本實用新型提供了一種純化裝置及碳酸鋰生產設備,涉及碳酸鋰的制備的技術領域,所述純化裝置,包括:第一罐體和第一加熱機構,第一加熱機構與第一罐體之間設置有第一輸液管,第一輸液管用于將經過第一加熱機構加熱后的第一溶劑輸入到第一罐體內;純化裝置包括第二罐體和第二加熱機構,第二罐體包括第一腔體和第二腔體,第一腔體與第一罐體連通,第一腔體與第二腔體的連通通道上設置有離子過濾膜;第二腔體與第二加熱機構之間設置有第二輸液管,第二輸液管用于將經過第二加熱機構加熱后的第二溶劑輸入到第二腔體內。通過對溶劑的加熱,可以提高溶液的溫度,加快溶液的流動速度,解決了設備選擇分離效率降低,電消耗較高的技術問題。
本實用新型公開了一種氯化鋰混合溶液的凈化除雜裝置,包括混料罐,混料罐靠近底部的左側內壁上連通設置有進液管,混料罐的頂面上連通設置有進料口,混料罐的頂面上轉動貫穿設有攪拌件,混料罐靠近底部的右側內壁上連通設置有連接管,連接管遠離混料罐的一端連通設置有卡接件,卡接件內卡接有納濾膜本體。本實用新型通過驅動電機帶動連接桿上的若干攪拌桿轉動,使得攪拌桿對進液管加入的氯化鋰混合溶液和進料口加入的凈化劑進行充分混合,有效提升氯化鋰混合溶液的凈化效果,通過環形卡接塊上的弧形開口將納濾膜本體插設于弧形卡槽內,有效將納濾膜本體與連接管和出液管連通設置,同時方便對納濾膜本體進行拆裝和更換。
本實用新型公開了一種廢舊鋰離子電池負極片的分離回收設備。所述分離回收設備包括分離箱,所述分離箱具有開口以及能夠容納液體的第一容置部;篩斗,所述篩斗能夠被固定于所述第一容置部內并具有用于容納廢舊鋰離子電池負極片的第二容置部,且所述篩斗的側壁和/或底面設置有多個通孔;超聲裝置,所述超聲裝置與所述分離箱固定連接,所述超聲裝置產生的超聲能夠作用于所述第一容置部內容納的液體。本實用新型提供的分離回收設備利用篩斗和超聲裝置的協同作用,提高了分離時的反應速率且便于分離后的負極片的固形物與液體分離,并避免了負極材料的沉降,分離回收效率高,又避免了操作者接觸負極片帶來的身體危害。
本實用新型屬于碳酸鋰生產設備技術領域,特別涉及一種生產電池級碳酸鋰的加料液體分布器。此加料液體分布器由多孔盤管分料部件和加料管部件兩部分組成,多孔盤管分料部件的圓周直徑為反應釜直徑的0.2~0.9倍,多孔盤管分料部件的管徑為10~140MM,多孔盤管分料部件上的小孔數目為300~10000個,每個小孔的直徑為0.5~10MM,每個多孔盤管分料部件上設2~5個加料管部件,每個加料管部件直徑為10~140MM。采用該加料液體分布器后,生產的產品質量穩定可靠,波動幅度小,結晶的控制更加簡單方便,生產能力不受限制。
本發明公開了一種深部鋰鈹礦勘查方法,包括:根據地表出露偉晶巖脈,確定含礦偉晶巖脈的產狀;深穿透地氣測量有效控制深部礦化異常;并根據含礦偉晶巖脈的產狀及深部礦化異常,進行鉆探工藝選擇及深部驗證;然后,進行原生暈分帶指數法預測深部礦體,及進行深部三維建模,最終實現準確圈定深部礦體或礦床。該方法在深部具有快速識別、圈定偉晶巖型鋰鈹礦體或礦化體,為有效預測深部礦體或計算資源量提供可靠數據支撐;可有效提高勘查效率,縮短勘查周期;并為快速找礦發現或突破提供高效勘查技術方法。
本發明公開了一種鋰離子吸附材料制備方法,該發明方法是在沉淀法制備鋁系吸附劑后,保持其酸堿度和溶液狀態下,加入親水性生物質溶膠,然后采用有機/無機和內外共交聯的方法制備吸附柱料。與傳統的疏水聚合物材料相比,本吸附柱料的制備方法具有脫吸附的吸附速率快,使用中不會產生氣泡阻隔,吸附劑吸附容量接近粉末的吸附理論吸附容量。與傳統的水凝膠相比,本交聯后的吸附劑具有更好的抗酸堿和抗鹽性??梢源笈恐苽涞慕Y晶態鋁系鋰離子吸附劑,運用膠體技術使其成型造粒,以克服現有技術使用疏水性聚合物的不足。
一種PVC系統廢熱驅動溴化鋰冰機組,包括蒸發器、吸收器、發生器、冷凝器以及熱交換器,利用該機組制冷的方法,首先將從外部系統來的冷水流經蒸發器換熱管,淋激在管外的低溫冷劑水蒸發吸熱,冷劑水氣化成水蒸氣,進入吸收器;然后將溴化鋰濃溶液淋激在吸收器換熱管外,吸收蒸發器中產生的水蒸汽,濃度變稀,變稀后的溶液經熱交換器換熱升溫后進入發生器;接著發生器外供蒸汽將溶液加熱濃縮成濃溶液,水蒸氣進入冷凝器;再用冷卻水經冷凝器換熱管內將管外的水蒸氣冷凝成水進入蒸發器;最后將發生器來的濃溶液與吸收器來的稀溶液進行熱交換,本發明將低壓蒸汽回收,并可制取低溫冷媒水,供轉化工段降溫脫水,大幅提高了經濟效益。
本實用新型的一種正極柱不易偏移的鋰電池,包括正極柱、正極包、密封蓋以及外殼,所述密封蓋將所述正極柱密封于所述外殼中,還包括穩固圈,所述穩固圈包括一體連接且同軸的外圓環和內圓環,所述內圓環設置在所述外圓環的空腔結構里,所述外圓環的外表面設置有外螺紋,所述外殼的上端的內表面周圈設置有與所述外螺紋匹配的內螺紋,所述正極柱的上端套有圓環柱形的卡位環。本實用新型的一種正極柱不易偏移的鋰電池,密封蓋封裝時具有緩沖、封蓋密封性好且正極柱不易偏移。
本實用新型提供了一種電滲析反應裝置及碳酸鋰的生產設備,涉及碳酸鋰的生產的技術領域,所述電滲析反應裝置包括罐體,罐體上設置有與電極液源連通的進液口,以及與廢液收集裝置連通的排液口;進液口設置有第一電動閥門,排液口設置有第二電動閥門;電滲析反應裝置包括液位檢測裝置和控制單元,液位檢測裝置與控制單元電連接,液位檢測裝置用于檢測罐體內的液位高低,以使液位下降至預設低液位時,控制單元控制第二電動閥門關閉,停止廢液的排出,以及控制第一電動閥門開啟,對罐體進行補液;液位上升至預設高液位,控制單元控制第一電動閥門關閉,停止補液。在排液與補液的過程中,定量排出與輸送,保證了電極液的高效利用,避免電極液的浪費。
本實用新型屬于沉鋰母液加工技術領域,尤其為一種沉鋰母液循環用溶液過濾裝置,包括過濾斗、固定架以及濾膜,所述過濾斗的頂端中間位置開設有凹槽,所述過濾斗的內壁開設有排液槽,所述過濾斗的下端開設有出液口,所述排液槽和所述出液口之間設置有排液通道,所述排液通道開設在所述過濾斗的內部,所述過濾斗上活動安裝有固定架,所述過濾斗的內壁貼合有濾膜,所述濾膜上外側安裝在所述凹槽和所述凸塊之間,將濾膜初步貼合在過濾斗的內壁上后,將固定架安裝到過濾斗上,使過濾斗和固定架之間可以通過卡合初步固定,在初步固定的同時,可以對貼合在過濾斗內壁上的濾膜邊緣進行調節移動,使濾膜可以完全貼合在過濾斗內壁上。
一種用于鹽湖鹵水提鋰的高壓反滲透膜裝置,涉及鋰提取的技術領域,其結構為:包括原料箱、高壓泵和高壓反滲透裝置,所述高壓反滲透裝置包括高壓反滲透一段、高壓反滲透二段和高壓反滲透三段;所述原料箱通過管道連接高壓泵,高壓泵通過管道連接高壓反滲透一段,高壓反滲透一段通過管道連接高壓反滲透二段,所述高壓反滲透二段通過管道連接高壓反滲透三段,所述高壓反滲透二段和高壓反滲透三段之間的連接管道上連接有段間增壓泵。本實用新型的有益效果在于:裝置結構簡單,使用維護簡單、投資低、維護費用低;設備、管道、儀表、閥門相對較少,利于控制,比電滲析裝置更節能高效。
本實用新型涉及一種用于電池級碳酸鋰包裝噸袋的振實定型設備,所述設備包括底座、隔振彈簧、振動電機、承載平臺,其特征在于,所述設備還包括輥子護欄,所述輥子護欄固定設置于所述承載平臺上。在本實用新型中,電池級碳酸鋰包裝噸袋在承載平臺上被振實,并在輥子護欄的作用下被定型為外形較為規整的近立方體,這樣可以有利地用于長途運輸、多次轉運及長期存儲,并防止了二次污染。
本實用新型屬于結晶技術領域,尤其為一種加速鹽湖水中碳酸鋰結晶的裝置,所述主體的四端均設有用于加熱作用的加熱裝置,所述主體上端與上蓋相連接,所述上蓋上端設有用于傳動作用的電機,還設有用于投料作用的進料口,所述上蓋電機通過轉軸與攪拌板相連接,所述主體下端設有用于傳動作用的電機,通過攪拌板的設置,電機通過轉軸帶動攪拌板轉動,攪拌板處設有均勻分布的方形槽,該設置起到加快鹽湖水的流動性,加熱更為均勻,同時有效的避免碳酸鋰在內膽壁上結垢,影響加熱效率,通過刮板的設置,刮板下端提高矩形塊與齒輪槽相固定,齒輪槽通過齒輪機構與電機相連接,該設起到便于將吸附在主體底部的結晶清理的作用。
本發明公開了一種一價離子選擇性電滲析裝置、以及利用該一價離子選擇性電滲析裝置制備氯化鋰濃縮液的方法。以含Li+的高鎂溶液為原料,利用該一價離子選擇性電滲析裝置中膜堆的一價離子選擇性,同時以NaNO3和HNO3的混合溶液作為電極液,使得Li+得到濃縮富集,Mg2+、SO42?和硼酸根等被截留,從而實現了Li+同Mg2+及SO42?、硼酸根等雜質離子的高效分離和Li+的濃縮,并控制電極循環液中Mg2+、Cl?的濃度及其pH,獲得氯化鋰濃縮液。本發明可避免Mg(OH)2沉淀的生成,有效延長電極液的循環周期,減少極膜的損耗,降低停車維護成本。
本發明公開了可作為一種鋰離子電池負極材料的微納米結構CuO(Copper?oxide,簡稱CuO)材料的制備方法,該方法以五水硫酸銅為銅源,尿素作為沉淀劑,在無需添加任何表面活性劑的條件下,使用水熱法成功制備了由納米片自組裝形成的微納米結構的CuO材料;本方法設備簡單,工藝參數可控,可重復性極高。制備所需原料豐富,成本低,無廢棄物產生。CuO作為一種P型半導體在高溫超導體、感光開關、超級電容器、鋰離子電池負極材料等領域得到應用。
本發明屬于萃取化學、化工技術領域,尤其涉及一種從鹽湖鹵水中萃取鋰的萃取體系,包括:A、復合萃取劑及共萃劑;其中,所述復合萃取劑由萃取劑磷酸三丁酯和表面活性劑按照體積比為0.5~5 : 1混合而成;所述共萃劑與鹽湖鹵水中Li+的物質的量之比為0.9~1.9 : 1,所述共萃劑為三氯化鐵。根據本發明的萃取鋰的萃取體系可保證在低濃度萃取劑下的良好分相及較高萃取率,大幅降低萃取劑的用量,減少萃取劑對萃取設備的腐蝕、其在鹽湖鹵水中的溶損和在酸性環境下的降解。
本發明涉及鹽湖鹵水開發領域,涉及一種沉積型鋰鉀鹽富集提取鉀單鹽的方法。包括以下步驟:1)稱取含有Li+、K+、CO32?的模擬鹵水溶液,等溫蒸發,直至析出固體中出現碳酸鋰,停止等溫蒸發,此時溶液和固體為體系A;2)將上述體系A中的固體和液體通入CO2,進行碳化處理,將體系A轉化為Li+,K+//HCO3??H2O溶液體系,同時析出部分KHCO3,獲得溶液B與精制KHCO3;3)重復步驟2),直至溶液B不再析出KHCO3固體,得到溶液C;4)將溶液C繼續等溫蒸發,開始階段KHCO3固體析出,固液分離,直至有Li2CO3固體析出,停止固液分離;5)將步驟2)、3)、4)得到的精制KHCO3收集,干燥,獲得KHCO3產品。本發明實現了CO2的資源化利用,實現提純分離液的回收與循環利用,是一項綠色技術。
本發明公開了一種六氟磷酸鋰制備多用途柜,包括左柜、左柜門、左隔門、左隔離手套、右隔離手套、內部閥、中間柜、右隔離門、右柜、右柜門、左柜進氣管、左柜排氣管、中間柜進氣管、物料管、中間柜排氣管、右柜進氣管、右柜排氣管、左柜進氣閥、左柜排氣閥、中間柜進氣閥、物料閥、中間柜排氣閥、右柜進氣閥、右柜排氣閥、PFA樣品瓶、支撐腿、車輪,該多用途柜柜體密封內部充有惰性氣體保護,合理的劃分為三個空間,可滿足六氟磷酸鋰制備過程中合成液、母液、中間品、成品等多個物料的安全取樣,柜體前面板透明且帶有可隔離操作的手套,使取樣工作安全可操作性強,避免人身傷害及環境污染。
本發明公開了一種鋰離子電池材料FeVO4微顆粒的制備方法,屬于鋰離子電池材料技術領域。該裝置包括如下步驟:將偏釩酸銨、九水硝酸鐵按照V:Fe=1:1的摩爾比稱量后,分別溶解于去離子水中;將葡萄糖添加到九水硝酸鐵溶液中,其中葡萄糖與九水硝酸鐵的摩爾比為(1:1)~(1.1:1);按照V:W=1:(0.01~0.05)的摩爾比,將偏鎢酸銨加入到偏釩酸銨溶液中;將二者混合液緩慢滴加到九水硝酸鐵溶液中,獲得前驅體溶液;將前驅體溶液在50~60℃水浴條件下攪拌至溶液蒸干;在450℃~550℃條件下煅燒1~2小時。本發明提供的方法工藝簡單,容易控制。根據此方法制備的負極材料(1)粒徑小,大部分粒徑分布在60nm左右范圍;(2)導電性好;(3)充放電比容量大,循環穩定性較好。
本發明公開了一種6μm雙面光鋰離子電池銅箔改性處理工藝及其改性劑制備工藝,改性劑制備工藝采用以下原料,植酸鈉、植酸、乳化劑OP10、硅烷偶聯劑和無水乙醇,制備過程為:將植酸鈉與去離子水混合;將植酸加入加料桶用水進行初溶解后;將乳化劑OP10、硅烷偶聯劑及無水乙醇混合,然后加入機械攪拌槽中,加入去離子水稀釋后攪拌1小時,保持溫度<45℃;最后過濾待用。本發明通過采用特制的復合改性劑,以適合于標準銅箔、鋰電銅箔、銅合金的表面改性,改性后不會改變原有金屬的物理化學性能;而經本發明工藝處理的銅箔抗氧化性強、表面潤濕性優、粘合性佳、保質時間長,減輕了儲存壓力;同時無需添加Cr6+,消除Cr6+對環境和人體的污染隱患。
本發明提供了正極材料及其制備方法、正極極片和鋰離子電池。正極材料包括:基體材料;橄欖石包覆層,包覆所述基體材料;其中,所述基體材料為富鋰錳基材料。外層的橄欖石材料可以有效地減緩電壓的衰減,提高電池的循環穩定性。
本實用新型涉及一種基于鈦酸鋰電池的光儲能能量管理系統,包括用于產生電能的太陽能電池及與太陽能電池連接的光伏逆變器、用于儲能的鈦酸鋰電池及控制鈦酸鋰電池充放電的儲能變流器、供電負載、用于控制各個設備啟動及能量調度的后臺工控機;光伏逆變器與第一信息采集設備連接,第一信息采集設備另一端連接到交流母線上,儲能變流器與第二信息采集設備連接,第二信息采集設備另一端連接到交流母線上,鈦酸鋰電池與第三信息采集設備連接,電網入口側的交流母線上連接第四信息采集設備;第一至第三信息采集設備分別與后臺工控機通信連接,光伏逆變器和儲能變流器分別與后臺工控機通信連接。本實用新型可在低溫下可靠運行,可提高能源利用率。
本發明公開了一種鋰硫電池正極材料、其制備方法與應用。所述制備方法包括:采用預處理劑對碳基體材料進行預處理,再進行一次煅燒處理;之后將所獲碳基體材料浸置于包含氮源、硼源的混合溶液中,而后進行二次煅燒處理,從而在碳基體材料表面原位生成氮化硼,獲得載硫骨架材料;使硫分布于所述載硫骨架材料所含孔洞中,獲得鋰硫電池正極材料。本發明先對碳基體材料進行預處理,豐富碳材料孔隙率,增大比表面積,提供良好的電子傳輸路徑和離子傳輸路徑。再在碳基體材料上生成BN催化活性位點,可以降低電池在充放電過程中的反應能壘,加速電化學反應的轉化以及吸附多硫化物防止活性物質的損失從而提升循環性能,使得電化學性能提升至理論高度。
本發明公開了一種鹽湖提鋰前母液的濃縮方法,包括:將濃鹵水作為正滲透膜的驅動液,將待濃縮的提鋰前母液作為正滲透膜的原料液,原料液流經正滲透膜后被濃縮。本發明利用滲透壓驅動液液傳質原理,不需要外加壓力作驅動力實現從除鎂后母液的濃縮,不僅不會造污染;而且可以節約能耗,降低了成本,是一種環保經濟的技術,在鹽湖鉀資源開發方面有廣泛的應用前景。運用本發明的方法濃縮除鎂后的母液,汲取液采用鹽湖上直接曬制而得的水氯鎂石,降低了生產的成本,是一種綠色的技術;工藝簡單,易于操作,且成本低廉,在鹽湖資源開發方面有廣泛的應用前景。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體地說是涉及利用多種元素、采用特定的高溫燒結工藝合成單晶形貌且在高電壓下具有優異電化學性能的三元正極材料及其制備工藝。本發明公開一種單晶形貌的高電壓三元鋰離子二次電池正極材料及其制備工藝,本方法通過額外引入一種或多種元素,利用不同元素對三元材料諸如容量、平臺、循環、阻值等影響特性,設計差異化的引入工藝,并輔以特征性的燒結工藝制備單晶形貌的三元正極材料。采用本工藝制備的三元材料能夠充分發揮各元素的正面影響,保證材料在高電壓下晶體結構、物理結構和表面結構的多重穩定性,實現材料優異的電化學性能。
本發明公開了一種含鋰精制料液除雜聯產水滑石的方法:將金屬化合物均勻分散在含鋰精制料液中得到預沉淀料液,所述金屬化合物為第一化合物或第二化合物,所述第一化合物為二價金屬化合物和高價金屬化合物,所述第二化合物為高價金屬化合物,所述高價金屬化合物為三價金屬化合物和/或四價金屬化合物;當所述預沉淀料液pH值低于7.2時,再調節所述預沉淀料液的pH至7.2~13.5,在反應溫度下反應,之后進行固液分離,固體部分經過洗滌,并干燥得到水滑石納米片,液體部分得到脫除雜質的含鋰料液;當所述預沉淀料液的pH為7.2~13.5時,則省略再調節pH步驟。方法一步實現了含鋰料液中精制除雜和高值化水滑石納米片的制備。
本發明公開了一種碳包覆三氧化二釩的制備方法和鋰離子電池,屬于鋰離子電池負極材料制備領域。該方法包括如下步驟:S1,將還原劑及去離子水以1:1~9:1的體積比配置成混合溶劑,加熱至70~80℃,稱取釩源材料,溶于上述混合溶劑中;S2,將S1中的混合溶液加入反應釜中并密封,加熱至110?160℃并保溫10?18小時;S3,待S2的水熱反應結束后冷卻至室溫,過濾后得到包覆有碳氫化合物的V2O3納米材料;S4,將V2O3納米材料在50?70℃下干燥5?10h;S5,將S4得到的納米材料粉體放入管式爐中,通入惰性氣體或還原性氣體進行氣氛保護,以3℃/min的速率升溫至350~450℃,保溫3~8h,得到碳包覆三氧化二釩。本發明生產工藝簡單;水熱反應所需溫度條件相對較低。
本發明公開了一種聚陰離子化合物陰極材料的制備方法。本方法通過往碳酸鋰、過渡金屬化合物、陰離子化合物和碳源的水溶液中通二氧化碳氣體,使碳酸鋰由不溶于水變為易溶于水,將兩種或多種固體混合變為一種固體與液體混合。該工藝方法有利于提升原材料混合均一性,能夠更好的控制前驅體形貌,同時可以取消或縮短研磨工序,降低成本。采用本工藝,經過干燥,再在惰性或還原氣氛燒結,制備得到的聚陰離子化合物陰極材料粒徑更加均勻,電化學性能更好。
本發明涉及一種延展設備,尤其涉及一種鋰電池隔膜生產寬度延展設備。本發明提供一種能夠充分延展隔膜的鋰電池隔膜生產寬度延展設備。本發明提供了這樣一種鋰電池隔膜生產寬度延展設備,包括有底座、導向桿、第一連接架、第一下壓架和第一彈性件,底座頂部連接有工作臺,工作臺前后兩側均連接有導向桿,兩個導向桿之間左右兩側均滑動式設置有第一連接架,第一連接架內滑動式設置有第一下壓架,第一下壓架上套設有第一彈性件。通過伺服電機、絲桿、第一連接架、第二連接架的配合,使第一下壓架向外延展隔膜,左右兩側的第二下壓架對隔膜兩側進行二次延展,中部的第二下壓架向外對隔膜中部進行延展,從而讓隔膜被充分延展。
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