839
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一种废旧锂电池切割拆解装置,涉及一种废旧锂电池的拆解设备。设有支架,在支架的一侧设有上料系统,上料系统与设在机架上的给料系统相连,在给料系统上设有液压夹紧装置,在液压夹紧装置上设有等离子切割器,离子切割器的下部设有料斗,在料斗的下面设有卧式破碎机,卧式破碎机的下面设有分选机,在等离子切割器的上方设有吸尘罩,吸尘罩通过吸尘管与收尘器相连。本实用新型显著降低了劳动强度,提高了破碎效率,改善了生产环境,提高了生产效率。
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本实用新型涉及清洗装置技术领域,尤其涉及一种锂电池正极材料的处理设备,解决了现有技术中清洗效果较差的问题。一种锂电池正极材料的处理设备,包括底板,底板的顶部设有一个盒体,盒体的内部设有一个转动板,转动板为网状结构,转动板与盒体形成若干呈中心对称分布的清洗仓,盒体的背部设有电机,电机的输出轴设有锥齿轮一,转动板的转轴贯穿盒体设有与锥齿轮一相啮合的锥齿轮二,盒体的顶部设有安全盖。本实用新型通过电机带动转动板转动,此时属片在转动板的带动下与盒体内的溶液充分接触,带清洗完毕后通过转动盒体,使得盒体翻转,此时将金属片连同溶液倒入筛网,滤除溶液即可完成清洗操作,使用方便清洗效果更好。
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本实用新型公开了一种大型锂离子电池涂布机涂布机上浆磁过滤装置,在涂布工艺前增加上浆磁过滤装置可有效过滤掉浆料中的杂质、大颗粒物质,该套上浆磁过滤装置可实现上浆过程中浆料的过滤,且密封性良好。本实用新型的锂离子电池涂布机上浆磁过滤装置结构简单,安装方便,运行稳定,成本较低,解决了现有上浆磁过滤装置过滤性能不高,密封性差,污染涂布浆料的问题。
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本实用新型涉及输送推进装置,特别是一种用来生产高导磷酸铁锂的烧结炉的推进装置。由履带4,坩埚7,驱动器组成,采用在履带上安装固定坩埚,来实现磷酸铁锂的烧结完成后的自动卸载。结构简单,操作方便和人性化,减少人力资源和减轻操作工人的劳动强度,维修和清理方便。
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本实用新型公开了一种锂离子电池极片弹性保护夹,由夹子(1)和保护板两部分组成,保护板包括具有弹性且其内表面光滑的上保护板(2)和下保护板(3),上保护板(2)和下保护板(3)的长度方向的尺寸远大于宽度方向的尺寸,上保护板(2)和下保护板(3)的其内表面相对且平行设置,上保护板(2)被固定在夹子(1)的上夹板上,下保护板(3)被固定在夹子(1)的下夹板上。本实用新型是一种在手动焊接极耳或贴胶过程中,能够避免极片翻折破损的锂离子电池弹性极片保护夹,且在手动焊接极耳或贴胶过程中,能保持极片整齐地排列,便于下一步工序的进行。本实用新型设计合理,结构简单,使用灵活方便。能够有效提高生产效率,避免材料的浪费。
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本实用新型公开了一种锂电池正极材料烧结分选装置,安装架上设有壳体,壳体的一侧设有进料仓,进料仓的下部与分级炉管的一端连接,分级炉管的另一端与出料仓的上部连接,分级炉管的内侧壁上设有多组的拌料板组,分级炉管与驱动单元驱动连接,驱动单元用于提供分级炉管绕轴向转动的动力,分级炉管与所述进料仓和出料仓连接处设有轴承,本实用新型的装置结构简单,锂离子正极材料的烧结分选效率高,整体装置自动化程度高,减少了人工劳动力的投入,且能保证烧结分选的质量,成本较低,操作简便,具有良好的实用性。
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本实用新型公开了一种用于锂离子电池正极材料还原的氢化还原炉,包括送料机构、加热还原机构和出料机构,所述送料机构的输出端与加热还原机构的输入端连接,所述加热还原机构的输出端与出料机构的输入端连接,所述加热还原机构上连接有氢气管,所述出料机构上连接有氮气管和用于加热还原机构的出料冷却的冷却系统。本实用新型中的氢化还原炉主要包括送料机构、加热还原机构与出料机构,结构简单,组成部件少,并且可实现氢化炉中的高效氢化还原,有利于促进锂离子电池正极材料的高效回收。
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一种锂电池电池液专用分离器,包括箱体、进气口、多光源发射器、冷却区、收集板、喷淋装置、捕集装置和出气口;所述箱体的中部通过隔板将箱体内的空间分为仅底部相通的左右两个区域,分别为第一区域和第二区域;所述第一区域的所述箱体顶部配置所述进气口,所述进气口的底部配置所述多光源发射器,所述多光源发射器通过发射不同波长的光源分解锂电池电解液气体中的杂质;所述多光源发射器的底部为冷却区,所述冷却区包括若干用于吸附电解液的收集板;经过所述冷却区的气体经过底部进入第二区域向上流动;所述第二区域配置所述喷淋装置,所述喷淋装置的顶部配置所述捕集装置,最后废弃气体从所述出气口排出。
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本实用新型公开了一种用于处理废旧锂离子电池所产生废气的系统,依次包括二次燃烧室、收尘器、含碱溶液吸收模块、固态填料吸收塔和排气筒,其中所述含碱溶液吸收模块的废水输出端依次连接有废水处理池和压滤机;该系统针对废旧锂离子电池处理的特性,把二次燃烧、收尘、吸收酸性气体灰尘、固态填料、溶液无害化处理集成在该系统中,大大提高了废气处理效率,而且系统的处理工序操作简便,成本低,也保证废气和所产生的废水都能达标排放。
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锂电池真空干燥线冷热空气快速置换装置,包括隧道箱、电动阀门、进气管道、排气管道。隧道箱为圆桶形,其两端设有密封闸门,隧道箱内的隧道传动装置连接输送小车,输送小车运送电池/电芯,隧道箱外部的空气加热器通过电动阀门和进气管道连接隧道箱,进气管道对侧设有排气管道。本实用新型由于先预热空气,以热空气置换隧道箱内的冷空气,圆桶结构腔体无各角死点,加速气体循环。以高效,快速、低能耗置换腔内冷空气及腔内凝积的水份。整机工作可靠,效率高;机构布局合理,自动化程度高;可随温度,湿度的变化进行适度的调整和快速更换,调整方便,适用性强,适用于不同的锂离子电池生产。
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一种锂电池注液用称重装置,包括平台、设于平台下侧的箱体以及设于平台一侧的注液机构,还包括设于平台上的称重传感器支架、设于称重传感器支架上方的物料盒支架以及用于控制物料盒支架水平和竖直运动的驱动机构;所述称重传感器支架上安装有称重传感器。本实用新型自动化程度和可靠性高,可实现锂电池注液量的精确控制,从而避免电解液产生漏液或溢液现象。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池极片压实密度的确定方法,通过设置实验,计算出相应材料配方体系的压实密度系数α和修正系数d,能够准确地计算出达到期望液失量时的极片压实密度,从而合理地设定极片压实密度,达到提高生产效率和保证产品质量的目的,进而解决了电极极片压实密度制定方法存在经验性和盲目性的问题。
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本发明属于锂电池领域,尤其是涉及一种电动车锂电池智能共享柜,包括柜体,柜体内设有若干个一侧开口的格子,每个格子的开口处都设有用于防盗的柜门,柜体远离柜门侧内设有排线槽,柜门与每个格子之间都对应设有控电机构,柜体内对应每个控电机构处都设有排风机构,每个排风机构内都设有灭火机构,柜体内固定设有电箱,每个控电机构都通过两个导电线连接在电箱上,柜体上位于电箱处设有通风口,柜体位于柜门侧上设有操作屏,柜体靠近操作屏侧内设有控制终端,电池初始温度过高时,电磁铁与铁块之间的斥力推动滑板滑动,使导电弹簧与电极板断开连接,防止电池初始温度过高时充电,使电池发生爆炸或减少电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电极结构,包括集流体以及设置于集流体至少一表面的若干活性物质单元,相邻两个所述活性物质单元之间设置有间隔区,所述间隔区为空白区、热致绝缘区或陶瓷电子绝缘区。另外,本发明还涉及一种锂离子电池,包括正极、负极、间隔设置于正极和负极之间的隔离膜以及电解液,所述正极和所述负极的结构为本发明所述的电极结构。相比于现有技术,本发明提升了电池单体的容量,增加了整组电池包的能量密度,同时,降低电池单体因滥用而发生着火或爆炸的风险。
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本发明公开了一种高能量密度磷酸铁锂体系软包电池及其制备方法,通过增强磷酸铁锂的导电性及减轻软包电芯重量这两方面实现能量密度的提升,引入了具有一维线性结构的碳纳米管,具备较大的长径比,形成致密的一维导电网络,使正极极化小,导电性提高,倍率循环性好,电压平台较高,同时涂炭铝箔、涂炭铜箔、双面陶瓷隔膜、控制保液系数等减重实现能量密度提升。
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本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池加速试验与寿命评估方法,包括:试验条件选择:磷酸铁锂动力电池加速寿命试验条件包括环境应力和电应力;试验工步设定:搁置‑充电‑搁置‑放电;试验数据的采集及处理:采集时间、电池端口电压、电流或温度中的一种或多种;对参数进行处理,得到性能参数;性能退化分析:基于试验数据,分析试验条件对电池性能参数的影响;寿命评估:当试验样品的SOH下降到规定值时,电池所经历的循环次数作为循环寿命;当试验结束后,电池样品的SOH下降未达到规定值时,对电池放电特性曲线进行线性拟合,根据拟合曲线求得SOH下降至规定值时,电池所经历的循环次数,作为循环寿命。
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本发明公开了一种可收集碎渣的锂电池回收用破碎装置,涉及锂电池回收技术领域;为了解决传统破碎装置不便处理电解液的问题;具体包括底部四角焊接有支腿的箱体,所述箱体的顶端一侧焊接有加料斗,且加料斗的顶端通过螺纹连接有盖板,所述加料斗的内底部安装有下料机构,且箱体靠近加料斗的一侧通过轴承连接有两个相互咬合的第一破碎辊。本发明通过设置的盖板,能够确保该装置保持一个密封的作业环境,防止电池中的电解液挥发影响车间的空气,通过设置的震动筛选机构,能够对经过初次破碎的物料进行筛选,未粉碎完全的物料,在挡板的导向下,落入第二破碎辊再次进行破碎,确保了该装置的破碎效果。
本发明公开一种水动力分选湿法剥离极粉的废旧锂电池有价金属组分全回收的方法。本发明将拆解后废旧锂电池带电直接破碎,再在绝氧环境下高温热解,过程产生的废气经二次燃烧等达标后排放;热解后物料通过水动力分选分离出壳体和桩头、极粉和正负极片;正负极片再经湿法剥离剥离残留极粉,分离出的铜铝箔经烘干、制粒后色选,分离出铜、铝粒。剥离的残留极粉与壳体和桩头清洗出的极粉、水动力分选出的极粉及极片洗涤筛分出的极粉合并后经过滤、脱水、干燥得正负极粉产品,壳体和桩头磁选和涡电分选进一步分离。本发明的极粉回收率达98%以上,极粉品位高,铜铝箔的回收率也很高,并能分类回收不同材质的金属壳体和桩头,回收利用产值得到提升。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池电解液回收方法及回收系统,所述方法包括:在惰性氛围下,在电芯上开设开孔,抽出电解液,使电芯内部为负压,再注入洗脱溶剂,一段时间后,抽取洗脱液,回收电解液。本发明提供的废旧锂离子电池电解液的回收方法和回收系统,无需拆解电池,无电解液溶剂挥发,安全环保,且电解液洗脱率最高可以达到97%。电池拆解破碎前,进行电解液洗脱回收,有利于提高后段电池带电拆解破碎的安全性,减少溶剂挥发和HF、PF5等污染物的产生,降低污染处理成本。
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本发明公开了一种废旧锂电池拆解装置及其拆解方法,包括定量喂料口,其特征在于:所述定量喂料口的背面固定连接有无氧破碎机,无氧破碎机的右侧固定连接有惰性气体箱,离心机的右侧固定连接有电解液贮存箱,横向风选机背面的底部固定连接有收集箱,收集箱的顶部固定连接有第一清洗釜,第一清洗釜的背面设置有浓缩机,浓缩机的左侧设置有无离子水箱,无离子水箱的正面设置有第四清洗釜。本发明所述的一种废旧锂电池拆解装置及其拆解方法,通过离心分离破碎电池中的电解液,最大限度回收电解液,有效减少后端因电解液分解产生腐蚀气体,有效降低回收产品中F‑含量,离心分离后,采取横向风选分离电池各组份,分离效果好,混杂低。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池的溶剂分选预处理方法,包括以下步骤:步骤1、放电;步骤2、拆解切割;步骤3、溶剂分选;步骤4、水筛选:把步骤3得到的滤渣放入筛网,以纯水冲洗作为动力进行筛分,筛上物为铝箔、铜箔,筛下物为正负极活性物质。本发明的废旧锂离子电池的溶剂分选预处理方法具有绿色环保、处理周期短、分离效率高和成本低廉的特点。
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本发明公开了一种锂离子电池的正极三元材料的改性方法,包括以下步骤:步骤(1):将正极三元材料分散在溶剂中,随后投加表面活性剂,得到悬浮液;步骤(2):向悬浮液中滴加Al2O3凝胶,在30~80℃温度下包覆,随后干燥制得Al2O3表面包覆改性的复合正极三元材料。本发明采用纳米Al2O3凝胶进行液相包覆,并与表面活性剂协同配合以及控制包覆温度,有效保证了包覆层的均匀度。
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本发明公开一种Mn4+掺杂锆镓酸镁锂红色荧光材料及其制备方法。该荧光粉的化学组分通式为Li2Mg Zr(1‑x‑y)MnxGayO4,其中0.002≤x≤0.006,0.1≤y≤0.5,其采用高温固相反应法制备,首先按化学组分通式称取原料研磨混合,再进行预烧,再次混合后进行煅烧。该荧光材料可被近紫外光和蓝光激发发出红光,其发射峰位于670nm,相对于Mn4+掺杂Li2MgZrO4材料,其发光效率显著提升,发射峰值强度最大可提高约11倍。该材料化学性质稳定,发光强度高,可作为红色荧光粉用于白光LED照明。
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本发明公开了一种锂离子电池正极极片的制备方法及其正极极片,制备包括以下步骤:将正极活性物质、粘结剂和第一导电剂按一定比例溶于N‑甲基吡咯烷酮中,制备第一正极浆料;然后将将正极活性物质、粘结剂和第二导电剂按一定比例溶于N‑甲基吡咯烷酮中,制备第二正极浆料;将第一正极浆料涂覆在光铝箔两侧面,烘干后将第二正极浆料均匀涂覆于第一正极浆料的外侧,再烘干后制成锂离子电池正极极片,其中第一导电剂采用导电性能好的导电剂,第二导电剂采用不影响离子传输的导电剂。通过双层涂布,铝箔基材可取消涂炭层,直接采用光铝箔,既增加了电芯的能量密度同时又改善了电芯的动力学及循环性能。
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本发明提供了一种含镍钴锰的废旧锂电池的回收处理工艺,首先将电池破碎并分选出活性物质粉和含铜铝的混合粉末,之后将活性物质粉与煤炭按一定的质量比加入至温度为750~850℃的焙烧炉中焙烧,将焙烧产物按一定的液固比加入到碳酸钠水溶液中并充入CO2气体进行搅拌,过滤得到碳酸氢锂水溶液和镍钴锰滤渣,接着将镍钴锰滤渣、造渣剂和煤炭按一定的质量比加入到温度保持为1500~1600℃的富氧侧吹炉内,同时充入富氧空气并保持炉内为还原气氛,直至熔池内的镍、钴、铜元素形成镍钴铜合金,其余锰、铁、铝金属元素以氧化物形式形成锰渣上浮进入渣层,最后升温达到1650~2000℃,将锰渣放出并以水淬方式降温再收集。本发明方法,工艺简单新颖,污染小,安全性高。
本发明属于物理改性硅废物回收技术领域,具体涉及一种硅割切废屑制备锂离子电池纳米硅负极材料的方法:将硅割切废屑与结构稳定剂混合,球磨整形,得整形料;随后再进行物理改性处理以及化学改性处理,即可获得高性能的硅负极材料。本发明还提供了所述的制备方法制得的硅负极材料以及在锂离子电池中的应用。本发明提出了一种利用硅割切废屑和所述的结构稳定剂进行整形、以及物理和化学改性的创新工艺,且发现该创新工艺能够出人意料地制得具有良好纳米形貌、导电性优异、具有高容量和长循环稳定性的电池级纳米硅材料。
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本发明公开了一种电池容量解耦的锂电池荷电状态估计方法,该估计方法包括了电池模型参数在线辨识,凸优化代价函数设计和牛顿法求解代价函数。首先利用电池模型,得到离散化递推式,使用带有遗忘因子的最小二乘法对电池的参数进行在线辨识,得到电池参数。之后,在不使用电池容量的前提下,利用SOC滤波器和离散递推式,构造出代价函数,使代价函数在状态估计时始终为凸函数。最后使用牛顿法对代价函数进行求解,得到电池荷电状态的递推式。本发明所提出的一种电池容量解耦的锂电池荷电状态估计方法,不依赖电池容量参数,实现了精准的荷电状态估计,且在初始点不准确时也可以快速追踪电池荷电状态的真实值。
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