800
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本发明一种用于萃取分离锂元素的萃取溶剂及其萃取分离锂元素的方法,属于湿法金属冶金技术领域。本发明采用包括中性含磷萃取剂及氯化铁、辅助萃取剂的萃取溶剂萃取分离含锂溶液中的锂元素,得到含锂元素的溶液。本发明一种用于萃取分离锂元素的萃取溶剂及其萃取分离锂元素的方法,取得了不使用氯化铁作协萃剂,适用性广,萃取剂易取得,投资少,成本低,使用方便、安全、可靠,便于工业化生产,以及可以从碳酸锂等生产废水中回收锂元素,也可以用于从高镁锂比卤水等高杂质、复杂原料中提取锂元素。特别适用于从我国卤水中提取锂元素,有利于改善我国锂资源品位低、分离难度大、污染重、成本高的现状。
1093
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本发明公开一种混合锂盐电解液,混合锂盐电解液由二腈类添加剂、醚类添加剂、碳酸脂类添加剂、硝酸锂和六氟磷酸锂;本发明中ADN、苯甲醚、VC、硝酸锂作为功能性添加剂,通过ADN调节电解液粘度,促进SEI膜的形成,苯甲醚与溶剂的还原产物反应,生成的LiOCH3利于电极表面生成高效稳定的SEI膜、VC抑制PC共插造成石墨负极的剥落、改善电池的循环性能,减少不可逆容量损失、硝酸锂提供大量的锂离子,使Li+迁移数增加,能使生成的SEI膜具有稳定的离子导电性且首充的不可逆容量降低,保证材料生成的SEI膜完整性和均匀性的同时,可以满足锂离子的扩散要求,提高电池的循环放电能力。
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本发明提供一种废旧锂电池湿法破碎分选成套设备,涉及废旧锂电池处理技术领域。该一种废旧锂电池湿法破碎分选成套设备,包括皮带输送机,所述皮带输送机出料端下方设置有一级撕碎机,所述一级撕碎机出料口下方设置有第一螺旋输送机,所述第一螺旋输送机出料口下方设置有二级破碎机,所述二级破碎机出料口下方设置有聚料斗,所述聚料斗溢水口下方设置有清洗机,所述清洗机出料口下方设置有脱水机,所述脱水机出水口设置有集水槽。通过废旧锂电池进行湿法破碎,使废旧锂电池无需提前放电,避免了使用盐水放电法对电池产生的严重腐蚀,降低了金属回收的难度,同时避免了使用电阻放电法而出现短时间会聚集大量的热而导致的锂电池爆炸风险。
952
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本发明涉及一种包装设备,尤其涉及一种锂电池加工用表面塑料纸包装设备。本发明的技术问题是:提供一种能够自动将塑料纸粘在锂电池表面并且精准度较高的锂电池加工用表面塑料纸包装设备。本发明提供了这样一种锂电池加工用表面塑料纸包装设备,包括有支撑架和工作板,支撑架下部一侧设有工作板;包装滚筒,支撑架下侧中部对称转动式设有包装滚筒;包装机构,支撑架下部设有包装机构;移动机构,支撑架上部设有移动机构。本发明通过包装滚筒、包装机构和移动机构的配合,能够自动给锂电池表面包裹塑料纸,精准度较高,而且省时省力;通过涂胶机构,能够自动将胶水滴在锂电池上,不需要人工上胶水,从而提高人们的工作效率。
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本发明公开了一种封闭型锂电池自动注料设备及其实施方法,属于锂电池注料技术领域,包括供料装置、限位装置、底板、重力感应器、红外感应器和外罩,所述供料装置的下表面上安装有多个呈矩形分布的红外感应器,所述供料装置的下方安装有限位装置,所述限位装置位于底板上,且底板和限位装置之间通过升降气缸连接,所述底板的上表面上安装有重力感应器,所述限位装置和底板均位于外罩中。采用相互交错的多个限位孔对锂电池外壳端口进行限位固定,可使用不同尺寸、不同高度的锂电池注料;实现高自动化的封闭注料;利用红外感应器对锂电池外壳进行一一检测,未到位的锂电池外壳不进行注料,节约原料,提高设备运行的安全性和精准性。
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本发明提供了一种卤化锂高能量密度电池正极浆料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,准备卤化锂复合盐的水溶液,卤化锂复合盐的摩尔浓度为3mol/L~35mol/L,所述卤化锂复合盐含有两种或两种以上的卤化锂盐;步骤S2,将聚丙烯酯粘结剂加入到卤化锂复合盐的水溶液中,搅拌分散,然后加入导电剂分散均匀,得到导电浆料;步骤S3,在导电浆料中加入聚乙炔、石墨的混合物,分散均匀,得到正极浆料,其中,石墨在正极浆料中的重量百分比大于20%。采用本发明的技术方案,使得卤化锂正极材料拥有更高的克容量,其电池能量密度更高,可到300~450Wh/kg,大幅提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明涉及一种高容量锂离子电解液、电池以及电池的制备方法,具体地说是高容量锂离子电解液,以及使用该种电解液的电池和电池的制备方法。它公开了该电解液包含了锂盐、非水有机溶剂,还含有占电解液总重量百分比的0.5%~7%成膜添加剂、0%~15%的阻燃添加剂、2%~10%的防过充添加剂、0.01%~2%稳定剂、0.01%~1%润湿剂;它使高Ni含量的正极能稳定工作,而且降低了电池的成本多种功能添加剂的加入,协同作用使上述高容量锂离子电池能充分发挥高比容量和具有优异的安全性能、高温性能和循环寿命。
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本发明属于稀有金属回收技术领域,尤其涉及一种从锂矿浆中分离回收钽、铌等重金属物的方法。本发明要解决的技术问题是提供一种可以将细颗粒(100‑150目)的钽铌回收率提高至60%以上的从锂矿浆中分离回收钽、铌等重金属物的方法。一种从锂矿浆中分离回收钽、铌等重金属物的方法,包括如下步骤:S1、将从锂盐厂酸化调浆工段生成的锂矿浆料或锂精矿选矿厂球磨工段生成的锂矿浆料输送到缓冲池;本发明达到了可以将细颗粒(100‑150目)的钽铌回收率提高至60%以上的效果。
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本发明公开了一种碳酸氢锂溶液分解方法,该方法包括一、热交换:将经过精密过滤的碳酸氢锂溶液与热分解母液进行热交换;二、第一级热分解;三、第二级热分解;四、第三级热分解;五、第四级热分解;六、第五级热分解;七、提纯。本发明提供的碳酸氢锂溶液分解方法的效果在于:技术方案简单易行,本发明采用反应体系中低碳酸氢锂浓度和梯级分解控制分解速度的方法,以达到碳酸锂产品中减少碳酸氢锂包裹的目的,更好的保证了产品质量。热分解设备连续运行效率高。碳酸锂产品烘干设备可以采用蒸汽加热烘干,不再需要采用远红外高温烘干,降低了能耗,提高了安全性。
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本发明公开一种草酸锂的制备方法,包括以下步骤:A、取二水合草酸晶体,按固液比1:1加入纯水,加热至80‑90℃溶解后,加入Li+浓度为30~95g/L的氯化锂溶液,搅拌反应30min,冷却析晶,过滤得到草酸氢锂湿料;B、取上述A步骤产生的草酸氢锂湿料按固液比1:1加纯水加热溶解形成混合溶液,用LiOH·H2O调节所述混合溶液的pH值至8~9,反应30min,过滤后得到草酸锂湿料;C、将B步骤产生的草酸锂湿料在烘箱内在160℃烘3h,得到草酸锂干料成品。本发明的方法工艺简单、成本低。
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本发明公开了一种圆柱形锂离子电池及其制作方法,属于电池制造技术领域,其正极包括钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、钴锰酸锂、镍锰酸锂、钴镍酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂中的任意一种或几种的混合物;负极以石墨或石墨为主的含硅复合物为骨料,以零维碳材料和一维碳材料中的任意一种或二者的混合物为填料;壳体采用圆柱形钢制壳体。本发明在现有锂离子电池生产工艺的基础上,通过在锂离子电池电极中构建起良好的导电网络,促进了电解液的均匀分布,平衡了电极的电子转移和离子转移;同时,采用多极耳焊接的方式降低了电池内阻;使圆柱电池的能量密度较高,快充能力得到了明显提升,充电过程中温升较少,且快充条件下仍然保持良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种储存箱,尤其涉及一种锂电池储存箱。提供一种能够更好的放置锂电池,能够将放好的锂电池进行固定,安全性高、方便人们使用的锂电池储存箱。一种锂电池储存箱,包括有:安装箱;放置组件,安装在安装箱上,通过滑动的方式进行放置;固定组件,安装在放置组件上,通过滑动的方式进行固定。本发明通过放置组件能够更好的放置锂电池,通过固定组件能够将锂电池固定住,防止锂电池发生碰撞,通过挡板在将锂电池放好后,能够防止灰尘等杂质落入放置筒内,通过楔形块在放置锂电池时,不再需要通过人工拉动放置筒向上移动,通过卡块能够防止安装盘因摩擦力过小向上移动,通过挡块在放置锂电池时,不再需要通过人工拉动挡板。
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本发明公开了一种锂电池注液方法,包括以下步骤;步骤一、将注液锂电池放置在密闭腔体内,将注液杯与锂电池注液孔密闭连接在一起;步骤二、对注液杯和锂电池的内部进行抽高真空;步骤三、将注液杯和锂电池注液孔连接处用压杆堵头进行密封,然后将注液杯进行泄压;步骤四、将定量电解液通过注液泵打入注液杯内;步骤五、对注液杯和储存锂电池的密闭腔体同时进行加压;步骤六、按照步骤五分三到五次注液和加压循环完成锂电池注液。本发明采用分梯度循环式加压的方式对锂电池进行注液,通过锂电池内部压力的极差变化,有效保证了电解液的注液效果,解决了注液过程中洒液的现象,大大提高了锂电池的注液效率以及注液的合格率。
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本发明公开了一种热中子探测用二价铕激活锂硼酸盐闪烁玻璃及其制备方法,涉及无机稀土发光材料领域。本发明将三价铕(Eu3+)掺杂到锂硼酸盐玻璃体系中,通过玻璃中部分B2O3被0.1‑5mol%的BN替代后,即可在空气气氛中制备出透明的二价铕(Eu2+)激活锂硼酸盐闪烁玻璃。该锂硼酸盐闪烁玻璃体的组分及其百分含量分别为:Li2O 0‑66.67mol%,B2O30‑100mol%,BN 0‑8mol%,其余成分为外掺杂稀土Eu3+离子。所发明的锂硼酸盐玻璃中富含中子俘获截面较大6Li和(或)10B等化合物,通过核反应闪烁玻璃能高效地俘获中子能量并传递给二价铕离子发光中心,从而达到中子探测的目的。此外,由于玻璃固有的透明性,制备工艺简单,组分易调,可实现低成本、大体积等特点,使其在中子探测、中子飞行时间、石油测井、无损探伤及中子照相等领域中具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种一锅法合成二氟草酸硼酸锂的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)四氟硼酸锂的制备:以氟化锂和三氟化硼反应制备四氟硼酸锂;2)二氟草酸硼酸锂粗品的制备:所得的四氟硼酸锂与草酸反应,反应后得到二氟草酸硼酸锂粗品;3)电子级二氟草酸硼酸锂的制备:以二氟草酸硼酸锂粗品为原料通过有机溶剂重结晶,洗涤、干燥后得到电子级二氟草酸硼酸锂。本发明的有益效果为:通过本发明方法得到的晶体品质更高,含量大于99.8%,且无硫酸根离子存在。
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本发明公开一种超细弱磁性锂矿石尾泥的处理方法,超细弱磁性锂矿石尾泥的处理方法包括将弱磁性锂矿石的原矿石头粗步破碎后过筛;将破碎后的筛下物输送至球磨机加水后进行湿式球磨;将球磨后的筛下物进行旋流分级,分离出超细尾泥物料;将超细尾泥物料打入具有超导磁场中进行超导磁选,以得到磁性矿物和非磁性矿物;将磁性矿物通过永磁磁选机,得到强磁性矿物和弱磁性矿物;将弱磁性矿物加入浮选药剂进行浮选,浮选过程中加入浮选抑制剂,从而得到弱磁性锂矿石精矿和高白度长石粉。本发明提供的超细弱磁性锂矿石尾泥的处理方法通过从超细弱磁性锂矿石尾泥中回收80%的金属锂,以提高锂资源的利用率,节约了资源并缓解了锂资源短缺的问题。
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一种整体更换式防燃防爆的锂电池组,涉及一种锂电池组,经过对现有电池芯组合的电连接结构改进,加入控制器,实现电池组防燃防爆同时实现电池组的整体更换。包括锂电池芯,其特征是:还包括有锂电池芯监测器,控制板、充电板,其中先根据用电电压要求由多个锂电池芯串联好,再与锂电池芯监测器组成小锂电池组,每个锂电池芯都连接到锂电池芯监测器上,锂电池芯监测器与每个锂电池芯设有单独回路,使锂电池芯监测器能够单独监测到每个锂电池芯的充电、放电状态;然后根据锂电池组容量所需将小锂电池组并联连接成大锂电池组;充电板与锂电池组输入线电连接;控制板还与各小锂电池组上的锂电池芯监测器,控制板连接控制充电板。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池及其负极片及负极材料及制备工艺,负极材料包括:负极活性物质、导电剂、锂镧锆氧、粘结剂,所述负极活性物质、导电剂、锂镧锆氧、粘结剂的质量百分比如下:95%‑96%,0.2%‑0.6%,0.2%‑0.6%,2.8%‑3.4%。应用该技术方案有利于提高锂离子电池的低温性能。
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本发明提供一种气密性封装铌酸锂调制器件,包括:管壳、铌酸锂晶片、热沉、光纤垫块、玻璃焊料、可伐管、应力管、带尾管侧板、管壳上盖板、胶、光纤、焊锡,所述光纤穿过可伐管,使用玻璃焊料将光纤与可伐管封接,可伐管另一端套上金属管使用胶固定,光纤前端使用胶固定在光纤垫块上,形成光纤组件;光纤组件与铌酸锂晶片耦合后使用胶固定;耦合完成的铌酸锂晶片使用胶粘接在管壳内底固定;将带尾管侧板套在管壳两侧,使用激光焊将带尾管侧板与管壳缝隙密封;再将光纤组件上的可伐管与带尾管侧板的尾管使用焊锡密封;最后使用平行缝焊将管壳上盖板封接在管壳上,完成铌酸锂调制器件的气密性封装。此封装方法去除了使用胶粘带来的漏气问题。
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本实用新型公开了一种电池级锂粒子组合式剪切装置,包括退粒装置、干燥空气吹扫装置和旋转切刀,旋转切刀设置于锂条出锂口的正前方并且与锂条出锂口之间有间隔,旋转切刀包括位于一条直线上的两片刀片,两片刀片的刃口朝向相反,两片刀片的末端部固定连接于旋转驱动装置的转轴上,退粒装置分别设于两片刀片的前侧刀面上,退粒装置与锂粒子可解除式弹性相抵,干燥空气吹扫装置设于锂条出锂口的前侧的上方,干燥空气吹扫装置的出风口从上至下从前至后斜对锂条出锂口。本实用新型的一种电池级锂粒子组合式剪切装置,生产效率高,可保证锂粒子的均匀性和形态的规则,避免了沾刀的问题和因挤压模具长时间工作发热导致的金属锂氧化、氮化的问题。
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本实用新型涉及电池产气量测量技术领域,提供一种软包锂离子电池高温产气量测量系统,包括:测量容器(9),所述测量容器(9)内盛装有测量溶液,所述测量容器(9)设置有允许软包锂离子电池(2)进出的开口;加热装置(5),所述加热装置(5)设置为对所述测量溶液进行加热;称重装置,所述称重装置设置于所述测量容器(9)的上方,并通过连接件(3)将浸没在所述测量溶液内的所述软包锂离子电池(2)进行悬吊,以对浸没在所述测量溶液内的所述软包锂离子电池(2)进行称重。该软包锂离子电池高温产气量测量系统能够提高软包锂离子电池测量高温产气量时的测量精度。
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本实用新型公开了一种锰酸锂下料用除铁过滤装置,涉及锰酸锂领域。该锰酸锂下料用除铁过滤装置,包括保护壳,所述保护壳的内侧壁开设有凹槽,所述保护壳的左侧面开设有通口,所述通口与凹槽相连通,所述保护壳的内部放置有环形磁铁,所述环形磁铁的左右两端均延伸至凹槽的内部,所述通口的左侧放置有挡板,所述挡板的右侧面固定连接有连接块,该锰酸锂下料用除铁过滤装置,通过过滤网将铁屑进行拦截,通过环形磁铁将铁屑进行吸取,实现对铁屑进行过滤吸取,避免铁屑混入锰酸锂,造成锰酸锂纯度降低,将连接块移动带动环形磁铁移动,将环形磁铁抽出,实现便于将磁铁取出,将铁屑取下,避免铁屑堆积在过滤网上,造成堵塞现象。
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本实用新型的锂离子动力电池的嵌入结构,技术目的是提供一种拆卸安装方便,易于进行维护或更换的锂离子动力电池的嵌入结构。包括有锂离子动力电池,所述锂离子动力电池的外壳下方,设有若干卡紧槽,锂离子动力电池的固定座与设有与卡紧槽对应的卡紧凸条。本实用新型拆卸方便,能简便的将电池取下;本实用结构牢固耐用,适用于锂离子动力电池中应用。
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本发明涉及一种钽铌矿废石中含锂的钾钠长石粉的制备方法,本发明以“磁选+高梯度磁选+水力旋流+磁流体分选”的联合工艺方法,将钽铌矿废石通过破碎、筛分、磨矿、高频筛分、螺旋分级、永磁磁选除铁、高梯度磁选、水力旋流、磁流体分选获得含一定量锂的钾钠长石精矿。本发明方法从钽铌矿废石中分选出氧化钾、氧化钠含量高和微量氧化锂,氧化铁、氧化钛、氧化锰含量低的含锂的钾钠长石精矿,精选后的锂长石精矿:Li2O?0.8-1.2%,K2O+Na2O7.5-9.0%,TiO2+Fe2O3≤0.1%,SiO266.0-71.0%,Al2O315.0-17.0%,MnO2≤0.1%,且含锂的钾钠长石精矿回收率> 95%,含锂的钾钠长石精矿品质达到行标要求。
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本实用新型提供一种便于安装的汽车锂电池组,涉及锂电池领域。该于安装的汽车锂电池组,包括下箱体,所述下箱体内固定连接有上箱体,所述上箱体内设有锂电池组,所述锂电池组内插接有多个锂电池单体,所述上箱体内设置有多个隔挡片,所述锂电池单体的顶部固定安装有电极柱,所述锂电池单体内包括锂电池单体一和锂电池单体二,所述锂电池单体一的顶部设置有第一电极柱。该一种便于安装的汽车锂电池组,通过插块和滑块的配合,使锂电池组安装更加方便,通过扣接块和扭簧的配合,使扣接块一直处在扣紧状态使锂电池组安装更加稳固,设置方槽和凹形槽,使插块和扣接块更加容易固定在箱体上,固定后不会因为车子的晃动而脱离。
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本实用新型公开了一种废旧锂电池回收超声波清洗装置,涉及锂电池领域,所述清洗室的一侧安装有吸尘室,且清洗室的另一侧安装有烘干室,所述清洗室的内部穿插有第一抽屉,且清洗室的另一侧安装有放水口,所述清洗室的内部安装有声波发射器。本实用新型通过设置的清洗室、吸尘室与烘干室对废旧锂电池进行一系列清理,其中按步骤,先通过吸尘室对废旧锂电池清灰,这样的好处是,让锂电池进入清洗室时保持少的灰尘,使得锂电池被清理的更干净,而清洗室采用超声波清理,能够更好的清洗锂电池,通过设置的盛料桶能够更方便的取出锂电池,并且能够很好的将锂电池上残留的水分去除部分,而通过烘干室能够让锂电池上残留的水分彻底清除。
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本实用新型公开了带有自保护功能的锂电池,属于锂电池设备技术领域,包括外壳和锂电池主体,所述外壳内腔安装有锂电池主体,所述锂电池主体底部表面安装有阻燃橡胶板,所述锂电池主体一侧安装有隔板,所述锂电池主体通过固定架分别与外壳内壁和隔板相连,所述隔板另一侧表面安装有锂电池保护板,所述锂电池保护板一侧安装有微型控制板。本实用新型通过外壳,可对锂电池主体进行初步的防护,并且阻燃橡胶板又能减缓外界震动对锂电池主体的影响,同时固定架又能保持锂电池主体放置的平稳性,通过微型控制板和温度传感器相互配合,可监测锂电池主体工作温度,并且灵活的控制散热风扇和蜂鸣器运行,从而能够提高锂电池主体的使用安全。
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本发明提供一种锂电池电解液生产装置及生产方法,装置包括:提纯组件,用于对锂电池电解液的原料进行提纯处理;配液组件,用于根据本地预设置的配液比对提纯组件中提纯后的原料进行获取;混合组件,用于接收配液组件获取到的原料,并根据本地预设置的搅拌规则对原料进行搅拌;质检组件,用于对所述混合组件中搅拌后得到的锂电池电解液进行取样检测,以判断所述锂电池电解液是否合格;封装组件,用于对通过质检组件后的锂电池电解液进行封装处理。本发明通过质检组件的设计,以使在锂电池电解液生产的同时同步针对制得的锂电池电解液进行质量检测,防止了通过采用检测锂电池性能以反映锂电池电解液质量的现象,提高了对锂电池电解液的质检精准度。
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本发明公开了一种废旧锂电池处理设备及处理方法,其中处理设备包括清洗装置、放电装置和破碎装置,具体处理方法如下:S1:将待处理的废旧锂电池从进料口和进料板放入清洗装置,锂电池在重力和翻转辊的作用下沿斜面向下滚动,高压泵通过泵送清洗液从液体分布和高压喷头喷出,对锂电池表面进行冲洗;S2:清洗好的锂电池沿翻转辊滚动到输送带,输送带将锂电池送入到放电装置放电;S3:锂电池处于高频振动和交变磁场的饱和食盐水环境中放电;S4:进入破碎装置的锂电池在破碎辊轮的作用下破碎,破碎后的物料进行分类回收处理。本发明可同时对各种型号的锂电池进行清洗、放电、破碎等处理。
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本发明公开一种干法制备氟化锂的方法,将电池级固体碳酸锂与固体氟化铵混合反应后再焙烧即得高纯氟化锂。本发明反应最高温度优选为低于150℃,使其低于氟化铵理论分解温度,能有效保证碳酸锂充分反应,进而保障了氟化锂纯度;无需惰性气体保护,对设备要求较低,工艺流程相对较简单;相较于氯化锂与氢氧化锂,碳酸锂为最基础锂盐,价格低廉,稳定性高。
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