本发明公开了一种锂辉石中锂的提取方法、其提取用吸附材料及制备方法,属于锂资源提取技术领域。本发明的吸附材料为负载于SiO2表面上的4‑胺基二苯并14冠4冠醚衍生物,本发明的一种锂辉石中锂的提取方法,采用硫酸法进行提取,将锂辉石经焙烧转型‑硫酸化焙烧‑浸出得到硫酸锂溶液,然后采用上述吸附材料对所得硫酸锂溶液进行吸附处理,最后对吸附材料进行洗涤、解吸后加入纯碳酸钠溶液并加热进行沉锂,经洗涤、干燥后即得到碳酸锂产品。本发明的吸附材料对锂的选择性吸附能力较强,能够有效用于硫酸法锂辉石中锂的提取,其提取效率高,实现了对锂离子的高度富集作用,并克服了现有硫酸法提取工艺存在的不足。
本申请涉及一种车锂电池冷却方法,包括:获取车锂电池所在电路的工作电流、端路电压及开路电压,计算所述端路电压及所述开路电压的差值,得到所述车锂电池的工作电压,测量所述车锂电池的电池体积及当前工作温度,根据所述当前工作温度、所述电池体积、所述工作电压及所述工作电流计算得到所述车锂电池的生热速率,计算氟化液与所述车锂电池的总导热电阻,构建所述生热速率与所述导热电阻的能量转化公式,利用所述能量转化公式调节所述氟化液的液体体积,完成对所述车锂电池的冷却。本发明还揭露基于氟化液的车锂电池冷却装置、电子设备以及存储介质。本发明可解决氟化液注入至车锂电池过多从而导致资源浪费的现象。
本发明涉及一种从旧原电池的含有磷酸铁锂的级分中湿法冶金回收锂的方法,其中将具有最高5重量%的铝含量和最大150μm的粒径的含有磷酸铁锂的级分,导入到至少为相对于该含磷酸铁锂级分中的锂含量化学计量的量的浓度为0.5-3mol/l的硫酸中,且固液比在100-750g/l的范围内,并在25-70℃的温度下通过添加至少为相对于该含磷酸铁锂级分中待被氧化的铁的含量化学计量的量的过氧化氢使其溶解,或者其中将具有最高5重量%的铝含量和最大500μm的粒径的含有磷酸铁锂的级分,导入到至少为相对于该含磷酸铁锂级分中的锂含量化学计量的量的浓度为0.5-3mol/l的盐酸中,且固液比在50-450g/l的范围内,并在25-70℃的温度下通过添加至少为相对于该含磷酸铁锂级分中待被氧化的铁的含量化学计量的量的过氧化氢使其溶解,将形成的硫酸锂溶液或氯化锂溶液分离并将剩余的残渣洗涤至少两次,将分离的硫酸锂溶液和含有硫酸锂的洗涤液或者分离的氯化锂溶液和含有氯化锂的洗涤液合并,并通过双极膜的电渗析将其转化成氢氧化锂。
本申请提供了一种极片补锂装置和极片补锂方法。包括锂料涂布机构和辊压机构,锂料涂布机构用于将锂料涂覆到经过锂料涂布机构的基材的表面,辊压机构用于辊压极片和涂覆有锂料的基材,以将基材上的锂料转移至极片。本申请将锂膜的成型工艺和极片的补锂工艺集成在一起,取消锂膜的成型工艺和极片的补锂工艺之间的物料转移工艺,降低设备占用的空间,提高极片补锂的效率。
本发明公开了一种采用锂箔带制造的锂离子负电极及其制备方法,所述锂离子负电极从下到上依次设置有下锂箔带、负电极带、上锂箔带,所述下锂箔带设置有若干条平行的平铺在负电极带的下端面,所述上锂箔带设置有若干条平行的平铺在负电极带的上端面。所述锂离子负电极是一种可用于锂离子电容器的复合锂负电极。本发明的制造工艺采用锂箔带,不需要任何粉末或喷雾的步骤,大大降低了电极制造过程的时间和成本,不需要粘合剂的干燥时间,不需要加热的复合层压辊,便于制造过程的质量控制,可获得了具有高密度、高性能复合锂负电极带卷,适用于锂电容负电极等,可广泛推广于新能源汽车、风力发电、备用电源、电动工具等领域,市场潜力巨大。
本申请提供一种锂电池的析锂检测方法及装置,涉及电动汽车技术领域,用于提高析锂诊断的可靠性。该方法包括:分别使用至少两个充电倍率对锂电池进行循环充电,至少两个充电倍率包括第一充电倍率和第二充电倍率,第一充电倍率大于第二充电倍率且与第二充电倍率的差值大于预设倍率阈值;在循环充电过程中,分别检测锂电池的状态参数,对应得到至少两个压力信息;根据至少两个压力信息,确定锂电池的析锂效应所导致的压力信息,析锂效应所导致的压力信息用于指示锂电池在不同SOC下由析锂效应所导致的压力值变化;当析锂效应所导致的压力信息中存在连续的多个SOC对应的压力值大于零时,确定锂电池发生析锂。
本发明公开了一种用于锂电池的焊接设备,包括锂电池夹装装置、输送装置、激光焊接装置,锂电池夹装装置包括支撑板,支撑板的上板面上设置有固定孔,固定孔的上方设置有压板,压板上开设有通孔,压板固定在一立状布置的升降杆的上端,取料装置包括升降台,升降台上设置有挡板,升降台外侧设置有锁紧机构,锁紧机构包括支座以及推板,激光焊接装置的激光头与升降台上、下对应布置。采用上述方案进行焊接时,将锂电池本体、极耳、盖板先在锂电池夹装装置上装配好,然后通过输送装置将锂电池夹装装置输送至激光头的下方进行焊接,从而实现对锂电池的快速连续焊接,提高生产效率和降低生产成本。
本发明属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种金属锂带表面处理装置,包括按金属锂带传送方向依次设置的放卷组件、第一刷辊对、第二刷辊对和收卷组件;第一刷辊对表面设有若干第一刷毛;第二刷辊对表面设有若干第二刷毛;收卷组件用于收卷金属锂带。本发明提供的金属锂带表面处理装置,金属锂带依次经过第一刷辊对和第二刷辊对进行机械抛光,第一刷辊对用于去除金属锂带表面的钝化层,第二刷辊对用于进一步去除金属锂带表面的钝化层,并去除金属锂带的表面缺陷增加金属锂带表面的平整度,便于后续在金属锂带的表面附着均匀的保护膜,提高保护膜的保护效果,防止锂枝晶的产生,表面缺陷去除后能够形成优越的SEI膜,提高锂金属电池的循环性能。
本发明涉及一种从失效磷酸铁锂电池正极材料中选择性浸出锂的方法,属于废弃物再利用技术领域。为了克服现有技术中失效磷酸铁锂电池正极材料的方法中磷酸铁回收效率低,而含锂溶液中杂质较大的技术不足,本发明公开了一种使用H3PO4?H2O2体系处理失效磷酸铁锂电池正极材料的方法。本发明使用H3PO4?H2O2体系处理失效磷酸铁锂电池正极材料,控制体系pH值为2.0~4.5,达到选择性浸出锂的效果,滤渣即为磷酸铁及碳粉。该方法能够完美分离锂、铁,并且使铁全部以磷酸铁的形式沉淀,锂以磷酸二氢锂的形式溶于浸出液中。
本发明涉及一种锂离子电池镍钴锰酸锂复合正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。本发明所述的复合正极材料包括镍钴锰酸锂以及包覆在其表面的钛酸镧锂;所述的复合正极材料的化学式为LiNixCoyMn(1-x-y)O2/LizLa(2-z)/3TiO3,其中0<x<1,0<y<1,0<x+y<1,0.5≤z≤1.5,所包覆的钛酸镧锂的质量百分比为0.5-1.5%wt。本发明的镍钴锰酸锂复合正极材料表面包覆了一层稳定的导电材料钛酸镧锂。钛酸镧锂一方面结构相当稳定,另一方面有相当高的离子电导率,从而能够在一方面抑制镍钴锰酸锂材料的溶解,在另一方面提高导电性能,因而大大提高材料的倍率性能和循环性能。
本发明提供一种高镁锂比卤水(盐湖卤水、地下卤水、油气田卤水)镁锂分离及提锂 的方法,其基本工艺是:卤水通过盐田蒸发析出钠盐、钾镁混盐、提硼后,得到的老卤,用 氢氧化钠沉淀Mg2+,通过改性和控制沉淀条件,得到结晶态Mg(OH)2,过滤,分离除Mg(OH)2, 达到锂镁分离目的,过滤母液通过2-4次蒸发浓缩,Na2SO4和NaCl结晶析出,可加入纯碱 使锂生成碳酸锂;或者进一步蒸发至通过多次自然蒸发或强制蒸发浓缩,多次冷却结晶析出 并分离出Na2SO4和NaCl后,蒸发浓缩至LiCl饱和,冷却结晶,可生产LiCl产品。与现有 的卤水镁锂及提锂技术相比,本发明通过改性和控制沉淀条件,得到结晶态Mg(OH)2,解决 了目前Mg(OH)2过滤难的技术难题;也克服了现有煅烧法能耗高、工艺复杂、成本高的缺 点;克服了传统沉淀法Li+回收率低、工艺过程复杂的根本缺点。本发明Li+回收率达85-93%, Mg2+脱除率达99.5%以上,十分经济高效地解决了高镁低锂卤水(Mg2+/Li+≥20质量比) Li+、Mg2+的分离问题。
本实用新型涉及锂离子动力电池技术领域,公开了一种锂离子电池正极极片和锂离子电池。该锂离子正极极片包括正极集流体和设置在正极集流体表面上的复合层;其中所述复合层包括内补锂层和层叠设置在所述内补锂层上的至少一层补锂活性层,所述补锂活性层包括正极材料层和层叠设置在正极材料层上的外补锂层。通过复合涂布工艺,设置内补锂层和外补锂层,可以提高正极活性锂含量,提高电池容量,同时减少容量衰减,大幅增加电池寿命。
本发明公开了一种锂离子电池及其预锂方法。一种锂离子电池的预锂方法,包括如下步骤:S1)将铜箔的一面涂覆上一层锂金属,得到铜锂复合片;S2)将隔膜、第一片铜锂复合片、电芯、第二片铜锂复合片依次进行对齐、堆叠,得到复合材料,然后按照一定顺序将复合材料进行第二次对齐、堆叠,得到堆叠后的多层不同材料;其中,电芯包含隔膜、正极极片和负极极片通过卷绕或叠片的方式制备,然后进行烘烤制成;S3)对堆叠后的多层不同材料用隔膜缠绕包覆,得到叠芯;S4)将叠芯依次进行封装、注入电解液、化成分容,以完成锂离子电池的预锂化。本发明通过提高电池的首次效率,来提高电池的容量。
本发明公开了一种锂电池正极材料容量提升方法及大容量锂离子电池,通过将具有高可逆储锂理论容量和低可逆储锂电位的材料使用常用正极材料进行包裹,构建类似“核壳”结构的复合正极材料,在这种复合正极材料中,作为“壳”的具有相对较高可逆储锂氧化还原电位的传统正极材料起到了法拉第笼的作用,使得包含具有相对较低可逆储锂氧化还原电位的高可逆储锂理论容量材料的“核”在内的整体处于等电势状态,进而提高了高可逆储锂理论容量材料的可逆储锂氧化还原电位,从而为复合正极材料提供额外容量;应用于锂离子电池中可有效提升电池的容量和能量密度。
本发明提供了一种硫化锂材料修饰的锂负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:硫化锂材料溶于以铵盐为溶质的溶液中,得到的混合溶液喷涂在锂负极材料表面,得到所述硫化锂材料修饰的锂负极材料。本发明采用含有特定溶质的溶液溶解硫化锂材料,有效避免了采用液态多硫化锂作为原料时与金属锂之间发生的歧化反应,溶解后得到的混合溶液采用喷涂的方式,能够制备均匀的硫化锂保护层,大大提升了制备效率,并能够有效提升电池的循环寿命。
本发明涉及锂电池正极材料回收与修复再生处理领域,为了克服现有的钴酸锂回收方法回收产物的纯度低,无法直接回收钴酸锂的不足,提供一种废旧锂电池中钴酸锂的回收方法。经拆解、裁减、煅烧、分级分离得到钴酸锂粗粉,再经还原性酸溶液浸出、配体络合、氧化、分离得到络合物溶液,通过调节钴、锂元素的浓度比,对络合物溶液干燥、煅烧、粉碎得到再生钴酸锂。本发明的方法简单高效,实现了钴酸锂的再生回收利用,得到的钴酸锂纯度高、性能优良,具有较强的实用性。
本发明公开了一种硫酸锂溶液吸附碳化制备高纯碳酸锂的方法,包括以下步骤:先将硫酸锂溶液、硫酸与偏铝酸钠浆料混合搅拌沉锂,过滤得到滤渣和滤液;再将滤渣加水配浆,并将浆液加入碳化反应槽,通入CO2气体反应,过滤得到氢氧化铝和碳酸氢锂溶液;然后将碳酸氢锂溶液进行热解获得高纯碳酸锂。本发明将硫酸锂溶液加入到铝酸钠溶液中,使Li+与Al(OH)4−反应生成LiXA1Y(OH)(3Y+X)∙nH2O复盐沉淀,进行沉锂,再经过碳化工艺除去不溶杂质、氢氧化铝、钠、硫酸根等,得到高纯级碳酸锂,不需离子交换,原料消耗少且来源广,滤渣循环利用,成本低廉,具有成本与技术经济优势。
本发明公开了一种富锂Li2FeFe(CN)6涂层锂离子电池隔膜及其制备方法。该锂离子电池隔膜,包括隔膜基材,基材一侧有富锂PVDF浆料涂布形成的富锂涂层;富锂PVDF浆料由PVDF粉末90‑95份、普鲁士蓝化合物5‑10份、助剂5‑10份组成;助剂包括防沉剂、胶黏剂、粘结剂、润湿剂。普鲁士蓝化合物优选为Li2FeFe(CN)6,锂电池在首次充放电过程中会消耗一部分Li+源,造成不可逆的电池容量损耗;而Li2FeFe(CN)6恰好可以向锂离子电池补充Li+源,从而有效提高锂离子电池容量。另外,普鲁士蓝化合物分子具有稳定的晶型结构,可保证锂离子电池在长期循环使用后,不会因为结构坍塌或破坏而导致循环寿命和性能的降低。
本发明公开了一种利用金属锂制备硫化锂的方法。所述利用金属锂制备硫化锂的方法包括以下步骤:步骤A:将0.05~0.1kg金属锂与相应的硫磺粉按照质量比1:0.8~1:1比例在惰性条件下放入5~10L的密封容器中;步骤B:向步骤A中装有锂和硫磺粉的密封的容器放入250~300℃真空烘箱中2~3h,再加入步骤A中等量的硫磺保温2~3h,最后再加入步骤A中等量的硫磺保温2~3h;步骤C:将高温灼烧后的得到的硫化锂粗产品放入加入到密封的球磨罐中,室温下在转速为100~500r/min条件下球磨12~24h。本发明的利用金属锂制备硫化锂的方法,工艺简单实用,生产成本低,污染小,而且生产安全性高,而且节省了能源,制备的硫化锂一次颗粒小,纯度高,结晶性好,适合工业化生产。
本发明提供一种智能识别单节锂电池和双节锂电池的充电电路装置,包括:供电电源、数据充电线、电源路径管理电路、单节锂电池、充电升压电路、双节锂电池和开关控制电路,所述供电电源通过所述数据充电线分别与所述电源路径管理电路和充电升压电路相连接,所述电源路径管理电路与所述单节锂电池相连接,所述充电升压电路分别与所述双节锂电池和开关控制电路相连接;所述开关控制电路控制所述充电升压电路的开关状态,以实现所述单节锂电池和双节锂电池之间的充电切换控制。本发明能够兼容手持便携设备内置的单节锂电池和双节锂电池,能够智能识别手持便携设备内置的电池组情况,有效提高了产品的智能化设计程度、便携性和用户使用体验。
本发明提供一种能够降低电极合剂层的体积电阻值及电极合剂层与铝集电体的界面电阻值的锂离子二次电池用电极材料以及充放电特性得到改善的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用电极材料,其具有:包括橄榄石结构的过渡金属磷酸锂化合物的电极活性物质;及包覆电极活性物质的碳质覆膜,电极活性物质的比表面积为10m2/g以上且25m2/g以下,对电极活性物质的一次粒子进行造粒而成的平均粒径为0.5μm以上且15μm以下,圆形度为0.90以上且0.95以下的范围的球状二次粒子的含量,相对于测定圆形度时的包含单一粒子及所有球状二次粒子的粒子的总个数,以个数比例计为18%以上。本发明的锂离子二次电池具有正极使用本发明的电极材料而成的正极合剂层。
本发明公开了一种钛酸锂复合负极材料及其制备方法和和锂离子电池,要解决的技术问题是提高钛酸锂复合负极材料的电化学性能。本发明的钛酸锂复合负极材料,采用以下方法制备得到:制备过渡族金属盐溶液,制备附载有过渡族金属盐的MXene颗粒,制备MXene与纳米碳复合材料,对MXene与纳米碳复合材料进行酸纯化处理,制备前驱体,煅烧得到钛酸锂复合负极材料。本发明的锂离子电池,负极采用本发明的钛酸锂复合负极材料。本发明与现有技术相比,以MXene纳米碳编织成的柔性框架来搭接钛酸锂纳米颗粒,获得由钛酸锂、MXene、纳米碳三维自支撑特性的复合材料,该复合材料导电性能、循环稳定性更好,有效提升了锂离子电池的电化学性能和安全性。
本发明公开了一种四氧二铁酸钴?碳布的锂电负极材料的制备方法。该制备方法包括:提供一普鲁士蓝溶液,其原料包含钴盐和铁氰合盐;使用所述普鲁士蓝溶液对碳布进行浸渍,得到前驱体/碳布复合材料;以及,对所述前驱体/碳布复合材料进行热处理。本发明的制备方法,原位制备了CoFe2O4生长在碳布基底上的复合材料。这不仅可以简化电极的制造过程,提供了活性材料和集流体之间直接电子传递途径,同时能够缓解嵌锂/脱锂过程中发生了巨大的体积膨胀。将其用作无粘结剂的锂电负极,具有较高的容量、突出的循环稳定性和优异的倍率性能。同时,可以用来组装柔性锂离子电池,可以应用到更多领域。
本发明涉及锂磷铝石的锂提取研发技术领域,尤其涉及一种酸化法从锂磷铝石中提取硫酸锂的工艺,采用如下技术方案:一种酸化法从锂磷铝石中提取硫酸锂的工艺,其特征在于:包括以下步骤:(1)原料磨细:对锂磷铝石中的原料进行磨细;(2)配料:将步骤(1)磨细后的锂磷铝石以及浓硫酸进行混合;(3)焙烧:对步骤(2)混合后的物料进行焙烧;(4)调浆浸出:对步骤(3)熟料置于反应釜中加入水进行加热搅拌;(5)净化除杂:对步骤(4)中浸出的溶液中除去铝或钙等杂质;(6)在步骤(5)中反应完成后的溶液进行蒸发浓缩,本发明的优点在于:提供了一种全新的锂磷铝石提取硫酸锂的工艺,技术方案的可靠性以及经济性高。
本发明提供了一种用于三维薄膜锂离子电池的LiFePO4/TiO2正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极薄膜材料技术领域,其以TiO2纳米管阵列作为三维薄膜锂离子电池的三维模板,TiO2纳米管的内壁沉积有LiFePO4薄膜,且TiO2纳米管的管口无堵塞。制备方法为:将TiO2纳米管阵列置于磁控溅射真空室中,采用磁控溅射方法将LiFePO4薄膜沉积在TiO2纳米管的内壁;然后进行真空退火。该LiFePO4/TiO2正极材料及其制备方法通过将LiFePO4沉积于TiO2纳米管的内壁,并形成具有三维结构的LiFePO4薄膜,从而其不仅可以增大LiFePO4与电解质的接触面积,提高正极材料利用率;而且还可以有效地缩短锂离子的迁移路径,从而弥补锂离子扩散率低的缺陷,从而提高电池的电化学性能。
本发明公开了一种锂离子电池用氟、钇掺杂硅酸亚铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备氟、钇掺杂硅酸铁锂前躯体;(2)制备多孔石墨烯;(3)将上述多孔石墨烯和上述前躯体机械混合,经球磨混合均匀后在管式炉中于氦气气氛下煅烧得到多孔石墨烯包覆氟掺杂硅酸亚铁锂。本发明制备的锂离子电池用硅酸亚铁锂复合材料,采用了氟和稀土材料钇对硅酸亚铁锂进行改性,提高了材料的循环稳定性,还采用了多孔石墨烯对掺杂氟、钇的硅酸亚铁锂进行了烧结包覆,使得材料的导电性能进一步提高,因此该复合材料在用于锂离子电池时,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明涉及阳极活性物质及其制造方法、包含该阳极活性物质的锂二次电池,上述阳极活性物质的特征在于:包含锂复合金属氧化物和氧化锆,并且所述氧化锆的X射线衍射光谱具有在衍射角2θ为27~29°时出现的第一峰和在30.5~32.5°时出现的第二峰。在本发明的阳极活性物质中,包含单斜晶系结构的氧化锆不仅存在于表面,还存在于内部,因此在将其应用于锂二次电池的情况下,能够通过确保锂离子的移动性和结构稳定性来提高锂二次电池的容量和寿命特性。
本发明公开了一种由大蒜或洋葱制备锂电池的方法,该方法是以大蒜和/或洋葱为原料,将大蒜和/或洋葱表皮通过高温炭化得到作为电极导电材料的活性炭;将大蒜和/或洋葱的肉质通过乙醇提取得到作为电极粘结剂和/或液态电解质材料的精油;将精油进一步与聚甲基含氢硅氧烷进行加成反应得到作为固体电解质材料的改性聚硅氧烷,或者进一步交联固化得到作为电极活性材料的固化物;将以大蒜和/或洋葱为原材料制得的所述活性炭、精油、改性聚硅氧烷、固化物中的一种或几种配入其它制备锂电池的基本材料制备成固态或液态锂电池;该制备方法简单、成本低,制得的锂电池容量大、循环性能好,扩大了锂离子电池材料的选择范围和应用领域。
本发明涉及一种锂离子电池水性正极复合集流体、正极片及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池水性正极复合集流体,采用包括如下步骤的制备方法制得:将粘结剂加入溶剂中,混合均匀,得粘结剂溶液;所述粘结剂与溶剂的质量比为1:10-30;向制得的粘结剂溶液中加入导电剂,混合均匀,研磨乳化,得导电浆料;所述导电剂与粘结剂的质量比为1-99:1;将制得的导电浆料涂覆在正极集流体表面,干燥,即得。本发明的锂离子电池水性正极复合集流体大大改善了水性正极片柔韧性较差的问题,同时还提高了涂层附着力,降低了电池内阻,提高了电池的大倍率放电性能和循环性能。
本发明是锂离子电池用结构稳定的尖晶石锂锰 氧化物合成方法, 属电池工业材料制备技术。其特征是 : (1)原材 料用量与处理过程 : 把一定比例的三氧化二铋、碳酸锂、电解二 氧化锰进行混合均匀; (2)反应过程 : 把上述混合物加入一定比例 乙醇、进行球磨、再自然冷却、除去乙醇; 将上述混匀的原料在 一定温度下进行四次恒温加热及去除水份, 促使MnO2向Mn2O3转变, 脱除CO2, 使形成尖晶石锂锰氧化物; (3)反应完成后, 自然冷却、磨碎、过筛、制成本发明产品。本发明方法简单、能保证合成的锂锰氧化物在充放电过程中既保持稳定尖晶石结构, 又具有高容量。本发明产品成本低, 产品结构稳定、性能好、放电容量高。
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