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本实用新型公开了一种废旧18650型锂电池拆分预处理系统,包括:自动给料机、清洗系统、余电释放系统、排序系统、步进传送、切割系统、电芯推取装置、集流体分选系统、铜铝箔分离机、运输机及储箱、中央监控器及部件监控器。自动给料机、清洗系统、余电释放系统、排序系统、步进传送带、切割系统、电芯推取装置、集流体分选系统、铜铝箔分离机、运输机及储箱依次相接。中央监控器及部件监控器对拆分预处理系统进行远程监管和控制。本实用新型具有将废旧18650型锂电池拆分预处理,结构简单,操作方便,自动化程度高,拆分效率高,绿色环保的优点,高效收集壳体、电极以铜铝粗料,有利于后续材料回收,属于废旧锂电池回收处理领域。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池正极粉回收有价金属的方法,所述方法包括以下步骤:1)将废旧锂离子电池正极粉与矿相解构剂混合后进行机械活化,得到活化物料;2)将所述活化物料进行焙烧,得到焙砂;3)将所述焙砂进行水洗,得到含锂水溶液以及水洗渣;4)将所述水洗渣进行酸浸,得到活性金属浸出液。本发明的方法实现了废旧锂离子电池正极粉的矿相解构及锂的选择性提取,有利于提高废旧锂离子电池正极粉有价金属的回收率,具有显著的经济效益。
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本发明的实施例提供一种用于管道中锂液加热的装置,锂液在管道中进行流动,其中,该装置包括:感应线圈,感应线圈设置于所述管道上,感应线圈通电后对管道表面进行加热;测温部,测温部测量管道内的锂液的温度;连接部,连接部设置成连接承载感应线圈的管道以及测温部,并且连接部设置成使得承载感应线圈的管道与不承载感应线圈的管道能够锂液连通,其中,测温部与连接部密封连接。根据本发明的实施例所提供的装置可以在管道处于运行状态下对管道中的锂液进行加热,并且将本发明实施例提供的装置安装到管道上对锂液进行加热时,管道密封状态良好。
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本发明涉及一种高温直接法制备氘化锂的方法,属于材料科学与核技术交叉领域。本发明在高温下让金属锂与氘气反应生成氘化锂。本发明解决了氘化锂工业化规模制备技术和制备纯度问题,无复杂生产装置,所需制备装置简单易购,在现有工厂条件下即可实现氘化锂生产线的安全搭建;制备工艺简单易操作,制备过程无高温加减压装置,并且有惰性气体保护,安全可靠;产品产量和纯度较好,产品稳定性好,可以长期贮存;生产过程无“三废”产出,对人体和环境无害,环保绿色,这对工业化大规模安全制备高纯度氘化锂及其规模应用具有重大意义。
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本发明公开了氟掺杂氧化锡包覆的磷酸铁锂材料及其制备方法。将氟源和锡源化合物按照F∶Sn=0.3~1的摩尔比例溶于有机溶剂中,再加入铁源、磷源和锂源化合物充分混合,其中各元素的摩尔比为P∶Fe∶Li∶Sn=1∶1∶X∶Y(1.02≤X≤1.10,0.005≤Y≤0.05);将混合物料干燥,再在惰性气氛、550~700℃下反应5~10小时,冷却,研磨,得锂离子电池正极用氟掺杂氧化锡/磷酸铁锂复合材料。本发明将氟掺杂氧化锡包覆在磷酸铁锂材料表面,不仅改善了磷酸铁锂材料的导电性能,提高了倍率性能,而且阻止了电解液对内部活性物质的溶解腐蚀,从而提高材料在倍率、循环过程中的稳定性和安全性。
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一种铌酸钠钾锂基无铅压电陶瓷及其制备方法,属于绿色能源材料领域。铌酸钠钾锂基陶瓷的组成成分用非化学计量比通式(NaaKbLic)(NbxTaySbz)O3或添加-nM表示,其中a、b、c表示A位组成元素,x、y、z表示B位组成元素的摩尔分数,数值的选择范围是:0≤a≤1.5,0≤b≤1.5,0<c≤1.5,1<a+b+c≤3,0<x≤1.5,0≤y≤1.5,0≤z≤1.5,1<(a+b+c)/(x+y+z)≤3或0.2<(a+b+c)/(x+y+z)<1,0<n≤1,M为钙、铜、锰、钡、钇、锶、钛、锆、镧、镁、铝、硅、铁、钴、镍、银、锡、锑和钨的氧化物或复合氧化物中的至少一种。采用商业原料和传统的球磨、焙烧、常压烧结等工艺,制得高压电性能的铌酸钾钠锂无铅压电陶瓷。优点在于,良好的铁电性能;机电耦合系数Kp达到10-50%。
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本发明涉及一种圆柱铝塑复合膜软包装锂离子蓄电池,其特征在于:壳体为铝塑复合膜软包装圆柱形体,以可以脱出和嵌入锂离子的复合金属氧化物及组合物为正极材料,以可以嵌入和脱出锂离子的材料及组合物为负极材料,用铝箔制成正极极片,石墨为负极材料,用铜或镍箔上制成负极极片,将隔膜、负极极片、隔膜和正极极片叠加一起卷绕成圆柱形电极卷芯,其外部卷绕固定胶带,两端的正、负极耳平行或在同一中心线,正极极耳上热熔胶膜与铝塑复合膜热封,该电池具有不会发生气涨,即使发生漏气,也不会使电池的性能衰减而失效,提高了电池的使用寿命和可靠性的优点及效果。
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本发明涉及一种通过磁控溅射方法在锂离子电池正极表面镀膜的技术。通过涂片得到普通锂离子电池正极极片,并裁成所需大小放入磁控溅射设备的样品室,将合适的靶材放入磁控溅射设备的溅射室,设定溅射功率为40W~60W,溅射时间为2MIN~30MIN,得到经过镀膜的极片。所得正极极片具有较好的循环性能、充放电容量及热稳定性、提高锂离子电池在过充、过放以及滥用条件下的安全性能。
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本发明涉及一种基于电驱动膜的含锂废水处理系统及方法,该含锂废水处理系统包括至少一个电驱动膜装置,电驱动膜装置通过电极组件向废水施加电场,并基于不同类型膜组件的间隔交替配置使得带电离子在定向迁移过程中能够穿过相应膜组件或被相对膜组件所阻隔,其中,多级电驱动膜装置之间能够以串联和/或并联的方式连接,任一电驱动膜装置内能够包含多段电渗析单元,多级电驱动膜装置之间和/或之内的配置方式能够基于采样单元对含锂废水处理系统运行过程中特征参数进行实时监测得到的监测数据进行调整。该含锂废水处理方法能够配置如上含锂废水处理系统,并在运行过程中基于采样单元的监测对电驱动膜装置的配置方式进行调节。
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本发明提供了一种锂离子电池瞬时内短路检测装置和方法。该装置包括:锂离子电池组,包括串联连接的多个并联锂离子电池单元;信号滤波单元,用于过滤掉正常电压信号,保留由于瞬时内短路引起的故障电压信号;信号转换单元,用于将故障信号从模拟信号转换为数字信号;信号检测单元,用于对信号转换单元输出的数字信号进行检测,以判定对应的并联锂离子电池单元是否发生瞬时内短路。本发明的装置通过滤波器电路提升了瞬时内短路故障信号的清晰度;通过电压比较器电路实现了模拟量故障信号向数字量信号的转换,大大降低了故障信号的检测难度,从而可以以低廉的成本精确识别锂离子电池极短时间尺度的内短路。
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本发明是一种锂硫正极复合材料的制备方法,该正极复合材料为具有中空结构的富锂锰基纳米线与硫的复合物,该方法首先分别配制PVP有机溶液及含有乙酸锂、乙酸镍、乙酸钴、乙酸锰的金属盐溶液,然后将金属盐溶液缓慢向PVP溶液中滴加并搅拌制得纺丝前驱液;将前驱液静电纺丝得到前驱体纳米纤维;随后将前驱体纳米纤维干燥并于一定温度下煅烧一定时间制得富锂锰基纳米线;最后将富锂锰基纳米线同S混合,于一定温度下煅烧一定时间获得最终产物。所制得正极复合材料电化学性能突出,由此制备的电极具有高质量比容量、高体积比容量及长循环寿命。
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本发明公开了一种具有液面探测功能的铌酸锂基片夹具及质子交换方法,当夹具底部的微孔陶瓷过滤片接触质子交换液时,质子交换液通过毛细作用吸附到吸水海绵上,将湿敏元件润湿使其阻值发生突变,使探测电路中信号指示灯的亮度发生变化,给出夹具底部探测到质子交换液液面的信号提示。进行质子交换时,将铌酸锂基片浸没到质子交换液中进行质子交换之前,可利用夹具的液面探测功能使夹具底部与质子交换液的液面接触进行二次预热,使夹具装载铌酸锂基片的部分和质子交换液的温度差趋于零,这样,可以减小质子交换过程中铌酸锂基片浸没到质子交换液中引起的温度波动,从而可以提高质子交换制作铌酸锂光波导的稳定性和重复性。
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本发明公开了一种柔性全固态锂离子二次电池及其制备方法,所述柔性全固态锂离子二次电池是通过浸润或采用涂覆的方式将锂离子二次电池用正负极或任选地隔膜置于未形成固态电解质的可凝胶体系中,使得正负极表面及内部被可凝胶体系浸润,并进入到所述正负极内部的空隙中,待可凝胶体系达到形成固态电解质的经过固化之后,其可原位在正负极片表面及其内部形成固态电解质,采用所述方法制备得到的锂离子二次电池在整个电池内部即可形成导电网路,不仅可以极大地减小锂离子二次电池的内部的电阻,从而提高导电率和倍率性能,还可以解决液态电解液带来的安全隐患。
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本发明涉及一种由钛酸锂电池驱动电动车,钛酸锂电池是负极材料为钛酸锂材料的软包锂离子动力电池,电动车专指电动助力自行车、电动摩托车以及电动三轮车,优点是充分发挥钛酸锂电池安全、能快速充电和循环使用寿命长突出优势,更适合未来分享经济模式。
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本发明公开了一种碳酸锂纯化和纳米化的方法。具体步骤包括,将碳酸锂放水中打浆,通过二氧化碳使之转化为碳酸氢锂并增溶,不溶性杂质被留在固相中。将上清液取出,与乙醇或乙醇水溶液在微反应器内进行快速流动混合,使碳酸氢锂因溶剂环境突变而以纳米形态析出。将固体滤出并干燥及热分解,得到纯度高于原料碳酸锂的纳米碳酸锂产品。利用此方法制备纳米碳酸锂,不仅产品质量稳定,操作条件温和,而且可以降低对原料纯度的要求,溶剂循环量较小,具有较好的经济性。
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本发明涉及一种基于LightGBM的盐湖锂浓度反演方法及系统。该方法包括:获取测试区域盐湖锂浓度实测数据;获取测试区域的采样点的波谱数据;基于测试区域的盐湖锂浓度实测数据和波谱数据构建基于波谱特征的锂浓度LightGBM回归模型;获取整个盐湖范围的波谱数据;将整个盐湖范围的波谱数据输入基于波谱特征的锂浓度LightGBM回归模型,反演整个盐湖范围的盐湖锂浓度数据。本发明可以提高盐湖锂浓度的反演速度和精确度。
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本发明提供一种废旧钴酸锂电池正极材料的回收方法,所述方法包括:向钴酸锂电池正极材料中加入盐类助剂和还原剂,将所得混合物在还原气氛下进行焙烧;将焙烧后的产物进行水浸处理,经固液分离得富锂溶液。该方法在较低的温度下可将钴酸锂电池正极材料中的锂高效转型为水溶性锂盐,经水浸处理,即可实现锂与其他组分的有效分离,该方法简化生产工艺,降低能耗,具有潜在的工业化应用价值。
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一种浆料稳定的锂化硅基复合材料,硅基复合材料为三明治型的三层复合结构,从里到外依次是锂化的硅基材料、碳包覆层以及金属被覆膜;所述的硅基材料包括纳米硅、硅的氧化物和均匀分布的锂硅酸盐中的至少一种;所述的金属被覆膜含有铝、镁、锆和钛中的一种或多种金属元素;所述锂化硅基复合材料是将碳包覆的硅基材料经预锂化后经低温预烧结、盐相混合、高温煅烧、醇处理工序,表面原位形成金属被覆膜得到。本发明所述的浆料稳定的锂化硅基复合材料在作为锂离子电池负极材料时不仅表现出高的首次库伦效率,且在制备浆料的过程中展现出水系浆料的高稳定性。
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本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及聚合物电解质、固态电解质膜及锂离子电池。本发明的聚合物电解质,包括如式I所示的重复单元。其制备方法为:甘油醚和六甲基硅氮烷反应,得到硅甲基化合物;在惰性气体环境中,所述硅甲基化合物与四甲氧基硼锂在有机溶剂中反应,得到包括如式I所示的重复单元的聚合物电解质。所述聚合物电解质和粘结剂构成固态电解质膜,可用于锂离子电池中。所述聚合物电解质,其主链为柔性可伸展的脂肪族链段,杂化的硼离子被固定在主链上,锂离子可与自由有利或者产所,有利于锂离子迁移率的提升以及锂离子利用率的提高。所述聚合物电解质用于锂离子电池时,热稳定性较好,电化学窗口宽、高温循环性能及充放电效率稳定。
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本发明为了克服现有铌酸锂薄膜脊波导端面耦合器耦合效率低或加工难度大的缺陷,公开了一种铌酸锂薄膜脊波导端面耦合器及其制备方法,其中包括衬底、设置在衬底上的绝缘层、设置在绝缘层上的铌酸锂薄膜脊波导层、设置在铌酸锂薄膜脊波导层上的氮氧化硅耦合波导层。本发明通过设置氮氧化硅材料折射率使得耦合器与锥形透镜光纤模场匹配,能够提高铌酸锂薄膜光子器件的耦合效率;提出的耦合器结构简单,工艺难度低,制作成本低,为铌酸锂薄膜器件的商业化提供了一种有效的解决耦合问题的方案。
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本发明提供了一种高能量锂离子电池及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。本发明的高能量锂离子电池的正极侧为正极材料嵌入泡沫铝的三维网格中,负极侧为负极材料嵌入覆铜泡沫铝的三维网格中;本发明还公布了正负极极片制备方法及组装锂离子电池,以及避免负极侧铝被锂腐蚀的方法,适用于多种粒度不同的正极与负极材料的加工,具有结构灵活,加工方便等优点;本发明的高能量锂离子电池器件具有能量密度高,使用寿命长,成本低的优点。
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本发明提供了一种利用聚合反应制备改性磷酸铁锂的方法,包括将酚类化合物和醛类化合物配成溶液——将磷酸铁锂粉末加入溶液中——将溶液干燥、煅烧等步骤。本发明利用酚醛缩合的聚合反应在磷酸铁锂颗粒表面形成一层致密的包覆层,通过保护气氛煅烧得到了改性的磷酸铁锂。改性后的磷酸铁锂的导电性和测试的电化学性能得到了极大的提升,同时还具备了较高的振实密度。将本发明制备的改性磷酸铁锂组装成测试电池,以0.1C倍率放电时可逆比容量可达到164mAh/g;以10C倍率放电时可逆比容量可达到110mAh/g以上,同时材料的振实密度可达到1.45g/cm3。
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本发明涉及一种可用作阴离子聚合引发剂的含 锡有机锂化合物,其具有如下通式R3SnYaZYbLi(1),其中:R为C1-C20烷基,C3-C20环烷基或C6-C20芳基或取代芳基;Z为直链或带支链的C1-C20二价烃基,C6-C30亚芳基或取代亚芳基;Y为共轭双烯均聚基团、单乙烯基芳烃均聚基团或共轭双烯与单乙烯芳烃共聚基团;a为0-6,a+b为0-6,且b等于0时a必等于0。本发明含锡有机锂化合物可以用于各种阴离子聚合反应。本发明还涉及制备该化合物的方法。本发明含锡有机锂化合物可作为引发剂引发共轭双烯和/或单乙烯基芳烃的聚合。
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本实用新型公开了一种用于实施硫酸锂净化浓缩液生产方法的生产设备,所述生产设备包括:转型焙烧窑;用于对β-锂辉石焙料进行细磨的装置,细磨装置进口与转型焙烧窑出口相连;用于对β-锂辉石细粉和硫酸进行酸化焙烧的酸化焙烧窑,酸化焙烧窑的进口与细磨装置的出口料仓相连;用于对酸化熟料进行浸出的浸出槽,浸出槽的进口与酸化焙烧窑的出口相连;用于对浸出浆进行过滤的过滤装置;用于对浸出液进行净化除杂过滤的净化过滤装置,净化过滤装置的进口与过滤装置的出口相连;用于对硫酸锂净化液进行蒸发浓缩的MVR蒸发器,MVR蒸发器的进口与净化过滤装置的出口相连。所述生产设备可以降低硫酸锂净化浓缩液的生产成本。
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本实用新型涉及锂电池检测技术领域,且公开了一种生产加工用锂电池安全检测装置,包括支撑板,所述支撑板下表面的四角均固定连接有支撑腿,所述支撑板上表面的左侧和右侧均设置有稳定装置,所述稳定装置包括固定板,所述固定板的外侧面插接有把手,所述把手的内端固定连接有夹紧板。该生产加工用锂电池安全检测装置,通过压力块对锂电池进行施压,并与压力传感器配合,便于工作人员检测锂电池的承压能力,从而保证了锂电池检测的精准度,通过设置的两组夹紧板的内侧面抵紧锂电池的外表面进行固定,使得锂电池在检测的时候不会出现偏移导致压力传感器传输错误信息给数字控制器的情况,从而保证了该装置锂电池检测时的稳定性。
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本发明提供了一种高性能尖晶石型锰酸锂基半固态流体电极及其制备方法。该流体电极采用尖晶石型锰酸锂‑聚苯胺复合材料作为活性材料,通过机械搅拌的方式,与导电剂和电解液混合而成。其中,尖晶石型锰酸锂‑聚苯胺复合材料呈球状形貌,粒度均一,使得该流体电极粘度较低,且增大了锰酸锂微球与导电剂的接触面积,加之复合材料的聚苯胺表层具有较高的导电性,促进了颗粒间的电子传输,从而提高了导电剂的利用率,在导电剂添加量较低的情况下,该流体电极具有低粘度、高电子电导率和高能量密度的优异性能。
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一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法,属于锂离子电池正极材料领域。包括以下步骤:通过VESTA软件建构基础计算模型,并使用VASP软件计算Li2MnO3体系在过渡金属元素铌(Nb)掺杂前后的态密度、能带、Bader电荷结果,分析结果表明Nb的掺杂有助于改善体系结构稳定性;实验中用溶胶凝胶法合成Nb掺杂前后的富锂铁锰基正极材料,结果显示Nb掺杂提升了材料的循环性能和倍率性能。本发明通过密度泛函理论计算探究Nb掺杂机理,确定Nb为掺杂元素,并通过实验验证Nb实际掺杂影响,为富锂铁锰基正极材料的改性发展提供思路,打下基础。
本发明涉及一种12‑羟基硬脂酸、硼酸复合锂预制皂润滑脂组合物及其制备方法,由(A)12‑羟基硬脂酸、(B)硼酸、(C)氢氧化锂组成的稠化剂和(D)润滑油基础油组成;本发明还涉及一种12‑羟基硬脂酸、硼酸复合锂预制皂润滑脂组合物的制备方法:在可接受的溶剂环境下,制备12‑羟基硬脂酸、硼酸复合锂预制皂作为润滑脂组成的稠化剂,所说的溶剂可以是乙醇、丙酮等对环境和人体无害的有机溶剂,也可以是水。所说的润滑脂组合物包括5%~40%(重量)的稠化剂和60%~95%(重量)的润滑油基础油,所述的润滑油基础油可以是矿物油、合成烃、PAO、合成酯类油、聚醚和聚硅氧烷等,对合成酯类油较其他稠化剂更具有优势。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种Sn‑P‑CNT复合材料,并进一步公开了该复合材料用于制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料,通过将碳纳米管均匀缠绕在负载着锡纳米晶的块状红磷表面,以形成包覆结构,有效解决了现有技术中红磷和金属锡在作为锂离子电池负极材料时在充放电过程中体积膨胀较大的问题。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料作为锂离子电池负极材料使用,可以显著提高锂离子电池负极材料的比容量以及循环充放电稳定性。本发明所述Sn‑P‑CNT复合材料的制备方法简单易行、清洁环保,具有反应过程易控制,反应产物性能稳定的优势,适宜于工业推广。
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