一種提高錳酸鋰正極材料性能的方法,包括以下步驟:(1)將粒度D50≤35μm的錳酸鋰用蒸餾水洗滌除雜,然后脫水干燥,得除雜錳酸鋰產品;(2)將除雜錳酸鋰產品加入陰離子化合物,混勻后在400~600℃溫度下恒溫煅燒2~8h,然后繼續升溫到700~1000℃恒溫煅燒7~20h,冷卻至室溫,研磨至粒度D50≤35μm,得錳酸鋰正極材料。本發明方法制得的錳酸鋰正極材料首次放電容量比容量可達125mAh/g;在55℃高溫條件下,經過50次循環后,放電容量保持率達95%以上;本發明方法采取二次煅燒錳酸鋰產品,能提高材料的容量,增強結構的穩定性,改善材料的性能;工藝簡單,條件溫和,適宜規?;I化生產。
本發明公開一種錳酸鋰正極材料及其制備方法,該制備方法包括以下步驟:取氟化物做粉碎處理;將粉碎處理后的氟化物、以及碳酸鋰、錳源材料和硼酸混合得到混合物,將所述混合物進行一次燒結生成摻氟的錳酸鋰;按比例稱取所述摻氟的錳酸鋰和氫氧化鋁,進行二次燒結,生成所述錳酸鋰正極材料,所述摻氟的錳酸鋰和所述氫氧化鋁的摩爾比為1:0.02~0.1。本發明提供的制備方法制備成本低制備方便,制備的碳酸鋰正極材料循環性能好、容量高。
本發明公開了一種原位包覆鋰離子電池正極材料的改性方法,包括下述的步驟:將經過干燥的包覆原料加入電解液中,并使包覆原料均勻分散在電解液中;將上述電解液與鋰離子電池正極、負極組裝成鋰離子電池;將組裝好的鋰離子電池進行充放電循環,在充放電循環過程中包覆原料在正極材料表面原位形成一層包覆層。本發明將包覆原料加入鋰離子電池電解液中均勻分散后,不需改變正負極制備工藝和電池組裝工藝,不需改變鋰離子電池充放電電壓,可在原有的生產條件下生產,不用增加包覆工藝流程。只需在配制電解液時將添加劑加入其中,通過充放電循環便可實現原位包覆,并且對鋰電池性能改善顯著。
本發明公開了一種從含鎳鈷錳鋰的混合溶液中高效分離有價金屬的方法,包括以下步驟:(1)向裝有底流的反應釜中同時加入含鎳鈷錳鋰的混合溶液和堿溶液進行沉淀反應,保持加熱和攪拌,控制含鎳鈷錳鋰的混合溶液和堿溶液的添加速度以控制溶液的pH值為8?14;(2)待含鎳鈷錳鋰的混合溶液添加完畢后,繼續添加堿溶液控制漿料的pH值穩定在10?12,停止添加堿溶液,保溫攪拌陳化反應;(3)將步驟(2)中陳化后的漿料進行固液分離得到沉淀渣與沉淀母液,所得沉淀渣為鎳鈷錳氫氧化物與氧化物的混合物,所得沉淀母液為富鋰溶液。本發明的方法,含鎳鈷錳鋰混合溶液中鎳、鈷、錳、鋰的回收率均大于99%。
本發明提供一種含偏磷酸鹽鋰離子電池正極材料的制備方法。含偏磷酸鹽鋰離子電池正極材料的制備方法,包括:將含鋰氧化物與磷酸二氫鹽混合后在氧化性氣氛中煅燒得到鋰離子電池正極材料;含鋰氧化物的通式為LiaNibCocMndX1?b?c?dO2,其中X包括Al、Mg、Zr中一種或多種。本申請提供的含偏磷酸鹽鋰離子電池正極材料的制備方法,包覆效果好,包覆物雜質少,制備方法簡單,使用其制得的鋰離子電池,循環性能和安全性好。
磷酸鐵鋰鋁碳復合正極材料及其制備方法。本發明的磷酸鐵鋰鋁碳復合正極材料是在磷酸鐵鋰或摻雜有金屬離子的磷酸鐵鋰晶格表面均勻包覆有鋁單質和碳復合微粒構成的導電層,所述鋁單質占復合材料重量百分比的0.1~10%;所述碳復合微粒占復合材料重量百分比的0.1~10%。本發明通過單質鋁和碳復合微粒的包覆,有效地提高了磷酸鐵鋰材料的導電性。具有導電性能好,低溫性能優越,材料結晶度好,顆粒細小,綜合性能好等特點。本發明的制備方法根據金屬鋁熔點較低(660.4℃)的特點,對磷酸鐵鋰半成品在高溫下進行熔融包覆,簡化了磷酸鐵鋰的包覆工藝,且采用金屬鋁及碳包覆成本低廉,適合于工業化生產。
本實用新型涉及一種低電壓鋰離子電池,其正極集流體到負極集流體之間包括依次設置的正極材料層、電解質層和負極材料層,所述正極材料層中的活性材料為TiNb207材料或鈦酸鋰材料,所述電解質層為固態電解質層或由隔膜和液體電解質層組成液膜層,所述負極材料層中的活性材料為石墨材料、硅碳材料、硬碳材料、軟碳材料或鋰金屬材料;所述低電壓鋰離子電池中TiNb207材料或鈦酸鋰材料的中值電壓范圍為1.5V~1.8V(vs.Li/Li+),該類材料晶體結構穩定,一直被用于鋰離子電池的負極材料,在本實用新型中將其作為提供低電壓長壽命的正極材料使用,不僅具有創新性和挑戰性,同時使鋰離子電池具有更好的循環壽命。
本發明屬于鋰硫電池電解液技術領域,具體公開了一種鋰硫電池電解液,其包含導電鋰鹽、有機溶劑和添加劑A,所述添加劑A的結構式為X為鹵素原子(F、Cl、Br、I)中的一種,其在電解液中的質量百分含量為0.1%~5wt%。所述添加劑A可在鋰金屬負極表面發生反應,反應形成的無機物LiX、Li2SO3Li2SO4和?N=C=O電聚合形成的有機物改善了SEI膜的組分,提高了鋰金屬負極的界面穩定性,有效提升了電池的放電比容量和循環穩定性。
本發明公開了一種復合包覆劑、高電壓鈷酸鋰及其制備方法,該復合包覆劑包括第一包覆劑和第二包覆劑,第一包覆劑為吸附鋰離子的α?磷酸鋯,第二包覆劑為吸附稀土離子的銨代α?磷酸鋯。在第一包覆劑中,鋰離子與α?磷酸鋯的摩爾比為1:1~1 : 3,在第二包覆劑中,稀土離子與銨代α?磷酸鋯的摩爾比為1:1~1 : 3。上述復合包覆劑,將α?磷酸鋯進行吸鋰處理,形成負載有大量鋰離子的磷酸鋯,一方面提高磷酸鋯本身的電導率,另一方面形成層狀嵌鋰化合物,提高鋰離子擴散速率。同時,將一部分α?磷酸鋯進行負載稀土金屬元素處理,為稀土金屬的均勻包覆提供載體。上述復合包覆劑可在鈷酸鋰表面形成均勻包覆,并且導電性好。
本發明公開了一種含腈類化合物的電解液、其制備方法及鋰二次電池,屬于鋰電池技術領域。本發明公開的一種含腈類化合物的電解液,該腈類化合物的結構式為R?O?CH2CH2CN,其中R基團可為碳鏈為1?10的烷基、取代烷基、氟代烷基;該電解液的制備方法為將鋰鹽溶解到該腈類化合物和氟代碳酸乙烯酯的混合溶劑中,其中所述電解液的鋰鹽濃度為1 mol/L,氟代碳酸乙烯酯與腈類化合物的體積比為1∶(2~9);本發明還公開了使用該含腈類化合物電解液的鋰二次電池,鋰金屬負極和高壓正極在該含腈類化合物電解液體系中可分別表現出良好的循環性能和容量發揮。本發明的腈類化合物制備簡單、對鋰鹽有較好的溶解性,用作鋰二次電池電解液具有一定的應用前景。
本實用新型公開了一種鋰電池生產線智能管理系統,包括:檢測系統、分析系統和控制系統;其中:檢測系統與分析系統電連接,對鋰電池的生產過程進行實時參數檢測,并將檢測到的參數信息發送至分析系統;分析系統與控制系統電連接,接收所述參數信息,并對參數信息進行分析和計算,并將分析和計算后的信息發送至控制系統;控制系統根據接收到的分析系統發送的信息生成控制信號,對鋰電池的生產設備進行實時控制。本實用新型能夠實現對鋰電池的生產線進行實時的檢測和管理,進而提高鋰電池生產的自動化水平和鋰電池的質量。
本實用新型提供一種船舶用的可快速更換的鋰電池組,它包括有控制電路,控制電路分別與穩壓電源ECH、應急電源EGB連接,穩壓電源ECH包括有電池架,電池架內設有鋰電池放置層,鋰電池放置層內設有若干個鋰電池放置區,每個鋰電池放置區下部兩側均固定有L形的導向軌道,兩條導向軌道之間活動安裝有電池箱,電池箱前側側壁上設有供電接口,每個鋰電池放置區下方的水平支撐梁上均設有一組限位組件,豎向隔條上安裝有接頭組件,接頭組件與供電接口配合使用,電池架頂部設有U形的冷卻水管。本方案后的結構緊湊、使用效果好。
本實用新型公開了一種鋰電池組的密封結構,包括鋰電池本體,所述鋰電池本體由鋰電池殼體、銅合金極柱、鋁合金極柱、密封層和電解液組成,所述鋰電池本體的上端設有銅合金極柱和鋁合金極柱,所述銅合金極柱和鋁合金極柱的下側設有密封層,所述密封層下側設有電解液,所述密封層和極柱之間設有金屬化陶瓷環,所述密封層包括蓋板、減震層、保護板、吸水墊片和絕緣板,所述極柱通過金屬化陶瓷環利用釬焊工藝與蓋板焊接連接,所述鋰電池本體的底部設有絕緣板。該實用新型采用陶瓷作為密封結構的主要材料,提高了密封結構的可靠性和壽命,ABS/PC合金樹脂作減震層使其更具密封性、耐熱性、抗震性、防漏電和強度阻燃性,環保無污染。
本實用新型公開了一種鋰電池的厚度整形裝置,包括頂進裝置基座、擠壓裝置主體、擠壓裝置副體、頂進裝置主體、擠壓槽、擠壓塊,所述連接固定桿的頂部連接于限位塊,所述連接固定桿遠離所述頂進裝置基座的一端連接于連接固定孔,所述擠壓裝置副體上靠近所述擠壓裝置主體的一側設置有所述連接固定孔,所述擠壓裝置副體位于所述連接固定孔的一側設置有所述擠壓槽。本實用新型一種具有結構簡單牢固并且安全可靠,方便操作,能夠一次對多塊鋰電池的厚度進行整形,同時還能讓整形完成后的鋰電池厚度均勻,提高鋰電池整形工作的效率,增加鋰電池整形生產的效益,并保障鋰電池整形工作的質量等優點的鋰電池的厚度整形裝置。
本發明公開了一種鋰電池用磷酸鐵的制備方法,所述磷酸鐵包含由多個一次粒子凝聚的二次粒子,所述一次粒子呈中空多孔球形結構;二次粒子呈中空多孔類球形結構。本發明方案的磷酸鐵呈獨特的中空多孔類球形結構,以其為前驅體制得的磷酸鐵鋰具有多孔結構,增大了電解液與正極材料的接觸面積,具有良好的浸潤性;同時,多孔結構還具有降低離子擴散阻力等優點;中空結構,縮短了鋰離子的擴散路徑,同時還為鋰離子的擴散提供了多種路徑,解決了現有技術中的磷酸鐵鋰材料存在的擴散速度低、極化等問題,因此,利用該磷酸鐵鋰為前驅體可以制得具有良好性能的磷酸鐵鋰,尤其具有良好的低溫性能。
本發明公開了一種鋰電池回收用收集裝置,包括基座、第一標簽、不可回收箱、掛鉤、保持架、投放口、遮擋棚、密封蓋、鋰電池收集口、鋰電池回收箱、第二標簽、把手、鎖、可回收箱、廢舊鋰電池、電解液、正極、隔膜、負極、彈簧座、擋板、風機和隔板,保持架的上方設置有遮擋棚,投放口的內部靠近上方位置安裝有掛鉤,不可回收箱的右側設置有可回收箱,本發明結構新穎、設計合理、制作成本低,可以對廢舊鋰電池進行分類回收,避免廢舊鋰電池對環境造成污染,同時對其他垃圾也能合理收集,增強功能的多樣化,提高廢舊鋰電池回收效率,使得二次污染殘留得到改善,節約資源,保護環境,適合廣泛推廣。
本申請涉及電池材料回收工藝技術領域,尤其涉及一種碳酸鋰的回收方法和裝置,該方法包括如下步驟:將廢舊三元正極材料進行還原處理得到含單質鎳和鈷以及鋰離子的還原料;向還原料中加水進行研磨得到漿料;將漿料進行第一過濾處理得到第一濾液和濾渣;將二氧化碳通入第一濾液中進行碳化沉鋰處理得到沉鋰漿料;將沉鋰漿料進行第二過濾處理得到碳酸鋰。本申請將廢舊三元正極材料中的鋰以碳酸鋰的形式回收,不僅過程條件易于控制,用時短,耗能少,而且鋰回收效率高,因此降低了回收成本,另外整個工藝過程不易產生廢水,過程綠色環保,在廢舊三元正極材料回收領域中具有很好的應用前景。
本發明公開了一種鋰電池保護組件,涉及鋰電池保護技術領域,包括保護殼,所述保護殼的底端連接有底座,且保護殼的外壁設置多組卡扣機構,所述保護殼的外壁位于卡扣機構的上方設置有延伸至保護殼內部的兩組散熱窗。本發明通過設置儲熱層、固定座機構和密封條,一號吸熱環將鋰電池工作時產生的熱量通過導熱芯傳遞至儲熱層的內部,儲熱層持續的對密封條傳遞熱量,致使密封條受熱體積變大,繼而密封保護殼與底座之間的縫隙,防止外界灰塵和水分進入,二號吸熱環吸收鋰電池工作時產生的熱量進入本體內部,且將熱量傳遞至膨脹環的內部,膨脹環受熱體檢變大與鋰電池外壁緊密貼合,避免外界的撞擊力造成鋰電池晃動的現象,且提高鋰電池的使用壽命。
本發明公開一種高循環鋰電多元正極材料NCM及其制備方法。本發明的多元正極材料包括表面改性層,其結構式為:LixNi1-y-zCoyMnzO2,1< x≦1.2,0≦y≦1/3,0≦z≦1/3;本發明的制備方法為將可溶性鋰鹽、多元前驅體與分散劑一起混合均勻后進行燒結,然后與包覆物質B混合后再次燒結,得到本發明的多元正極材料。本發明在反應的過程中加入分散劑,提高反應的均勻性,減少或消除反應過程中產生的氧缺陷。使用本發明制備的正極材料提高了材料的結構穩定性,同時減少了材料在電阻和放電電位之間的差異,可以使得二者在鋰離子的脫嵌上較為達到一致,穩定了物質的結構,提高了材料的安全性和電化學性能。
本發明公開了一種石墨型氮化碳修飾鋰離子電池正極材料,制備方法如下:將三聚氰胺粉末加熱聚合,得到黃色塊體狀的石墨型氮化碳,然后將石墨型氮化碳放入容器中,加入甲醇溶液超聲分散,形成均勻的石墨型氮化碳分散液;將鋰離子電池層狀正極材料加入甲醇溶液中攪拌分散,得到鋰離子電池層狀正極材料分散液;將鋰離子電池層狀正極材料分散液加入到石墨型氮化碳分散液中攪拌,然后抽濾,烘干,研磨,即得表面包覆的鋰離子電池正極材料。本發明的石墨型氮化碳修飾鋰離子電池正極材料經石墨型氮化碳修飾,比容量和循環穩定性都有明顯提高。
本申請涉及電池材料領域,具體而言,涉及一種石墨復合材料及其制備方法、鋰電池負極。石墨復合材料包括:內核,內核包括石墨;以及外殼,外殼包覆于內核外,外殼包括預鋰化固體電解質、導電劑以及碳。固態電解質可以提升材料的鋰離子傳輸速率,導電劑可以有效改善固體電解質自身電子導電率差的問題從而提高石墨復合材料的電子導電率;固態電解質在充放電過程中會導致鋰離子損耗,預鋰化固態電解質能有效避免該問題,此外,石墨復合材料的外殼具有人工SEI膜的作用。本申請提供的石墨復合材料能有效提高提升材料的首次效率及鋰離子導電率。
本發明公開了用仲酰胺/磷酸三烷酯復合溶劑從含鎂鹵水中分離鎂提取鋰的萃取體系、萃取方法和其應用。萃取體系中含有仲酰胺和磷酸三烷酯分別由其單一化合物或兩種以上的混合物組成,分子中碳原子總數分別為12~18和12~36,萃取體系的凝固點小于0℃。在有機相與鹵水相體積比1~10:1、鹵水密度為1.25~1.38g/cm3和溫度0~50℃下進行單級或多級逆流萃取,反萃取得到低鎂鋰比水相,經過濃縮、除雜與制備,分別得到氯化鋰、碳酸鋰和氫氧化鋰。本發明的優異效果:仲酰胺萃取劑分子結構簡單,容易生產,磷酸三烷酯改進復合溶劑的粘度等性質;Li+多級萃取率高,鋰鎂分離系數大,用水反萃取,酸堿消耗大大減少;萃取分離流程縮短,萃取體系溶損小,具有工業應用價值。
本發明公開了用仲酰胺/叔酰胺復合溶劑從含鎂鹵水中分離鎂提取鋰的萃取體系、萃取方法和其應用。萃取體系中含有仲酰胺和叔酰胺分別由其單一化合物或兩種以上的混合物組成,分子中碳原子總數分別為12~18和18~32,萃取體系的凝固點小于0℃。在有機相與鹵水相體積比1~10:1、鹵水密度為1.25~1.38g/cm3和溫度0~50℃下進行單級或多級逆流萃取,反萃取得到低鎂鋰比水相,經過濃縮、除雜與制備,分別得到氯化鋰、碳酸鋰和氫氧化鋰產品。本發明的優異效果:仲酰胺萃取劑分子結構簡單,容易生產,叔酰胺改進復合溶劑的粘度等物理性質;Li+多級萃取率高,鋰鎂分離系數大,用水反萃取,酸堿消耗大大減少;萃取分離工藝流程短,萃取體系溶損小,具有良好的工業應用價值。
本發明公開了一種鋰離子電池負極材料的制備方法及其相關產品,該方法包括:選擇一金屬箔作為集流體,并對其進行預處理,清洗表面;貼附一多孔納米模板在經過上述預處理的金屬箔表面上;利用脈沖激光沉積系統,沉積SnO2;進行退火處理;移除多孔納米模板,在所述的金屬箔上得到SnO2納米柱陣列。該方法采用脈沖激光沉積制備鋰離子電池負極材料能很好的限制產物的團聚、避免雜質的引入,具有制備流程簡單、工藝可靠等優勢;同時制備所得的高度有序的SnO2納米柱陣列材料還具有界面清晰、結構完整等優點;作為鋰離子電池負極材料能夠提供高效的電子傳輸通道,最重要的是在充放電過程中能有效的緩解體積膨脹,改善電池的循環性能,提升電池的使用壽命。
本發明公開了一種表面有機修飾層保護的三維多孔鋰負極及其制備方法和應用,包括集流體、復合于集流體表面的多孔碳以及復合于多孔碳表面的有機聚合物修飾層,所述多孔碳為具有內部連通孔結構的碳骨架材料,連通孔形成的裝填腔室內填充有金屬鋰;所述的有機聚合物選自卟啉類衍生物在ZnP3?環己烷中生成的凝膠、二茂鐵凝膠、二元胺與石膽酸共混凝膠、羧氨酸基與鄰二甲苯生成的凝膠中的一種或者多種,有機聚合物的粘度為15~50mPa·s;分子量為8000?15000。本發明通過高比表面積多孔碳以及有機聚合物修飾層的雙重作用,協同提升金屬鋰二次電池循環庫倫效率,增加其循環壽命。
本發明公開了一種七氟丁酰氯作為添加劑的電解液,包括鋰鹽、非水有機溶劑和添加劑,所述添加劑為七氟丁酰氯,其濃度為0.5wt%?2wt%,所述非水有機溶劑為環狀碳酸酯和鏈狀碳酸酯的混合物,所述環狀碳酸酯與所述鏈狀碳酸酯的體積比為(1?9):(1:9),所述鋰鹽濃度為0.8?1.2M。本發明采用上述一種七氟丁酰氯作為添加劑的電解液及其鋰離子電池,向碳酸鹽電解液中引入七氟丁酰氯作為電解液添加劑,極大的抑制了鋰金屬負極中鋰枝晶的生長,提高了鋰金屬電池的電化學穩定性。
本發明涉一種醚基鋰電池電解液及其制備方法和應用,該電解液包括鋰鹽、溶劑和稀釋劑,其中,鋰鹽包括LiFSI或LiFC,溶劑包括DME或DH,稀釋劑包括HFE,醚基電解質的濃度≥4mol/L。DME或DH為粘度低,電化學穩定性高,不與Li+溶劑化的惰性溶劑,可以很好地解決離子電導率低,影響電池的倍率性能;鋰在低溫時容易析出,導致低溫性能差;粘度較大,難以濕潤分離器,降低電池性能;以及經濟成本過高,難以大規模商業應用的問題。醚基電解質的濃度≥4mol/L,局部高濃度的電解液與高濃度的電解液同樣保持了良好的成層性能,使電池仍然具有抑制鋰枝晶生長等優異的性能。本發明還提供了上述電解液的制備方法和含有上述電解液的鋰電池。
本發明公開了一種鋰電池多路電壓均衡控制裝置及系統,包括若干相互并聯的鋰電池組;所述鋰電池組包括若干相互串聯的鋰電池單體;所述鋰電池單體均依次電連接有開關、二極管和充電接收線圈形成回路;鋰電池單體并聯連接有電壓檢測裝置,對應所述充電接收線圈安裝有充電發射裝置,充電發射裝置電連接有充電總線;所述電壓檢測裝置通訊連接有BMS系統,BMS系統與開關通訊連接。本發明對鋰電池串的電壓有均衡作用,有效克服了電池充電時出現的過充現象,提高了電池使用壽命,降低了燃爆發生的可能性,同時有效降低了電池燃爆事故發生的幾率和發生時損失。
本實用新型公開了一種鋰電池清洗機,其包括機架、傳送帶、清洗噴嘴和擋板,所述機架上套設有轉軸;所述傳送帶繞設于所述轉軸上,鋰電池放置于所述傳送帶上并隨傳送帶轉動;所述清洗噴嘴固定于所述機架上且位于所述傳送帶下方的一側;所述擋板固定于所述機架上且位于遠離所述清洗噴嘴的所述傳送帶下方的另一側,所述擋板與所述傳送帶的垂直距離小于鋰電池的高度。當清洗噴嘴朝鋰電池噴射清洗液時,鋰電池受到噴射后會朝遠離清洗噴嘴的方向移動,而由于遠離清洗噴嘴的傳送帶下方的另一側上設置有擋板,且擋板與傳送帶的距離小于鋰電池的高度,使鋰電池剛好會被擋板擋住,而避免鋰電池在沖刷方向上被沖刷跌落,提高了產品良率,降低了生產成本。
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