本發明涉及充電電池領域,尤其涉及一種納米級磷酸鐵鋰電極片。一種高容量長壽的納米級磷酸鐵鋰電極片制備方法,包括以下步驟選用納米級磷酸鐵鋰粉體作為粉體原料,配置磷酸鐵鋰預混液,混合研磨,制備漿料,取預涂炭鋁箔將漿料均勻涂在預涂炭鋁箔的表面并通過熱輥壓機熱輥壓,加熱,得到輥壓壓實密度為2.8±0.3g/cm3、平整而均勻的納米磷酸鐵鋰正極極片;并且包括在步驟四之前的任意位置配置膠液的步驟。本發明預混液在研磨機內混合并加入分散劑和超聲波輔助分散,有效避免了二次團聚,最終制備出了納米級的磷酸鐵鋰電極片,極大提高了電極片的壓實密度,進而改善了電池的容量,還使得電池的充放電次數大大提高,使得磷酸鐵鋰電池真正具有了實用價值。
本發明涉及一種超薄鋰箔的成型裝置,包括工作臺基座(1)、加熱裝置(2)、壓板(3)、支架(4)、粗調進給擠壓機構(5)、微量進給擠壓機構(6)、精密進給擠壓機構(7)。通過設置粗調進給擠壓機構、微量進給擠壓機構、精密進給擠壓機構,進行由粗到細再到精密共三次的調節控制,而將鋰箔厚度分步遞進處理,可獲得質量可靠、厚度在0.1mm以下的超薄鋰箔;同時加熱裝置能夠提高金屬鋰錠的塑性,使得擠壓過程更加均勻有效,并且鋰箔厚度均勻、不容易斷裂。本發明還公開一種超薄鋰箔的制備方法,采用如上述的成型裝置,同樣具有能夠得到超薄鋰箔,并且鋰箔厚度均勻、不容易斷裂的優點。
本發明公開了一種非水電解液,包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑,按在非水電解液中的質量百分含量,所述添加劑組成為:腈類添加劑0.2?2%,功能添加劑5~15%。本發明還提供含有該非水電解液的鋰離子電池。本發明的鋰離子電池通過優化配方,含有三種鋰鹽組成的混合鋰鹽和獨特的組合添加劑,提高了電解液的熱穩定性,明顯改善了電解液的高溫存儲和高溫循環性能,在低溫和常溫環境下可有效防止電解質在陰極表面的氧化和電解液的分解,提高鋰離子電池的低溫性能和循環壽命。
本實用新型涉及新型電池技術領域,具體為一種防水鋰電池外殼,包括鋰電池上防水蓋和鋰電池下防水蓋,所述鋰電池上防水蓋和鋰電池下防水蓋均為中空無蓋立方體,且中空鋰電池下防水蓋卡接于鋰電池上防水蓋內,所述中空鋰電池下防水蓋外壁的底部固定連接有密封橡膠墊圈;所述鋰電池上防水蓋的內壁對稱固定安裝有連接腔體,連接腔體延伸至鋰電池上防水蓋的外側,其中連接腔體的內腔中靠近鋰電池上防水蓋的一端與彈簧固定連接,彈簧遠離鋰電池上防水蓋的一端上固定連接有卡緊銷。安裝該防水外殼的時候,只需將鋰電池上防水蓋和鋰電池下防水蓋配合卡接,通過密封橡膠墊圈阻擋水進入防水外殼內,便可達到較好的防水效果。
本發明公開了一種含硅溶劑和吡唑類添加劑的電解液及使用該電解液的鋰離子電池。該含硅溶劑和吡唑類添加劑的電解液包含鋰鹽、有機溶劑和添加劑;其中,所述有機溶劑中包含硅代有機溶劑,所述添加劑中包含吡唑類化合物,所述有機溶劑中還包含鏈狀碳酸酯類、環狀碳酸酯類、羧酸酯類中的一種或多種有機溶劑。本發明中硅代溶劑與吡唑類化合物相配合,輔以其他有機溶劑和添加劑,合理配比,配制的鋰離子電池高電壓電解液能夠有效改善低溫條件下鋰離子在電解液中的電導率,抑制了由于成膜造成的阻抗增加,有效改善了電池的循環性能和低溫性能。
本發明公開了一種動力鋰離子電池全金屬回收循環利用的方法。本發明以廢舊鋰離子電池為原料,采用拆解?篩分、焙燒工序將電池極粉從電池中與其它部分分離出來,然后經過酸浸得到含鈷、鎳、錳、鋰的浸出液,經過萃取實現鈷、鎳、錳、鋰的分離提純,得到電池級硫酸鈷、硫酸鎳、硫酸錳,再進行鋰鈉分離,沉鋰、濃縮得到碳酸鋰和硫酸鈉產品。本發明綠色、高效,無危廢生成,可實現規?;a。從廢舊動力鋰電池中系統地回收各有價金屬,回收率分別是Co>95%、Ni>95%、Mn>98%、Li≥94%,水循環利用率>95%。本發明得到的硫酸鎳液、硫酸鈷液、硫酸錳液、碳酸鋰均達到電池級產品標準。
本發明公開了一種基于鋰電池降低燃燒幾率的外殼結構,包括外殼,所述外殼的下部安裝有密封板,且密封板的上部固定安裝有八組隔板。有益效果:本發明通過阻燃沙,當七組鋰電池短路起火時,明火的外焰溫度過高,會將塑料隔離布烤化,阻燃沙會途經濾網板落下,將七組鋰電池覆蓋,使明火隔絕氧氣,無法繼續進行燃燒,當需要安裝阻燃沙時,倒置外殼,利用外螺紋與內螺紋相互嚙合,逆時針旋轉濾網板,當濾網板與外殼分離時,抽出濾網板,將阻燃沙倒入,再對濾網板進行復位,最后翻轉外殼,完成阻燃沙的安裝,泡沫膠起到安裝塑料隔離布的作用,通過設置的阻燃沙,能夠及時撲滅燃燒的七組鋰電池,為基于鋰電池降低燃燒幾率的外殼結構的使用帶來安全防護。
本實用新型公開了一種應用于鹵水提鋰設備的吸附劑回收裝置,所述的鹵水提鋰設備包括機架,所述的機架上設有往復回轉運行的濾布,以及沿濾布前進方向依次設置的鹵水回收桶、鹽洗脫液收集桶和鋰洗脫液收集桶;所述的吸附劑回收裝置包括與所述的鹵水回收桶、鹽洗脫液收集桶和鋰洗脫液收集桶中至少其一相連的第一吸附劑回收機構。本實用新型的應用于鹵水提鋰設備的吸附劑回收裝置中,第一吸附劑回收機構用于對鹵水回收桶、鹽洗脫液收集桶和鋰洗脫液收集桶中至少其一內含有的吸附劑進行回收,經吸附劑回收后的鹵水、鹽洗脫液或鋰洗脫液再送往下游工序,避免吸附劑流失,大大降低了鹵水提鋰設備的吸附劑投產成本。
本發明涉及六氟磷酸鋰制備領域,公開了一種制備高純六氟磷酸鋰的純化方法。該方法包含以下步驟:1)得到混合氣體;2)得到六氟磷酸鋰溶液;3)六氟磷酸鋰沉淀結晶;4)將六氟磷酸鋰粗品溶于醚類溶劑,過濾不溶物;5)六氟磷酸鋰重結晶;6)六氟磷酸鋰晶體送入溶出磨進行球磨;7)過濾洗滌,真空干燥,得到高純六氟磷酸鋰。該方法不僅能夠去除未反應的原料和一些副產物,還能去除與六氟磷酸鋰配位形成復合物的HF或者在結晶過程中包覆在晶體內部的雜質,得到高純六氟磷酸鋰,純度在99.9%以上,顆粒較小且粒徑分布均勻,使用效果更好;制備步驟簡單,工藝要求不高,成本較低,適于推廣和應用。
本發明公開了一種基于大數據的電動汽車鋰電池的容量校正方法,應用于云端服務器,電動汽車上設置無線傳輸裝置,方法包括:接收由第一無線傳輸裝置實時上傳的與第一無線傳輸裝置對應的電動汽車的電池校正信息,電池校正信息包括與第一無線傳輸裝置對應的電動汽車的鋰電池的校正電池溫度;基于電池校正信息獲得與校正電池溫度對應的特定放電曲線;接收由第二無線傳輸裝置發送的校正指令,基于校正指令判斷與第二無線傳輸裝置對應的電動汽車的當前放電曲線與特定放電曲線是否匹配,校正指令包括與第二無線傳輸裝置對應的電動汽車的鋰電池的當前放電曲線及當前電池溫度;基于判斷結果對與第二無線傳輸裝置對應的電動汽車的鋰電池的容量進行校正。
本發明公開了一種高溫水相法制備的高純雙草酸硼酸鋰及其應用。所述制備方法包括高溫預溶、鋰化水解、高溫脫水、溶解提純、動態結晶、干燥,其中,所述高溫預溶是將去離子水加入到反應釜中,在攪拌條件下,按照摩爾配比加入草酸二水合物和硼酸,升高溫度后,在高溫條件下預溶一段時間;所述動態結晶、干燥是在溶解提純后將母液加入到結晶釜中,開啟攪拌,并逐漸降溫至晶體析出,過濾后將晶體進行真空干燥,得雙草酸硼酸鋰成品。本發明采用的高溫預溶步驟,保證了反應物料混合均勻,對設備和反應條件要求低,可提高反應轉化率和產率;采用的動態結晶法,使得制備的產品純度高,對于提高鋰離子電池性能的應用具有巨大優勢。
本實用新型提供了一種提鋰裝置用洗鹽回水結構,屬于吸附提鋰設備技術領域。它包括位于帶式真空過濾機上方的洗鹽出水機構,該洗鹽出水機構用于向帶式真空過濾機噴灑洗鹽液,在帶式真空過濾機上且與洗鹽出水機構對應的位置設有洗鹽液回收機構,該洗鹽液回收機構的出口位于洗鹽出水機構后方且洗鹽液回收機構的出口同時也位于帶式真空過濾機上方。本實用新型經過洗鹽液回收機構后,從洗鹽工序洗出的鋰鹽可再次被吸附劑吸附,避免鋰鹽浪費,從而對原料鹵水中的鋰鹽的利用率得到提高。
本發明公開了一種不飽和硫酸酯鋰的制備方法,包括:(1)制備硫酸乙酯鋰:在N2氛圍下,將鋰鹽溶解于第一溶劑中,制得懸浮液,向懸浮液中加入硫酸二乙酯進行反應,得到反應液,將反應液過濾,減壓濃縮,真空干燥,得到硫酸乙酯鋰;(2)制備不飽和硫酸酯鋰:在N2氛圍中,將步驟(1)制備得到的硫酸乙酯鋰與不飽和醇在催化劑作用下于第二溶劑中進行反應,得到不飽和硫酸酯鋰粗品,將不飽和硫酸酯鋰粗品抽濾,洗滌,真空干燥,得到不飽和硫酸酯鋰產品。本發明具有工藝簡單,成本低,對設備要求低,產品應用前景好的優點。
本實用新型涉及貼標機技術領域,且公開了一種鋰電池加工用貼標裝置,包括機體,所述機體內底壁的左右兩側均固定連接有連接桿,兩個所述連接桿的正面均轉動連接有傳動輪,兩個所述傳動輪的側表面活動連接有傳送帶,所述傳送帶的頂部活動連接有放置板,所述放置板的內部設有鋰電池本體。該鋰電池加工用貼標裝置,通過按動按鈕,使彈簧被壓縮,使固定桿推動頂塊向上移動,頂塊為半圓形托板,將鋰電池本體頂出至放置板的上方并托住,啟動電動推桿向下延伸,使貼標塊向下移動,對兩個導輥間的標簽貼下壓至鋰電池本體的頂部,通過貼標塊與頂塊的組合,使標簽與鋰電池的頂部垂直粘貼,防止標簽粘貼傾斜,從而便于鋰電池本體的貼標。
本發明公開的一種新型組裝鋰電池的封裝設備,包括組裝機,所述組裝機內設有組裝腔,所述組裝腔內設有組裝裝置,所述組裝裝置包括滑動設于所述組裝腔內的組裝滑塊,所述組裝滑塊上側轉動設有轉動塊,本發明通過先將鋰電池進行分類篩選出不同的電極再進行組裝的方式,傳統方式組裝需要人工進行正負電極的不同擺放,進而將鋰電池散件進行組裝,工作效率低下,組裝工藝比較復雜,費時費力,進行大批量生產時,本發明能實現流水線作業,減少人工的參與,進而提高鋰電池組裝效率,節省時間,經濟環保,能快速搶占市場,并能快速提供鋰電池產品,進而提供高質量的鋰電池組。
本實用新型涉及鋰電池技術領域,且公開了一種便于固定的鋰電池,包括底板、防護框和鋰電池本體,所述防護框的底部與底板的頂部固定連接,所述鋰電池本體與防護框的內部活動連接,所述防護框內側壁的底部固定連接有支撐架,所述鋰電池本體的底部固定連接有U形板,所述防護框左右兩側的內壁均開設有空腔。該便于固定的鋰電池,通過兩個活動拉桿帶動兩個活動擠壓板向兩側移動,再將鋰電池本體放置到防護框的內部,然后慢慢松開拉塊,通過伸縮彈簧的彈力作用推動兩個活動擠壓板向靠近鋰電池本體的一側移動,通過緩沖板對鋰電池本體的表面進行夾緊固定,再將限位塊插接到限位槽的內部,從而使得鋰電池便于固定在防護框的內部。
本實用新型涉及鋰電池技術領域,且公開了一種用于鋰電池的承裝箱,包括箱體,所述箱體的頂部活動連接有箱蓋,所述箱體的內底壁固定連接有固定板,所述箱體的內部設置有夾板,所述固定板與夾板相對的一側均開設有V形槽,所述固定板靠近夾板的一側開設有螺紋孔。該用于鋰電池的承裝箱,通過固定板、夾板、V形槽、螺紋孔、螺紋桿、固定塊、固定軸、扭簧和蓋板之間的相互配合,將鋰電池放置在固定板與夾板上的V形槽內部,通過鋰電池的大小調節夾板的位置,從而通過夾板和固定板對鋰電池進行夾持,并通過扭簧的作用,使得蓋板的底部與鋰電池的頂部搭接,從而限制鋰電池進行向上移動,從而可以對不同大小的鋰電池進行固定。
本發明公開了一種制冷機用溴化鋰溶液中鈣鎂離子消除的方法,該方法針對溴化鋰溶液中鈣鎂離子分離不完全的不足,通過在溴化鋰溶液中加入EDTA使鈣鎂形成絡合物,分離效果可以達到鈣含量≤0.0001%,鎂含量≤0.0001%。其技術方案是將固體EDTA配成5%-10%水溶液,視溴化鋰溶液中鈣鎂離子的量而過量加入,為了使鈣鎂離子與EDTA絡合完全,而將溴化鋰溶液的pH值調至10.0即可。本發明的技術方案的有益效果是工藝簡單,能夠針對低含量甚至于極低含量的鈣鎂離子進行絡合掩蔽,達到本發明的目的。同時,對于其它金屬離子也能進行絡合掩蔽。
本發明公開了一種提高廢水中鋰回收率的方法,包括如下步驟:浸出液李元素濃度調節、浸出液PH值調節、處理后母液加入碳酸鈉得到碳酸鋰、碳酸鋰的離心烘干和處理后母液重返至廢水并重復如上步驟;本發明的有益效果在于,提供一種大幅度提高廢水中鋰的回收率的工藝手段,采用無機相對廢水中的鋰元素進行回收,同時能夠將鋰的回收率從70%左右提高到90%以上,不僅大大降低了廢水中的雜質,而且能夠避免回收過程中的二次污染,為企業帶來十分可觀的經濟效益。
本發明涉及鋰金屬復合材料及其改性材料以及它們的制法和電池,其中,將碳材料進行水熱反應,接著進行燒結,然后進行超聲處理和濕式攪拌球磨處理,獲得親鋰化碳材料,然后將鋰金屬加熱熔融,與所述親鋰化碳材料進行攪拌反應,進一步在攪拌下升溫,獲得在孔內、層間、管內附著鋰合金的鋰金屬復合材料。此外,可進一步對所述鋰金屬復合材料進行表面改性,獲得鋰離子電池用改性鋰金屬復合材料。由此,本發明的鋰金屬復合材料及其改性材料的穩定性和安全性高,能夠顯著改善鋰金屬的體積膨脹和減少鋰枝晶所帶來的負面影響,從而提高了鋰離子電池的首次庫倫效率、能量密度、循環性能和倍率性能。
本發明公開了一種二氟二草酸磷酸鋰的生產方法,涉及鋰電池電解液添加劑制備技術領域,本發明以三草酸磷酸鋰與六氟磷酸鋰為生產原料合成二氟二草酸磷酸鋰粗品,隨后經過濾、減壓濃縮、加入不良溶劑進行結晶、過濾、干燥得到二氟二草酸磷酸鋰產品,反應簡便易控,提高了總收率與產品純度,并且不會污染環境,降低了生產成本,具有工業化生產前景。
本實用新型公開了一種鋰離子石墨烯復合電極,包括保護殼,保護殼的內部內壁固定連接有內膽,所述保護殼與內膽的夾層中固定連接有緩沖層,所述內膽的內部固定連接有鋰電池層,所述鋰電池層的側面填充有冷凝層,所述保護殼底部的內部開設有隔熱腔,所述保護殼底部的上表面固定連接有減震器,所述減震器的側面填充有氣囊,所述鋰電池層的頂部固定連接有分電極,所述分電極的頂部固定連接有總電極,所述總電極一端的外部套裝有蓋帽。該鋰離子石墨烯復合電極,通過設置緩沖層與減震器,能夠較好的吸收與分解外界的傳遞來的力,從而起到保護內部鋰電池的作用,并且設置了冷凝層可以將鋰電池工作產生的熱量進行吸收與發散。
本發明公開了一種二氟磷酸鋰(LiDFP)的生產方法,屬于鋰離子電池添加劑技術領域,本發明將DMC、六氟磷酸鋰配成六氟磷酸鋰溶液,通過滴加六甲基二硅氧烷反應生成二氟磷酸鋰,經過濾,脫酸,重結晶,過濾,干燥后,得到產品二氟磷酸鋰(LiDFP),通過本發明方法制備的二氟磷酸鋰(LiDFP)總收率與產品純度高,工藝簡便,生產經濟,有利于工業化生產。
本發明公開了一種基于鋰電池運輸用的承載托盤,包括底板,所述底板的上方設有承載板,且承載板的頂部表面設有圍板,所述圍板的兩側表面均通過螺紋孔螺紋連接有螺紋桿。有益效果:本發明通過轉動圍板一側表面上的螺紋桿,使得螺紋桿一端的限位板進行移動,便于對放置板上的鋰電池進行限位固定,防止鋰電池在運輸的過程中發生晃動不穩定的問題,有利于提高鋰電池在運輸過程中的穩定性,避免在運輸的過程中因晃動不穩定的問題而對鋰電池造成損壞,便于對鋰電池進行保護,其中通過承載板上的支撐塊對放置板底部表面四個拐角處進行支撐,便于提高放置板的穩定性,從而進一步提高了放置板上的鋰電池的穩定性,便于對鋰電池進行運輸。
發明提供的一種鋰電池滅火劑,包括干粉滅火混合物和氫氧化鋁及氧化鈣混合物,所述氫氧化鋁及氧化鈣混合物包括粉末狀的氫氧化鋁和氧化鈣粉末,其中按重量份,氫氧化鋁為(6?8)份,氧化鈣為(2?4)份;干粉滅火混合物由下列重量份的原料制成:按重量份,改性蒙脫石粉40?50份、云母粉5?10份、碳酸銨20?30份;20?30改性活性污泥粉末;水合硫化鋅10?15份、氧化鈣6?8份、硬脂酸鎂5?8份、乳化硅油3?5份、硼酸鋅2?4份、氯化石蠟1?3份、硅藻土4?5份。解決了現有的滅火劑不能有效地吸收鋰電池加熱產生有毒氣體,且含水的滅火劑容易造成電路短路,可能會進一步產生新的高溫熱源,反而加劇火勢的蔓延的缺陷。
本發明屬于電池技術領域,公開了一種鋰離子電池非水電解質溶液及鋰離子電池。本發明的鋰離子電池非水電解質溶液包含非水有機溶劑、電解質、添加劑,其中,所述添加劑中包含結構式I所示A類添加劑及結構式II所示的B類添加劑。該電解液中,結構式I所示A類添加劑在充放電過程中可在負極表面發生還原反應形成以磺酸酯為主要成分的SEI膜,界面阻抗小且耐高電壓,可阻止電解液和電極反應,抑制高溫保存后的阻抗增加,提高容量維持率;結構式II所示B類添加劑在正極表面形成的含P?O鍵的CEI膜是一種更穩定的存在,可改善電池的高低溫循環性能和庫倫效率,并能捕獲正極溶出Ni,提升電池的安全性能。
本實用新型公開了一種鋰母液中鋰離子萃取裝置,包括箱體,箱體的內固定安裝有橫向隔板,箱體內設有母液區間,箱體內底壁與橫向隔板的下表面之間共同固定安裝有縱向隔板,箱體內且位于橫向隔板的下方通過縱向隔板分隔形成回收區間和萃取區間,箱體相遠離的兩個外壁上均固定安裝有升降機構,箱體的頂端固定安裝有電機,箱體的頂端轉動安裝有兩個傳動轉軸,箱體內固定安裝有防沉降機構,縱向隔板上固定安裝有兩個導液管,本實用新型一種鋰母液中鋰離子萃取裝置,通過電機帶動防沉降機構進行升降移動,確保鋰母液在母液區間保持流動狀態,避免母液靜置在母液區間內形成沉降物,降低了圓形開口被堵塞的幾率,大大提高了其防堵塞性能。
本發明公開了一種高鎳高電壓三元鋰離子電池非水電解液,包括非水性有機溶劑、電解質鋰鹽和添加劑,所述添加劑包括至少一種具有特定結構的咪唑類添加劑。本發明還公開了含有高鎳高電壓三元鋰離子電池非水電解液的鋰離子電池。本發明的具有特定結構的咪唑類添加劑既能在正極材料表面成膜,抑制正極材料顆粒在循環過程中顆粒內裂紋的產生,減少過渡金屬元素在高溫下的溶出;又可以在負極材料表面形成SEI膜,抑制溶劑在負極界面的還原反應,減少電解液在負極材料表面的氧化分解;同時還能降低界面阻抗,從而有效提升了三元高電壓鋰離子電池的循環性能、高溫儲存性能和低溫性能。
本發明公開了一種鋰離子電池用高電壓電解液以及鋰離子電池。該鋰離子電池用高電壓電解液包括鋰鹽、有機溶劑和添加劑,所述有機溶劑包含硅代有機溶劑、鏈狀碳酸酯類、環狀碳酸酯類、羧酸酯類中的一種或多種,所述添加劑包含如式(III)所示的不飽和磷酸酯類化合物。本發明電解液中含有不飽和磷酸酯類化合物,能夠在正極表明形成薄膜,覆蓋正極的活性位點,磷酸酯基可以通過與金屬離子的絡合作用,抑制金屬離子的溶出,達到保護正極的目的,防止正極與電解液反應產氣;并且本發明中使用的硅代溶劑能夠有效改善鋰離子在電解液中的電導率,抑制由于成膜造成的阻抗的增加,有效改善電池的循環性能和低溫性能。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體涉及一種三元鋰離子電池非水電解液及三元鋰離子電池。本發明的三元鋰離子電池非水電解液包含電解質鋰鹽、非水有機溶劑和添加劑,所述添加劑中含有常規負極成膜添加劑,還含有化合物1或/和化合物2所示的磺酸酯類添加劑。所述磺酸酯類添加劑與TMSP或LiPO2F2等添加物具有協同作用,能夠降低整個電解液的成膜阻抗(交流阻抗)和電池內阻,同時又不會嚴重影響磺酸酯類化合物的高溫性能,從而改善電池的高低溫性能。
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