本發明公開了一種從含鋰鹵水中自發選擇性分離鎂富集鋰的方法,包含如下步驟:(1)將含鋰鹵水及低濃度接收液通過擴散滲析器分別轉換為貧鋰殘液和富鋰溶液;(2)將富鋰溶液進行濃縮,精制去除Ca2+、Mg2+及SO42?雜質,并沉淀提取Li2CO3;(3)富鋰溶液濃縮過程中得到的淡水回用為接收液;(4)貧鋰殘液經濃縮除鎂后進行再生,得到的再生鹵水回用為含鋰鹵水。本發明還提供了一種從鹽湖鹵水中提取鋰資源的裝置,包括擴散滲析器、貧鋰殘液再生裝置、富鋰溶液濃縮裝置、濃縮富鋰溶液精制裝置和Li2CO3沉淀裝置。本發明中鋰鎂分離選擇性可達1.5?30倍,鋰鎂分離過程中無需投加藥劑,無需消耗能量,是熱力學自發的過程。系統總的鋰資源回收率可高達95%左右。
本發明公開了一種鋰電池SiCO-Si梯度薄膜電極體系,包括單晶硅基板,單晶硅基板上自下而上依次設有TiN阻擋層、Al薄膜層、SiAlCO薄膜層、SiCO薄膜層、SiO1/3薄膜層和Si薄膜層。本發明通過將SiCO和硅這兩種極具潛力的負極材料相結合,通過比容量和力學性質的梯度設計,綜合體現出材料各自的優點并相互彌補不足。采用磁控濺射方法和硅、鋁、石墨等靶材制備薄膜體系,具有附著性好、成本低、成份可控和低溫等優點;還通過對SiCO表面進行納米化處理,進一步加強了鋰擴散和界面結合強度,最終得到具有優異電化學特性和界面力學性能的新型薄膜電極體系,且化學腐蝕法制備SiCO納米表面具有過程簡單快捷、無需貴重儀器、原料豐富廉價、納米形貌可控等優點。
本實用新型公開了一種帶散熱裝置的車載鋰電池單元及鋰電池堆,包括鋰電池片、冷卻管以及用于支撐及固定鋰電池片的頂板和底板,所述鋰電池片位于頂板與底板之間,構成三明治結構,所述鋰電池片包括若干按矩形方陣排列的鋰電池,所述鋰電池片以橫向排列的方式分成若干鋰電池隊,相鄰所述鋰電池隊之間設置有第一冷卻間隙,所述冷卻管位于各第一冷卻間隙內,所述冷卻管內流通有冷卻介質,所述冷卻管兩端分別設置有用于冷卻介質交換的進口與出口。本實用新型具有以下優點和效果:將鋰電池片模塊化成若干鋰電池隊,實現均衡散熱,提高散熱效果。
本發明提供了一種鋰離子電池用低鈷三元正極材料及其制備方法、鋰離子電池正極極片和鋰離子電池。低鈷三元正極材料的化學組成為Lia(NixCoyM1?x?y)1?bM’bO2?cAc,0.75≤a≤1.2,0.5≤x<1,0
本發明涉及一種鋰電池單體,其特征在于,所述鋰電池單體包括鋰電池、雙金屬片、第一絕緣片、第二絕緣片以及彈性片,所述第一絕緣片和第二絕緣片分別設置在鋰電池的兩端,所述雙金屬片和彈性片分別設置在鋰電池的兩端,所述第一絕緣片設置在鋰電池與雙金屬片之間,且第一絕緣片上設有供雙金屬片向鋰電池方向延伸的第一通孔,所述第二絕緣片設置在鋰電池與彈性片之間,且第二絕緣片上設有供彈性片與鋰電池相抵觸的第二通孔。采用上述技術方案,本發明提供了一種鋰電池單體,該鋰電池單體上設有雙金屬片,在鋰電池發生短路等情況時,雙金屬片自動與鋰電池斷開,起到保護作用,防止鋰電池發生爆炸等情況。
一種金屬鋰帶的表面涂覆方法、鋰電極及鋰二次電池,包括如下步驟:將微米級或納米級的鋰電極活性粉末材料分散于低極性的有機溶劑材料中形成均勻的漿料,粉末材料與溶劑材料的質量比為1~10:90~99,其中微米級或納米級的鋰電極活性粉末材料為單一材料或混合材料;在露點≤?45℃環境下對金屬鋰帶的待涂覆表面進行撫平;在撫平后的金屬鋰帶表面滴加漿料,使用刮刀間隙≤10微米的刮涂工具將所滴加的漿料均勻涂覆于經過撫平處理的金屬鋰帶表面;將完成涂覆的金屬鋰帶裁切并密封保存。一種鋰電極及鋰二次電池由涂覆有漿料的金屬鋰帶制成。本發明一種金屬鋰帶的表面涂覆方法操作簡便,生產成本低,產品一致性高,應用在鋰二次電池中具有良好的循環性能。
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