本實用新型提供了一種軟包裝鋰離子電池模組,屬于鋰離子電池技術領域。它解決了現有軟包裝鋰離子電池工藝復雜、拆卸困難等問題。本軟包裝鋰離子電池模組包括軟包裝鋰離子電池和外殼,軟包裝鋰離子電池的個數為2且并列安裝于外殼中,兩塊軟包裝鋰離子電池之間固定設置有絕緣板,外殼的頂面上固定安裝有支架,支架頂面的左右兩側均具有極耳墊,極耳墊的兩側均開設有條形通孔,軟包裝鋰離子電池的頂面兩側均具有極耳,極耳上開設有圓孔,極耳穿過條形通孔,且極耳折彎并緊貼在極耳墊上,極耳墊上固定安裝有螺栓,螺栓穿過極耳上的圓孔并通過絕緣螺母鎖緊,支架頂部固定安裝有支架蓋。本實用新型具有裝配簡單、連接可靠、生產成本低等優點。
本實用新型提供了背負式鋰電電動噴霧器,屬于噴霧器技術領域。它解決了蓄電池的儲能較低、體積和質量均較大、不利于綠色環保等問題。本背負式鋰電電動噴霧器,包括藥桶、噴槍與藥桶及噴槍連接的藥泵,所述的藥桶的背面設有容置藥泵和鋰電池組的凹部,所述的凹部內設置有藥泵及鋰電池組,凹部開口上固連有覆蓋有保護藥泵及鋰電池組的固定機構。本實用新型具有結構設計巧妙,整體呈長方體狀無突兀感,用戶使用與尋常噴霧器無異,鋰電池安置于鋰電池固定槽內并設置蓋板,更換鋰電池的方便程序如同更換移動電話電池,因此本實用新型結構簡單、設計新穎、起到了節能環保的作用、也幫助農民實現長時間不間斷打藥等優點。
本實用新型屬于水泵技術領域,尤其是涉及一種鋰電潛水泵,包括殼體,殼體內設有鋰電池容納腔和潛水泵容納腔,鋰電池容納腔包括上腔體和下腔體,下腔體內放置有鋰電池本體,上腔體底部設有第一蓋體,第一蓋體處設有第一密封圈。上腔體開口設有第二蓋體,第二蓋體處設有第二密封圈。第二蓋體上設有充電接頭容納腔,其內部設有充電接頭本體,其開口設有第三蓋體,第三蓋體處設有第三密封圈,充電接頭本體通過電線與鋰電池本體電連接。潛水泵容納腔內設有潛水泵本體,其泵頭朝下設置,潛水泵容納腔頂部設有第四蓋體,第四蓋體上設有出水口,潛水泵本體通過電線與鋰電池本體連接。本實用新型自帶電源,使用方便,密封效果好。
本發明公開了一種鋰離子動力電池,包括裝置主體以及設置于所述裝置主體內的開關裝置,所述開關裝置包括設置于所述裝置主體內且開口向上的第一空腔,所述第一空腔的下側內壁內固定設置有第一電機,所述第一電機的下側且位于所述裝置主體內設置有第二空腔。有益地,現如今隨著礦石能源的消耗,我國在積極發展新能源汽車,其中所使用到的介質為鋰電池,但是在使用一端時間后,鋰電池報廢更換新的鋰電池,而廢舊的鋰電池處理卻難倒了很多企業,現在最為廣泛的處理方式為掩埋,但是掩埋廢舊電池不僅對環境造成污染,而且對于鋰電池中的可回收金屬也是一種浪費,本發明旨在設計一種能夠對鋰電池進行回收利用的裝置。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰廢料的資源化處理工藝。將磷酸鐵鋰廢料堿溶得到含鋁溶液和第一濾渣;第一濾渣酸溶后加入雙氧水氧化沉淀得到磷酸鐵,再經過除鐵后加入尿素沉淀得到粗制碳酸鋰,將粗制碳酸鋰加水漿化,在真空下加熱至水完全沸騰,然后在沸騰條件下反應2?3小時,然后過濾,得到碳酸鎂濾渣及氫氧化鋰和氧化鋰的混合溶液,將氫氧化鋰和氧化鋰的混合溶液在溫度為90?95℃下通入CO2,反應至終點pH為9?9.5,得到電池級碳酸鋰。本發明工藝簡單,成本低,工藝流程短,且能夠得到電池級的磷酸鐵和電池級的碳酸鋰,實現了全組分的回收,且回收得到的產品附加值高,均為磷酸鐵鋰的原材料,且各個組分的回收率高。
本發明涉及一種車載鋰電池智能控制板,包括IC1和IC2芯片及其外圍元件組成鋰電池保護板,鋰電池保護板正極輸入端和負極輸入端分別與鋰電池的正極端和負極端連接,鋰電池保護板負極輸入端與鋰電池的負極端之間還串聯有由于場效應管T100和T101與外圍元件組成的開關電路,鋰電池保護板控制充電與放電的通斷,在鋰電池保護板負極輸入端與鋰電池負極端之間連接有充電電流傳感器,變負荷充電管理電路的正極輸入端和負極輸入端與鋰電池正極端和保護板鋰電池負極輸入端連接,其充電電流采樣端與鋰電池負極端連接,其輸出端與鋰電池保護板的充電控制端連接,本發明應用電子電路與現有的鋰電池保護板電路連接,一同解決汽車發電機給大容量鋰電池組充電,使得汽車發電機長時間滿載運行,在特定的高溫環境條件下會使的發電機過熱而損壞的問題。
本發明公開一種高活性碳酸鋰的制備方法。將鋰溶液、堿溶液、碳酸氫銨溶液對流加入到反應釜內,反應釜內加入底液,反應完畢后過濾,洗滌至洗滌水的電導率≤100μS/cm,然后烘干,烘干采用微波干燥,在干燥過程,通入二氧化碳氣體進行活化,烘干至物料的游離水質量分數≤1%后停止烘干,經過篩分、除鐵后包裝,得到高活性碳酸鋰。本發明通過提純后的鋰鹽溶液與碳酸氫銨和堿溶液以一定流量加入反應釜內反應,控制反應溫度、pH值、CO32?濃度,得到活性高、一次粒徑小,球形度高的電池級碳酸鋰,同時在微波烘干過程,采用二氧化碳來活化碳酸鋰表面,從而進一步提高了碳酸鋰的活性,經過篩分除鐵得到高活性碳酸鋰。
本實用新型涉及一種基于機器視覺的聚合物軟包鋰電池底角自動檢測裝置,包括:鋰電池檢測模塊和次品剔除模塊,所述的次品剔除模塊固定在鋰電池檢測模塊上,所述的鋰電池檢測模塊用于采集待檢測聚合物軟包鋰電池底角的圖像,所述的次品剔除模塊用于剔除底角破損的聚合物軟包鋰電池,所述的鋰電池檢測模塊包括圖像采集裝置、鋰電池固定運輸裝置和主體結構,所述的圖像采集裝置、鋰電池固定運輸裝置均位于主體結構上端。本實用新型解決了現有聚合物軟包裝鋰電池底角需要人工肉眼檢測、人工剔除不合格電池、檢測效率低等難題,實現了聚合物軟包鋰電池底角的自動檢測、自動剔除不合格電池功能。
本發明提供了一種球形磷酸鐵鋰的制備方法,屬于鋰電池正極材料技術領域。它解決了現有磷酸鐵鋰的制備方法制成的磷酸鐵鋰振實密度低、導電率低、形狀不規則、性能不穩定,后期加工親和力差等的問題。本球形磷酸鐵鋰的制備方法,包括以下步驟:A.制備磷酸鐵鋰粉末;B.制備球形磷酸鐵鋰。本球形磷酸鐵鋰制備方法的工藝流程簡單、生產成本低、適合大規模生產。本發明制備的球形磷酸鐵鋰顆粒度小、振實密度大,室溫下首次放電比容量高。
本發明公開一種廢舊鋰電池制備電池級碳酸鋰的方法。將回收回來的廢舊電池材料或者廢棄電池經過拆解?破碎?過篩后得到電池碎料;將電池碎料還原浸出,反應完畢進行過濾,得到第一濾液和第一濾渣;將第一濾液加入堿回調pH然后過濾得到第二濾液和第二濾渣;第二濾液加入鋅粉反應,過濾,得到第三濾液和第三濾渣,第三濾液經過P204萃取劑萃取得到含有鎳鈷鎂鋰的萃余液,用P507萃取劑萃取鎳鈷鎂后,得到的萃余液為含鋰、鈉的溶液;將含鋰萃余液加入氫氧化鈉反應,得到第四濾液和第四濾渣;將第四濾液加入絡合劑,然后再加入碳酸氫銨,同時加入晶種,然后升溫反應,得到電池級碳酸鋰。本發明且能夠實現全組分的分離和回收,鋰回收率高。
本發明涉及鋰離子電池負極材料技術領域,且公開了一種磷摻雜釩酸鋰的鋰離子電池負極材料,包括以下配方原料:活化多孔碳、Li3V0.85?0.95P0.05?0.15O4、粘黏劑。該一種磷摻雜釩酸鋰的鋰離子電池負極材料,P摻雜Li3VO4制備得到Li3V0.85?0.95P0.05?0.15O4,增強了Li3V0.85?0.95P0.05?0.15O4的導電性,促進了金屬離子和電荷在電極材料和電解質之間的擴散和遷移,從而減少了電池充放電過程中的電壓極化,提高了電池的比電容和電化學可逆容量,增強了電池的電化學性能,并且P摻雜Li3VO4,減小了Li?O鍵的鍵長,增大了鍵能,促進Li3V0.85?0.95P0.05?0.15O4形成結構穩定的立方八面錐形結構,避免了Li3V0.85?0.95P0.05?0.15O4在嵌鋰和脫鋰過程中由于微量應變導致其晶體結構損耗的現象,從而增強了正極材料的倍率性能和電化學循環穩定性。
本發明公開了一種磷酸鈷鋰?磷酸釩鋰復合正極材料的制備方法。配制偏釩酸銨溶和鈷鹽溶液,將偏釩酸銨溶液和鈷鹽溶液并流加入的底液中,加完后繼續反應,得到偏釩酸鈷沉淀;將偏釩酸鈷、磷酸二氫鋰、偏釩酸銨、鈦酸鋰、葡萄糖加入熱純水,攪拌溶解,然后經過研磨后噴霧干燥,得到噴霧干燥料,將噴霧干燥料在惰性氣氛煅燒,然后降溫后出料;煅燒出料經過管道輸送至流化床氣流粉碎機進行粉碎后,再通過管道輸送至恒溫恒濕包裝間進行真空包裝。本發明的一種磷酸鈷鋰?磷酸釩鋰復合正極材料的制備方法,制備的梯度材料,可以將兩者的優勢更好的發揮,相比較共沉淀制備的復合材料,性能更加優越,且本發明工藝簡單、流程短。
本實用新型公開了軟包鋰電池防爆裝置及軟包鋰電池,屬于電池技術領域。本軟包鋰電池防爆裝置及軟包鋰電池解決了原有電池使用不安全的問題。軟包鋰電池防爆裝置包括用于放置鹽酸或硝酸的氣囊一和用于放置石灰石的氣囊二,氣囊二內設有鋼針,所述的氣囊一和氣囊二之間連通設有導管。當電芯嚴重產氣時,通過氣囊一和氣囊二內物質的反應,使得鋼針刺破鋁塑膜,最終起到電芯排氣散熱的作用,從而提高電池使用安全性。
本發明涉及鋰離子電池正極材料技術領域,且公開了一種多孔碳包覆LiFePO4?LiNiO2的鋰離子電池正極材料及其制法,包括以下配方原料:LiFePO4?LiNiO2復合材料,三聚氰胺、聯苯四甲酸二酐、縮合劑。該一種多孔碳包覆LiFePO4?LiNiO2的鋰離子電池正極材料及其制法,LiNi0.85Co0.09?0.11Mn0.04?0.06O2中,Co摻雜減少了LiNiO2分子內的陽離子混排,改善了LiNiO2層狀六方體的結構穩定性,Mn摻雜降低LiNiO2中Li+的脫嵌程度,減小了正極材料的充電電壓,LiFePO4納米球包裹住了LiNiO2中Ni3+的活性位點,避免了鎳離子與電解液發生副反應,富氮超支化聚合物之間孔道結構包覆LiFePO4?LiNiO2,煅燒形成N摻雜多孔碳材料具有優異的導電性能,多孔碳材料包覆LiFePO4?LiNiO2,避免了LiNiO2與H2O、CO2反應生成Li2CO3,而降低正極材料的基體損耗和容量衰減。
本發明涉及一種磷酸鐵鋰電池混合型正極漿料及使用該正極 漿料的磷酸鐵鋰電池,本磷酸鐵鋰電池混合型正極漿料包括以下 重量份的成分組成:LiFePO4:0.5~2份;LiCoxNiyMnzO2:0.5~2 份;導電劑:0.05~0.3份;水性黏合劑:0.1~1.0份;去離子 水:0.5~2份;極性溶劑:0.05~0.25份。本磷酸鐵鋰電池的正 極片為涂覆有上述混合型正極漿料的鋁箔。本發明的磷酸鐵鋰電 池混合型正極漿料采用磷酸鐵鋰材料和鎳鈷錳酸鋰材料進行配伍 生產的磷酸鐵鋰電池功率高、生產成本低、重量輕、體積小、放 電平臺穩定、自放電小、無記憶效應、用途廣泛。
本發明公開一種由工業級碳酸鋰制備電池級氫氧化鋰的方法。將工業級碳酸鋰加入氫氧化鈣漿料,在溫度為40?60℃混合攪拌2?3小時,然后過濾,得到第一濾液和第一濾渣,將第一濾液經過精密過濾得到精密過濾液,取精密過濾液樣測其中的鈣離子,然后加入草酸,在溫度為30?40℃攪拌反應1?2h,然后經過精密過濾,得到的濾液經過201型強堿性陰離子交換樹脂,然后經過濃縮結晶得到電池級氫氧化鋰。本發明工藝簡單,成本低,且能夠實現較大的利潤。
本發明公開一種錳酸鋰包覆鎳鈷錳酸鋰正極材料的制備方法。配料,將醋酸鈷、醋酸鎳、醋酸錳加入純水中攪拌溶解并混合均勻,然后通過噴霧干燥;將顆粒加入純水,然后加入聚乙二醇4000,攪拌分散均勻得到漿化料,然后將錳溶液、鋁鹽溶液、氨水、氯酸鈉對加到漿化料中,然后進行固液分離,經過洗滌后烘干篩分除鐵后得到前軀體;煅燒,將前軀體與納米氧化鎂、鋰鹽混合,在斜混機內混合均勻,然后放入燒結爐內燒結,降溫至溫度為70℃以下出料得到煅燒料;將煅燒料粉碎后篩分、除鐵和真空包裝得到錳酸鋰包覆鎳鈷錳酸鋰正極材料。本發明實現錳酸鋰包覆鎳鈷錳酸鋰的結構,也降低了燒結難度,同時也避免了高鎳材料的高pH和吸水問題。
本發明公開了一種利用廢舊鈷酸鋰制備磷酸鈷鋰的方法。將廢舊鈷酸鋰電池拆解,將正極片取出,加入堿液,經過過濾濾渣經過洗滌后烘干,然后氣流粉碎后篩分和電磁鐵除磁性異物,得到鈷酸鋰料;將鈷酸鋰、磷酸二氫銨、納米氫氧化鈦和納米氫氧化錫混合后,球磨然后取出得到混合料,將混合料放入回轉窯內煅燒,得到一次煅燒料;將一次煅燒料加入葡萄糖、導電石墨和磷酸溶液,研磨然后噴霧干燥,得到噴霧干燥料,將噴霧干燥料放入輥道爐內煅燒,得到二次煅燒料;粉碎、篩分、電磁鐵除磁性物質和真空包裝,即得。本發明的一種利用廢舊鈷酸鋰制備磷酸鈷鋰的方法,產品附加值高,成本低,且廢水產生量少,流程短,磷酸鈷鋰的電性能優越。
一種鐵鋰云母礦中鋰、銣和銫的提取方法,包括以下步驟:S1、將鐵鋰云母礦和焙燒助劑混合均勻,并造球,從而得到生礦球團;這里,焙燒助劑為由硫酸鹽和/或碳酸鈣和/或氫氧化鈣和/或氧化鈣構成的復配助劑;S2、將生礦球團進行焙燒,得到熟礦球團;S3、將熟礦球團進行粉磨;水浸粉磨后的熟礦球團,并過濾,得到浸出液;S4、向浸出液中加入氧化鈣和/或氫氧化鈣,并過濾,得到包含有水溶性鋰鹽、水溶性銣鹽和水溶性銫鹽的凈化液。本發明的鋰的提取方法創造性使用復配的焙燒助劑,提高了鋰、銣和銫等堿金屬的提取率,也降低了成本。
本發明公開一種鐵酸鋰包覆磷酸鐵鋰的制備方法。將硫酸亞鐵溶液、氫氧化鋰溶液、磷酸一氫銨溶液、硫酸氧鈦溶液一起加入到高壓反應釜內,水熱反應得到漿料;將漿料加入分散劑,將氯化鐵溶液、碳酸氫銨溶液和氫氧化鋰溶液并流加入到底液中,加料完畢后通入二氧化碳,然后過濾,將濾渣加熱純水洗滌,經過烘干、篩分和除鐵得到前驅體;將得到的前驅體經過惰性氣氛下煅燒,將煅燒料經過氣流粉碎、篩分和除鐵,得到鐵酸鋰包覆的磷酸鐵鋰。本發明方法簡單,成本低,通過水熱法來制備非晶態的摻雜鈦的磷酸鐵鋰,然后通過沉淀包覆鐵鋰共沉淀,然后經過煅燒得到鐵酸鋰包覆的磷酸鐵鋰,得到的磷酸鐵鋰容量高、壓實密度高。
本發明涉及摩托車及汽車啟動電源用鋰電池正極漿料及使用該正極漿料的鋰電池;本鋰電池正極漿料包括以下重量份的成分組成:LiFePO4:1.0~4.0份;Li2CO3:0.05~0.2份;導電劑:0.05~0.4份;水性黏合劑:0.1~1.0份;去離子水:0.5~2份;極性溶劑:0.1~0.35份。本鋰電池的正極片是涂覆有上述混合型正極漿料的鋁箔。本發明的鋰電池混合型正極漿料采用磷酸鐵鋰材料和碳酸鋰材料進行配伍生產的鋰電池比容量及比能量方面優良,功率高,鋰電池安全性能好,循環使用壽命長,生成成本低,可以取代鉛酸電池作為摩托車及汽車啟動電源電池,填補國內磷酸鐵鋰電池使用在啟動電源的技術空白。
本發明公開了一種富鋰錳材料、鋰離子電池正極材料、鋰離子電池正極片、鋰離子電池及其制備方法,涉及鋰離子電池技術領域。富鋰錳材料的分子式為aLi2MnO3·(1?a)LiNi0.5Mn1.5O4·(1?a)LiNi0.5Mn0.5O2,其中0.01≤a≤0.3。正極材料包括上述富鋰錳材料。正極片涂覆上述正極材料。鋰離子電池正極材料活性物質為上述富鋰錳材料,負極材料活性物質為SiO/C復合材料。本發明緩解了現有正極材料比容量不高、首次效率低以及負極材料庫倫效率低、循環性能差的缺陷。本發明的鋰離子電池通過正、負極材料的相互配合,得到的鋰離子電池具有高比能量和高安全性,電池能量密度大于320Wh/kg。 1
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