本发明涉及一种六氟磷酸锂及低氟磷酸锂化合物废水处理工艺,它包括:S1,向废水中依次投入碱和含钙化合物,过滤沉淀物;S2,向废水中投入酸以及催化物;S3,向废水中投入碱,加热废水;S4,向废水中投入除磷剂。还涉及一种六氟磷酸锂及低氟磷酸锂化合物废水处理装置,它包括上下游设置的:碱析组件,所述碱析组件包括碱反应池Ⅰ和沉淀池Ⅰ;催化水解组件,所述催化水解组件包括酸反应池和设置在所述酸反应池中的催化物;碱性水解组件,所述碱性水解组件包括碱反应池Ⅱ和沉淀池Ⅱ;除磷组件,所述除磷组件包括除磷池和沉淀池Ⅲ。可以满足六氟磷酸锂及低氟磷酸锂化合物废水的总磷去除要求。
本发明公开一种锂容量低损耗锂离子电池化成方法,具体步骤如下:将锂离子电池注入电解液后,在35‑55℃下静置24‑48h;在‑10‑10℃下对所得的锂离子电池以0.05C‑0.1C进行充电,充电时间为2‑4h,充电后在20‑40℃下静置4‑6h;在20‑40℃下对锂离子电池以0.2‑0.5C进行充电,充电时间为1.2‑4.5h,完成充电后,电池化成结束,进入后续工序。本发明采用高温静置能够有效增加电解液对极片的浸润效果,同时在首次化成充电时,采用低的电流密度和低的环境温度使形成的SEI膜更致密,在负极上的附着力更高,SEI膜的品质更好,损耗的锂离子量更少;二次充电化成时,较大的电流密度和适宜的温度使继续生成的SEI膜结构疏松,允许更多的电解液浸润,离子导电率高。
热敏槽本申请公开了一种锂电池内部部件的固定结构及锂电池。该锂电池内部部件的固定结构包括:支架主体,第一支撑架,设置在所述支架主体的前侧,且支撑在锂电池内部的连接器的前端;第二支撑架,设置在所述支架主体的后侧,且支撑在锂电池内部的连接器的后端;如此,能够将连接器的两端固定至支架主体的两个位置,避免出现因为部件之间的相互碰撞、挤压使连接器产生变形的情况。本申请解决了由于将连接器固定至一个位置造成的容易出现因为部件之间的相互碰撞、挤压使连接器产生变形的情况的技术问题。
本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种适用于铝塑膜壳体封装用的封头及锂离子电池封装设备及锂离子电池,锂离子电池包括:锂离子电池芯包以及密封在锂离子电池芯包外的铝塑膜壳体,铝塑膜壳体的至少一长度方向的热封区域与宽度方向的热封区域之间的转角处形成有一倒角热封区域,热封区域与其连接的长度方向的热封区域与宽度方向的热封区域分别呈钝角,长度方向的热封区域、宽度方向的热封区域长度方向的热封边缘的延长线在倒角热封区域外相交。应用该技术方案,有利于减小锂离子电池的体积,优化锂离子电池结构,减少工序,节省能效。
本实用新型涉及锂离子电池制造技术领域,且公开了锂电池电解液六氟磷酸锂的提取装置,包括罐体和壳体,所述罐体的内部设置有搅拌机构,所述罐体的上端左侧固定连接有壳体,所述壳体内部设置驱动机构,所述搅拌机构通过第一传动机构与驱动机构驱动连接,所述壳体内部设置有充气机构。本实用新型便于操作人员对罐体内部的块状六氟磷酸锂进行破碎。
本实用新型提供了一种锂离子电芯及锂电池和汽车,本实用新型的锂离子电芯内的极组包括若干结构单元,结构单元具有第一极片、第二极片和隔膜,其中,第一极片的两侧均包覆有隔膜,且第一极片呈S形堆叠而形成有层叠布置的多个片层部,以及串接各片层部的呈弯曲状的连接部,第二极片为分别夹设于各相邻的片层部之间的多个,并于各第二极片的同一端分别设有第二极耳,于各片层部的同一端分别设有第一极耳,第一极片和第二极片两者之一为正极片,两者另一为负极片。本实用新型的锂离子电芯的极组不存在中空结构,且电芯的内阻较低,而能够改善电芯的使用性能。
本发明公开了一种以锂铝合金为负极的全固态锂电池的制备方法,属于电化学技术领域。所述锂铝合金由锂金属和铝金属合金化而成。本发明提供的用于全固态锂电池负极的锂铝合金,制备方法简单,成本低廉,对固态电解质稳定,解决了全固态电池负极与电解质界面不稳定问题,有效地抑制了负极与电解质界面副产物的生成和锂枝晶的生长,提高了全固态电池的循环稳定性。该锂铝合金负极比容量大,电极电位较低,有效提高了全固态电池的能量密度。
本发明涉及软包锂离子电池制造工艺技术领域,具体公开了一种锂离子电池及锂离子电池设计工艺,该锂离子电池包括封装壳和电芯组件,电芯组件包括多个复合极耳和多个电芯,多个电芯依次串联,相邻的两个电芯间设置有复合极耳,且复合极耳分别与相邻的一个电芯的正极和相邻的另一个电芯的负极连接,封装壳设置有封装仓,电芯组件设置于封装仓内,电芯组件两端的正极和负极分别伸出封装壳,封装仓内的气压不大于0。通过内部串联电芯制作超长电芯可降低技术难度和安全风险。
本发明提供的一种锂离子电池壳电压异常修复方法、修复装置及锂离子电池,其中所述锂离子电池壳电压异常修复方法,包含以下步骤:S1:通过测试正极对壳体的极化曲线来确定不同电位下壳体的反应电流密度,确定壳体电压是否异常;S2:对壳电压异常的锂离子电池进行放电处理;S3:将锂离子电池依次接入充电接口及放电接口对所述锂离子电池的电量进行满充满放;S4:循环S3促进铝外壳和负极间粘附导电的电解液液体进行反应,恢复正极与壳体间的壳电压值。通过伏安循环法对壳电压异常的锂离子电池进行修复,使得能够进一步增强同批次电池之间的一致性以及提高电池的安全性。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的磷法固相法合成工艺:以铁源、锂源和磷酸根源为原料,加入双软膜板剂,混合均匀后在空气中加热搅拌干燥后作为前躯体,将前躯体采用固相法合成磷酸亚铁锂,其中磷酸根源为磷酸。锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的磷法固相法合成工艺采用环保无害化设计,合成的磷酸亚铁材料用于制备可充式锂离子电池,具有比容量高、安全性能优良和循环周期长等特性。
本申请公开了正极片其制备方法、固态锂离子电池、半固态锂离子电池及其制备方法。所述正极片包括:集流体和覆盖在集流体上的正极浆料层,所述正极浆料层上开设多个孔;所述正极浆料层包括正极活性材料、硫化物电解质材料和粘结剂。本发明的正极片,采用厚电极,增加了正极的负载量,同时采用多孔结构,增加了正极片的表面积,增加了锂离子的传输通道,改善了锂离子的传输性能;正极片的制备方法降低了电池的成本;半固态锂离子电池增加了锂离子的传输通道,且注入了液态电解质,可以保证固态电解质与活性物质之间的良好接触,缩短了锂离子传输距离,改善了电池的动力学性能,并提高了电池的低温容量、常倍率性能、常温循环寿命和45℃高温循环性能。
本发明公开了一种磷酸铁锂提锂后磷铁渣的回收方法,属于锂电池材料回收领域。针对现有废旧磷酸铁锂提锂后磷铁渣处理困难且回收价值低的问题,本发明提供了一种磷酸铁锂提锂后磷铁渣的回收方法,它包括将磷铁渣加水制浆后加入碱性溶液过滤得到第一滤液和滤饼;第一滤液除杂后加入磷酸和三价铁源合成电池级磷酸铁;第一滤饼除杂后得到第二滤饼;第二滤饼焙烧粉碎后得到高纯高比表面积铁红。本发明通过碱性溶液的加入优先选择性提取磷铁渣中的磷酸根并将磷酸根用于制备电池级磷酸铁,同时碱性溶液与磷铁渣反应生成氧化铁即铁红,整个过程中磷铁渣中磷酸根和铁离子的利用率高,反应过程温和,产品价值高,易于工业大规模生产。
本申请公开了一种增加铌酸锂或钽酸锂晶片导电性能的黑化处理办法,通过将还原性单质材料、碳酸锂粉、植物纤维或植物淀粉与水进行机械球磨混合,得复合还原剂,将复合还原剂以喷涂或匀胶的方式涂覆于预处理的铌酸锂晶片或钽酸锂晶片正反两面,烘干处理后,将晶片交替层叠放置于容器中,将容器转入热处理炉中,对热处理炉进行抽真空处理,调节热处理炉内温度,在氮气氛围下,调节热处炉内压强,对铌酸锂或钽酸锂晶片进行黑化处理,通过前述技术方案,可控制备出还原程度不同的黄黑片/灰片,有效避免晶片破裂,并提高晶片的还原均匀性,同时避免晶片黑化处理过程中产生副产物,提高晶片质量、生产效率及导电性能。
本发明提供一种锂离子电池磷酸铁锂正极材料的制备方法,具体按以下步骤制备:1)将可溶性铁源、锂源、磷源、碳源分别溶解于溶剂,并对溶液进行精密过滤,分别得到铁源溶液、锂源溶液、磷源溶液和碳源溶液;2)将步骤1)得到的溶液按Li+:Fe3+:PO43‑之间的摩尔比为1~1.05:0.95~1:1的比例混合并添加一定的碳源溶液,碳源和LiFePO4之间的摩尔比为0.5~4:1,使最终磷酸铁锂产品中的碳含量控制在1%~10%的范围,得到混合溶液A;3)将混合溶液A在一定温度条件和惰性气体气氛下喷雾合成,得到碳包覆的磷酸铁锂正极材料。本发明的制备方法简单,生产过程连续可控,原料在惰性气氛下生成的磷酸铁锂材料纯度高,结晶度好,形貌均匀,电化学性能优异。
本发明涉及一种适用于三元正极材料锂离子电池的电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐为浓度大于1mol/L的双氟磺酰亚胺锂,有机溶剂包括氰类羧酸酯和其他非水有机溶剂,氰类羧酸酯的添加质量为有机溶剂总质量的5%~35%,氰类羧酸酯为选自如下结构式中的一种或几种的组合:R1、R2中至少一个为氰基或含有氰基的基团。本发明的电解液能使三元正极材料锂离子电池不仅在常温下循环性能稳定,还能抑制三元正极材料锂离子电池在高温条件下老化、气胀的现象,并使三元正极材料锂离子电池的内阻变小。
本实用新型提供了一种锂电池的单边捏合式卷芯,其包括卷芯,卷芯的最内层处形成通腔,卷芯的最外层处形成外壁,卷芯的轴向上的两端分别形成正极端和负极端;在正极端处,通腔的至少两内壁分别固定连接至外壁,其中至少一内壁与外壁的连接处形成与汇流排的连接部;在负极端处,至少两内壁同样分别固定连接至外壁。本实用新型还提供了种锂电池的单边捏合式卷芯组件及锂电池。本实用新型相较于现有技术可以降低因为极耳拉力过大所造成短路的安全风险,同时利于电池的整体散热。
本发明公开了一种尖晶石相锰酸锂包覆的富锂锰正极材料及其制备方法,包括以下步骤:将富锂锰正极材料、正极导电剂和正极粘结剂在N‑甲基吡咯烷酮中混合均匀,涂布在铝箔上并烘干,制成正极片;将负极材料、负极导电剂和负极粘结剂在去离子水中混合均匀,涂布在铜箔上并烘干,制成负极片;将正负极片组装,并加入电解液,制备得到锂离子电池;将锂离子电池连接至充电仪器,进行充电,当充电容量达到阈值时完成充电,所述阈值=富锂锰克数×富锂锰理论克容量×预设系数A;拆解所述锂离子电池,取出正极片上表面部分脱锂的富锂锰,高温退火处理,得到尖晶石相锰酸锂包覆的渐变结构富锂锰正极材料。本发明的方法保证了材料的一致性和可重复性,可以抑制材料在充放电过程中的破裂粉化,提高了首次效率和循环稳定性。
本发明公开了快速上料锂电解槽的上料装置及使用其的锂电解槽,快速上料锂电解槽的上料装置,连接在锂电解槽的一侧,包括支撑部、活动部和储料部,支撑部固定地连接在锂电解槽上,活动部套在支撑部内,并与储料部通过铰链连接在一起;储料部内放置需要添加至锂电解槽内的电解质;活动部和储料部均为槽式;活动部沿铰链旋转;储料部上还设置有顶高装置,顶高装置包括顶杆、伸缩套筒、底座和电机,顶杆连接储料部,并套在伸缩套筒内部伸缩,伸缩套筒和电机连接在底座上;本发明减少了其对人眼造成的伤害,提高了其操作过程中的安全性能及其电解效率,节省了人力资源成本及生产效率。
本实用新型公开了一种锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料生产用压板,包括由不锈钢材料制成的压板,其结构特点是,所述压板底部栅格形状为由中心区域面积大向四周逐渐缩小的圆形、正方形、椭圆形、长方形、三角形、菱形等几何形状单独或是组合而成的放射图形组成,使用本实用新型的压板可以增加烧结的锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料的反应速率,减少镍钴锰酸锂正极材料表面的锂氧化物,使烧结的镍钴锰酸锂正极材料产品品质更均一,提高锂镍钴锰酸锂正极材料的电化学性能。
本申请公开了一种锂离子电池模组和大容量锂离子电池,锂离子电池模组包括:其上设置有呈矩阵分布的若干电池插装孔的电池夹具,分别嵌设于各个电池插装孔中的若干电池串联片,分别插设在各个所述电池插装孔中、且与电池串联片相连的若干电池单体;电池夹具由位于下层的一绝缘支架和位于上层的一导电支架构成,绝缘支架与导电支架紧挨布置且固定连接,绝缘支架上制有呈矩阵分布的若干绝缘支架孔,导电支架上制有呈矩阵分布的若干导电支架孔,绝缘支架孔和导电支架孔共同形成所述电池插装孔,电池串联片与导电支架孔的孔壁弹性接触连接。本申请这种电池模组结构紧凑而稳固、装配方便且散热良好,并且省去了传统的并联网结构。
本发明涉及一种电动汽车锂电池电芯抓取输送机器人,包括底板,所述底板的下端面下侧对称安装有四个万向轮,通过四个万向轮将本发明移动至所需电芯加工位置,操作简便,底板的上端面右侧安装有电芯抓取装置,电芯抓取装置可以实现锂电池电芯的环形高效率快速抓取功能,底板的上端面左侧安装有电芯输送装置,电芯输送装置可以实现锂电池电芯的连续批量校正快速传输功能。本发明可以实现锂电池电芯的环形高效率快速抓取和连续批量校正快速传输功能,操作简便,工作效率高,且具有抓取速度快、抓取时间短、多个电芯快速抓取、抓取效率高、传输速度快、传输时间短、可自动校正电芯偏移位置和传输效率高等优点。
本实用新型提供的一种动力锂电池模块导热装置及动力锂电池模块,其中导热装置包括导热片组件,包括多个成排连接的导热片单元,所述导热片单元之间形成有容纳动力锂电池模块中的电芯的容纳空间,所述电芯固设于所述容纳空间中并与所述导热片单元相接触;散热装置,与所述导热片组件的端面相接触。通过导热片组件与电芯接触进行热交换,通过散热装置与导热片组件接触进行热交换,导热装置不占用电池模块的安装空间,不影响整车的空间布局,同时促进电芯工作产生的热量快速的传递到导热片组件和散热装置上,最终将热量传递至外界,实现对动力锂电池模块的降温处理。
本发明属于锂离子电池制备领域,具体公开了一种锂离子电池复合负极极片及其锂离子电池。其复合负极极片是由负极极片及其分别在两面涂覆的有机锂化合物和无机锂化合物。其无机锂化合物为含氮的锂化合物,比如氮化锂、氨基锂,利用其氮原子提高其电子的导电性及其结构稳定性,及其利用含有的锂离子提高其充放电过程中的锂离子的传输速率;而有机锂化合物,比如醋酸锂、烷氧基锂、烷基碳酸二锂,提高其材料表面与电解液的相容性及其高温稳定性能;其制备出的复合负极极片由于表面含有充足的锂离子,可以避免锂离子电池在充放电过程中锂枝晶的形成提高其安全性能,其制备出的复合负极极片应用于锂离子电池可以提高其锂离子电池的倍率性能和安全性能。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂的制备方法,其步骤是:(1)称取一定量的锂源、锰源、铁源和磷源,并加入碳源,以无水乙醇作分散剂,置于球磨罐内研磨获得前驱体;(2)控制升温速率5~12℃/min,将前驱体在惰性气体氛围中加热至250~350℃,煅烧后制得预烧结产物;(3)在预烧结产物中再次加入碳源,以无水乙醇作分散剂,置于球磨罐内研磨进行二次包碳;(4)控制升温速率5~12℃/min,将步骤(3)所得样品在惰性气体氛围中,以550~750℃煅烧后,炉冷却至室温得到二次包碳的磷酸锰铁锂材料。本发明采用改进高温固相法制备了磷酸锰铁锂材料,其中二次包碳起到细化晶粒和增强电子、离子传输的作用,使得该材料展现出良好的电化学性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池用钛酸锂和二氧化钛复合材料及其制备方法。该方法是将钛源加入到溶剂中,再加入含有一定量锂源的去离子水溶液,混合搅拌至均匀后,进行水热反应;将所得沉淀分离、洗涤、干燥、研磨后,于高温下煅烧得到最终产物。采取本发明的方法,能够简单、低成本的制备出纳米尺寸的钛酸锂和二氧化钛复合材料。将其用作负极材料时,表现出优异的循环和倍率性能。
本发明提供了一种电堆式锂离子电池,其由正极集电体、负极集电体、电解质层、正极活性物质层和负极活性物质层所组成,电解质层设置于正极集电体和负极集电体之间,正极活性物质层设置于正极集电体和电解质层之间,负极活性物质层设置于负极集电体和电解质层之间,密封胶设置于正极集电体和负极集电体之间。本发明还提供了一种基于该电堆式锂离子电池的锂离子电池包。本发明所提供的锂离子电池是下一代锂电池的发展方向,将大大提高电池的能量密度和降低成本。
本发明公开了一种降低双草酸硼酸锂酸值的方法及低酸值的双草酸硼酸锂,其特点是将双草酸硼酸锂粗品溶解于极性溶剂中,向其中加入酸螯合剂搅拌反应10~180min,完毕后过滤,滤液蒸去溶剂后减压干燥,得到低酸值双草酸硼酸锂;酸螯合剂为无水无机钙盐。采用本发明提供的技术方案去得到有益效果是有效解决了常规方法制备的双草酸硼酸锂产品酸值残留较高这一缺陷,能显著的降低了产品中水分和游离酸残留。
本申请公开了一种动力锂电池破障机及动力锂电池充电方法,该动力电池破障机包括:直流供电模块以及动力锂电池高频充放电模块;所述动力锂电池高频充放电模块的工作频率大于或等于100万Hz;所述动力锂电池高频充放电模块通过充放电修复动力锂电池。本申请能够成功化解锂电池晶枝带来的锂电池衰减问题,延长锂电池使用寿命。
一种高性能锂盐复合相磷酸铁锂材料的制造方法,本发明属于新能源材料领域中锂离子电池的一种正极材料的制造方法,其特征在于:在预烧制得LiFePO4前驱体之后,加入添加剂球磨后烧结形成LiFePO4/Li1-xMgyV2-zNzO5(N=Ti?Mn和La)复合相材料。具有优良的锂离子-电子复合导体特性的锂盐Li1-xMgyV2-zNzO5与磷酸铁锂200nm左右亚微米晶粒共晶形成d50在2um左右的二次颗粒,使得粉体材料的振实密度和极片加工性能大大提高。在晶界处的锂盐固溶体既能够提供优良的锂离子和电子传导性能,又能有效地抑制磷酸铁锂颗粒在烧结时长大,电池的大电流充放电性能非常优秀。
本发明提供了一种锂离子电池及其锰酸锂正极材料,所述锰酸锂正极材料为纳米次锰酸锂,所述纳米次锰酸锂以醋酸锰、过硫酸钠和硝酸锰为原料制得的球形纳米次锰酸锂颗粒,所述纳米次锰酸锂颗粒的粒径为100-112纳米。相较于现有技术,本发明的所述锰酸锂正极材料可以提高锂离子电池的容量,改善其循环性能和充放电性能。
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