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本实用新型公开了一种锂电池组用散热结构,包括壳体和锂电池组,所述壳体上开设有散热口和两个安装槽,所述散热口内设有防尘机构,两个所述安装槽内均设有卡接机构和带动机构,两个所述卡接机构均延伸至防尘机构内并与其内壁相抵紧,两个所述带动机构均与相对的卡接机构滑动连接,所述壳体的内侧壁固定安装有限位框,所述限位框上设有清洁机构,所述清洁机构的侧壁与防尘机构的侧壁相抵,所述壳体的侧壁设有拉动机构。本实用新型结构设计合理,其能够在防尘网发生损坏时,能迅速将防尘网从散热口上拆卸下来,方便维修人员对其进行更换,且能够快速对堵塞在防尘网上的灰尘进行清理,保证锂电池的正常散热。
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本实用新型提供一种卷绕型锂离子电池导电端子,包括卷绕型锂离子电池芯的正极集电体、正极极耳、正接电端子、负极集电体、负极极耳和负接电端子,其特征在于:正极极耳焊接在正极集电体上,其厚度为正极集电体的0.5~5倍、正极极耳至少有一个边超出正极集电体0.5-5.0mm、在正极极耳超出正极集电体的部分焊接正接电端子;负极极耳焊接在负极集电体上,其厚度为负极集电体厚度的0.5~5倍、负极极耳至少有一个边超出负极集电体0.5-5.0mm,在负极极耳超出负极集电体的部分焊接负接电端子。本实用新型提升了卷绕型锂离子电池的厚度空间利用率,并为获得均一的正负极板间界面提供了条件。
本发明提供一种基于增量电容曲线的锂离子电池健康状态估计方法及装置,获取参考时间段以及待评估时间段的锂离子电池的增量电容曲线;分别从所述参考时间段以及待评估时间段的锂离子电池的增量电容曲线中提取健康特征指标,得到各时间段对应的健康特征指标序列;利用熵值赋权法得到各个健康特征指标的权重值;基于各个健康特征指标的权重值计算待评估健康特征指标序列与参考健康特征指标序列间的灰度关联系数,将其作为待评估时间段锂离子电池的健康状态估计值。本发明能够不依赖锂离子电池容量标签数据的情况下,快速且准确的给出锂离子电池在各待评估时间段内的健康状态估计值。
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本发明涉及锂硫电池研究技术领域,公开了一种锂硫电池研究用处理装置,包括工作台机构,工作台机构的两侧均设置有放置机构,工作台机构的后侧设置有防护机构,放置机构包括电池加工处理桌板、转动装置、定位螺纹杆和Z型挡块,电池加工处理桌板的一侧设置有定位圆环。本发明将锂硫电池放置在电池加工处理桌板的上侧,定位压块转动到锂硫电池的上侧,转动定位螺纹杆使其依次贯穿垫片、定位压块和第一弹簧后嵌入电池加工处理桌板的内侧,通过定位螺纹杆带动垫片和定位压块向下移动从而使得锂硫电池被固定,定位压块将第一弹簧压缩,当定位螺纹杆和电池加工处理桌板远离后,第一弹簧将定位压块抬起,从而方便工作人员将锂硫电池取出。
本发明公开了一种利用废旧锂电池制备的催化剂活化过单硫酸盐去除水体中抗生素的方法,包括以下步骤:将催化剂与抗生素水体混合,搅拌,加入过单硫酸盐进行降解反应,完成对水体中抗生素的去除,其中催化剂是以废旧锂电池为原料通过煅烧后制备得到,催化剂包含LiCoO2和Co3O4。本发明方法通过将以废旧锂电池为原料制得的多相催化剂、过单硫酸盐与含抗生素水体混合进行降解反应,即可实现对水体中抗生素的高效降解,具有操作简单、处理成本低、应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好等优点,有着很好的应用价值和应用前景。
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本发明公开一种氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料的制备方法,将锂源、钒源、氟源与磷源按照锂、钒、氟、磷的原子比为1:1:1:1混合置于去离子水中,同时加入适量柠檬酸钠和氧化石墨烯,充分搅拌形成混合液;然后把表面附着有钒化合物的碳基平躺着置于混合液中浸渍数天,烘干然后在保护气氛下进行高温煅烧一段时间,后取出冷却;重复上述步骤几次,最后将所得基体在保护性气氛下进行依次低温碳化处理和高温合成处理得氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料。本发明所得复合正极材料具有多孔道特点,这种结构能让电解液很容易的进来,增大了电解液与复合材料的接触面积,缩短了锂离子的传输路径,提高了锂离子的传输效率,从而获得了良好的电化学性能。
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本发明公开了一种微米级单晶镍酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍溶液经超声雾化后,进行喷雾热解,收集得到粉体氧化镍前驱体;(2)将步骤(1)得到的粉体氧化镍前驱体与碳酸锂混合,烧结制备得到镍酸锂正极材料。本发明的微米级单晶镍酸锂的制备方法过程简单,所合成镍酸锂正极材料的结构及电化学性能优于现有技术所制备的同种材料,在消费电子、电动汽车等的锂离子电池的制造中具有极大的应用价值。
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本发明公开了一种形貌和尺寸双可控的富锂锰基正极材料及其制备方法。该正极材料的通式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2(M为Mn、Ni、Co的一种或一种以上,0< x< 1),其制备方法包括如下步骤:首先将可溶性过渡金属盐加入到溶剂中并搅拌成均一溶液,再向该溶液中加入表面活性剂,搅拌均匀后再向其加入可溶性草酸盐溶液,然后在常温下进行共沉淀反应,得到草酸盐前驱体,再将前驱体预烧后与锂盐均匀混合,最后经高温固相反应得到本发明的富锂锰基正极材料。本发明所得正极材料颗粒粒径分布均匀,结晶度高,形貌和尺寸双调控,具有优异的循环性能和良好的倍率性能,且该方法操作简单,绿色环保。
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本实用新型公开一种锂电池隔膜铸片的除油装置,锂电池隔膜铸片的除油装置包括支架、芯轴、轴套和集油箱,芯轴可转动地连接支架;芯轴设有中空腔和多个油孔;多个油孔贯穿芯轴,并连通中空腔;轴套套设于芯轴,并覆盖多个油孔;轴套能够贴合锂电池隔膜铸片,并吸收处于锂电池隔膜铸片表面的白油;集油箱设有集油腔,集油腔通过第一管道连通中空腔;气泵连通中空腔,并能够抽吸中空腔,其中,在气泵抽吸中空腔时,多个油孔在负压力作用下抽吸经轴套吸附的白油,白油经过油孔、中空腔、第一管道回收至集油腔,从而实现锂电池隔膜铸片表面的白油的收集,实现轴套对锂电池隔膜铸片表面的除油,避免人为除油锂电池隔膜铸片表面。
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本发明涉及到一种使用含铝吸附剂去除锂云母矿中性浸出液中氟的方法,隶属于稀有金属湿法冶金技术领域。本发明在10‑35℃下,调节锂云母浸出液的pH值至4.0‑9.5;加入适量含铝吸附剂,使含铝吸附剂浓度达到28‑32g/L,持续搅拌15‑45min;固液分离,可得负载氟的含铝吸附剂固体和脱氟锂云母浸出液;所述含铝吸附剂制备时严格控制pH值为5.8‑6.2。该方法制备的除氟剂可以有效的将锂云母矿浸出液中的氟含量降至达标,直接提升了碳酸锂产品的质量,并且成本低廉,具有可观的社会经济价值,同时,其再生简单,且再生产品性能远远优于现有产品。
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本发明公开了一种钴酸锂复合材料及其制备方法与应用,该复合材料:由内至外包括以下各层:钴酸锂和磷酸盐;其中,所述钴酸锂表面存在SEI膜。本发明利用了钴酸锂材料中部分尖晶石结构的钴酸锂及SEI膜具有高稳定性,提高了正极材料的稳定性;同时加入少量的磷酸盐,进一步提升了正极材料的循环稳定性。
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本发明公开了低耗磷酸处理高杂磷酸铁锂废粉的方法,包括:将煅烧处理后的磷酸铁锂废粉于碱性体系中预除铝,将除铝滤渣用磷酸和双氧水浸出,且浸出过程始终保持pH为2‑3,将Li选择性浸出,并脱除除铝滤渣中的杂质铜和残余Al,得到FePO4浸出渣,再采用过量磷酸将FePO4浸出渣进行纯化,同时补充适量Fe和氧化剂,进一步脱除残余Cu等杂质,并将选择性浸出过程中产生的羟基磷酸铁转变为了高纯度的磷酸铁。本发明的方法流程简单,且适合处理拆解获得的高杂质废旧磷酸铁锂废粉,能直接获得电池级的磷酸铁和磷酸锂,该方法操作简单,浸出剂磷酸用量少,成本低,锂回收率高,磷酸铁纯度高且符合电池级磷酸铁的要求。
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本发明适用于锂电池制备技术领域,提供了一种凝胶锂电池的制备工艺,采用正极极片和负极极片在含有凝胶材料、纳米陶瓷粉、分散剂、溶剂和阻燃添加剂的混合溶液中浸涂的方式在正极极片和负极极片表面形成浆料涂层,涂层经真空烘烤后形成凝胶薄膜,取代现有技术中的锂电隔膜,能够提高电池的能量密度。复合正极极片和复合负极极片卷绕成电芯并注入电解液后,通过阻燃添加剂在电解液中的自溶解和萃取的方式,既形成多维孔隙,保证锂离子在凝胶薄膜中的通道,又制得含有阻燃添加剂的电解液,能够提升电池的安全性能。复合正极极片和复合负极极片表面的凝胶薄膜在高温高压下化成自交联,形成良好的反应界面,保证锂离子在凝胶薄膜中的离子电导率。
本发明针对废旧钴酸锂电池正极材料设计了一种简便高效的再生工艺,使得废旧钴酸锂正极材料中的钴资源能够重新利用,再生为钠离子电池金属硫化物负极材料,属于锂离子电池材料回收技术领域。主要包括以下步骤:步骤1,将废旧正极钴酸锂粉末材料进行机械球磨处理,使得废旧电极复合材料实现均匀混合;步骤2,将分别装有升华硫和废旧电极材料的瓷舟放置于管式炉上游和中部,在Ar/H2气氛下进行高温煅烧,实现固‑固转化,一步实现金属硫化物的制备;步骤3,将得到的金属硫化物材料进行水浸提锂,浸出渣烘干后,可直接用于钠离子电池负极材料。本发明可以有效的缓解环境与资源的压力,带来巨大的经济效益。同时,此方法工艺简单高效,有利于实现大规模制备。
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本实用新型提供了一种电动汽车用锂电池包的散热结构,散热结构安装在锂电池包箱体内壁与电池块之间,散热结构包括主体部位横向嵌入至电池块内部而尾部与电池包箱体内壁相贴合的导热板、竖直方向设置在电池块与电池包箱体内壁之间且头部与电池包箱体内壁扣合的扣板、焊接在电池包箱体内底部或第一绝缘板上且与扣板扣合的底部定位块、设置在扣板与导热板尾部之间且均与扣板与导热板尾部相贴合的楔形锁紧块以及锁紧螺钉。本实用新型能够在锂电池包内的大量单体锂电池在充放电过程中产生的大量热量进行散热,散热性能好,解决了一个密闭程度较高的锂电池包内兼顾电池包良好的散热性能的技术问题,从而有效避免遭受电池包短路、起火等危险的问题。
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本实用新型公开了一种用于拆解圆柱形锂电池的拆分机,包括:用于充容惰性气体的工作腔、用于固定圆柱形锂电池且装设于旋转轴上的夹具、设于夹具一侧的车刀、以及与夹具相对设置的电磁铁,夹具、车刀以及电磁铁均固定装设于工作腔内;夹具可通过夹具滑道朝靠近或者远离车刀的方向移动。本实用新型结构简单,成本低,拆分效果好,电解液几乎可以全部回收利用,拆分所得电芯完整,方便进一步回收其内部的金属成分,锂电池外壳也可进行分类回收。
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本实用新型涉及一种多功能锂离子电池用涂布机,包括涂布机放卷装置、活性浆料涂覆装置、烘箱、收卷装置,其特征在于还包括设于烘箱内的陶瓷层涂覆装置,集流体(铝箔/铜箔)经放卷装置后,在活性浆料涂覆装置处涂覆(正极/负极)活性浆料,然后经过辊走带至烘箱段,再在烘箱段的陶瓷涂覆装置处涂覆陶瓷层,接着随烘箱干燥,最后在收卷装置处得到干燥的有陶瓷层涂覆层的正极片或负极片。通过将陶瓷层直接涂覆在极片表面,无需再在隔膜上涂覆陶瓷层,避免了隔膜孔隙堵塞,阻碍锂离子迁移,造成电池内阻上升、倍率性能下降等问题;将活性浆料涂覆和陶瓷层涂覆集成到一道工序,简化了锂离子电池生产流程,提高了生产效率,降低了生产成本。
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本实用新型属于锂电池生产领域,尤其是一种锂电池正极材料用匣钵原料均化装置,针对现有的匣钵均化装置的自动化程度不高,对匣钵内原料的均化程度不高的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座的顶部中心位置固定安装有箱体,且箱体的一侧开设有收集槽,所述收集槽的内部设有收集组件,所述箱体上设有腔室,所述腔室的底部内壁上固定安装有顶部设置有开口的匣钵,所述匣钵的两侧内壁上均密封连通有送料块,两个送料块相互靠近的一侧均开设有送料槽,本实用新型较之传统的锂电池正极原料的均化装置,自动化程度高,人工强度低,能够将不同的原料等比例的加入匣钵中进行均化,混合的比例精度高。
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本发明公开了一种基于火山岩的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以火山岩粉末为骨架,将单质硫注入火山岩孔中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。由于火山岩减少了多硫化物的溶解,抑制硫在充放电过程的体积膨胀,导电物质包覆则大大增强了材料的导电性,提高了锂硫电池的容量。本发明制备工艺简单,并且火山岩属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,火山岩的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
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本发明公开了一种堇青石‑镁铝尖晶石质煅烧锂电池正极材料用匣钵及其制备方法,所述制备方法包括:将35~75wt%海泡石矿物细粉、25~50wt%氧化铝细粉、0~15wt%电熔镁砂细粉按比例混合,造粒,然后机压成型,自然干燥后在1100~1300℃下烧成,再破碎筛分得到不同粒度的增强颗粒骨料和基质细粉A,将20~37wt%海泡石矿物细粉、50~63wt%氧化铝细粉、10~20wt%电熔镁砂细粉按比例混合,得到混合料B,将增强颗粒骨料和基质细粉A、混合料B按照比例混合均匀,机压成型,100~110℃干燥后,1100~1300℃下烧成,制得堇青石‑镁铝尖晶石质煅烧锂电池正极材料用匣钵。本发明工艺简单、成本低,所制备的匣钵强度高、热震稳定性好、耐锂电池正极材料侵蚀,使用寿命长。
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一种废旧锂电池拆解物料的湿法脱胶方法,涉及废旧锂电池回收方法,采取如下步骤:制备物料:废旧锂离子电池经去除外壳后,无需放电,直接带水带电撕裂成碎片,经磁选除铁得到粘有正负极材料的混合物物料;湿法脱胶:将物料放入脱胶桶内,按体积比加入1‑20%的脱胶剂浸泡和搅拌5‑60分钟,使正负极材料与铜箔、铝箔脱离或正负极胶片起泡,脱胶;湿法筛分:脱胶后的物料在水的推动下,进入150目筛进行湿法筛分;过滤分离:将筛下物用板框压滤机压滤,滤饼为粗正负极材料3,滤液为含脱胶剂的液体,液体返回配脱胶剂工序。具有工艺简单,显著降低能耗物耗,废水循环利用,生产成本低,无安全隐患的特点。
本发明公开了一种碳包覆氮磷双掺杂氧化亚硅复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用。该碳包覆氮磷双掺杂氧化亚硅复合材料的制备过程为:将氧化亚硅粉体分散至含磷源和氮源的溶液中,再进行干燥处理,得到混合料;将混合料置于保护气条件下进行煅烧处理,得到氮磷双掺杂氧化亚硅材料;在氮磷双掺杂氧化亚硅材料表面通过气相沉积碳包覆层,即得碳包覆氮磷双掺杂氧化亚硅复合材料,将该复合材料作为负极材料应用在锂离子电池中,能获得高放电容量和首次放电效率,以及安全性能好的锂离子电池。
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本发明提供了一种以延展性碳材料包覆的锂电池阳极材料及其制备方法,采用含有C、H、O、N中两种或两种以上元素的一种或多种小分子有机物,且所述有机物含有N元素并具有环状结构,在合适的催化剂及热力学条件下,在阳极材料粉末表面裂解生成一层以延展性碳材料为壳包覆的锂电池阳极材料。所得锂电池阳极材料具有无机可延展包覆层、包覆的碳含量在0.5%‑10%之间、包覆后材料粒度在D50为4.5‑11.5μm,比表面积为8‑18 m2/g。本发明解决了活性物质表面包覆层的延展性难题,提升了阳极材料的循环性能。
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本发明涉及一种纳米纤维状锂离子电池正极材料LiVPO4F的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的LiVPO4F材料具体制备方法如下:将锂源、钒源、氟源、磷源与还原剂和包覆碳源按比例加入到有机溶剂中形成混合液;然后将混合液加热搅拌使V5+快速彻底还原为V3+,形成绿色溶液,设置静电纺丝设备的工作电压和给料速度,再进行静电纺丝,得到纳米纤维状的LiVPO4F前驱体;最后将其置于非氧化气氛下高温烧结,自然冷却到室温后,得到所述的纳米纤维状的LiVPO4F正极材料。本发明制备方法简单、流程短、易于控制、有利于产业化,所得材料具有相互交错的三维纳米纤维状的特殊形貌,从而显著提高了材料的电化学性能。
本发明公开一种纳米钴负载的氮掺杂三维多孔碳的制备方法及其在锂硫电池中的应用,该方法首先制备含有无机物纳米球模板的前驱体溶液,再以钴盐和2‑甲基咪唑作为钴源和碳源、氮源,以无机物纳米球作为模板,制备前驱体,然后对前驱体进行高温碳化和还原处理,最后去除模板和部分金属钴,得到纳米钴负载的氮掺杂三维多孔碳。本发明提供的制备方法以钴盐为源、以2‑甲基咪唑为碳源、氮源,以无机物纳米球作为模板,通过搅拌蒸发溶剂法制备前驱体,使得前驱体产率接近100%,可有效的提高最终产物纳米钴负载的氮掺杂三维多孔碳的产量,从而有利于大规模生产制备;该制备方法制备的三维多孔碳可应用在锂硫电池中,有效提高锂硫电池的硫载量和电化学性能。
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钒硫化物包覆的锂离子电池三元正极材料及其制备方法,所述材料由以下方法制成:(1)将钒硫化物分散于有机溶剂中,超声分散,得钒硫化物分散液;(2)将锂离子电池三元正极材料加入钒硫化物分散液中,搅拌,在密封反应釜中加热反应,冷却,洗涤,过滤,干燥,得混合前驱体;(3)在还原气氛中热处理,待冷却后研磨,得钒硫化物包覆的锂离子电池三元正极材料。本发明材料制成的电池在2.7~4.3V,前10次为0.1C,第11~100次设置为1C下,首次放电比容量可达195.6mAh/g,循环100圈后容量可达136mAh/g,容量保持率可达77.27%,具有优异的倍率和循环性能;本发明方法简单,成本低廉,易于推广。
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本发明公开了一种锂硫电池正极及其制备方法。本发明的锂硫电池正极包括两个部分,一层为集流体上的低活性物质含量的覆碳层,一层为高活性物质含量的活性层。集流体表面的覆碳层可以提高集流体的耐腐蚀性,保护集流体不被氧化或免受化学侵蚀。这种结构的正极减少了集流体与活性层的界面阻抗,电池正极片的导电性增强,有助于活性物质材料的容量发挥。将这种结构的正极应用于锂硫电池中,有利于减小电池的内阻,电池循环寿命和倍率性能得到了提高。
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