本发明公开了一种锂电废水循环处理系统包括:接收单元用于接收待处理废水;检测单元用于检测待处理废水,获得水质信息;分配单元用于基于所述水质信息,将待处理废水进行分配到相应的处理单元;一级处理单元用于对待处理污水进行一级处理;二级处理单元用于对待处理污水进行二级处理;三级处理单元用于对待处理污水进行三级处理;存储单元用于将处理单元处理后的循环水进行存储;输送单元用于将存储单元中存储的循环水基于输送指令进行输送,实现了系统设计合理,锂电废水循环利用率较高,废水处理效果较好,节约资源,不容易污染环境的技术效果。
本发明涉及锂离子电池三元高镍正极粘合剂及其制备方法,属于电池电极用粘合剂技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种不含氟的新型的锂离子电池三元高镍正极粘合剂。该粘合剂以聚乙烯醇或乙烯‑乙烯醇共聚物为主链的接枝聚合物,接枝的单体为丙烯腈和酸酐类单体,其中,丙烯腈和酸酐类单体通过与羟基发生反应从而接枝到主链上,得到含有氰乙基与羧基的接枝聚合物。本发明粘合剂不含氟,安全环保,可克服高镍材料制备浆料易凝胶化问题,所制备的浆料具优良的流变性能,粘接强度好,且制备方法简单,无需采用有毒的试剂以及特殊的设备,简单安全,成本较低。由该粘合剂制备得到的电池也体现出良好的充放电性能和循环性能。
本实用新型公开了一种具有优化连接片结构的钛酸锂圆柱电池,包括电芯,所述电芯的两端分别连接有转接板和电芯极耳,转接板通过分叶式优化板连接正极柱头,电芯极耳通过分叶式优化板连接有负极柱头,通过将连接片由之前的圆形结构简化为六段的分叶式结构,省去了焊接部分以外铝合金的面积,增大空缺面积,这样便于注液时电解液快速流入电芯极耳表层渗入极片,提高注液生产效率避免外观不良的返工现象,而且因钛酸锂圆柱电池连接片用量为2个(正极端、负极端),通过简化连接片结构,去除了部分材料,此结构设计省去了部分铝合金的用量,从而在降低成本的同时也实现电池轻量化的要求。
本实用新型公开了一种电动汽车充电放电锂电池仓,包括动力电池固定座,所述动力电池固定座上端设有动力电池罩,所述动力电池固定座两侧均设有与通风装置相匹配的进风口,所述动力电池固定座中部设有通风槽。该电动汽车充电放电锂电池仓,通过设置带有叶轮、发电机的通风装置,在汽车的行驶过程中,可通过风力发电来满足自身能源的需求,更加节能环保,通过设置湿度传感器、PLC控制器当遇到下雨天气时,PLC控制器会通过电机将第二进风口处的活动板关闭,以防止雨水打湿动力电池固定座内的动力电池,平时可通过通风装置将风引入通风槽用以给动力电池降温用。
本实用新型公开了一种动力锂电池散热器,包括由多个锂电池单体构成的锂电池组、散热组件、风扇和固定件;所述散热组件包括预热片和散热单体,多个所述散热单体依次并列组合成散热块,在所述散热块的底部和一侧设置预热片,在一端的散热单体上设置锂电池单体,所述固定件固定所述锂电池单体和散热组件;所述散热单体包括集热板、热管和翅片组,所述热管镶嵌在集热板上且热管的顶端伸出集热板,所述翅片组套于所述热管的顶端;所述风扇设置在相邻翅片组之间。本实用新型能够有效提高电池单体的温度一致性,能够有效提高散热性能和安全可靠性,能够降低散热器损耗,并且能够提高经济指标低、体积质量指标低和环保指标。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜及其制备方法,包括所述隔膜包括隔膜基材和隔膜涂层,所述隔膜基材为改性聚偏氟乙烯,所述隔膜涂层为含有锂离子的高分子材料;所述改性聚偏氟乙烯通过以下方法:将聚偏氟乙烯和羟基丙烯酸以质量比1:0.4~0.6混合均匀后加入N,N二甲基甲酰胺和乙醇体积比2:1~1.3的混合溶剂中,升温至50~60℃搅拌;将异丙醇锂和P123加入到乙醇溶液中超声3~6h,然后滴加到上述聚偏氟乙烯和羟基丙烯酸溶液中,陈化6~10h得到改性聚偏氟乙烯。所述高分子材料为质量比1:2~4的聚多巴胺和纤维素。
本发明涉及锂电池的技术领域,提供了一种锂电池电解液用改性环状磷腈阻燃添加剂及制备方法。该方法先以六氯环三磷腈、对苯二酚为原料制得六(4‑羟基苯氧基)环三磷腈;然后通过石墨烯纳米片与乙二酸进行混合球磨,在石墨烯表面接枝羧基基团;再将羧基化石墨烯接枝于六(4‑羟基苯氧基)环三磷腈的侧链上,制得石墨烯接枝苯氧基环三磷腈;最后利用氟气对环三磷腈侧链上的苯氧基进行取代反应,制得石墨烯接枝全氟苯氧基环三磷腈。与传统方法相比,本发明制备的阻燃添加剂不仅可使锂电池具有良好的阻燃性能,而且可提高电解液的电导率。
本发明提出一种锂硫电池的改性聚烯烃类隔膜材料及制备方法,将聚烯烃与引发剂通过物理手段进行共混后,之后加入马来酸酐,将混合后的固体通过螺杆挤出机进行造粒,通过热压成型将颗粒压制为片状膜材,将片状膜材浸渍于去离子水溶液中,缓慢滴加碱液保持水溶液为中性,反应至溶液pH稳定为中性后,缓慢蒸干溶剂后,获得聚烯烃接枝顺丁烯二酸盐的隔膜材料。本发明提供上述改性聚烯烃类隔膜材料在电离过程中表面带有大量的负电荷,可以更有效的吸附和传导锂离子,并与多硫化物互相排斥,从而抑制多硫化物穿过隔膜到达负极,提高电池的倍率性能和循环稳定性,克服了现有锂硫电池隔膜离子电导率小,多硫化物扩散严重的问题。
一种用于制备锂电池负极材料的硅锡合金块及其制备方法和应用,涉及锂电池领域,该制备方法将由硅、锡以及其它金属元素熔融混合而成的熔汤,通过滴液装置滴至旋转中的转轮表面进行淬火,依靠转轮的冷却和离心甩出,得到硅锡合金块。同时,在滴液过程中,熔汤中的硅虽然依旧存在氧化的情况,但仅存在于熔汤的表层。而本发明实施例采取熔汤的底层液进行滴液,完全不用担心二氧化硅影响产品纯度的问题,可以省却用于提供无氧环境的相关操作和设备,达到节约成本的目的。用该制备方法制备得到的硅锡合金块杂质含量低,性质稳定,可以很好地应用于锂电池负极材料的制备中,具有较佳的应用潜力。
本发明公开了一种锂离子电池硬炭负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明选取硫酸、硫酸盐、硼酸、硼酸盐、磷酸、磷酸盐、盐酸、盐酸盐、氨气或者铵盐中的一种或任意比例的几种作为催化剂,采用催化法制备锂离子电池硬炭负极材料,在材料制备过程中使用的催化剂,与现有技术中使用的催化剂相比,低温段稳定化热处理温度降低,且时间缩短了接近10倍,节约了大量能源,降低了生产成本,并提高了产能。
本发明公开了一种高振实密度多孔硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池负极应用。本发明方法选用特定颗粒尺寸的硅铝合金颗粒,通过酸蚀方法制备内部纳米多孔结构的微米级硅颗粒,再利用溶剂热法进行渗入式碳包覆,将碳源材料均匀稳定包覆于颗粒外层及内部多孔结构表面,然后经过高温交联和碳化处理,得到高振实密度多孔硅碳复合材料。本发明以廉价硅铝合金颗粒为原料,获得兼具高振实密度、高容量、长循环寿命和高首次库伦效率的纳米多孔硅碳复合材料,可提高离锂离子电池续航能力和循环寿命,且原料廉价、设备简单,适合规模化生产。
本发明公开了一种锂硫电池用修饰隔膜及其制备方法,所述的修饰涂层由废旧石墨、导电剂和粘结剂组成,所述废旧石墨、导电剂和粘结剂的质量比为5~9:0.5~4.5:0.5,所述的废旧石墨为容量保持率为60~80%的电动汽车叠片式动力电池负极拆分所得,具体为将容量保持率60~80%的废旧动力电池放电至开路电压为0V,去除负极片上的粘结剂、铜箔和炭黑,得到废旧石墨。本发明利用废旧石墨充放电过程中表面生成的官能团,以及正极侧析出后沉积在负极测的金属物质来通过化学吸附作用及催化作用来束缚并转化多硫化物,不仅可有效提升锂硫电池的可逆容量、循环稳定性,还可有效改善其倍率性能。
本发明涉及一种乙酸自热重整制取氢气的锂铝水滑石衍生镍基催化剂。针对现有催化剂在乙酸自热重整反应中存在的催化剂结构的变化和活性组分的氧化及烧结,导致催化剂的失活的问题,提供一种结构稳定、耐烧结、抗积炭、耐氧化的新的催化剂。本发明的催化剂的化学成分是(LiO0.5)a(NiO)b(AlO1.5)c,其中a为1.47‑3.63,b为0.38‑0.60,c为2.00‑4.00。本发明采用共沉淀法制备了Li‑Al碳酸根型水滑石结构的前驱体,经过焙烧得到锂部分取代的镍铝尖晶石的Li‑Ni‑Al‑O复合氧化物催化剂,促进了含碳中间物种的气化,提高了该催化剂在乙酸自热重整反应中的热稳定性和催化活性。
本发明公开了一种锂离子电池用多孔涂碳铝箔材料的制备方法,步骤1,以惰性电极为阴极、铝箔为阳极,将所述铝箔通过辊轮拖动依次经过电解槽进行直流电解,之后,对直流电解后的铝箔进行清洗并且收卷,获得铝箔卷材;步骤2,将所述铝箔卷材放入真空热处理炉中随炉加热到240‑300℃,保温2‑4h,随所述真空热处理炉冷却至40‑80℃,空冷至室温;步骤3,将石墨烯、碳纳米管及导电炭黑、粘结剂、丁苯橡胶配置成浆料;步骤4,通过凹版涂布技术将所述浆料对铝箔卷材进行涂布,获得锂离子电池用多孔涂碳铝箔材料。本发明能够改善材料加工制程能力,提升电池设计容量,提高电池能量密度。
本发明提供一种高性能锂硫电池复合集流体的制备方法及其应用,属于电池材料制备技术领域。本发明采用简单化学合成方法,将纳米金属片NiCo2O4与碳纳米纤维进行结合,一方面,利用金属氧化物具有极性的特点,将反应中产生的多硫化物固定于电池正极,解决了碳纳米纤维极性弱,无法吸附多硫化物的技术问题,提高了电池稳定性;另一方面,利用NiCo2O4金属纳片接触位点多,电子导通能力强的优势,加快电子传导,提高电池中电化学反应的反应速度,相比于传统集流体,单位容量提高了70%,循环稳定性提高了100%,将该集流体为基础制备锂硫电池,具有较高的倍率性能以及容量。
本发明属于电池制造技术领域,尤其涉及涉及一种高镍正极材料及其制备方法和锂离子电池,高镍正极材料包括由高镍基材和掺杂于高镍基材中的稀土化合物组成的稀土掺杂高镍正极材料,稀土掺杂高镍正极材料与苯胺单体通过原位聚合在稀土掺杂高镍正极材料的二次粒子的孔隙间形成纳米树状导电聚苯胺网络得到原位聚合材料,原位聚合材料的表面包覆有锂离子导体层;高镍基材为Li1+aNixCoyM1‑x‑yO2。相比于现有技术,本发明显著地提高材料的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种基于对锂离子电池的负极进行混料的工艺,石墨300~400℃常压烘烤,除去表面油性物质,将负极和Super‑P倒入料桶同时加入球磨在滚瓶及上进行球磨,转速控制在60rmp以上;纯净水加热至至80℃倒入动力混合机;加入SBR和去离子水;负极干料分四次平均顺序加入,加料的同时加入纯净水,每次间隔28‑32分钟;第四次加料30±2分钟后进行高速搅拌;将动力混合机接上真空,保持真空度为‑0.09到0.10Mpa;取500毫升浆料,使用黏度计测量黏度;将负极料从动力混合机中取出进行磨料、过筛,流入拉浆作业工序。该工艺使得锂离子电池的负极混料均匀,使用的寿命和安全性得到了保证,充电过程平稳,不会出现发热、发烫或爆炸现象,保证了使用的安全性。
本发明提供一种含有网络结构的锂电池专用石墨烯导电浆体及其制备方法。通过借助机械剥离的手段,使石墨减薄至纳米级别的石墨烯,在足够细度和均匀条件下通过对石墨烯表面改性和交联,得到网络结构的石墨烯,并在减薄过程中使用分散剂形成石墨烯导电浆体,该石墨烯导电浆体用于锂电池正极材料中易于分散,显著增强了电极材料的导电性能和倍率充放电性能,减少了不可逆容量的产生,增加了电池的循环稳定性。
本发明提供一种硅‑液态金属复合锂电池负极材料及制备方法,所述硅基材料‑液态金属复合锂电池负极材料,包含硅基材料和液态金属;其中,组成按照重量份:95‑98份硅基材料、2‑5份液态金属;本发明通过液态金属的高温体积微变化缓冲硅基材料基材料体积形变带来的应力变化,有效地抑制硅基材料基材料的体积膨胀,同时液态金属能有效稳定电极材料与电解液的界面,使SEI膜稳定生长,提高电池的能量密度和对电解液的稳定性。
本实用新型公开了一种用于沉淀电池级碳酸锂的反应器,属于锂离子电池生产技术领域,包括反应容器,所述反应容器内设置有上层搅拌桨和下层搅拌桨,所述上层搅拌桨位于所述下层搅拌桨上方,所述反应器上部设置有第一加料管和第二加料管,所述第一加料管延伸至上层搅拌桨下方,所述第二加料管延伸至下层搅拌桨上方。通过设置上层搅拌桨和下层搅拌桨,能够强化反应混合,避免反应区域内具备过饱和浓度过高,造成爆发性成核。
本发明提供了一种Si@SiOx‑TiN/C复合负极材料、制备方法及锂离子电池,涉及钠离子电池技术领域,所述制备方法包括:将纳米硅加入到含有表面活性剂的醇溶剂中,得到稳定的悬浊液;将钛源滴加到悬浊液中,得到混合物A;将混合物A转移到水热釜中进行水热反应,得到Si@TiO2复合负极材料;将Si@TiO2复合负极材料与裂解碳前驱体或高导电炭球磨混合,得到混合物B;将混合物B在氮气保护下加热处理,并降到室温后,得到Si@SiOx‑TiN/C复合负极材料。与现有技术比较,本发明的Si@SiOx‑TiN/C复合负极材料作为锂离子电池负极材料时,表现出很好的充放电倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池电解液、制备方法及其应用,电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述溶剂包括溶剂I和溶剂II,所述添加剂包括添加剂I和添加剂II,所述溶剂II为环硫醚类溶剂,在电解液中所占的质量百分比是5%~40%,所述添加剂I为肟类有机化合物,在电解液中所占的质量百分比为0.1~5%。通过溶剂II与添加剂I联用,能够有效较低电解液粘度,形成有效且稳定的SEI膜,此类电解液能够提升电池的宽温性能、倍率性能、循环性能,并且能有效减小电池阻抗。
本发明涉及一种应用于吸附氮气、甲烷、一氧化碳等气体的低硅X型改性沸石分子筛,该分子筛可用于气体吸附分离、催化、离子交换等多种领域,具体为一种改性锂低硅沸石分子筛及其制备方法。该分子筛以低硅X型沸石分子筛原粉为原料,用锂离子交换去除Na‑LXS中钠离子,改性后的沸石分子筛显著提高了氮气、甲烷、一氧化碳等气体吸附容量,可广泛用于催化、离子交换、吸附分离等领域。
本发明公开了一种新型的锂电池电解液高效连续消泡供料系统,包括电解液供料罐体、第一电解液消泡罐体和第二电解液消泡罐体,第一电解液消泡罐体上连通有进液管一、抽真空管一、大气连通管一,第二电解液消泡罐体上连通有进液管二、抽真空管二、大气连通管二,电解液供料罐体、第一电解液消泡罐体和第二电解液消泡罐体之间通过三通连接件连接,电解液供料罐体顶部设置有手动排气阀,电解液供料罐体底部设置有供料口,本发明可以实现在消除电解液中气泡的同时不影响电动注液泵的工作,解决了以往锂电池注液时真空消泡与注液等待的问题,提高了生产效率。
为了解决现有锂电池真空氦检漏过程中存在的劳动强度大、效率低下、检漏准备性不高、无法批量化检测的问题,本发明提供一种锂电池检测系统,包括支撑平台,放置于支撑平台上的第一下箱体,第二下箱体;支撑平台在第一、第二下箱体底部设置有开口;支撑平台下部连接有旋转部件,旋转部件与水平驱动部件连接;支撑平台上方设置有上箱体;在支撑平台下方设置有顶升机构,顶升机构的活塞杆与第一下箱体或第二下箱体的开口相对应。本发明不仅实现了电池的连续自动检测,极大的提高了生产效率。而且通过水平往复式驱动机构,以及旋转机构,即可以完成多工位的运动,检测系统占位面积小,空间利用率高。
本发明提供了一种薄膜复合型锂电池碳硅负极材料及制备方法。将铜、铝、硅酸洗后真空烘干,接着加入高温炉中,升温混合得到铜‑铝‑硅合金,采用激光切割得到合金薄膜,接着将鳞片石墨、乙炔黑和聚乳酸的混合物热喷涂敷于合金薄膜表面,烘干、分条、制片,即得薄膜复合型锂电池碳硅负极材料。该方法通过利用激光切割技术,制得铜‑铝‑硅合金薄膜,再将石墨负极材料涂覆在铜‑铝‑硅合金薄膜上,使得碳和硅合理结合,合金材料存在大量气孔、缩孔、位错、空位和空穴的多缺陷组织结构,可减少体积膨胀,延长了负极材料的循环寿命,并且所得负极材料的比容量高,循环性能好。
本发明涉及一种伴生细粒铌钽的锂多金属矿的综合回收工艺,该工艺包括原矿粗磨、沉降脱泥、浮选、团聚磁选、重选等步骤,本发明的工艺方法特别适用于矿石含泥量大,矿区常年温度偏低,伴生的铌钽矿物品位低、嵌布粒度微细的锂多金属矿的综合回收,且该工艺技术先进可靠,简单合理,针对性强,原矿磨矿细度要求不高,再磨量少,运行成本低,综合回收率较高,具有良好的工业化前景。
本发明公开了一种锂离子电池负极用还原石墨烯氧化物/TiO2?B复合材料的制备方法,包括:(1)以石墨烯氧化物悬浮液作为基底、金属碘化物溶液作为还原剂,以及钛前驱体溶液,搅拌均匀,得到混合物;(2)将混合物置于反应釜中,并于60~200℃下,加热3~80h,得到初产物;(3)对初产物依次进行离心、洗涤、干燥、煅烧后,得到还原石墨烯氧化物/TiO2?B复合材料。本发明能够有效提高锂离子电池负极的比容量和循环稳定性,因而具有很高的实用价值和广阔的应用前景。
本发明公开了一种高效小功率质子交换膜燃料电池与锂电池混合动力系统,燃料电池输出接入一个升降压DC/DC变换器输出后与燃料电池并联。其中DC/DC变换器采用三模式双频双沿的控制策略。将由MOS管控制器与MOS管组成的低压降智能二极管串联在燃料电池输出级与母线之间,起到防止燃料电池电流倒灌的作用,同时最大程度上减小了正向损耗。在控制方面,采用M4单片机进行多个输入输出节点的综合控制,在保证燃料电池平稳输出的前提下,通过锂电池充放电的形式补偿功率输出、回收多余能量。
本发明公开了一种电动汽车锂电池电极片的清洁装置,其包括第一传送带、第二传送带、第一缓冲垫、第二缓冲垫和电极片清洁组件,两个传送带上下相对设置并形成传送空隙,两个缓冲垫分别安装在两个传送带的内部,两个传送带在预定位置处设有空腔,电极片清洁组件设置于空腔内,电极片清洁组件包括电极片夹持件、高压喷气管、喷水管、接近传感器、电控阀和控制器,电极片夹持件为一对呈一定角度并形成夹持缝隙的夹片,高压喷气管的喷嘴正对接触喷水管的喷嘴,高压喷气管通过电控阀连接气源,接近传感器位于空腔内传送带的传送方向的前侧,控制器用于在接近传感器检测到锂电池经过时,控制电控阀开启。本发明能够提高电极片的清洁效率和效果。
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