废旧锂离子电池电解液的二氧化碳亚临界萃取回收再利用方法

    公开(公告)号:CN105406146B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201511029669.4

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 废旧锂离子电池电解液的二氧化碳亚临界萃取回收再利用方法,涉及固体废物回收再利用领域。废旧锂离子电池电解液的二氧化碳亚临界萃取回收再利用方法是通过以下步骤实现的:将废旧锂离子电池充分放电后拆卸,除去外壳、正负极端子、密封圈及盖板;将电解液、带有正负极材料的集流体及隔膜全部转移入超临界萃取装置中;调整超临界二氧化碳流体的温度、压力、萃取时间和流量,然后进行有机溶剂及添加剂的萃取;将得到的溶剂进行成分分析,按照分析结果补充电解质盐、有机溶剂及添加剂,调节配比制成不同功能电解液。本发明有效防止热敏性物质的降解和逸散;操作参数易于控制,萃取、分离和回收一体,省去了繁复的后期处理程序,资源利用率更高。

    一种锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108232170A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810064154.5

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 一种锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法,涉及一种电池负极活性材料的制备方法。本发明为了解决现有锡基锂离子电池负极材料在锂离子嵌脱过程中的体积效应大和循环稳定性差的问题。将SnCl2·2H2O溶于去离子水中得到溶液a;将1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三硫醇钠盐溶解于去离子水中得到溶液b;将导电骨架材料分散至去离子水中得到分散液c;将分散液c与溶液a混合得到溶液d,将溶液b滴加到溶液d中,然后静置处理得到沉淀产物;沉淀产物依次进行抽滤、去离子水洗涤和干燥。本发明制备方法简单,重复性好;负极活性材料的成本低、比容量高、倍率性能好、循环稳定性好。

    一种锂离子电池电解液溶剂的定量测量方法

    公开(公告)号:CN104792901A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510226562.2

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 一种锂离子电池电解液溶剂的定量测量方法。它涉及一种电池电解液溶剂的定量测量方法。它解决了现有锂离子电池电解液溶剂和添加剂定量分析方法存在的检测设备要求高、价格昂贵,检测过程繁琐,定量检测准确度低和检测易受杂质干扰的问题。测量方法:一、制含内标物浓度相同的内标标准溶液;二、绘制内标标准工作曲线;三、制备检测液;四、根据色谱峰面积与内标物色谱峰面积比值Y’计算出该成分在检测液中的浓度。本发明方法适合大量分析样品的检测,具有检测速度快,用时少,效率高等优点。

    一种菱方结构磷酸钒锂基电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102496716B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110451571.3

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 一种菱方结构磷酸钒锂基电池材料的制备方法,它涉及磷酸钒锂基电池材料的制备方法。本发明要解决现有的菱方磷酸钒锂制备方法复杂、循环性能差的问题。菱方结构磷酸钒锂基电池材料是包覆在碳材料中的菱方结构的Li(3-x)NaxNiyV2(1-y/3)(PO4)3,其中0<x≤0.5,0<y≤0.15;方法:将含有Li+、Na+、Ni2+、V5+、PO43+、C的化合物溶于水中,搅拌至凝胶态后,干燥成干凝胶,再经预烧和焙烧后得到菱方结构磷酸钒锂基电池材料。该电池材料的唯一放电平台的电压为3.6~3.8V,在0.5C充电1C放电状态下经50个循环后,容量保持率99.0%。可用做电池的正极材料。

    废旧磷酸铁锂电池的回收方法

    公开(公告)号:CN102664294A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210152784.0

    申请日:2012-05-17

    CPC classification number: Y02W30/84

    Abstract: 废旧磷酸铁锂电池的回收方法,它涉及一种电池的回收方法。本发明的目的在于提供一种工艺简单、成本低的电池的回收方法。本方法如下:将废旧磷酸铁锂电池除去残余电量,取出电池的电芯粉碎成电芯碎片,用氢氧化钠溶液浸泡并进行搅拌,然后过滤、洗涤、干燥和振动筛分,筛上得到的纯净的铝、纯净的铜与隔膜,铝和铜通过熔炼进行回收,筛下得到混合粉体,将混合粉体用酸溶液清洗,干燥,热处理,调节锂、铁、磷和碳的摩尔比,然后球磨、干燥,煅烧,得到磷酸铁锂正极材料。本发明提供的高效回收废旧磷酸铁锂电池的方法,该方法工艺简单、生产成本低、见效快。

    一种锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法

    公开(公告)号:CN102496718A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110451667.X

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 一种锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有制备磷酸钒锂的高温固相法和碳热还原法存在烧结温度高、时间长,以挥发性有机溶剂为球磨分散剂带来的成本高、喷雾干燥过程不安全,以及溶胶-凝胶法工艺复杂的问题。方法:称取锂源、V2O5、磷源和碳源,加入过氧化氢水溶液,湿球磨后在550~650℃以及保护气的保护下煅烧,制得Li3V2(PO4)3。本发明工艺简单,合成温度低,烧结时间短,生产过程安全性高。本发明制备的正极材料,在10C倍率下的首次放电比容量为104mAh/g,50次循环后,容量保持率不低于96.4%。本发明用于制备电池正极材料。

    一种菱方结构磷酸钒锂基电池材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102496716A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110451571.3

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 一种菱方结构磷酸钒锂基电池材料及其制备方法,它涉及磷酸钒锂基电池材料及其制备方法。本发明要解决现有的菱方磷酸钒锂制备方法复杂、循环性能差的问题。菱方结构磷酸钒锂基电池材料是包覆在碳材料中的菱方结构的Li(3-x)NaxNiyV2(1-y/3)PO4)3,其中0<x≤0.5,0<y≤0.15;方法:将含有Li+、Na+、Ni2+、V5+、PO43+、C的化合物溶于水中,搅拌至凝胶态后,干燥成干凝胶,再经预烧和焙烧后得到菱方结构磷酸钒锂基电池材料。该电池材料的唯一放电平台的电压为3.6~3.8V,在0.5C充电1C放电状态下经50个循环后,容量保持率99.0%。可用做电池的正极材料。

    金属锂二次电池的泡沫锂负极的制备方法

    公开(公告)号:CN100514718C

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200710144430.0

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 金属锂二次电池的泡沫锂负极的制备方法,它涉及一种金属锂二次电池的负极的制备方法。它解决目前以金属锂箔为主的金属锂二次电池负极材料存在循环性、安全性差的问题。制备方法:泡沫金属基体表面处理,然后电沉积锂。利用本发明的泡沫锂材料为负极的金属锂二次电池,负极的真实面积大,充放电的真实电流密度小,不易产生枝晶和死锂;且三维的泡沫结构中,枝晶在泡沫内部生长,降低了短路情况的发生,有利于提高金属锂二次电池的安全性、循环性。

    带状不良导电体连续电镀阳极装置

    公开(公告)号:CN100457982C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200410044096.8

    申请日:2004-12-01

    Abstract: 带状不良导电体连续电镀阳极装置,它涉及一种阳极装置。本发明至少由一个阳极单元1组成,阳极单元1由通腔2、上绝缘盖板3、下绝缘盖板4组成,通腔2依次由第一阳极板5、第一绝缘挡板7、第二阳极板6、第二绝缘挡板8相互首尾连接围成;上绝缘盖板3连接在通腔2的上端口2-1上,下绝缘盖板4连接在通腔2的下端口2-2上,上绝缘盖板3和下绝缘盖板4均开有条缝9,两个条缝9的对称面与通腔2的对称面相重合,通腔2的纵剖面15为喇叭形,纵剖面15垂直经过第一阳极板5和第二阳极板6。本发明由于通过特殊的阳极形状控制了金属电沉积的电流密度,单个镀槽的阳极长度就可以设计到最大限度,在不增加镀槽数量的条件下实现连续电镀生产线提速。

    锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法

    公开(公告)号:CN101118967A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710144374.0

    申请日:2007-09-26

    Abstract: 锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明解决了现有Li3V2(PO4)3锂离子电池的比能量低的问题。本发明方法的步骤如下:一、将锂盐、钒盐和磷酸盐置于球磨机中,加无水乙醇,湿研磨8~12h;二、将混合物预烧3~5h;三、加入碳材料后混均,再煅烧20~30h,冷却至室温,制得Li3V2(PO4)3。本发明制得的正极材料具有更高的比容量和容量保持率;而且具有很好的倍率放电性能,10C放电时,首次放电比容量为92mAh g-1,50次循环后容量保持率为85.9%;循环伏安测试表明,采用碳纳米管合成的Li3V2(PO4)3正极材料具有很好的可逆性;并且随着充电截止电压的提高,传荷电阻变小,交换电流增大。

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