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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了锂电池定位装置,包括电源接口、电源转换单元、运算处理单元、无线通信单元、天线和定位单元,电源接口与电源转换单元的输入端电连接,电源转换单元被配置于将电源接口处的电压转换为运算处理单元、无线通信单元和定位单元的工作电压;运算处理单元分别与无线通信单元和定位单元电连接,无线通信单元与天线电连接,在实际使用时,通过将本实用新型安装在锂电池上,能够对锂电池进行定位,即能够获取电动车的位置信息,能及时发现进入管制区域的电动车,方便对电动车进行管制;而且不用对BMS管理系统做出适应性调整,适用性强,且只需让锂电池提供工作电压即可。
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本实用新型的实施例提供了一种集成式极片补锂系统,涉及电池技术领域,该集成式极片补锂系统包括极片放卷机构、锂箔制备装置、极片复合装置、极片嵌锂加热装置和极片收卷机构,极片放卷机构设置在极片复合装置的入料端,锂箔制备装置设置在极片复合装置的入料端,极片嵌锂加热装置设置在极片复合装置的出料端,用于加热锂箔和极片,以使锂箔嵌入极片,极片收卷机构设置在极片嵌锂装置的出料端相较于现有技术,本实用新型提供的集成式极片补锂系统,能够保证辊压后的极片双侧锂带辊压均匀、厚度一致,同时锂带与极片之间结合紧密,不易分离,保证后续工序中极片的稳定性,并且将锂箔制备装置集成式设置在产线上,避免了额外提供锂带。
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本实用新型涉及盐湖卤水提锂的技术,具体涉及一种碳酸型卤水制备碳酸锂的装置。包括:吸附剂罐,用于对碳酸盐型卤水进行锂的吸附处理;尾卤储罐,连接于吸附剂罐,用于收集锂吸附后的剩余卤水;解吸液罐,用于向吸附剂罐中加入解析液,获得含锂离子的洗脱液;沉淀反应槽,分别与吸附剂罐的解析液出口和尾卤储罐连接,用于进行碳酸锂的沉淀反应。碳酸盐型卤水含有较多的碳酸根离子,充分利用吸附尾卤中碳酸根,充当碳酸锂制备过程中碳源,无需额外添加碳酸钠反应;在沉锂反应过程中,利用双极膜技术处理沉锂母液,得到酸和碱,酸用于吸附剂解析,碱用于沉锂反应和进吸附,形成了一个前后工艺的闭合循环,不仅节省了原料成本,还提高了锂回收率。
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本实用新型是一种能自动降温的锂电池包,锂电池外包壳设置有进风口和出风口,进风口和出风口分别设置有进风电机和出风电机,锂电池外包壳内设置有锂电池电流采集电路、锂电池温度采集电路、温控部分逻辑运算电路、保护部分逻辑运算电路、报警控制电路和风机驱动电路;其中电流采集电路和锂电池温度采集电路分别采集锂电池输出电流和锂电池温度数据;温控部分逻辑运算电路用于通过控制进风电机和出风电机的工作状态进而阶梯控制锂电池外包壳内空气流速;保护部分逻辑运算电路用于实现锂电池过温、过流保护的功能。该种锂电池包避免了锂电池包因温度过高或电流过高所发生的自燃或爆炸情况,且能将锂电池的温度自动控制在安全范围内,提升了安全性。
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本发明涉及一种电动车用锂电池充电方法,包括如下步骤:充电器上电;充电器自检;充电器和BMS通讯连接;充电器和BMS进行数据通讯,BMS向充电器发送锂电池组的状态信息数据;充电器进行数据冗余校验;充电器进行数据处理,提取锂电池组的状态信息,根据锂电池组的状态信息,判断锂电池组的充电接受状态,设置充电参数;充电器打开输出端,按设定的充电参数,对锂电池组进行充电,并在设定周期,循环地和BMS进行通讯连接。本发明通过将充电器与BMS联系起来,周期性地采集锂电池组状态信息,充电器主动地按照锂电池的电芯状态,实时地调整充电参数给锂电池充电,在提高锂电池安全性能的同时也延长了锂电池的使用寿命。
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本发明涉及一种电池正极材料,公开了一种金属离子掺杂和碳包覆相结合改性锂离子电池正极材料,它包括:选用LiOH·H2O和FePO4·4H2O合成的磷酸铁锂正极基材,其特征在于:所述磷酸铁锂正极基材中含有至少一种金属离子,所述金属离子为Mn2+、Ni2+、Co3+、Cu2+、Zn2+、Zr4+、Al3+、Sn4+、Nb5+、Mg2+或Ti4+,所述的磷酸铁锂正极基材表面均匀包覆碳。该锂离子电池正极材料通过在锂位掺杂金属离子,使磷酸铁锂晶格中产生锂离子空位,提高其电子导电率和离子扩散系数,放电容量和循环稳定性提高,方法简便易行,效果显著,成本低廉。
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本发明公开了锂电解槽辅助倒料结构,电解槽的其中一侧壁顶部位置处连接有以可拆卸板,可拆卸板的最低部位置高于电解槽容纳电解质或者锂熔液的最高位置;并可拆卸板的外侧还设置有临时储液槽;本发明的锂电解槽辅助倒料结构,在电解槽其中一侧壁的顶部位置处连接了可拆卸版,并且在该可拆卸板的外部设置了临时储液槽,该结构在锂电解槽电解完成后,开启可拆卸板,便可将电解得到的锂熔液提取至临时储液槽内,然后从临时储液槽内取出锂熔液较为方便。为了保证该结构的设置不影响电解槽的电解容量和效率,可拆卸板的最低部位置高于电解槽容纳电解质或者锂熔液的最高位置。该结构的设置,方便了工作人员提取锂熔液,提高了其工作效率。
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本发明涉及一种碳包覆锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。其采用三种不同工艺制得碳包覆负极材料,其化学式为Li4Ti5O12/C。其中为了防止高温煅烧下锂的少量挥发,锂的物质的量过量5%;按照摩尔比称取可溶性锂源、二氧化钛、碳源,按不同工艺混合均匀后,加入适量蒸馏水或乙醇搅拌均匀,得到流变相。流变相加热干燥后,经过一次或两次煅烧,研磨后即得到所述的碳包覆锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/C。本发明合成的碳包覆锂离子电池负极材料比未包覆的材料,电池容量得到进一步的提升,用碳包覆锂离子电池负极材料Li4Ti5O12也能有效的提高材料的导电性和高倍率性能。
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本发明公开了一种全自动锂电池极片检测系统,其特征在于:包括锂电池极片传送装置、电磁波检测探头、高频摄像机、工业控制计算机、分选装置、正品舱和次品舱,所述电池磁检测探头和高频摄像机分别用于采集锂电池极片表面的缺陷和对锂电池表面的缺陷进行高频率的图像采集,采集到的数据全部输入工业控制计算机,分选装置连接工业控制计算机,分选装置根据工业控制计算机发出的指令,将检测完结的锂电池极片送入正品舱或次品舱。本发明结构设计新颖、能够全方位地检测锂电池片的上下表面,非直接接触式的检测方法,不损坏锂电片的表面,检测精度高,检测速度快,能够适应大批量的锂电池片生产,具有较高的实用价值。
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本公开涉及一种锂离子电池自放电检测方法及装置,该自放电检测方法包括:获取锂离子电池的第一温度以及第一漏电电流,第一温度和第一漏电电流是锂离子电池处于静置状态下的温度和漏电电流;对处于静置状态的锂离子电池持续升温加热或降温冷却预设时长;在预设时长结束时,获取锂离子电池的第二温度以及第二漏电电流;计算第一漏电电流与第二漏电电流的差值和第一温度与第二温度的差值之间的比值;在比值大于预设阈值的情况下,确定锂离子电池自放电异常。操作人员通过对该预设时长进行设置,在短时间内便可以对该锂离子电池进行自放电检测,无需长时间等待,且因检测快速无需长时间占用使用空间,利于锂离子电池的批量检测。
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本发明提供了一种锂离子电池测试用夹持工装,包括竖向板一、竖向板二及紧固件,竖向板一和竖向板二相对平行设置,竖向板一和竖向板二之间放置有待测锂离子电池,且待测锂离子电池的两相对侧面分别与竖向板一、竖向板二内侧面接触;当待测锂离子电池放置在竖向板一和竖向板二之间时,通过紧固件将竖向板一、待测锂离子电池及竖向板二安装固定。上述锂离子电池测试用夹持工装,由于在待测锂离子电池的两相对侧面分别设有竖向板一和竖向板二,对待测锂离子电池进行循环测试,测试过程中,锂离子电池内部膨胀力不会从待测锂离子电池侧面爆炸,而使得膨胀力往电池盖上作用,最终冲破防爆阀后泄压,而不至于造成待测锂离子电池爆炸,安全性较高。
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本实用新型公开了一种易于固定手机的锂离子电池充电宝,属于锂离子电池领域,一种易于固定手机的锂离子电池充电宝,包括锂离子电池充电宝本体,锂离子电池充电宝本体包括USB插孔和充电孔,锂离子电池充电宝本体远离充电孔的一端开凿有一对收纳槽,一对收纳槽内设有支撑杆,支撑杆的一端与收纳槽转动连接有,锂离子电池充电宝本体的一侧设有固定板,固定板与锂离子电池充电宝本体之间连接有合页,合页靠近锂离子电池充电宝本体的一端开凿有与支撑杆相匹配的卡槽,固定板远离锂离子电池充电宝本体的一端固定连接有一对固定块,可以实现方便使用者在充电时使用手机,易于手机与充电宝的固定,方便使用与携带。
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本实用新型公开了一种基于RFID技术的锂电池电动车,包括车架、车轮、驱动电机及锂电池,其还包括一控制器,控制器包括一速度控制模块及一RFID阅读器,速度控制模块用于控制驱动电机的转速,锂电池内还设有一RFID标签,RFID阅读器与RFID标签无线通信连接。当该电动车通过钥匙正常开启时,控制器的RFID阅读器会唤醒锂电池的RFID标签并读取其ID号,当读取的ID号与RFID阅读器自身ID号匹配时,控制器控制电动车的驱动电机工作,电动车可正常行驶;而当电动车不是通过钥匙正常启动时,控制器的RFID阅读器不能唤醒锂电池的RFID标签,此时控制器将无法控制驱动电机启动,电动车也就无法正常行驶,这样就可起到较好的防盗效果。
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本实用新型公开的属于电池管理技术领域,具体为一种多组锂电池组并联使用时电力线松脱检测系统,包括多个锂电池组、充电器,所述充电器的正、负极与多个所述锂电池组的正负极一一对应连接,所述锂电池组包括电芯、电流采样电阻、预放电阻、预放开关、放电开关、充电开关、主控模块、熔断器和连接点,所述电芯的两端与熔断器和电流采样电阻并联连接,所述预放电阻的一端连接在熔断器与电芯之间,所述预放电阻的另一端与预防开关连接,所述预放电阻的一端与主控模块连接,所述熔断器与连接点正极连接,所述连接点正极和负极分别与充电器的正极和负极连接,能够检测是否有电力线松脱,同时降低设计成本,提高锂电池组并联时的安全性。
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本实用新型公开了一种锂电池用高效包装设备,涉及锂电池包装领域,包括翻转块、翻转机构、限位机构,所述翻转块的一侧设置有一号传送带,所述一号传送带的顶端设置有锂电池;其中,所述翻转机构包括有位于翻转块一侧外壁的转轴,所述转轴的顶端设置有大电机,所述翻转块的内部设置有凹槽,所述凹槽的底端设置有小电机,所述小电机的输出端设置有传动轴。本实用新型通过设置凹槽、夹板、翻转块、大电机、小丝杆,一号传送带将锂电池传送至翻转块的上端,小电机带动传动轴工作转动,从而主动带轮带动从动带轮转动,使小丝杆转动的同时,移动块向小电机一端移动,从而夹板立起来对翻转块上的锂电池进行夹紧。
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本实用新型公开了一种锂电池用安全阀,包括安全阀本体、底盖和固定块,底盖设置与安全阀本体的底部,安全阀门本体的前侧和后侧均与固定块固定连接,底盖的前侧和后侧均固定连接有连接块,连接块的顶部开设有定位槽,定位槽的内腔设置有定位块。通过设置安全阀本体、底盖、固定块、连接块、定位槽、定位块、方形槽、卡紧机构和传动机构的配合使用,达到了快速更换的效果,解决了现有的锂电池安全阀门在更换锂电池的过程比较繁杂,在更换锂电池的同时需要用到配套的工具进行拆卸更换,如果工具在拆卸更换的过程在损坏或者丢失,从而就会导致使用者无法对锂电池进行更换,给使用者带来了不必要的麻烦的问题。
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本实用新型公开了一种用于锂盐包装桶的自动对接设备,包括框架平台、旋转校准平台、激光定位系统、对接控制平台,旋转校准平台包括旋转机构和球阀操作机构;球阀操作机构、激光定位系统固定在框架上,旋转机构设置在框架下方;旋转校准平台旋转锂盐包装桶,使得球阀操作机构穿过锂盐包装桶上的球阀的操作窗口,利用激光测距与球阀的手柄实现精准对接,以开启或关闭球阀;激光定位系统利用激光测距使对接控制平台进行三维移动定位,以使对接控制平台与球阀的进出料口实现精准对接;对接控制平台当与球阀的进出料口对接后,在对接处施加预定压力。本实用新型提升了锂盐包装的效率,降低了相应的劳动力,最终实现六氟磷酸锂从生产到包装的全自动化。
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本实用新型公开了一种加固笔记本电脑自锁式锂电池,包括电脑外壳,所述电脑外壳背面一端的顶部铰接有挡板,所述挡板背面的两侧设置有挤压块,所述电脑外壳背面一端的两侧铰接有固定杆,所述挡板的正面一端设置有橡胶圈,所述电脑外壳内部的背面一端设置有安装槽,所述安装槽的内部套设有锂电池;本实用新型通过固定块、弹簧、卡杆、自锁滑块、挡块、铰接杆、导向块、卡块、凹槽、第一导向滑槽和第二导向滑槽之间的相互配合,再将锂电池安装在安装槽的内部时,通过简单推入,即可对锂电池进行固定,且在震动的情况下,不会导致锂电池的松动二导致的脱落,同时拆卸式更为方便,再次推入即可拆卸。
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本发明公开了一种磺化石墨烯类锂电池正极添加剂及其应用。该添加剂包含径向尺寸为50nm~50μm,厚度为1nm~20nm,所含C与S的摩尔比为12:1~6:1的磺化石墨烯。本发明基于所述添加剂,将铁源和/或锰源、磷源和锂源按摩尔比1:1:1.02~1.05混合,并加入碳源、磺化石墨烯及溶剂,湿法球磨共混,然后煅烧、粉碎,获得锂电池正极材料。本发明的通过采用特殊的磺化石墨烯作为锂电池正极材料添加剂,不仅可以大幅缩短锂电池正极材料的制程(例如可以将混料球磨时间减少至2~8h),极大提升正极材料制备效率,同时还可大幅提升锂电池的性能,例如,较之传统锂电池正极材料,可使锂电池的克比容量提升3%~10%,充放电电压平台提高0.1V~0.3V,显著提升了锂电池的能量。
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本发明公开了带参照极的锂离子电池及其制备方法。该锂离子电池在卷芯最外层负极极片之外设置有参照极极片。参照极极片包括参照极基底层和设置在参照极基底层上的参照极锂层。参照极基底层为铜箔。参照极锂层为锂膜。卷芯最外层负极极片与参照极锂层之间通过卷芯隔膜相隔。参照极基底层连接有参照极极耳,并通过参照极极耳连接电池壳体上的参照极极柱。本发明的参照极和正负极之间的电压和阻抗变化确定锂离子电池负极是否存在析锂,并据此进一步判断锂离子电池是否失效。
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本发明公开了一种电动汽车锂电池用高效散热装置,包括锂电池本体、降温机构、负压机构、一对应急机构和稳压机构,锂电池本体外设有降温机构,降温机构包括降温仓,锂电池本体与降温仓之间连接有阻水膜,降温仓内设有冷却液,降温仓上连接有负压机构,用于抽取降温仓内空气,降温仓的两侧均连接有应急机构,用于紧急降温,降温仓内设有稳压机构,用于保障正常运行,降温仓的一侧连接有观测片。本发明通过锂电池上相应机构的设置,减少了锂电池中堆积的热量,降低了对锂电池造成的损伤,提升了锂电池的使用寿命,同时提升了锂电池的运行效率,维护成本也相应降低,降低了引发火灾的可能性,减少了使用者的损失。
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本实用新型公开一种应用于动力锂电池的温控限流电路,包括:用于控制整个电路工作的微处理器;用于监控及保护锂电池的BMS锂电池管理电路;用于控制负载工作电流的限流控制电路,限流控制电路连接在负载与BMS锂电池管理电路之间,限流控制电路还与微处理器电性连接;用于检测锂电池温度的温度侦测电路;用于检测电压的电压侦测电路;用于检测电流的电流侦测电路。本实用新型电压侦测电路能够实时监测锂电池的输出电压,电流侦测电路能够实时监测锂电池的工作电流,温度侦测电路能够实时监测锂电池的工作温度及环境温度,限流控制电路能够控制负载的工作电流,降低锂电池内部温度,使锂电池始终在较适宜的温度下工作,提高锂电池的性能及使用寿命。
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本发明涉及一种石墨烯和热解碳双重包覆的锂离子二次电池正极材料磷酸锰锂纳米片的合成方法,纳米片的厚度约20nm。该合成方法步骤如下:(1)采用溶剂热的方法制备磷酸锰锂纳米片;(2)在磷酸锰锂纳米片表面包覆聚糖并进行氨基功能化,得到氨基化聚糖包覆磷酸锰锂纳米片;(3)将氧化石墨烯包覆在氨基功能化的磷酸锰锂表面;(4)还原并煅烧得到石墨烯和热解碳双重包覆的磷酸锰锂纳米片。该方法制备的磷酸锰锂兼顾了热解碳包覆均匀和石墨烯导电性优异的特点,确保了磷酸锰锂双重碳复合材料的电化学性能。
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本发明是一种风冷加水冷双效散热型锂电池,相邻锂电池的正负极通过镍带串联连接。锂电池内设有风冷加水冷机构,底板对称设置有小风扇,所述底板中央部设置有进风口,所述小风扇与锂电池电连接,对锂电池进行散热;所述锂电池之间设有布风板,所述顶盖的两端设置有出风口,所述侧板包括叶片,设置有镂空结构,所述叶片设置成多个叶片层叠,叶片往下设置,相邻叶片之间留有空隙,水冷机构使用液冷板贴于锂电池左右两侧,还有一个液冷板中一个位于底板上方与底板成平行设置。本发明的有益效果是:使用小风扇和液冷板使锂电池的散热效果更好,使用温度传感器、监控系统相配合,可以及时知道锂电池的状态,使用更加方便,安全性更高,并且使用效果更佳。
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本发明的锂电池隔膜离子电导率测试方法,属于电池制造工艺的技术领域,解决现有技术的方法致使锂电池空间利用率较低的技术问题。其包括软包锂电池结构形成工艺,软包锂电池结构内交错设置有预设数量的极片和隔膜;所述软包锂电池结构被预设预紧力所夹持;被夹持的所述软包锂电池结构放置在电化学测量系统进行测试,在当前所述预设预紧力下,通过电化学测量系统获取隔膜的厚度,以确定锂电池隔膜离子电导率。本发明提供一种锂电池隔膜离子电导率测试方法,较为精确测试不同预紧力下隔膜的离子电导率,为锂电池的使用性能做出准确评估。
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本发明提供一种作业机械的锂离子电池停放防护装置、方法及作业机械,所述作业机械的锂离子电池停放防护装置包括发电装置与风机;发电装置包括向阳面,在背离发电装置的向阳面的一侧形成有遮光区域,锂离子电池安装于遮光区域内,遮光区域用于为锂离子电池遮光;风机与发电装置电性连接,风机的出风侧朝向锂离子电池。本发明既可以由发电装置对锂离子电池进行遮阳,又可以由发电装置对风机供电以驱使风机转动,并加速锂离子电池表面的空气流动,从而为锂离子电池创造适宜的存放环境,确保了锂离子电池的使用寿命和存放安全。
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本发明公开了预锂化负极片及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将粘结剂、惰性锂粉和有机溶剂混合,以便得到惰性锂粉分散液;(2)采用喷墨印刷的方式将所述惰性锂粉分散液印刷于负极片上;(3)将步骤(2)所得负极片进行干燥,辊压,以便得到预锂化负极片。本发明采用喷墨印刷的方法实现金属锂粉在负极片上的均匀分散,干燥、辊压后得到预锂化负极,可显著提高负极材料的首次循环效率及容量,该方法具有连续性、成本低、节省材料、可扩展性以及补锂量及补锂形状可控等优点。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种有效抑制循环过程中电压衰减的层状富锂锰氧化物正极材料及其制备方法和应用。所述层状富锂锰氧化物正极材料的制备方法包括以下步骤:在锂离子电池层状富锂锰氧化物正极材料前驱体制备过程中,加入改性材料的原材料前驱体,然后高温热处理得到层状富锂锰氧化物复合正极材料。本发明由于Ni元素可以有效抑制层状富锂锰正极材料循环过程中的过渡金属元素的迁移,抑制尖晶石相的形成,从而有效抑制其循环过程中的容量/电压衰减。使用该材料的正极和锂离子电池,属于能源材料及能源转换技术领域。该材料作为锂离子电池正极材料具有能量密度高、循环稳定性和倍率性能好等优点。
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本发明公开了处理废旧锂电池材料的方法。该方法包括:将废旧锂电池拆解得到的粉体材料、水、硝酸混合并进行酸溶,对酸溶产物进行固液分离,收集液体产物;向液体产物中加入粉体材料和水,重复进行酸溶和固液分离,以对液体产物中的锂进行富集,得到富硝酸锂溶液;加碱液沉淀重金属后,固液分离收集硝酸锂溶液,将其与碱混合并进行恒温结晶,得到含有氢氧化锂晶体的产物溶液,固液分离得到氢氧化锂产品和硝酸钠溶液;对硝酸钠溶液进行蒸发结晶,固液分离,得硝酸钠副产品。该方法以废旧锂电池粉体材料为原料,通过硝酸盐体系制备氢氧化锂,工艺简单易行,且无需引入低温冷结晶、重结晶、除杂和高能耗的高温蒸发浓缩结晶。
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本发明公开了预锂化负极材料及其制备方法。其中,预锂化负极材料的方法包括:将锂单质与第一溶剂混合,得到锂单质溶液;将负极材料与第二溶剂混合,得到负极材料分散液;将所述锂单质溶液加入到所述负极材料分散液中,得到混合液;对所述混合液进行真空干燥,得到所述预锂化负极材料。该方法通过使锂单质溶液与负极材料分散液充分均匀接触,可以通过萃取的方式,使锂单质在负极材料中均匀地析出,实现负极材料的预锂化。
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