备工艺简单,原料易得,成本低廉,条件易控,性能稳定等优点。
一种高性能锂离子电池,电极材料经过石墨烯、聚苯胺的纳米复合处理,正极集流体为铝箔,负极集流体为铜箔,导电剂为超导碳黑、导电石墨或乙炔黑,粘结剂为丁苯橡胶、羟甲基纤维素钠、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯或羟丙基甲基纤维素,电解质为液态电解液或含有导电聚合物、纳米材料或含两者复合物的聚合物电解质,隔膜经过耐高温绝缘涂料处理或直接采用耐高温绝缘多孔聚合物基体。一种高性能锂离子电池的制作工艺,包括:配料、涂覆、干燥、辊压、切片、绕卷或叠片、装配、注液、化成、分容。本发明在大倍率下充放电性能优异,电池容量衰减小,热稳定性好,安全性能好,电极循环寿命长,可在电动自行车、电动摩托车、电动汽车等方面得到广泛的应用。
本发明公开了一种锂离子二次电池电解液,由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂组成;所述有机溶剂由A和B组成,其中A为环状碳酸酯,B为链状碳酸酯;电解质锂盐为混合锂盐;添加剂为环状硫酸酯类。该电解液能改善电池的首次放电容量和循环性能,在宽温度范围内具有良好的化学和电化学稳定性,同时该电解液可在石墨类负极表面形成一层稳定的相界面膜,改善了与电极材料的相容性。
本发明涉及一种基于金属氧化物的锂离子电池负极材料及其制备方法,先以甲基丙烯酸羟乙酯、α‑溴代异丁酰溴、巯基乙醇为原料反应生成端羟基超支化聚丙烯酸酯;然后将端羟基超支化聚丙烯酸酯与九水合硝酸铝、六水合硝酸铜反应制备铝、铜氧化物微球;再在二氧化碳气体氛围下,将铝、铜氧化物微球与氢化锂混合球磨,加热放氢,得到预处理铝、铜氧化物微球;最后以预处理铝、铜氧化物微球与2‑乙烯基噻吩为原料,聚合反应,得到一种锂离子电池负极材料,首次库伦效率高,循环稳定性好。
本发明提供一种利用锂长石转型方式高质回收钽铌、锡的工艺方法。所述利用锂长石转型方式高质回收钽铌、锡的工艺方法包括以下步骤:S1:配矿:经探测数据的评估,将矿山粗粒岩和风化矿土合理配制,稳定钽铌、锡的含量浮动;S2:研磨:将配好的沙石土状矿物进入研磨系统进行研磨;S3:转型:将粉碎好物料制粒进入回转窑转型,致使钽铌、锡表面的铁离子氧化;S4:制浆:将转型好物料与水充分混合制成浆液;S5:连续梯度磁选:将浆液进入连续梯度磁选系统进行磁选。本发明提供的利用锂长石转型方式高质回收钽铌、锡的工艺方法具有钽铌、锡精矿回收率高的优点。
本发明涉及一种高强度二硅酸锂微晶玻璃材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:制备Li2O‑K2O‑P2O5‑ZrO2‑SiO2体系基础玻璃:步骤二:将基础玻璃加热至500~600℃并保温0.5~1h,然后加热至700~750℃并保温0.5~1h,再加热至810~860℃并保温1~6h,获得二硅酸锂微晶玻璃材料本体;步骤三:将材料本体在900~1000℃热处理30~60s,然后将颗粒度为200nm~5um的非晶GeO2微粉高温喷涂至材料本体表面,然后经冷却、浸湿、晾干后获得高强度二硅酸锂微晶玻璃。该玻璃可用于高性能义齿材料、人工骨骼修复材料、以及高性能工业陶瓷等领域,因此具有广阔的市场前景。
本发明涉及一种电极浆配制设备,尤其涉及一种锂电池加工用电极浆配制设备。本发明要解决的技术问题是提供一种混合均匀、使用方便的锂电池加工用电极浆配制设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池加工用电极浆配制设备,包括有安装架、支杆、第一框体、第一轴承、第一转轴、凸轮、第一大皮带轮、弹簧、活塞、密封轴承、第二转轴等;安装架下壁上侧设有两根支杆,支杆顶端设有第一框体,第一框体左右两壁下部均设有第一轴承,左右第一轴承之间连接有第一转轴。本发明达到了混合均匀、使用方便的效果,本发明通过将固体原料慢慢加入到第一框体内进行混合,使得原料的混合更加均匀。 1
锂离子二次电池电解液添加剂以及采用该添加剂的电解液,它涉及电池电解液中添加剂技术领域。它的非水电解液添加剂由二甲基乙酰胺组成,与非水电解液混合;所述的二甲基乙酰胺加入量与非水电解液按重量分数之比为1-5:100。非水电解液主要由碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯组成,其重量分数配方比为:DMC/EMC/EC=1/1/1,锂盐为LiPF6,重量分数为12%,通用添加剂为1份碳酸亚乙烯酯,它们共同组成非水电解液。它可不同程度的提高电解液的电导率,可有效提高电解液的锂离子二次电池的倍率及循环性能。
本发明公开了一种锂电池三元复合负极材料及其制备方法,包含以下重量分数组份的材料:碳微球65‑75份、金属硅硅粉22‑28份、纳米银粉8‑12份。本发明的有益效果为:能够有效地抑制硅的体积膨胀,与硅/银纳米复合材料相比,可嵌入更多地锂离子,提高电池的能量密度和对电解液的稳定性,提高了锂电池的循环性能。
本发明涉及一种处理装置,尤其涉及一种废旧锂电池电解液废水回收处理装置。技术问题为:提供一种能够自动回收处理电解液废水、操作简单和安全的废旧锂电池电解液废水回收处理装置。本发明的技术方案是:一种废旧锂电池电解液废水回收处理装置,包括有底座和第一支柱,底座上两侧均设有第一支柱;箱体,第一支柱之间连接有箱体;旋转机构,箱体上设有旋转机构;抖动机构,箱体一侧设有抖动机构。通过补酸机构、旋转机构和抖动机构之间的配合,可以实现对废水进行筛选,同时实现间隔补酸的效果。
本发明提供一种锂离子电池电解液低温回收方法。所述锂离子电池电解液低温回收方法包括以下步骤:步骤(1):将电池放电后直接大片撕碎得到极片;步骤(2):采用有机溶剂清洗;步骤(3):采用清洗溶剂和酸协同进行逆流酸洗,将清洗后的湿电池碎片烘干,气体冷凝,冷凝液与有机洗液混合处理,有机洗液与酸连续进萃取槽,两相逆流接触均匀洗涤,水相和有机相的体积流量比值为0.5‑2,酸洗后的有机相进水洗段,酸洗液是白色的浑浊液。本发明提供的锂离子电池电解液低温回收方法,便于工业化生产,能够减少电解液的危害性,制备电解液的合格率较高,电解液回收率较高,并且将电解液进行回收再利用降低企业成本以及减少环境的污染。
本发明属于锂电池加工技术领域,具体涉及一种抑制高容量方型钛酸锂电池产气的化成方法,包括如下步骤:(1)0.1C恒流充电0.5h,截止电压2.8V;(2)0.5C恒流充电0.5h,截止电压2.8V;(3)1C放电至截止电压1.5V;(4)1C倍率充放电循环两周。与现有技术相比,通过本发明方法对高容量方型钛酸锂电池进行化成,可在极片表面形成致密的SEI膜,有效抑制电池产气,提高电池循环、倍率等性能。
本发明提供了一种锂离子电池一阶RC等效电路动力学模型的动力学特性分析方法,包括如下方法,以锂离子电池非线性特性建立基于荷控忆阻器的一阶RC等效电路模型及动力学数学模型,对一阶RC等效电路参数变化的动力学数学模型的混沌动力学特性分析判别锂离子电池寿命;具有较高的工程应用价值和经济意义。
本发明公开一种锂云母‑石灰石烧结法的改进工艺,其工艺步骤为:高品位Li2O锂云母精矿与高品位CaO石灰石的生料经烧结‑水淬湿磨‑浸出过滤‑蒸发结晶‑精制成LiOH·H2O和Li2CO3;该工艺的锂云母与石灰石在窑内反应完全,增大了产能,采用合理配置的生料配料比、生料细度、烧结温度、烧结时间参数也最大程度地提高熟料的标准浸出率到90%以上,烟气的回收也减少了对环境的破坏。
本发明公开了一种电动车载锂电池,包括上盖、壳体和电池组;所述上盖可拆卸连接于所述壳体上端,且二者连接后内部形成一密闭空腔;所述电池组安装于所述密闭空腔内;所述上盖内嵌设有正极母头和负极母头;且所述正极母头与所述腹肌母头均与所述电池组连接。本发明通过将正负极母头分布式嵌于上盖内且设置于所述上盖内同一平面的一侧,解决了锂电池壳外出线方式造成的电线破皮、漏水短路等问题,以及正负极插头一体方式导致短路的常见问题;从而实现锂电池易储存、不短路、不漏水的高安全标准,并降低了PACK成本,而且本发明结构简单、使用效率高。
本发明公开了一种锂电铜箔的表面防氧化工艺,所述表面防氧化工艺在防氧化槽中进行,包括:(1)初始防氧化液的配制:所述初始防氧化液由铬酐、葡萄糖和水混合而成,其中,铬酐和葡萄糖的质量比为铬酐:葡萄糖粉=1:3~1:5,葡萄糖在所述初始防氧化液中的浓度为1.5~2.7g/L;(2)防氧化电镀参数控制:所述锂电铜箔浸入所述初始防氧化液后,控制如下参数直至结束:防氧化液的循环流量为1.8~2.5 m3/h,温度为32~34℃,pH为5~6,六价铬的浓度为0.5~0.7g/L。本发明工艺处理后的锂电铜箔,抗氧化性好,同时单面铬含量低。
本发明涉及铝锂合金的元素含量检测领域,具体的涉及一种产品的铝锂合金中银元素检测方法。其步骤为:1)确定分析谱线范围;2)酸度的影响及选择;3)消除基体元素的影响;4)确定分析谱线;5)确定功率大小;6)获得合适的载气量;7)获得观测高度;8)确定样品提升量;9)工作曲线及其工作曲线相关系数的计算;10)方法检出限测量:利用上述标准曲线,对空白溶液测量10次,获得方法检出限;11)准确度和精密度测量:采用内标法,获得相对标准偏差和回收率。本发明准确、快速地对铝锂合金材料中的银元素检测,提高生产效率,提高对产品质量的控制。
一种全n型硅锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:对n型硅片依次进行球磨微米化和砂磨纳米化处理;接着依次采用丙酮、超纯水对n型硅粉进行清洗;然后对n型硅粉进行表面氧化处理;最后将氧化后的硅粉与导电剂、粘结剂混合以制备负极浆料,经过涂覆、烘干、压片、切片、称量制成负极片,并制成扣式电池。本发明在其他条件相同的情况下,n型硅比p型硅具有更高的储锂容量,且其制备方法工艺简单、成本低廉,非常适合大规模产业化生产,有望进一步加快锂离子电池领域的发展。
本发明公开了一种纳米硅掺杂复合钛酸锂负极材料的制备方法,原料按照重量份比例,包括以下工艺步骤:(1)制备前驱体浆料;(2)雾化、干燥、造粒以及分级;(3)热处理。本发明通过选用纳米硅粉,避免了硅粉因粒径较大而在充放电时产生的体积效应,保证了材料的在充放电过程中的稳定性,同时和钛酸锂进行复合处理,解决了单一钛酸锂负极材料容量偏低等缺点;再通过在复合材料体系里添加导电剂,是使材料体系内部形成导电网络,增加复合材料的导电性能。
本发明属于锂二次电池技术领域,具体涉及一种功率型锂二次电池电解液及电池。本发明功率型锂二次电池包含酰亚胺类添加剂,该添加剂可优先于溶剂还原,在锂二次电池负极表面形成具有柔性的薄而均匀的SEI膜,同时可与LiPF6分解的PF5或HF结合,减少对SEI膜和正极材料结构的破坏,并可与正极金属离子络合,抑制金属溶出,钝化正极表面,改善常温和高温倍率循环寿命。
本发明涉及一种二氟双丙二酸磷酸锂的制备方法,先将式(1)化合物、式(2)化合物和六甲基二硅氮烷混合反应,制备式(3)化合物;然后将所述式(3)化合物与六氟磷酸锂进行环化反应,制备式(4)所示二氟双丙二酸磷酸锂。原料易得、制备过程工艺条件易控,能在制得高纯的二氟双丙二酸磷酸锂同时,保持较高收率且不产生大量酸性气体,有利于大规模生产。
本发明涉及一种印刷装置,尤其涉及一种用于电子产品的锂电池外包装信息印刷装置。本发明的技术问题是:提供一种能够实现自动印刷和省时省力的用于电子产品的锂电池外包装信息印刷装置。一种用于电子产品的锂电池外包装信息印刷装置,包括有底板、第一导向杆、第一弹簧、印刷板、放置机构和动力机构,底板上设有放置机构,放置机构顶部四侧均设有第一导向杆,第一导向杆之间滑动式连接有印刷板。通过放置机构和动力机构之间的配合,可以实现自动对锂电池外包装信息进行印刷的效果,能够替代传统的人工手动操作,省时省力。
本发明一种三氟甲磺酸锂的制备方法,包括以下步骤:步骤一:三氟甲基卤化锌的制备:氮气保护下,向锌粉和四氢呋喃的悬浮溶液中通入三氟卤代甲烷,然后再加入适量的单质碘,缓慢加热反应,加入三氟卤代甲烷继续反应4‑10h,制得三氟甲基卤化锌反应液;步骤二:三氟甲烷磺酸卤化锌的制备:在三氟甲基卤化锌反应液中,加入三氧化硫固体,得到三氟甲烷磺酸卤化锌反应液;骤三:三氟甲磺酸锂的制备:将三氟甲烷磺酸卤化锌反应液用氢氧化锂溶液中和,过滤,蒸干滤液的三氟甲磺酸锂。
本实用新型公开了一种新型锂离子圆柱电池专用钢壳,包括钢壳本体,所述钢壳本体为圆柱状,一端为封闭端,另一端为开口端,用于和盖帽压接;所述钢壳本体内用于填装有负极材料;所述钢壳本体内壁为镀铜层,可以作为负极材料的集流体,外壁为镀镍层。本实用新型被用来按新型干电池工艺生产一种锂离子圆柱电池,用于填充负极材料,且通过内壁镀铜可以作为负极材料的集流体,开口端可以通过滚槽与盖帽通过机械压缩连接实现封口,该工艺生产过程没有涂布辊压分切机制片工序,仅有配料、填充、滚槽、封口、活化、化成、分容工序;使用该工艺生产锂离子圆柱电池可以节约大量设备购置成本,生产周期较现有工艺缩短一半以上,电池加工成本减少50%以上。
本实用新型公开了一种安全型锂离子电池电解液包装桶,属于锂离子电池电解液的技术包装领域。包括桶体及密封盖;所述密封盖固定在所述桶体的顶部;所述密封盖上设置有进/出液阀、进/出气阀及限压阀。本实用新型提供的安全型锂离子电池电解液包装桶,通过密封盖上设置有进/出液阀、进/出气阀及限压阀;在电解液储存、运输或使用过程中,当电解液包装桶内压力达到设定安全压力时,限压阀将进行排气工作,避免压力继续升高,防止电解液喷溅对人体及设备的伤害;该电解液包装桶加工使用方便,安全性能好。
本实用新型公开了一种应用于废旧锂电池机械破碎的设备,该破碎设备旨在解决现有技术下破碎装置不能全方位的对废旧锂电池进行破碎,使其无法破碎成尺寸均匀的方块状,不利于后期加工的技术问题。该破碎设备包括支撑架体、安装在所述支撑架体上的粉碎箱、设置于所述粉碎箱用于进料的进料模块、设置于所述进料模块下侧用于初步粉碎的第一粉碎组件、设置于所述第一粉碎组件下侧用于精细粉碎的第二粉碎组件、设置于所述第二粉碎组件下侧用于出料的出料组件。该破碎设备通过粉上轮齿刀片和下轮齿刀片,使进入设备内的废旧锂电池能够在横向和纵向得到切割而破碎,从而起到全方位破碎的效果,使其能够破碎成尺寸均匀的方块状,便于进行后期加工。
本实用新型公开了一种具有内部监控功能的锂电池,包括锂电池和保护壳,所述保护壳两端均开设有开口,所述开口处均设置有过滤网,设置在所述保护壳一端的过滤网的一侧固定连接有框架,所述框架表面设置有防护网,所述框架一侧固定连接有吹风电机箱,所述吹风电机箱内部设置有吹风电机,所述吹风电机一端传动连接有吹风机,且所述吹风机设置在所述防护网内部,所述保护壳内壁设置有温度传感器,本实用新型通过在保护壳内部设置有温度传感器,当锂电池使用时间过长导致电池表面发热时,温度显示器能及时的显示温度并控制吹风机开始对电池进行散热,有效的防止电池过热导致缩短电池使用寿命。
本实用新型提供了一种电池盖板及锂离子电池,电池盖板包括本体、凸起部、防爆片和制冷组件。凸起部设置在本体,凸起部与本体共同限定出散热空间,凸起部嵌有保护片,其表面形成有多个散热孔。制冷组件设置在本体,制冷组件用于给电池盖板进行降温以对锂离子电池进行降温,制冷组件包括水箱、循环水管、水泵和温度传感器。水箱设置在本体。循环水管包括进水口和出水口,循环水管部分的位于本体内。水泵位于水箱。温度传感器位于本体的远离水箱的一侧,温度传感器用于检测电池盖板的温度,并在温度高于预设值时,控制水泵工作以使得水箱中的水在循环水管中流动从而给电池盖板进行降温。制冷组件和凸起部均能够给电池盖板进行降温,有利于锂离子电池的正常工作。
本发明涉及一种防护框架,尤其涉及一种用于锂离子电池的防护框架。本发明的技术问题是:提供一种可以防震动,且可以对锂电池周围空气进行降温的用于锂离子电池的防护框架。一种用于锂离子电池的防护框架,包括有:底板,底板的数量为一个;第一转轴,第一转轴转动式设置在底板上部中间;工作台,工作台设置在第一转轴上部;箱体,箱体设置在工作台上部。本发明达到了一种可以防震动,且可以对锂电池周围空气进行降温的用于锂离子电池的防护框架的效果;通过第一转轴带动转板和扇板进行转动,从而扇板转动产生的风速可以使空气中的温度降低。
本申请提供了一种处理含有磷酸铁锂的物质的方法,包括以下步骤:(1)将所述含有磷酸铁锂的物质与酸接触进行一级浸出反应,得到一级浸出液和一级浸出固体;(2)将所述一级浸出液与氧化剂接触进行一级析出反应,得到一级析出固体和一级析出液,所述一级析出固体为含有磷酸铁的固体,所述一级析出液为含有锂离子的溶液。本申请的方法能够将磷酸铁锂电池正极废料合理地分解成有用的不溶固体、电池级磷酸铁和含锂溶液,可以对磷酸铁锂正极材料进行最大程度的回收,获得三种有效的产品。
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