本发明公开了一种硫酸锂净化完成液除杂工艺,属于硫酸锂制备技术领域,目的在于提供一种硫酸锂净化完成液除杂工艺,解决现有硫酸锂净化完成液存在碳酸钙、碳酸镁难溶物及硫酸钙微溶物的小颗粒杂质、Ca2+杂质,导致后续碳酸锂产品质量差的问题。其包括以下步骤:(1)采用精密过滤器过滤,对硫酸锂净化完成液中的的碳酸钙、碳酸镁等难溶物及硫酸钙等微溶物进行过滤拦截;(2)通过离子交换树脂柱,选择性吸附硫酸锂溶液中的可溶性Ca2+杂质,完成硫酸锂净化液的深度净化。本发明适用于硫酸锂净化完成液除杂。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池的负极结构以及制备该负极结构的方法。本发明的锂电池的负极结构,其包括负极集流体和形成于负极集流体上的负极薄膜,所述负极薄膜的组分包括锂、硅、碳,其中锂和硅嵌入在碳的网状结构中。本发明的锂电池的负极结构具有良好的结构稳定性、循环充放电性能,提升了负极的比容量密度,大幅提升了锂电池负极的应用性能。本发明的制备锂电池负极结构的方法通过采用共蒸发或者共溅射的方式制备出如上所述的锂电池的负极结构,当需要溅射获得不同成分的薄膜时,直接替换靶材即可,流程简单快捷,生产效率高,符合大规模生产的需求。
本发明涉及一种三元复合负极材料锂离子电池及其制备方法,属于锂离子二次电池领域。本发明三元复合负极材料锂离子电池中的负极材料为:由作为钛源的钛的氧化物、钛盐或者钛单质,作为锂源的锂盐、作为硬炭前驱体的淀粉以及膨胀石墨制成的,包括以下重量份数组分的锂电池三元复合负极材料:硬炭50~98份、钛酸锂1.5~45份、膨胀石墨0.5~5.0份。采用本发明复合负极材料的锂离子电池具有比容量大,首次效率高,倍率性能与低温性能优良,不可逆容量低,安全性与循环寿命好的优点,契合了新型锂离子电池对的需求。
本发明公开了一种基于正交试验法的锂离子电池散热仿真优化方法,其包括以下步骤:S1、获取目标锂离子电池的产热率,建立单体锂离子电池散热结构模型;S2、获取单体锂离子电池散热结构模型中不同因素的散热量;S3、获取待优化目标及其取值范围;S4、将待优化目标的散热量和待优化目标及其取值范围作为正交试验的变量,建立正交表并获取正交结果;S5、基于正交结果,采用多元非线性回归方法将待优化目标和电池温度进行约束,完成基于正交试验法的锂离子电池散热仿真优化。本发明基于正交试验结果,利用多元非线性回归方法,将因素和温度进行约束,可以得出更优的电池温度以及相对应的参数取值,有利于设计更加有效的散热结构。
本发明公开了一种基于功率调整电路的电流监测式锂电池用充电电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,二极管整流器U1,变压器T,热敏电阻RT,极性电容C1,电阻R1,低通滤波电路,晶闸管稳压电路,分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路,分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路,以及与功率调整电路相连接的启动电流监测电路组成。本发明能为锂离子电池提供充电时所需的4.2V基准电压;同时,本发明能对锂离子电池进行恒流充电至4.2V转入恒压充电,从而本发明能为锂离子电池提供稳定的充电电压、电流,有效的防止锂离子电池出现过充。
本发明涉及锂电池三元电极材料体系电解液技术领域,具体涉及一种用于高镍三元锂电池电解液的安全添加剂及制备方法。所述一种用于高镍三元锂电池电解液的安全添加剂由如下方法制备得到:将单乙醇胺和羟乙基乙二胺混合,得到芯材混合物A;将聚氨酯胶水与多孔淀粉混合作为囊材B;将得到的囊材流体B从高处流下形成瀑布状的流体,同时将芯材混合物A雾化高速喷出,将喷出的混合物A穿过所述瀑布状的流体后快速冷凝完成包覆,得到一种用于高镍三元锂电池电解液的安全添加剂。本发明的产品能有效抑制电解液中LiPF6的水解和热解反应,保证电池的安全。
本发明属于锂电池的技术领域,提供了一种锂电池稳定性复合固态电解质及制备方法。该方法以Li3PO4和SiS2为起始原料,加入锂盐、玻璃微粉,在高温条件下煅烧至熔融,然后通过离心雾化,经骤冷得到粒度均匀的玻璃态LiPOS/Li2SiOS复相颗粒,再通过退火管道,得到玻璃‑陶瓷复相颗粒,最后与聚氧化乙烯挤压制得稳定性复合固态电解质。与传统方法相比,本发明的制备的固态电解质,离子电导率高,与电极界面接触良好,具有良好的电化学性能,并且材料结构稳定,强度高,可广泛用于锂电池领域。
本发明涉及一种凝胶聚合物锂离子电池的制备方法包括步骤S11,提供所需形状正极极片、负极极片;步骤S12,提供凝胶电解质前驱液;步骤S13,将凝胶电解质前驱液形成于正极极片负极极片双面上,在正极极片和负极极片上原位生成凝胶电解质膜,获得正极复合体和负极复合体;步骤S14,悬挂固定前述的正极复合体及负极复合体,并移动所述正极复合体和负极复合体进行贴合叠片,获得电池裸电芯;及步骤S15,将所述凝胶聚合物电芯经过处理后得到成型的凝胶聚合物锂离子电池。
对于锂离子电池来说,正极材料占着非常重要的地位。自从1990年以来,LiCoO2凭借其稳定的电性能和简单的制备工艺等优势,长期占据锂离子电池正极材料市场主导地位。为了改善LiCoO2的缺陷,研究者和生产厂商主要使用包覆或掺杂的方式对LiCoO2进行改性,经过改性后,LiCoO2的电性能虽有一定程度的改善,但是由于改性手段的限制,很难在大批次生产的情况下,保证产品的电性能。本发明合成一种具有高截止电压(或称“高电压”)的锂离子电池正极材料,同时具有良好倍率性能和循环性能的多孔链状钴酸锂LiCoO2正极材料,其二次颗粒长度在3-20μm、直径在0.2-3μm。
本发明涉及锂电池材料领域,具体涉及一种用于锂电池负极的二维纳米多孔氧化锌及其制备方法。利用空化均质机以微射流的形式在氧化铝陶瓷面板上通过利用氯化钠诱使氧化锌的晶粒沿面方向快速生长,从而具有二维层结构的氧化锌,特别是,通过氯化钠在氧化锌层面生长方向快速形成纳米微粒镶嵌于氧化锌层中,使氧化锌在层生长方向形成微晶缺陷,水洗后形成微晶缺陷孔,从而得到二维纳米多孔氧化锌。显著的特点是该结构的氧化锌,层间距以及层面微晶缺陷孔形成了一个稳定的能级,用于锂电池负极,这种缺陷使氧化锌的电子导电性提高,并使锂离子扩散空间增大,有效的缓冲氧化锌充放电循环时的体积变化应力,在保持了氧化锌高比容量的前提下具有高倍率、长循环寿命的特性。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂金属负极电池结构。包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的聚合物固态电解质层,所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料;所述负极结构包括锂金属活性材料,所述负极结构面向聚合物固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料,聚合物电解质材料离子电导率高,电化学稳定,且其具有高杨氏模量使其与电极的界面接触性好,减小界面阻抗;同时在负极结构之上形成负极修饰层,负极修饰层作为电解质薄膜层,使得电荷均匀的分布在负极修饰层之上,很好的限制锂枝晶的形成,增强锂电池结构的稳定性,提高锂电池的使用寿命。
本发明涉及锂电池回收领域,具体涉及一种低成本稳定回收锂电池正极材料的方法。其特点是采用机械力化学与高频电离结合,将锂电池正极材料中金属离子极化并弱化离子键,赋予其活跃性,从而使得通过简单的沉淀和螯合将锂离子、锰离子、钴离子、镍离子分离并富集,分别形成LiOH粗品、Mn(OH)2粗品、(NH4)3[Co(NO2)6]粗品、NiO粗品,克服了现有锂电池正极材料的回收能耗高、成本高、污染大的缺陷,克服了直接回收正极材料一致性差、组分不稳定的缺陷。该方法回收成本低,工艺简短易控,为锂电池的规模化清洁回收利用提供了可靠地技术保障。
本发明实施例公开了一种制备钽酸锂晶片的方法,包括:获取钽酸锂基片;清洗钽酸锂基片;将钽酸锂基片置于腐蚀溶液中,并且在钽酸锂基片的中心位置处加热腐蚀溶液,使钽酸锂基片在腐蚀溶液中腐蚀第一时间,获得钽酸锂晶片;清洗并干燥钽酸锂晶片。本发明的实施例的方法中,对钽酸锂基片进行腐蚀时,在钽酸锂基片的中心位置处加热腐蚀溶液,通过对该加热位置的控制,实现了对钽酸锂基片表面的温度分布的控制,进而控制了腐蚀速率,从而可以控制腐蚀后的表面粗糙度和均匀性。该方法制备的钽酸锂晶片的表面均匀性好,表面粗糙度小,并且背侵、背花等问题得到改善。
本发明提供一种多孔纤维束状的钛系锂吸附剂及其制备方法,该钛系锂吸附剂具有纤维束形貌;所述的纤维的直径为1um~1cm,长度为100um~10cm;所述钛系锂吸附剂具有多孔形貌,所述的多孔形貌使得材料的比表面积达到1~100m2 g‑1;所述的钛系锂吸附剂吸附容量为30~80mg g‑1,吸附速度为1‑10mg g‑1 h‑1,不会对钛系锂吸附剂本体产生不好影响。
本发明公开了一种锂电池安全检测提前预警智能装置,属于锂电池热失控检测技术领域,目的在于解决现有锂电池热失控检测设备预警时间有限、适用范围小、存在误检的问题。其包括MCU主控分析模块,所述MCU主控分析模块电信号连接有提前预警信号控制输出模块和提前预警信号总线输出模块,所述MCU主控分析模块还电信号连接有单元锂电池应变力检测模块,所述提前预警信号控制输出模块包括场效应管控制电路,所述场效应管控制电路电信号连接有灭火剂喷射装置,所述提前预警信号总线输出模块信号连接有系统管理平台,所述MCU主控分析模块还电连接有电源输入模块。本发明适用于锂电池安全检测提前预警智能装置。
本发明涉及一种锂电池专用的导电胶黏剂及其制备方法,属于锂电池胶黏剂技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种锂电池专用的导电胶黏剂的制备方法。该方法以双酚A环氧树脂为基料,采用双马来酰亚胺通过特定的方法进行改性,得到改性环氧树脂,然后与导热填料、异丙醇锆和烷基钛酸酯,加入稀释剂中,再与固化剂和固化促进剂的混合物按一定的配比共混,得到锂电池专用的导电胶黏剂。该方法简单,成本较低,且得到的导电胶黏剂,加入异丙醇锆和烷基钛酸酯,利用异丙醇锆水解产生氧化锆的特性,氧化锆以极微细和和均匀态与烷基钛酸酯分散为阻隔水的功能材料,从而使导电胶黏剂与水无法直接接触,由此来防止离子溶出,从而提高锂电池的导电性能。
本发明公开了一种铝掺杂、包覆的锰酸锂电池正极材料及制备方法。所述锰酸锂电池正极材料由以下步骤制得:a、制备硫酸锰溶液;b、制备高锰酸钾溶液;c、将硫酸锰溶液、高锰酸钾溶液混合后加入可溶性氟硅酸钠,反应后得到球形二氧化锰粉末;d、将球形二氧化锰粉末和碳酸锂粉末混合后倒入铝溶胶中,通过连续挤出机,升温处理并高温焙烧,制得铝掺杂、包覆的锰酸锂电池正极材料。所述方法具有以下有益效果:本发明制得的正极材料的球形度好,颗粒粒度均匀,形貌规则,性能优异,通过利用铝对锰酸锂进行包覆、掺杂双功能改性,提高了电池的循环性能和高温性能,同时制备工艺操作简单,成本较低,生产效率高。
本发明公开了一种锂、铈、钽共掺铌酸铋钙基压电陶瓷材料及其制备方法,其特点是该压电陶瓷材料由通式Ca1-x(Li, Ce)x/2Bi2Nb2-yTayO9表示,0.02≤x≤0.15,0.01≤y≤0.3,其中X表示A位锂、铈元素的摩尔分数,Y表示B位钽元素的摩尔分数。采用固相法制备A位锂、铈(Li,Ce),B位钽(Ta)不同掺杂量的铌酸铋钙(CBN)陶瓷粉体材料;再通过造粒、压片、排胶、烧结、被银、极化的工艺制备锂、铈、钽共掺杂CBN基压电陶瓷材料。结果表明在较低的烧结温度(~1100)℃下制备得到的锂、铈、钽共掺杂CBN基压电陶瓷材料,其晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性及陶瓷的致密性,使得烧结效果更好;压电性能大大提高,并降低其介电损耗。
本发明公开了一种锂、铈、钨(Li,Ce,W)共掺的铌酸铋钙(CBN)基压电陶瓷材料及其制备方法,其特点是该压电陶瓷材料由通式Ca1-x(Li, Ce)x/2Bi2Nb2-yWyO9表示,0.02≤x≤0.15,0.01≤y≤0.1,其中X表示A位锂、铈元素的摩尔分数,Y表示B位钨元素的摩尔分数。采用固相法制备A位锂、铈(Li,Ce),B位钨(W)不同掺杂量的铌酸铋钙(CBN)陶瓷粉体材料;再通过造粒、压片、排胶、烧结、被银、极化的工艺制备锂、铈、钨共掺杂CBN基压电陶瓷材料。结果表明在较低的烧结温度(~1100)℃下制备得到的锂、铈、钨共掺杂CBN基压电陶瓷材料,其晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性及陶瓷的致密性,使得烧结效果更好;压电性能大大提高,并降低其介电损耗。
本实用新型公开了锂电池生产加工技术领域的一种锂电池生产加工过程中用到的吊装夹持装置,包括吊装绳,所述吊装绳的下端固定连接有安装块,所述安装块的下端面固定连接有第一夹板,所述安装块内开设有插孔,插孔的侧壁连接有伸缩弹簧,所述安装块连接有伸缩控制结构,所述伸缩控制结构连接有第二夹板,所述第二夹板连接有触发装置,所述触发装置连接有延伸夹板,该装置通过加入伸缩控制结构、延伸夹板和触发装置等结构,在夹持时利用弹簧的弹性对夹持力量进行缓冲,使其既能保持夹持时锂电池不会脱落,又能防止夹坏锂电池,在夹持和松开的过程中完全实现了自动化,节省了人力,提高了效率,有利于生产的高效进行。
本发明提供一种改性高镍三元锂离子电池正极材料及制备方法,包括步骤:(1)向去离子水中依次加入无机非强酸与次氯酸盐水溶液,得到溶液甲;(2)将高镍三元锂离子电池正极材料粉体置于搅拌器中均匀搅拌,同时将过量的溶液甲加入搅拌器中混合,得到液体乙;(3)将液体乙静置后抽滤得到固体丙;(4)将固体丙清洗、抽滤后得到固体丁;(5)将固体丁置于炉内煅烧,所得即为改性后的高镍三元锂离子电池正极材料;本发明通过在高镍三元锂离子电池正极材料表面以气雾形式喷洒无机非强酸与次氯酸盐混合溶液对高镍三元锂离子电池正极材料进行改性处理,使得被改性高镍三元锂离子电池正极材料具有优异且均衡的循环性能。
本发明公开了一种处理钽酸锂基片的方法,包括以下步骤:乙基纤维素、丁基卡必醇、锡粉按照1:(20‑30):(10‑30)的质量比例混合;将步骤S01中的混合浆料通过涂刮法均匀涂覆在钽酸锂基片表面;钽酸锂基片放置在60‑80℃加热板上进行烘干作业;将烘干后钽酸锂基片竖直装入石英舟,推入还原炉内;还原炉通升温至450‑500℃进行还原反应,恒温3‑10h;还原反应后的钽酸锂基片放入酸液中去除残留物质。本发明提出的处理钽酸锂基片的工艺方法,操作简单、还原金属粉末用量少,生产成本低,且黑化过程无危险易爆气体产生,安全性好。
本发明公开一种低成本原位水热碳化一步合成高倍率性能优良的碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备工艺,提供一种解决传统碳包覆磷酸铁锂制备工艺复杂、碳包覆层不均匀等缺陷的制备方法。高倍率性能优良的碳包覆磷酸铁锂的制备方法包括:在惰性气体保护下,将氢氧化锂溶液、二价铁盐溶液、磷酸溶液及碳源均匀混合,控制反应过程的pH值,反应结束后固液分离、干燥、高温热处理得到高倍率性能的碳包覆磷酸铁锂正极材料。本发明磷酸铁锂具有粒度分布和碳包覆层厚度均匀、高倍率性能优良及循环稳定性好等特点。
本发明涉及一种自牺牲模板法制备纳米级电池正极材料磷酸亚铁锂的方法,属于电化学领域。其具体步骤为:将含Fe3+,含PO43+的无机化合物原料溶解在水溶液中,调节溶液的pH值在1~6,在60℃~150℃温度下反应3~10小时过滤洗涤得到无定型的纳米磷酸铁,然后在450℃~750℃空气气氛中焙烧4~16小时后到晶态的纳米磷酸铁模板;以晶态纳米磷酸铁为模板,将磷酸铁与含Li+的化合物和含碳有机物溶于水中搅拌混合均匀,经喷雾干燥后在450℃~800℃的有氮气或氩气气氛保护炉中焙烧制备得到灰黑色的磷酸亚铁锂LiFePO4/C材料。本发明制备方法简单,成本低廉,所得的磷酸亚铁锂材料纯度高,一致性良好,晶体结构完整,颗粒细小均匀,电化学性能优异。
本实用新型公开了一种锂电池充电装置,涉及锂电池技术领域,该锂电池充电装置,包括防护框,所述防护框的内部设置有变压器,所述防护框的外部一侧设置有导电头,所述变压器的外部两侧均设置有导电杆,所述导电杆的外部套设有导电套环,所述导电套环的顶部设置有连接杆,所述连接杆的顶端延伸至防护框的外部,且连接杆的顶端设置有推块,本实用新型设置了第一支撑块、第二支撑块、限位杆和支撑板,第二支撑块在支撑板、固定块和弹簧的作用下沿着限位杆向第一支撑块的方向移动,进而可使电池的电极部分与导电头接触充电,解决了传统装置难以对锂电池固定,致使锂电池充电的过程中易发生松动现象的问题。
本实用新型公开了一种旋转式锂电池真空氦检漏设备,包括上检测组件和下检测组件,上检测组件包括上真空箱,所述上真空箱通过升降组件安装在机架上,所述下检测组件包括安装平台,所述安装平台上并列设置有下真空箱A和下真空箱B,所述安装平台中部通过旋转盘安装在机架上,所述下真空箱A或下真空箱B位于上真空箱的正下方,所述上真空箱与下真空箱A和下真空箱B相适配,所述下真空箱A和下真空箱B内均设置有两个锂电池安装腔,所述上真空箱内设置有与两个锂电池安装腔对应的充氦气管。其结构简单,通过旋转替换待检测锂电池,缩短了氦检测装置的等待时间,提高了锂电池的氦检漏效率,同时检测准确可靠。
本实用新型公开了一种利用风力发电设备储存电能的锂电池,包括轮毂上安装有叶片,轮毂后方为机箱,轮毂后方端面中部连接有风轮轴的一端,风轮轴的另一端与行星齿轮增速箱连接,行星齿轮增速箱端面中部设有通孔,风轮轴在通孔内与发电机轴通过连轴器连接,发电机轴另一端与发电机连接,发电机两侧机箱内设置有多个锂电池盒,机箱下方设置有塔架,所述锂电池盒将发电机通过风能转化的电能进行储存,风力不足时,通过锂电池进行输电,维持风力发电设备运转。在发电机正常运行时,发电机会将轮毂转动带来的机械能,转化成为电能,一部分电能通过电路传输至电网中,一部分电能直接输入进锂电池盒内。
本实用新型公开了一种多路锂电池自动切换与监测装置,其中的电源输入端口分别与电源开关单元、电量采集单元以及两个充电单元单向连接,两个充电单元分别单向连接对应的锂电池端口,每个锂电池端口分别与电源开关单元、电量采集单元单向连接,电源开关单元与电压转换单元、电源输出端口单向连接,电压转换单元与控制单元单向连接,电源输出端口与电量采集单元单向连接,电量采集单元与控制单元单向连接,控制单元与显示单元单向连接,并且控制单元与通信单元双向连接。本实用新型可应用于2路锂电池供电的设备,特别是在更换锂电池的情况下仍需要不断电连续工作的便携式设备。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种保证等距离传送且定位的锂电池喷码用运输装置,包括传送带,所述传送带的外侧活动连接有上板;齿轮引起下板进行间歇性转动,使锂电池依次转运至撑台上,锂电池之间的距离保持恒定,避免了传送喷码时锂电池摆放距离不等影响喷码效果的问题,转盘转动使第二连接杆的横杆靠近再远离锂电池,对锂电池进行限位固定,相比传统的喷码方式,喷码更加精确,使锂电池在喷码时保持静止,并且对锂电池进行定位固定,使喷码位置保持恒定,喷码效果更加,第二连接杆推动推块使锂电池推出撑台,实现自动将锂电池从撑台移开的效果,便于后续的锂电池进行定位喷码,使操作更加便捷,具有较高的实用性。
本发明提供一种锂矿石回收无尾化选矿方法;包括以下步骤:将锂矿石原矿依次进行碎磨和调浆处理,然后采用优先浮选工艺进行锂云母预富集,得到锂云母粗精矿;将锂云母粗精矿进行空白精选,得到浮选精矿即为锂云母精矿,浮选尾矿为长石和石英分离给矿;将优先浮选的尾矿磨矿调浆后进行浮选分离,分别获得锂辉石粗精矿和长石石英分离的给矿;将锂辉石粗精矿进行弱磁选除铁后进行强磁选和螺旋溜槽重选,制得锂辉石精矿和铌钽铁矿物;将长石和石英采用浮选分离,得到长石精矿和石英精矿。本发明通过优先浮选锂云母,锂辉石粗精矿除铁并选别富集铌钽矿物,石英长石分离,大幅度提高锂矿石的综合利用率。
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