本發明公開了一種鋰同位素的萃取體系,其包括混合均勻的萃取劑、疏水性離子液體和稀釋劑;其中,萃取劑為式A或式B所示的冠醚衍生物。本發明通過選定側基帶有供電子基團的冠醚衍生物作為萃取劑,可提高其中的電子云密度,從而增強了萃取劑與鋰離子之間的離子?偶極作用,由此將該類結構的萃取劑應用于鋰同位素的萃取分離時,尤其具有更好的分離效率。該類萃取劑在應用時,完成反萃后僅需進行簡單的洗滌處理即可實現再生而重復利用,循環工藝也大大地節省了鋰同位素的分離成本。本發明的萃取體系具有綠色、交換速率快、分離效率好、適用于不同規模生產等優點。本發明還公開了基于上述萃取體系的鋰同位素萃取方法。
本發明公開了一種碳酸鋰生產中凈化除鎂的自動控制方法,其將作為原料的富鋰鹵水或氯化鋰溶液與氫氧化鈉溶液在多臺帶有夾套的反應釜中發生凈化反應,通過DCS控制系統控制加入原料的加料、加入氫氧化鈉溶液的加堿、生成氫氧化鎂沉淀沉淀的凈化反應和排出混合液成品的排料四個主要工序,使反應溫度控制在60℃,反應時間45分鐘,反應終點pH值為13。本發明可以實現自動化生產,精確控制工藝條件,提高產品的產量和質量,降低能耗,改善操作條件,節約生產成本。
本發明涉及一種表面修飾鋰離子電池正極材料 及其制備方法,該方法首先是將鋰離子正極粉體材料Li- M1M2-O(M1、 M2=Co、Mn、Ni、Cr)放入濃度 為0.05~2.00mol/l的含有機物質的水溶液,將此混合物置于帶 攪拌的水熱反應器中,于150~200℃,經0.1~4.0小時反應, 將反應后溶液噴霧干燥,則可得到包覆有均勻碳微球的正極材 料,本發明的鋰離子電池正極材料具有比容量高、循環性能好、 孔隙均勻、無雜質相等優點,與修飾前相比,電化學性能有較 大改進和提高;并且本發明的工藝簡單、實用、成本低、易于 實現規?;I生產。
本實用新型公開了一種新型鋰電池高效能量反饋式容量增容器,其結構包括電源指示燈、接口、電源線、主體、立柱、排氣孔、控制裝置、防護罩,所述主體橫截面為長方形且上下端面大小一致,所述主體上方防護罩表面為長方形,所述主體正表面排氣孔設有2?5個且依次呈直線等距排列,所述主體與排氣孔采用焊接進行固定連接,所述排氣孔中間設有立柱,所述主體左側表面接口橫截面為上窄下寬的梯形且與主體采用間隙配合,本實用新型一種新型鋰電池高效能量反饋式容量增容器,通過在增容器添加一個控制裝置,可以使鋰電池在無需使用時,可將產生的小部分能量進行收集,然后將其電路反饋進鋰電池,從而增大電池容量,同時提高了節能性也減少了浪費能量的可能性。
一種鋰離子電池正極材料改性的制備方法,屬于鋰離子電池正極材料技術領域,將鋰離子電池正極材料分散到含有分散劑的溶液中均勻分散,攪拌30min;將鋰源、鋁源、鈦源、磷源加入到分散后的溶液中,攪拌混合均勻;將所得混合物料轉移至聚四氟乙烯水熱反應釜中,于200~250℃下反應1~3天,過濾,洗滌,干燥;將所得物料在保護氣氛下650~800℃燒結1~10h得到快離子導體包覆的高性能正極材料。通過水熱的方法能夠在正極材料顆粒表面形成均勻、致密的快離子導體的包覆層,不僅抑制電解液對活性物質的腐蝕,而且提升鋰離子在脫嵌過程中的速率,降低界面阻抗。該工藝簡單易行,符合高性能動力電池材料的需求。
本發明公開了一種鋰離子電池大晶粒體三元正極材料及其制備方法,所述方法包括:將鎳鈷錳前驅體和鋰源進行混合,在400℃~1050℃燒結5~12h,冷卻、破碎;將中間產物加入到含有改性添加劑和粘結劑的溶液中,混合、干燥,在500℃~1100℃燒結5~12h,冷卻、破碎、過篩,得到所述鋰離子電池大晶粒體三元正極材料;其中,所述鋰離子電池大晶粒體三元正極材料為由小單晶自組裝團聚成的二次粒子。本發明工藝簡單成熟,適用范圍廣,可用于大規模工業生產。應用本發明制備的鋰離子電池,具有能量密度高和循環性能優異的特點。
本發明公開了一種改進磷酸鐵鋰放電平臺的方法,包括以下步驟:S01,稱取氧化銅和磷酸鐵鋰的混合物加入燒杯中,然后加入適量的無水乙醇,利用超聲波清洗器超聲混合;S02,將混合后固液混合物烘干,研磨,得到無顆粒的復合正極材料。S03,稱取復合正極材料、粘結劑聚偏氟乙烯和導電劑碳粉,將稱好的粉體放入燒杯中,加入適量的甲基吡咯烷酮有機溶劑,使粉體完全溶解,將燒杯放置于磁力攪拌機上攪拌;S04,剪下一定大小的鋁箔,利用無水乙醇使其粘在涂膜機上,用刮刀將漿料均勻的涂在鋁箔上面,在涂膜機中真空干燥。本發明提供的一種改進磷酸鐵鋰放電平臺的方法,對磷酸鐵鋰與氧化銅進行簡單的超聲混合,但對其放電平臺有顯著地改進作用,方法簡單,效果顯著。
本發明公開了一種從廢舊三元鋰電池中綜合回收有價金屬的方法及系統。所述方法包括:從廢舊三元鋰電池中拆解出正極片;去除正極片中的粘結劑,再經酸溶浸出正極片中的有價金屬元素,獲得酸化浸出液;利用超濾膜對酸化浸出液進行超濾處理;利用納濾膜技術,將酸化浸出液中的鋰離子與不同于鋰離子的其它陽離子分離,獲得含鋰溶液和含有其它陽離子的溶液,再采用反滲透技術分別進行濃縮富集;以及,采用鋰沉淀劑使含鋰溶液中的鋰離子沉淀析出,并采用堿性物質使含有其它陽離子的溶液中的鎳離子、鈷離子和錳離子沉淀析出,實現有價金屬的回收。本發明采用超濾?納濾?反滲透聯用技術,具有工藝簡單環保、酸堿用量少、膜分離效果好且穩定等特點。
本發明公開了一種脫除高鋰溶液中的雜質的設備,該設備包括轉盤、連接在轉盤上的若干吸附柱,以及呈環狀設置的依次相鄰的吸附模塊、洗脫模塊和再生模塊;轉盤可帶動所述若干吸附柱依次通過所述吸附模塊、洗脫模塊、再生模塊,從而完成了對高鋰溶液中的雜質的吸附?脫附?再生?再吸附的循環操作。本發明還公開了基于上述設備的脫除高鋰溶液中的雜質的方法,該方法通過控制位于上述每個模塊內部的吸附柱的數量以及流經各模塊內部的吸附柱的各液體的流量大小,從而最大限度地利用了吸附柱的吸附效率,保證了獲得的產品料液中雜質的濃度均降至要求以下,從而可滿足作為電池級和高純鋰鹽產品的要求。
本發明涉及一種二氧化錳離子篩法從鹽湖鹵水 中提取鋰的方法,該方法適用于青海含鋰鹽湖鹵水和鹽田濃縮 含鋰老鹵,以及從青海鹽湖鹵水中制取碳酸鋰和氯化鋰的生產 過程;該方法是針對鹽田日曬蒸發得含鋰濃縮鹵水,用MnO2吸附劑選擇吸附Li+,用鹽酸溶液洗脫被吸附的Li+,洗脫液精制、濃縮,滿足制取碳酸鋰或氯化鋰所需合格的原料。
本發明公開了一種穩定型動力鋰電池及其制備工藝,包括動力鋰電池和接電端,所述動力鋰電池的一側設有兩個接電端,兩個所述接電端均與動力鋰電池相固接,所述套殼的內部中間位置開設于滑孔,所述滑孔的底端設有吸盤槽,所述吸盤槽開設于套殼的底端,所述滑孔的頂端設有頂槽,所述頂槽開設于套殼的頂端,所述套殼的弧面一側中間位置開設有第二滑槽,所述第二滑槽通過第一滑槽與滑孔相連通。該動力鋰電池及其制備工藝,通過吸盤、連桿和塞塊的配合,能夠有效使整體機構在吸盤吸力的作用下與目標平面緊密貼合,從而極大的保證整體機構的穩定性,進而使整體機構在受到震動時不易產生位置偏移,極大的降低了接觸不良情況的發生概率。
本發明公開了一種廢舊鋰離子電池負極中集流體與負極材料的分離回收方法。所述分離回收方法包括:使廢舊鋰離子電池負極與剝離液接觸,并施加機械攪拌和/或超聲進行解離處理,以使所述廢舊鋰離子電池負極中的負極材料與集流體解離,所述負極材料分散于剝離液中形成混合液,所述剝離液中包含表面活性劑;將所述集流體與混合液分離并從所述混合液中分離獲得負極材料以及分離液;采用鋰離子沉淀劑對所述分離液進行沉淀處理,獲得處理液以及鋰鹽,并將所述處理液作為所述剝離液循環使用。本發明所提供的分離回收方法在環保、高效、成本低的同時,大幅度地提升了剝離液的循環使用次數,減輕了廢液排放,進一步降低了成本和減少了環境污染。
本發明公開了一種鋰同位素的分離富集方法,其包括:S1、將萃取劑溶解于稀釋劑中配制獲得有機萃取相;S2、配制獲得鋰鹽溶液相;S3、將所述有機萃取相和所述鋰鹽溶液相混合并進行振蕩萃取,萃取完成后離心分離去除未反應的鋰鹽溶液相獲得第一富集有機相;S4、將所述第一富集有機相逐滴注入到填充有低濃度酸性水溶液的管體中,所述第一富集有機相聚集于所述管體的底部,形成第二富集有機相;S5、使用反萃液對所述第二富集有機相進行反萃,獲得富集有6Li的溶液。本發明提供的鋰同位素的分離富集方法,將有機萃取相做成有機小液滴的形式與低濃度酸性水溶液相進行接觸,增大了接觸面積,節約了反應時間,提高了6Li的分離富集豐度。
本實用新型公開了一種鋰電池供電裝置,包括設備殼體,所述設備殼體的內腔下端左右兩側分別活動連接有第一連接塊和第二連接塊,所述第一連接塊的右端和第二連接塊的左端固定連接有齒條,所述齒條均與圓形齒輪相嚙合,所述第一連接塊的左端中部和第二連接塊的右端中部均鑲嵌有第一滾珠,所述第一滾珠分別鑲嵌在設備殼體內腔左右兩側側壁的滑槽內,所述第一連接塊和第二連接塊的上端分別固定連接有第一鋰電池和第二鋰電池。該鋰電池供電裝置,通過擋塊和第一滾珠的結構,使得第一鋰電池和第二鋰電池的移動更加穩定;通過設有溫度傳感器和電動機的結構,保證了第一鋰電池和第二鋰電池不會在高溫狀態下工作。
本發明公開一種碳酸鋰生產工藝,包括:氯化鋰溶液、碳酸鈉溶液進入結晶器中初步結晶,生成碳酸鋰晶核,得到濃度2%~6%的結晶料漿;所述結晶料漿進入濃密機中增稠,所述碳酸鋰晶核繼續結晶,得到濃度8%~20%的增稠料漿;所述增稠料漿經固液分離得到濾餅;所述濾餅經洗滌、干燥得到碳酸鋰。本發明提供的碳酸鋰生產工藝中,將碳酸鋰的結晶過程分為兩段,先在結晶器中生產碳酸鋰晶核,碳酸鋰晶核再在濃密機中進一步結晶長大,從而放緩結晶速度,便于控制結晶顆粒,減少雜質夾帶,而且結晶器和濃密機可以連續進料和連續出料,產品質量、粒度穩定,所獲碳酸鋰產品中碳酸鋰主含量可以達到99.0~99.40%。
本發明屬于無機鹽化工領域,尤其涉及一種高純無水氯化鋰的制備方法,該法以高鉀鈉含氯化鋰鹵水為原料,加入氫氧化鈉和氯化鋇經攪拌過濾除去大量的Mg2+和SO42-,再加入碳酸鈉除去微量Mg2+、Ca2+、Ba2+,經過濾得到精制母液,對精制母液進行蒸發,過濾除去氯化鉀和氯化鈉,母液經過噴霧干燥獲得含氯化鋰60~95%的高鋰混鹽,該高鋰混鹽中加入低碳有機溶劑經攪拌萃取氯化鋰,過濾除去鉀鈉鹽,母液經減壓蒸餾后獲得純度在99.5%以上的高純無水氯化鋰,本發明適用于目前所有低鎂含鋰鹽湖提取氯化鋰工藝以及固體鋰礦加工后的母液提取氯化鋰,工藝簡單,成本低,而且操作簡單,易于工業化實施,無三廢污染。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作電動玩具電源的應用,其中,所述電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,其中,所述鋰離子電池單體包括極芯和非水電解液,所述極芯和非水電解液密封在電池殼體內,所述極芯包括正極、負極及隔膜,該正極包括集電體及涂覆和/或填充于集電體上的正極材料,所述正極材料含有正極活性物質、導電劑和粘合劑,所述正極材料還含有氧化釔和/或氧化鈮。本發明提供的用作電動玩具電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,適合用作電動玩具電源。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作GPS導航儀電源的應用,其中,所述電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,其中,所述鋰離子電池單體包括極芯和非水電解液,所述極芯和非水電解液密封在電池殼體內,所述極芯包括正極、負極及隔膜,該正極包括集電體及涂覆和/或填充于集電體上的正極材料,所述正極材料含有正極活性物質、導電劑和粘合劑,所述正極材料還含有氧化釔和/或氧化鈮。本發明提供的用作GPS導航儀電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,適合用作GPS導航儀電源。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作心臟起搏器電源的應用,其中,所述電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,其中,所述鋰離子電池單體包括極芯和非水電解液,所述極芯和非水電解液密封在電池殼體內,所述極芯包括正極、負極及隔膜,該正極包括集電體及涂覆和/或填充于集電體上的正極材料,所述正極材料含有正極活性物質、導電劑和粘合劑,所述正極材料還含有氧化釔和/或氧化鈮。本發明提供的用作心臟起搏器電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,零點電源可以持續不斷地、穩定地為鋰離子電池充電,適合用作心臟起搏器的電源。
本發明涉及一種非化學計量鋰鎂氮化物, 該化合物具有如下化學式 : Li3-xMgxN, 它是由氮化鋰或金屬鋰與鎂金屬在惰性氣體存在下、高溫合成; 本發明的氮化物具有良好的電極活性和化學穩定性及循環可逆性, 制成電池后的單電池工作電壓高、比容量高、能量密度高; 其制備工藝簡單、流程短。
本實用新型公開了一種六氟磷酸鋰制備泄漏自動處理系統,包括報警集成柜、吸風道、送風道、送風風機、抽風風機、吸收塔、六氟磷酸鋰制備車間;該系統實時檢測六氟磷酸鋰制備車間內HF、PF5毒氣,當毒氣發生泄漏時給予聲光報警,并自動開啟六氟磷酸鋰制備車間送風、吸風通道,將有毒氣體抽送至吸收塔吸收,實現六氟磷酸鋰生產過程中毒氣體實時監控,生產過程中安全環境風險有效可控的管理,提高生產的安全性,避免六氟磷酸鋰生產過程中發生大規模毒氣泄漏時對環境的污染,對每層樓單獨設置檢測、吹送結構分樓層控制,實際管控效果更佳。
本發明公開一種磁性微孔鋰吸附劑的制備方法,包括:以表面修飾劑對磁性材料進行表面修飾,獲得表面修飾后的磁性材料;將可溶性鋰鹽、可溶性鋁鹽及堿加入所述表面修飾后的磁性材料的醇分散液進行反應,從而制得磁性微孔鋰吸附劑。本發明通過控制可溶性鋰鹽的滴加速度和反應終點pH,可以較好的控制吸附劑的比表面積及孔徑分布,得到微孔鋰吸附劑;通過對磁性材料的表面修飾后,鋰吸附劑可以穩定的嫁接在磁性材料的表面,進而得到微孔磁性鋰吸附劑。該吸附劑具有磁性、便于吸附脫附過程的固液分離,且無需造粒,疏松多孔、比表面積大,靜態吸附容量和動態工作吸附容量優勢明顯。
本發明公開了一種萃取鋰的無皂化工藝,包括萃取、洗滌、反萃、洗酸四個大工段,其中萃取2~10級,洗滌0~20級,反萃2~10級,洗酸2~10級,所用鹵水為提取硼后精制鹵水,進料之前鹵水先調酸度,控制體系pH為0~2,萃取溫度為25~50℃,得到的反萃液經除油、蒸發、冷卻結晶、過濾、烘干后直接得到高純無水氯化鋰產品。本發明首次開發出萃取鋰的無皂化工藝,大大延長了萃取劑的使用壽命,可以避免使用價格較貴的氫氧化鈉,同時減少了酸耗,降低了生產成本;去除皂化后,整套工藝更易于控制、操作,可連續生產,具有一定的潛在工業生產價值。
本發明公開了一種卷繞式鋰離子電池,其包括圓柱狀的卷繞式鋰電芯,所述鋰電芯包括正極片、負極片以及設置于所述正極片和負極片之間的隔膜,其中,所述正極片上設置有第一極耳和第二極耳,所述第一極耳和第二極耳的寬度均為4~6mm,所述第一極耳距離正極片一端部的長度為25~27mm,所述第二極耳距離所述第一極耳的長度為58~60mm;在卷繞后通過激光焊接將所述第一極耳和第二極耳連接。鋰離子電池中的正極片設置兩個極耳,在正極極片卷繞后,兩個極耳靠近卷芯中心,可明顯降低電芯內阻,可實現高倍率持續放電,瞬間放電高達30C。
本發明提供一種從硫酸鹽型鹽湖鹵水中萃取氯化鋰的方法,萃取體系包括萃取劑、共萃劑和稀釋劑,所述萃取劑為不飽和烴類酰胺化合物和磷酸三丁酯的混合物。本發明所使用的萃取劑含不飽和烴,其雙鍵與羰基直接相連時,碳碳雙鍵和碳氧雙鍵之間形成一個1, 4?共軛體系,在羰基吸電子的作用下羰基氧上的電荷密度升高,進而增強其與金屬離子的配位能力,從而提高了萃取鋰的收率。
一種利用高原硫酸鹽型鹽湖鹵水制備單一形式鉀鹽礦的方法,其包括步驟:第一步,將高原硫酸鹽型鹽湖鹵水導入預曬池,調節鈉離子的濃度至氯化鈉飽和狀態;第二步,將上述氯化鈉飽和狀態的鹵水導入芒硝池,在冬季進行冷凍處理,析出芒硝;第三步,將第二步中析出芒硝后的鹵水在高原春夏季的溫度環境下進行蒸發處理析出氯化鈉;第四步,對第三步中析出氯化鈉后的鹵水進行蒸發處理,從而析出單一形式的鉀鹽礦。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作除草機電源的應用,其中,所述電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,其中,所述鋰離子電池單體包括極芯和非水電解液,所述極芯和非水電解液密封在電池殼體內,所述極芯包括正極、負極及隔膜,該正極包括集電體及涂覆和/或填充于集電體上的正極材料,所述正極材料含有正極活性物質、導電劑和粘合劑,所述正極材料還含有氧化釔和/或氧化鈮。本發明提供的用作除草機電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,放電持續時間長,適合用作除草機電源。
本實用新型涉及一種新型動力鋰電池檢測儀,包括檢測儀本體,所述檢測儀本體包含檢測控制系統,所述檢測控制系統包括CPU處理器、電壓傳感器電路模塊、電流傳感器電路模塊、溫度傳感器電路模塊、電源模塊、以及與CPU處理器電氣連接的內存、FLASH存儲器、顯示模塊、按鍵模塊、RS485通信口和FPGA可編程器,所述電壓傳感器電路模塊、電流傳感器電路模塊、溫度傳感器電路模塊均與FPGA可編程器電氣連接,所述電源模塊整個檢測儀提供工作電源。本實用新型的有益效果是:采用傳感器實時采集鋰電池的電壓、電流和溫度的參數,通過FPGA可編程實現對采集到的參數進行并行處理,極大地提高了檢測儀的檢測精確度以及工作效率,最大化杜絕了有問題隱患的鋰電池流入到市場。
一種單水氫氧化鋰結晶分離純化裝置,包括洗滌機殼體,洗滌機殼體上安裝有伸縮電機和轉動電機,伸縮電機下方通過伸縮桿連接有攪拌括刀;洗滌機殼體內裝有濾盤和超聲波發生器,洗滌機殼體表面固定連接有出料油缸;洗滌機殼體下方連接有第一濾液罐和第二濾液罐,第二濾液罐的出口端連接洗滌水罐;洗滌水罐的出口端連接洗滌液進料管,洗滌液進料管的另一端連接有噴灑裝置。本實用新型克服了現有技術的不足,利用氫氧化鋰的溶解度的不同,實現其他溶解性雜質的分離;通過在過濾過程中采用攪拌破壞晶體板結形態,配套噴淋洗滌工藝和超聲波“空化效應”,從而將晶體內包裹的游離水并夾帶溶解性的雜質在過濾過程中除去,從而達到氫氧化鋰純化目的。
本實用新型公開了一種碳酸鋰提取裝置,包括析出裝置、蒸發裝置,所述的蒸發裝置至少設有一腔室且設有用于排放清液的排水口,所述的析出裝置為內有一空腔的密封結構,所述的析出裝置通過設置在頂端部的進水口與鹽湖鹵水供給裝置連接、通過設置在底端部揚程水管與蒸發裝置連接,所述的析出裝置的內壁環設有降溫裝置。本實用新型在密封的析出裝置中析出鈉、鉀等雜質和在密封的蒸發裝置中飽和析出碳酸鋰晶體,保證析出物質的同時,保持裝置中的溫度,減少溫度流失,節約資源,并在蒸發裝置中設置用于風干碳酸鋰的風干裝置,直接將飽和析出的碳酸鋰晶體風干,簡化碳酸鋰晶體的處理過程,同時高效提取碳酸鋰晶體。
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