本實用新型公開了一種智能型防潮鋰電池,涉及鋰電池技術領域,針對現有的鋰電池無法在潮濕環境中工作的問題,現提出如下方案,其包括殼體,所述殼體的內側底部固定連接有多個連接塊,多個所述連接塊的上端共同固定連接有內殼,所述殼體與內殼的側壁之間固定連接有干燥條,所述內殼的內側底部固定連接有兩個互相對稱的固定套,兩個所述固定套的內側上、下均固定連接有彈簧,多個所述彈簧的一側均固定連接有與固定套滑動套接的滑塊,多個所述滑塊的一側均固定連接有連接桿,本實用新型結構簡單,可以快速將鋰電池周圍潮濕的空氣進行干燥,并且可以使得鋰電池產生的熱量排放到空氣當中,使得鋰電池的散熱效果更好,使用方便。
本實用新型公開了一種鋰電池防摔裝置,包括橡膠套、鋰電池保護外殼、減震彈簧、鋰電池保護內殼、鋰電池、高分子低結晶塑膠層、保溫層和玻璃纖維層,所述橡膠套內部設置有鋰電池保護外殼,所述鋰電池保護外殼內部設置有鋰電池保護內殼,所述鋰電池保護外殼與鋰電池保護內殼連接處設置有減震彈簧,所述鋰電池保護內殼內壁設置有鋰電池,所述鋰電池保護內殼內部設置有高分子低結晶塑膠層,所述高分子低結晶塑膠層下端設置有保溫層,通過設置的橡膠套,可以在鋰電池摔落時對其進行橡膠保護,通過在鋰電池保護內殼內部設置的高分子低結晶塑膠層,使鋰電池保護內殼具有彈性,在摔落時降低鋰電池的震動,使用安全方便,為人們提供了很大的幫助。
本發明涉及新能源材料制備領域,公開了一種制備磷酸鐵鋰和正極材料的方法,制備磷酸鐵鋰的方法包括:在添加劑的存在下,將含有FePO4、鋰源和碳源的原料進行燒結,其中,所述添加劑為在小于等于燒結的溫度下能夠分解為氣體的物質。制備正極材料的方法包括:按照前述的方法制備磷酸鐵鋰,并將獲得的磷酸鐵鋰與導電劑混合。本發明得到的磷酸鐵鋰具有比表面積大、大倍率放電與低溫放電性能好的特點。
本發明公開了一種從鋁質巖中提取金屬鋰的方法,將鋁質巖粉碎,在600-800℃下煅燒,冷卻至室溫,加入稀酸,充分反應后過濾,既得含鋰離子的浸提液,本發明是從鋁質巖中提取金屬鋰,以稀酸為浸取劑,浸提液經除雜處理后可獲得高純的鋰鹽,能耗少、提取成本低,一方面將原先難以利用的工業廢料進行了有效處理,解決鋁質巖固體廢棄物占用大量土地、對礦山周邊環境造成污染的問題,另一方面又獲得了具有高使用價值的能源資源金屬鋰,可適用于各種品味的鋁質巖,具有很好的工業應用價值。
本實用新型涉及溫控設備技術領域,尤其是一種高功率鋰離子電池智能溫控設備,針對現有技術中鋰電池的使用壽命短、受環境溫度影響大的問題,現提出如下方案,其包括殼體,所述殼體的頂部安裝有第一蓋板,所述殼體的外部均勻開設有多組第一進風口,多組所述第一進風口均延伸至殼體的內部,所述殼體的內側底部固接有引風管,所述引風管的底部延伸至殼體的底部。本實用新型結構合理,結構穩定,操作簡單,不僅實現了對鋰電池的工作溫度進行自動調節,有效的保證了鋰電池的使用效果,還實現了對鋰電池進行儲存,降低振動對鋰電池的影響,有效的延長了鋰電池的使用壽命,降低了外界環境對鋰電池的影響,易于推廣使用。
本發明公開了一種Na和Br共摻雜鋰離子負極材料及其制備方法,通過CH3COOLi、NaBr、CH3COOH和鈦酸四丁酯制備前驅體后進行煅燒即可得到共摻雜鈦酸鋰材料。陽離子摻雜能擴大鈦酸鋰的鋰層間距,增加鋰離子擴散速率,有利于提高材料容量。陰離子摻雜對電子電導率改善明顯。Na+元素和Br?的共同摻雜,既提高了電池材料的容量,而且又改善了材料的倍率性能。
本發明涉及鋰離子電池領域,公開了一種磷酸錳鐵鋰及其制備方法。該磷酸錳鐵鋰為碳包覆磷酸錳鐵鋰,碳含量為3?6wt%,容量為140?160mAh/g,0.5C/0.1C恒流充電比為85?95%,3C/0.5C恒流放電比為90?98%。該方法包括:將鋰源、可溶性錳源、可溶性鐵源、可溶性磷源、碳源和分散劑混合,進行干燥;在惰性氣氛保護下,進行第一熱處理,得到第二前驅體顆粒;將第二前驅體顆粒、碳源和分散劑混合,研磨,控制研磨過程中的輸入能量密度不小于10kwh/千克第二前驅體顆粒;進行干燥;在惰性氣氛保護下,進行第二熱處理,得到碳包覆磷酸錳鐵鋰。本發明的磷酸錳鐵鋰具有高容量以及優異的倍率充放電性能。
本發明屬于錳礦冶煉和鋰離子電池技術領域,具體涉及一種軟錳礦制備錳酸鋰正極材料的方法。該方法包括以下步驟:(1)軟錳礦與氫氧化鉀溶液混合進行加壓氧化浸出得到錳酸鉀漿液;(2)將所述錳酸鉀漿液與堿液進行高溫溶解、低溫析晶、過濾得錳酸鉀粗晶和錳酸鉀濾液;(3)將錳酸鉀粗晶與錳酸鉀濾液進行溶解、研磨、過濾得含錳堿液;(4)將含錳堿液與鋰源在還原劑苯胺作用下進行恒溫水熱反應得水熱產物,然后將水熱產物進行洗滌、干燥;在馬弗爐中煅燒一定時間得錳酸鋰正極材料。該方法具有原料豐富、綠色環保、低成本、短流程和節能降耗等多方面優勢,實現資源的最大化利用,對實現材料冶金一體化具有重大意義。
本發明公開的一種智能型鋰電池電源模組,包括由若干個鋰電池單體串聯組成的鋰電池模組,還包括雙交流電源切換電路、充放電管理單元、電壓均衡單元和壽命評估單元;本發明采用鋰電池模組作為儲能單元,鋰電池模組工作電壓高、能量密度大、體積小、使用壽命較長、綠色環保,不論生產、使用和報廢,都不含有、也不產生任何鉛、汞、鎘等有毒有害重金屬元素和物質;并且用戶能夠實時監測鋰電池模組的充放電次數、每次充放電所需的時間以及使用壽命,從而提前安排更換鋰電池模組,提高電網的運行效率。
本實用新型公開了一種電動汽車用鋰電池組的安裝結構,包括箱體(1)和箱蓋(2),所述箱體(1)內部由隔板(4)分隔成多個用于放置鋰電池組的容置腔室(3),所述箱蓋(2)內設置有一個用于安裝電池箱控制器的第一腔室(5)和多個用于安裝鋰電池組的電路板第二腔室(6),所述第二腔室(6)的位置、數量與所述容置腔室(3)的位置、數量相對應。本實用新型在同一箱體內具備多個容置腔室可以安裝多組鋰電池組,同時還在箱蓋上設置了用于安裝電池箱控制器的第一腔室以及用于安裝鋰電池組的電路板第二腔室,使得整個鋰電池箱結構緊湊,集成度高,占用體積小。
本發明屬于鋰電池材料技術領域,提供了一種鋰電池電極膠粘劑。本發明以環氧樹脂和酚醛樹脂為主要成分,環氧樹脂和酚醛樹脂的配合使用有利于增強膠粘劑的粘結性能;通過添加偶聯劑,有利于增強膠粘劑與電極表面的結合,顯著提高了膠粘劑對鋰電池集流體的粘接性能以及膠粘劑形成的膠粘層的耐電解液性能;通過添加碳納米管有助于提升鋰電池放電的穩定性,提高耐電解性能,從而增加鋰電池的使用壽命。實施例的結果顯示,本發明提供的鋰電池電極膠粘劑,粘結強度為7.23MPa,PC浸泡后的粘結強度為6.57MPa,DEM浸泡后的粘結強度為6.68MPa,首次充放電效率為98.9%,50次后的充放電效率為90.3%。
一種高電壓鋰電池正極材料、電池及制法和應用。該正極材料的結構式為Li[LixMnaNibCoc]O2·αMyOz其中?0.05<x<0.3, a.b.c均大于0.02且小于0.9,M為除鋰、鎳、鈷、錳以外的金屬元素且MyOz是一種符合化合價組成的復合氧化物,0.13≤α≤0.3, 0<y≤3, 0<z≤5, 并且0.9<x+a+b+c<1.4。本發明的正極材料通過前驅體合成工藝和摻雜包覆技術,并經過兩次粉碎、兩次除磁和兩次燒結得到,采用該正極材料制備的鋰離子二次電池具有結構穩定、電解質適用性好等優點, 用不同負極制備的鋰離子二次電池在最高工作電壓為2.8~4.8V范圍內循環穩定性好, 適用于電動汽車(xEV)及儲能系統(ESS)等長效鋰電池應用領域。
一種氣體滲透法實現缺鋰正極材料再生的裝置,包括安裝在一起的物料系統、注鋰系統、蒸發罐、氬氣儲罐、引風機、旋風分離器、送風機、冷卻器、過濾器、真空泵組、收集罐A、收集罐B、安全閥、電磁閥、止回閥、注鋰管、布袋除塵其、流量計。本發明工作時在相關機構共同作用下,鋰蒸氣能進入反應器中,物料系統將缺鋰正極材料粉末注入到物料法蘭物料管中,并在來自主管道中氬氣的攜帶下進入反應器中,缺鋰正極粉料與鋰蒸氣在反應器中充分混合均勻,并將鋰滲透到正極材料中,補充其缺失的鋰,實現缺鋰正極材料再生,獲得的材料能重新用于鋰電池的生產,實現缺鋰正極材料的回收利用,產生良好的經濟效益,本發明載氣可循環使用,降低了運行成本。
本實用新型涉及一種鋰離子電池極柱焊接防震結構,包括底座,所述底座前后對稱焊接有固定塊,所述底座頂部設有鋰離子電池芯,所述鋰離子電池芯右側對稱設有接觸片,所述鋰離子電池芯上方設有頂蓋,所述固定塊左右兩端均設有第一螺紋孔,所述底座右側設有鋰離子電池前蓋,所述鋰離子電池前蓋右側設有極柱,所述極柱數量為兩個,所述極柱貫穿連接鋰離子電池前蓋,所述鋰離子電池前蓋右側對稱設有第二螺紋孔,所述鋰離子電池前蓋頂部對稱設有第三螺紋孔,所述底座左側設有鋰離子電池后蓋,所述鋰離子電池后蓋右側對稱設有第四螺紋孔,所述接觸片上設有孔槽,防震效果全面,實用性強。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,涉及一種鋰離子電池正極材料及制法和應用。本發明正極材料具有多孔結構,其中,孔徑2?20nm的介孔孔體積占總孔體積的90%以上,其包括將原料混合后至少進行兩次燒結和兩次粉碎制得。與常規的鋰離子電池正極材料相比,本發明的鋰離子電池正極材料含有的孔主要為介孔,且介孔的孔徑主要在2?20nm范圍內,顆粒內部幾乎不存在大孔,顆粒與顆粒之間的孔分布相對合理,能給鋰離子傳輸提供有利的通道,因此能夠提供較高的容量,同時電池循環過程中阻抗的增加相對較小。
本發明公開了一種模板法制備納米鈦酸鋰的方法,將工業鈦鹽加入到水中,使工業鈦鹽完全水解得到透明的水溶液A;向A中加入4份氫氧化鈉進行中和反應,得到偏鈦酸沉淀B;用蒸餾水洗滌B中所含的工業鈦鹽的酸根離子,得到凝膠狀的偏鈦酸C;向C中加入氫氧化鋰及有機模板進行混合得到前軀體D;將D烘干脫水得到納米二氧化鈦、氫氧化鋰及有機模板的混合物E;向E中加入有機溶劑使有機模板溶出并回收,得到作為二次模板的納米二氧化鈦及氫氧化鋰的混合物F;將F進行煅燒得到納米鈦酸鋰。本發明采用模板法來制備鈦酸鋰,選用工業鈦鹽及氫氧化鋰為原料,市售有機化合物為模板材料,制備納米鈦酸鋰,能節約了生產成本,保證產品準確的鋰鈦比。
本發明公開了一種優化鋰離子電池正極片的制備方法,通過對高純鋁箔的電化學擴面腐蝕及電聚合表面改性處理之后,在鋁箔表面產生了致密的微米級隧道孔洞,以此為模板,利用產生的這種特殊的隧道孔微化學環境,通過在液相體系中進行反應結晶,在孔洞中制備出具有導電活性的空心一維納米級磷酸鐵;從而直接制備出鋰離子電池的正極片,該正極片材料的制備方式,降低了正極材料和鋁箔集流體之間產生的接觸內阻,減小了鋰離子及電子遷移阻力,提高了鋰離子電池的電容量及倍率,改善了鋰離子電池充放電的循環性能,從而在整體上提高了鋰離子電池的循環使用壽命。
本發明公開了一種石墨烯包覆鈷酸鋰電極的制備方法。包括有以下步驟:(1)鈷酸鋰電極片的制作:將鈷酸鋰粉末、導電添加劑和粘結劑充分混合研磨成漿料,將漿料涂敷在集流體上,烘干,得鈷酸鋰電極片;(2)將石墨烯溶解于乙醇中,得包覆溶液;(3)將鈷酸鋰電極片浸入包覆溶液中,攪拌包覆后,取出,得包覆后的電極;(4)將包覆后的電極放入鼓風干燥箱中干燥,然后放入真空干燥箱干燥,冷卻,得石墨烯包覆鈷酸鋰電極。本發明具有方法簡單,能在電極表面形成石墨烯包覆層,從而抑制電極表面副反應,穩定電極表面結構,提高其循環性能的有益效果。
本發明公開了一種智能型防潮鋰電池,涉及鋰電池技術領域,針對現有的鋰電池無法在潮濕環境中工作的問題,現提出如下方案,其包括殼體,所述殼體的內側底部固定連接有多個連接塊,多個所述連接塊的上端共同固定連接有內殼,所述殼體與內殼的側壁之間固定連接有干燥條,所述內殼的內側底部固定連接有兩個互相對稱的固定套,兩個所述固定套的內側上、下均固定連接有彈簧,多個所述彈簧的一側均固定連接有與固定套滑動套接的滑塊,多個所述滑塊的一側均固定連接有連接桿,本發明結構簡單,可以快速將鋰電池周圍潮濕的空氣進行干燥,并且可以使得鋰電池產生的熱量排放到空氣當中,使得鋰電池的散熱效果更好,使用方便。
一種鍶摻雜鈦酸鋰材料及其制備方法和應用,其主要涉及電池材料領域。本發明通過對鈦酸鋰材料進行鋰位摻雜并限定鋰源、鈦源和鍶源的原子摩爾比例,使得部分鋰原子點位被鍶原子取代,進而使得鈦酸鋰晶格變大,擴大了鋰離子擴散通道,減少了鋰離子擴散阻力;本發明通過制備方法的工藝控制,制備出了形貌可控的二維層片結構的鈦酸鋰材料,增加了負極材料與電解液的接觸面積,縮短了鋰離子在材料內部的擴散路徑,有效提高了材料的比容量,并減輕充放電時鋰離子嵌脫造成的結構破壞。另外,本發明提供的鍶摻雜鈦酸鋰材料的制備方法簡單易操作,所得產物形貌結構可控,比容量大,循環和倍率性能好,利于工業化應用,故具有重要的商業推廣價值。
本發明公開了一種氫氟酸浸出富集鋁質巖中鋰元素的方法,包括將鋁質巖破碎至-0.074mm,采用氫氟酸對鋁質巖中鋰元素進行攪拌浸出,攪拌強度為300r/min,氫氟酸濃度為5%~17%,氫氟酸與鋁質巖的液固比為1:4~1:10,反應溫度為25℃~75℃,反應時間為15min。本發明采用氫氟酸作為浸出劑,能有效浸出富集鋁質巖中的鋰,鋰浸出率達90%以上,同時大大減少了浸出液中主要雜質離子鋁離子的含量,有利于后續浸出液的除雜處理;且該方法具有鋰浸出率高、成本低、操作簡單、浸出時間短等優點。
本發明公開了透光蒸壓加氣鋰渣混凝土砌塊的制作方法,在該透光陳積粉煤灰加氣混凝土砌塊中,鋰渣/鋰渣混凝土再生粉40~55份,水泥10~30份,磷石膏8~15份,石灰10~15份,硅砂4~8份,鋁粉0.05~1份,7色亞克力棒占面積的10~30%。亞克力棒的布置形式可以是方形(單層或多層組合)、圓形(單層或多層組合)、數字(單個0~9或多個數字組合)亞克力棒的顏色可以是單色(紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫)或者多色組合,研制出的透光蒸壓加氣鋰渣混凝土砌塊滿足A3.5級的要求。本發明采用40~55%的鋰渣/鋰渣混凝土再生粉研制出透光砌塊,降低了鋰渣和廢棄鋰渣混凝土的污染作用,同時也拓寬了砌塊的種類,可做高層框架填充墻,具有較大的社會、經濟和環保效益。
本發明屬于有價金屬回收技術領域,公開了一種基于低共熔溶劑的廢舊鋰離子電池的鈷酸鋰閉環回收方法,采用氯化膽堿?草酸體系的低共熔溶劑在不同溫度不同時間下浸出鈷酸鋰粉末,稀釋后測定其濃度;接著加入過量的去離子水,靜置離心后,上清液蒸干水分循環利用,沉淀物干燥后退火形成Co3O4前驅體,進一步焙燒后得到再生鈷酸鋰材料。本發明的制備方法安全環保、生產成本低、設備資金投入少,在保證浸出效率高的同時,還具有溶劑易于循環利用、鈷回收流程閉環的創新點。本發明構建了ChCl:OA DES還原強化浸出、鈷離子草酸鹽沉淀、氧化再生的綠色回收工藝;可通過添加去離子水實現鈷沉淀分離和蒸發去離子水實現溶劑的可逆回收。
一種真空制備鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的方法,是配料后進行混料和活化,將混合物料在真空爐內燒結,快速冷卻即得高性能的磷酸鐵鋰正極材料;具體工藝步驟:1.將原料按比例混合配料,經球磨活化,得到混合物料;2.將混合料置于真空罐內,抽真空,再注入保護氣體,如此循環直到氧含量達到要求為止,恒溫焙燒;3.將物料快速冷卻,分級包裝,即制得LiFePO4正極材料。本發明優點:在真空下促進氣態產物產生,降低反應溫度和時間,從而降低能耗和成本;減少惰性保護氣體用量,降低二價鐵氧化,提高產品性能;物料快速冷卻以減少降溫時間、提高材料振實密度;避免材料中碳含量損失,提高批次穩定性。適用于生產磷酸鐵鋰正極材料。
本發明公開了一種由含碘溶液制備高純度三水碘化鋰聯產硫酸鋰的方法。它是以含碘溶液為原料,經預處理后在一定條件下反應,所得濾液使用負壓真空濃縮,直至出現大量晶體,所得晶體用一定量的乙醇或丙酮等有機溶劑萃取洗滌,濾餅即為副產品硫酸鋰晶體,濾液經真空濃縮并低溫結晶即得產品三水碘化鋰。本方法所得產品色澤好、純度可達99%以上,與進口產品質量相當,可廣泛應用于鋰電池制造領域;副產品硫酸鋰經后續凈化處理后也能達到較高純度作為產品出售,具有一定的經濟價值。利用此法制備三水碘化鋰,原料利用率高、工藝流程短且無廢棄物排出,是一種經濟效益好、環境污染少的綠色環保型生產工藝。
本實用新型屬于電池技術領域,且公開了一種防爆鋰電池頂蓋板及防爆安全鋰電池,包括防爆蓋板,所述防爆蓋板的外表壁開設有凹槽,且防爆蓋板的端部安裝有對接板,所述對接板靠近防爆蓋板的一側對稱連接有第二插板,所述防爆蓋板的端部兩側對稱開設有與第二插板相適配的第二插槽,所述防爆蓋板的底端安裝有頂板,本實用新型通過在頂板上增設防爆蓋板,能夠有效增加鋰電池頂蓋板的保護性能,其中,通過第一插板和第一插槽的配合,在頂板和防爆蓋板對接時,可使第一插板插設進第一插槽內,增加了對接的準確性,避免發生偏差,此外,通過第二插板和第二插槽等的配合,可實現對接板的自由拆卸,便于凹槽內活動板的安裝與拆卸。
本發明公開了鋰離子電池正極材料的錳酸鋰的制備方法,其將以化學純MnC03和電池級的Li2C03按4.6 : 1質量比配料,摻入化學純的MnC03?和電池級的Li2C03兩種總質量數的2%的混合稀土;置于球磨機中混合粉碎,在物料過200目篩-300目篩后,將物料放入電爐中,以2℃-4℃/min升溫至600℃,在此溫度下保溫6h,然后升溫到800℃-850℃,在此溫度下保溫18h,自然緩慢冷卻,得到用于鋰離子電池正極材料的錳酸鋰粉末。其具有不僅耐高溫性能好、循環性能及比容量滿足錳酸鋰實現工業化規模生產要求;而且其工藝簡單、流程短、生產成本減少。
本實用新型公開了一種一體化鋰電太陽能路燈鋰電保護裝置,包括鋰電池、光電板、燈泡、第一電阻至第五電阻、第一電容至第三電容、第一二極管、第二二極管、整流器、第一三極管、第二三極管、繼電器和時基集成芯片,當光電板工作異?;蛘咭馔鈸p壞而導致電位過高時,直流電壓經第四電阻和第五電阻限流,送至第三電容濾波及整流器整流后,觸發第二三極管導通,時基集成芯片輸出低電平,第一三極管截止,繼電器的常開觸點開關斷開,將鋰電池與燈泡斷開,有效地保護鋰電池不受損壞。本實用新型能夠在光電板發生異常的時候及時對鋰電池進行保護,在啟動時延時打開,避免大幅度放電,能夠有效的保護鋰電池,提高鋰電池的使用壽命,具有推廣應用的價值。
本實用新型提供了一種鋰離子電池微波處理裝置和包含其的廢舊鋰離子電池處理系統。本實用新型鋰離子電池微波處理裝置包括:封閉式結構主體,以及設置于封閉式結構主體內的微波裝置;其中,所述微波處理裝置對破碎后的鋰離子電池進行微波輻照處理。本實用新型中,通過設置微波輻照裝置,從而能夠將破碎后鋰離子電池中的含碳電解質、隔膜,以及正負極粘結劑等有機物進行炭化處理,通過進一步的分選,能夠將廢舊鋰離子電池中的正負極材料和極片等金屬成分進行有效回收,同時還不會產生有機物污染。
本發明公開了一種利用含鋰鋁質巖制備碳酸鋰的方法,S1,將含鋰鋁質巖和硫磷混酸浸出劑混合,浸出,過濾得到含鋰浸出液;S2,加入雙氧水,攪拌,加入氨水溶液調節pH,補加水稀釋,過濾得到含鋰凈化液;S3,蒸發濃縮,形成熱的飽和溶液,冷卻結晶,析出硫酸銨和磷酸二氫銨混合晶體,得到含鋰濃縮液;S4,加入氯化鎂,再逐漸添加氫氧化鈉溶液調節pH,攪拌,在常溫下反應,反應結束后,過濾,得到除磷濾液;S5,將除磷濾液加熱濃縮,加入固體碳酸鈉,反應結束,趁熱過濾,用開水洗滌沉淀,烘干得到碳酸鋰。本發明采用化學沉淀法,以氨水為鋁沉淀劑,以鎂鹽為磷沉淀劑,實現鋰鋁分離和鋰磷分離,最終制得碳酸鋰。
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