A convenient lithium ion battery recycling, the shell is communicated with the outside and the gas or liquid path, a gas or liquid channel external valve, in normal use, as the gas path for regular exhaust gas generated in a lithium ion battery, in dismantling and recycling, as a liquid for lithium pathway. Ion battery electrode materials and electrolyte solvent injection and internal mixing after extraction, the invention also discloses the manufacturing method, no adhesive, which is formed in close contact with the collector electrode, and the dismantling and recycling method of the lithium ion battery is released, the solvent by liquid path, shell injection forming liquid solid mixtures and electrode materials and electrolyte, drawn from the method of lithium ion battery. The method has the advantages that the recovery rate of electrode material, electrolyte and collecting fluid and diaphragm is greater than 98%, and the utility model has the advantages of low recovery cost, safety, environmental protection and the like.
【技术实现步骤摘要】
一种可方便拆解回收的锂离子电池、制作方法及拆解回收方法
本专利技术属于锂离子电池
,特别涉及一种可方便拆解回收的锂离子电池、制作方法及拆解回收方法。
技术介绍
锂离子电池具有储电能量密度大的优点,在车用动力电池及移动电子类消费品方面大量应用,是新能源的重要组成部分。锂离子电池经过多年发展,形成了成熟的含锂化合物的正极材料,以及用各种类石墨态的炭的负极材料。并且形成了比较成熟的加工方法,即把正极材料与导电剂,粘接剂等掺混形成浆料,一起涂覆、辊压,固化后,紧密地粘在铝箔上。把负极材料与粘接剂混合形成浆料,一起涂覆、辊压,固化后,紧密地粘在铜箔上。再焊上极耳,并用隔膜相隔,注入电解液,形成电池成品。由于粘接剂的存在,使得锂离子电池在失效之后,电极材料与集流体(及吸附的电解液)很难拆解回收,造成一定的环境污染与资源浪费,还造成了很大安全隐患。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种可方便拆解回收的锂离子电池、制作方法及拆解回收方法,不使用粘接剂,可方便拆解,既使得锂离子电池在有效工作周期内正常工作,又可以在需要拆解回收时,能够最大限度地回 ...
【技术保护点】
一种可方便拆解回收的锂离子电池,包括外壳(7),其特征在于,所述外壳(7)上具有与外界相通的气体或液体通路(9),所述气体或液体通路(9)外接阀,在正常使用时,作为气体通路,用于定期排出锂离子电池中产生的气体,在拆解回收时,作为液体通路,用于向锂离子电池中注入溶剂与内部的电极材料及电解液(5)充分混合后抽出。
【技术特征摘要】
1.一种可方便拆解回收的锂离子电池,包括外壳(7),其特征在于,所述外壳(7)上具有与外界相通的气体或液体通路(9),所述气体或液体通路(9)外接阀,在正常使用时,作为气体通路,用于定期排出锂离子电池中产生的气体,在拆解回收时,作为液体通路,用于向锂离子电池中注入溶剂与内部的电极材料及电解液(5)充分混合后抽出。2.根据权利要求1所述可方便拆解回收的锂离子电池,其特征在于,所述锂离子电池内部的功能组件包括电极材料、电解液(5)、隔膜(6)、集流体、极耳,其中,所述电极材料中,正极材料(1a)包括可进行体相氧化还原充电的含锂化合物及掺有碳材料的含锂化合物,负极材料(1b)包括类石墨态的炭、钛酸锂、锡基合金、硅基合金、锗基合金、铝基合金、锑基合金以及镁基合金或者硅氧碳化合物,所述电极材料粒度为0.01-30微米;所述集流体中,用于正极的集流体为多孔铝集流体(3a),用于负极的集流体为多孔铜集流体(3b),所述集流体空隙尺寸是电极材料最大粒径的10-30倍;所述电解液(5)为非水性电解液;所述隔膜(6)用于隔开正极复合极片(4a)和负极复合极片(4b),其中,正极复合极片(4a)由正极材料(1a)和多孔铝集流体(3a)制成,负极复合极片(4b)由负极材料(1b)和多孔铜集流体(3b)制成;所述极耳包括铝极耳(8a)与铜极耳(8b),分别焊接在正极复合极片(4a)和负极复合极片(4b)上。3.根据权利要求2所述可方便拆解回收的锂离子电池,其特征在于,所述可进行体相氧化还原充电的含锂化合物为磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂以及镍钴铝酸锂中的一种或多种,所述掺有的碳材料为碳纳米管、石墨烯、活性炭与纳米碳纤维中的一种或多种,所述非水性电解液为溶有六氟磷酸锂的碳酸酯。4.根据权利要求2所述可方便拆解回收的锂离子电池,其特征在于,所述电极材料存在于集流体的空隙中,二者通过机械压制的方式进行紧密接触,不使用粘接剂粘接。5.权利要求1所述可方便拆解回收的锂离子电池的制作方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:将正极材料(1a)制成正极浆料(2a),用挤压的方式,将其充填到用于正极的集流体的空隙中,并通过辊压的方式,使二者紧密...
【专利技术属性】
技术研发人员:骞伟中,田佳瑞,杨周飞,李敏,于翔,
申请(专利权)人:清华大学,
类型:发明
国别省市:北京,11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。