本发明涉及一种锂电池用三元材料前躯体镍钴锰氢氧化物及其制备方法。其特点是:化学通式为NixCoyMnz(OH)2,其中x+y+z=1,0<x<1, 0<y<1, 0<z<1。用本发明镍钴锰氢氧化物产品制备的三元材料,压实密度高,循环性能优、热稳定性好,自放电率低,具有良好的综合性能。本发明的制备方法在连续生产模式的基础上引入了单釜间歇的生产模式。以连续生产来制备粒度分布较宽,小颗粒较多的产品,在连续生产的产品基础之上,再使用间歇生产,生产过程中没有新的小颗粒生成,只是原有的小颗粒继续长大,长得更致密,其它较大颗粒同时也在生长,最终产品依然保持较宽的粒度分布。
本实用新型提供了一种从废旧锂离子电池中提取锂元素的装置,包括极室及电解机构,极室设于极室夹套极室夹套内,极室夹套包括夹套本体,夹套本体上设有进水蝶阀和出水蝶阀;极室包括阳极室和阴极室,阳极室与阴极室之间连通并设有质子交换膜,阴极室和阳极室顶部分别设有极室盖,阳极室内设有阳极搅拌桨,阴极室侧壁上部连接阴极集气瓶,阴极室侧壁下部设有富锂液出口蝶阀;电解机构包括设于阳极室内的阳极及设于阴极室内的阴极,在阳极和阴极之间连接稳压直流电源。该装置具有设备结构简单、操作流程简便、选择性高、环境友好、提取速率快等诸多优点,表现出很好的推广应用前景。利用本装置简化了废电池中锂元素回收流程,兼顾了回收率和纯度。
本发明公开了一种碳酸锂连续碳化制备电池碳酸锂方法,包括将固液比为1:23~1:27的工业级碳酸锂与电池水配制成浆液,按照一定的流量投入一级碳化釜中,并通过溢流口依次进入二级、三级碳化釜中与通入的二氧化碳气体进行碳化反应,得到碳酸氢锂溶液;将碳化后的碳酸氢锂溶液进行精密过滤,去除不溶物,确保SS≤5mg/L,再经离子交换装置进行离子吸附,得到纯化碳酸氢锂液;将碳酸氢锂溶液输送至热解釜中进行热解,得到的碳酸锂沉淀,通过过滤、洗涤、干燥得到电池碳酸锂。本发明提供的方法,提高了碳酸锂碳化效率,有效减少二氧化碳排放量,节约能源,具有较强的实用价值。
本发明提供一种制备氢氧化锂和碳酸锂的方法和系统,所述方法包括:(1)氢氧化锂合成:使氯化锂与碱进行至少两级苛化反应,反应后分离得到各级苛化渣和最后一级苛化母液,所得各级苛化渣为氢氧化锂粗品;(2)氢氧化锂除杂:对氢氧化锂粗品连续进行两次或两次以上洗涤、分离,得到最后一次氢氧化锂洗涤渣,将最后一次氢氧化锂洗涤渣配置成溶液,经过蒸发结晶、分离、后处理得到氢氧化锂产品;(3)碳酸锂合成:对最后一级苛化母液进行蒸发浓缩、分离,得到苛化液浓缩渣,将苛化液浓缩渣配置成溶液,进行沉锂反应,反应后分离得到碳酸锂粗品;(4)碳酸锂除杂:对碳酸锂粗品进行除杂,得到碳酸锂产品。
本发明属于磷酸铁锂废旧电池回收领域,具体涉及一种由废旧磷酸铁锂电池制备磷酸铁锂正极材料的方法;具体生产步骤如下:酸浸出、除铜、除铝、制备二水磷酸铁、沉锂、制备磷酸铁锂;本发明工序简单,操作简单,无污染,最大化利用了废旧电池中的有用资源,产品利用率高;可以低成本去除粉料中的铝铜钙等杂质,回收处理各种废旧磷酸铁锂电池,适用范围宽,便于实现工业化大规模生产;回收得到的二水磷酸铁和磷酸锂纯度高,废料中铁、磷的回收率大于95%,锂的回收率大于90%;实现了废旧磷酸铁锂电池材料的全组分回收,制备所得磷酸铁锂性能良好,真正实现资源循环利用。
一种改性碳微粉锂离子电池负极材料,该改性碳微粉锂离子电池负极材料包括碳微粉基体及包覆在碳微粉基体上的无定形碳。该改性碳微粉锂离子电池负极材料的平均粒度为3.0~30.0μm,比表面积为1.0~10.0m2/g,振实密度为0.80~1.35g/cm3,压实密度大于1.40g/cm3。本发明还提一种改性碳微粉锂离子电池负极材料制备方法和采用该改性碳微粉锂离子电池负极材料的锂离子电池。
本发明公开了一种锂电池正极材料Li2FeSiO4及其制备方法,涉及锂电池技术领域。本发明方法包括:按化学计量比将锂盐、铁盐及第三种原料混合得到第一混合物;第三种原料为正硅酸乙酯或二氧化硅;第一混合物在空气中并且温度为300℃‑500℃的条件下预烧2h‑10h后,粉碎过筛再混合得到第二混合物;第二混合物在真空、惰性气体或还原气体中并且温度为700℃‑1200℃的条件下烧结2h‑24h得到第一产物;第一产物在真空或惰性气体且温度为300℃‑600℃的条件下保温2h‑72h后的第二产物即为锂电池正极材料Li2FeSiO4。本发明方法制备的Li2FeSiO4的导电性和电池容量性能均较好。
本发明涉及电池领域,更具体地,本发明涉及一种使用低共熔锂盐的电池正极材料及其制备方法。包括:低共熔锂盐的制备、一次焙烧、二次焙烧。本发明通过选择熔点与活性合适的锂盐制备得到低共熔锂盐,作为锂元素的供给体,与镍钴锰前驱体混合后进行一次焙烧,有效提高了焙烧过程中锂盐和前驱体的混合均匀性,加快了固液态间离子的扩散速度,有效降低了反应温度和时间,形成了成分分散更加均匀的正极材料。与此同时,将一烧后所得材料加入添加剂后再次进行二次焙烧,实现对单晶颗粒的掺杂包覆,能够有效抑制正极材料晶体表面与电解液接触面的界面副反应,减小副反应对材料结构的破坏,增加材料的结构稳定性,提升材料的常、高温循环性能,同时具备焙烧温度低、能耗小和电化学性能良好的优势。
本发明涉及一种锂盐和锂离子正极材料前驱体均匀混合的方法。其特点是,包括如下步骤:(1)配制甲酸锂饱和溶液;(2)将待混合的前躯体物料装入容器中,在持续搅拌下,保持物料温度在80-120℃,以喷雾的方式喷入步骤(1)制备的甲酸锂饱和溶液,喷入后继续搅拌、保温,直至物料混合均匀并被烘干后,混合结束。本发明采用一种溶解度非常高的甲酸锂作为锂盐,用喷雾的方式使甲酸锂溶液均匀的涂覆在前驱体的表面。达到均匀混合的效果。在前驱体不断搅拌下,采用喷雾的方式使甲酸锂溶液均匀的涂覆在前驱体的表面,然后进行烧结。采用本发明的方法可保证锂的均匀性,适合规模化生产,规模化生产中产品的一致性可以得到保证。
本发明公开了一种适用于快充型锂电池的磷酸铁锂的制备方法,包括如下步骤:选用具有纳米微孔结构的磷酸铁做为基础材料,气氛环境下,进行400‑740℃的高温脱水处理4‑16h后,得到脱除结晶水的磷酸铁;将脱除结晶水的磷酸铁与锂源、碳源、掺杂物按比例混合,将混合物用粉碎机粉碎后,加入有机溶剂中分散,砂磨后烘干后进行压制整形,投入高温炉,在气氛保护下通入有机化合物气体烧制得到大颗粒的磷酸铁锂,粉碎后备用。本发明制备的磷酸铁锂选用具有纳米微孔结构的磷酸铁做为基础材料,使材料混合烧结时锂离子能够更快的镶嵌入磷酸铁中,磷酸铁的纳米微孔通道,为锂离子的快速迁移,提供了良好的通道条件,磷酸铁的纳米微孔通道中及表面的电子传导速率高。
本发明提供了一种镍钴锰酸锂复合正极材料、其制备方法及锂离子电池。该镍钴锰酸锂复合正极材料为包含钨元素和掺杂元素的锂过渡金属氧化物,其中掺杂元素包括锶元素、锆元素和硼元素中的一种或多种,钨元素与掺杂元素的重量比为1:0.1~1:13,且镍钴锰酸锂复合正极材料为单晶颗粒或单晶颗粒团聚体。相比于现有的三元正极材料,具有上述组成的高镍三元单晶正极材料具有更加优异的循环性能、倍率性能及比容量。
本实用新型公开了一种废旧锂离子电池锂回收利用系统,包括真空煅烧炉和压滤机,所述压滤机包括压滤机一和压滤机二,所述真空煅烧炉与压滤机一之间连接有水浸釜,所述压滤机一和压滤机二之间连接有沉锂槽,所述压滤机二上连接有烘干系统。本实用新型的优点在于:系统简单、操作方便、锂回收率高、回收锂的纯度高。
本发明公开了一种双包覆层锂离子电池负极材料及其制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提高循环稳定性、倍率充放电能力和低温放电能力。本发明在碳基材料外包覆有银‑碳双导电网络层,以纳米颗粒金属银为节点,无定形碳为连线,形成网络导电结构。本发明的方法包括以下步骤:碳基材料过筛,配制银氨溶液,分散碳基材料,化学镀银,干燥,碳化处理。本发明的锂离子电池,负极活性物质采用双包覆层锂离子电池负极材料。本发明与现有技术相比,银‑碳双导电网络层与锂离子有较多的接触机会,使电子和锂离子迁移速率增大,有效降低复合材料体系界面势能,使循环性能、倍率放电性能优异,低温性能得到显著改善,制备工艺简单,容易操作。
本发明掺杂AL离子包覆四硼酸锂制备锰酸锂的方法,将AL3+掺杂到锰酸锂里面并且在表面包覆Li2O‑2B2O3,制备过程中将得到的锰酸锂材料和氧化铝混合后进行二次烧结并合理的控制了烧结的条件得到掺AL3+的锰酸锂材料,同时将其在四硼酸锂(Li2O‑2B2O3)的溶液中进行分散搅拌,而后干燥、破碎、筛选得到Li2O‑2B2O3包覆的锰酸锂,通过掺杂包覆的方法对锰酸锂性能进行改善,高温循环性能、比容量都有很大程度的提高,容量衰减也降低。
本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂复合负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高锂离子电池负极材料的比容量、导电性和大倍率充放电特性。本发明的锂离子电池用钛酸锂复合负极材料,以钛酸锂为基体,在基体外包覆有纳米二硫化铁,纳米二硫化铁量为基体质量的0.1~10.0%,所述锂离子电池用钛酸锂复合负极材料的粒度为0.5~18μm。本发明的制备方法,包括以下步骤:制备高纯纳米二硫化铁,混合,烧结。本发明与现有技术相比,钛酸锂基体外包覆有纳米二硫化铁,有效改善了钛酸锂材料低电导率,提高其比容量和倍率充放电性能,工艺简单、工艺过程可控,生产成本低,对环境无污染,能够满足动力及储能锂离子电池的使用要求。
本实用新型提供制备氢氧化锂和碳酸锂的系统以及制备氢氧化锂的系统。所述制备氢氧化锂和碳酸锂的系统包括氢氧化锂合成单元、氢氧化锂除杂单元、碳酸锂合成单元和碳酸锂除杂单元。所述制备氢氧化锂的系统包括氢氧化锂合成单元和氢氧化锂除杂单元。
本发明公开了负极补锂高镍锂离子动力电芯的制备方法,本发明方法通过调整配比使正极高镍材料发挥最优性能;负极补锂锂离子动力电芯的制备方法,所述方法包括在负极集流体上涂布负极浆料,得到负极极片,然后将负极极片进行辊压,辊压时,将两片金属锂片分别放置在所述负极极片的两面进行辊压。本发明在涂布后的负极极片在辊压时,将金属锂片压到负极极片的两面,提高单体锂离子电芯负极首次库伦效率及电芯的比能量密度。使锂离子动力电池单体比能量超过300Wh/kg。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料复合磷酸铁锂及其制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提高正极材料容量和倍率性能,降低成本。本发明的锂离子电池正极材料复合磷酸铁锂,以掺杂有掺杂物的磷酸铁锂为基体,基体外包覆有TiC包覆层。本发明的制备方法,包括制备TiC,制作球磨浆料,烘干,球磨,预烧,恒温,球磨或粉碎,机械振实处理。本发明的锂离子电池,正极活性材料以掺杂有掺杂物的磷酸铁锂为基体,基体外包覆有TiC包覆层。本发明与现有技术相比,利用TiC的导电性,提升了磷酸铁锂材料容量和倍率性,稳定并且耐腐蚀性好,锂离子电池极化减小,电极材料加工性能优异,制备工艺简单、成本低廉,适合于工业化生产。
一种用作锂离子电池正极材料的复合磷酸锰锂,该用作锂离子电池正极材料的复合磷酸锰锂包括磷酸锰锂基体,磷酸锰锂基体中掺杂有金属离子,金属离子掺杂量为磷酸锰锂基体化学计量比的0.001~0.2倍,磷酸锰锂基体外有Ti3SiC2掺杂包覆,包覆量为基体质量的0.1~30%,该复合磷酸锰锂的比表面积为3~50m2/g,振实密度为0.9~1.8g/cm3。本发明还提供一种复合磷酸锰锂的制备方法和采用复合磷酸锰锂作为正极材料的锂离子电池。
一种蒸馏器及其系统,其主要涉及新能源化工领域。该蒸馏器通过设置多个毛细管作为第二分离件,起到提高蒸馏器液化分离效率的作用效果;通过设置包含有第一防腐层、第一隔热层、强度支撑层、第二隔热层和第二防腐层的蒸馏器壳体,使其不但满足基本的强度支撑要求,而且其隔热防腐蚀性能也表现俱佳,保证了蒸馏器的使用性能和使用寿命;通过将加热本体与蒸馏器壳体底部进行间隔设置,使其加热效率更高,有利于降低能耗,节约企业能耗成本;通过在上述蒸馏器上设置与之连通的抽真空装置,实现了对蒸馏器的净化处理。因此,上述的蒸馏器及其系统,具备蒸馏分离安全高效、能耗成本低、使用寿命长等优点,其具备重要的推广应用价值。
本实用新型属于新能源供暖技术领域,涉及一种太阳能和风能一体的家用取暖系统的室外接收器。该装置,包括框架、光伏太阳能电池板、槽式太阳能集热器、支杆、风力发电机、立柱、旋转支撑架、光跟踪器、减速电机,光伏太阳能电池板对称设置于框架中部,槽式太阳能集热器对称设置于光伏太阳能电池板两侧,支杆穿过框架中部,其上端设置有风力发电机,下端固定安装在立柱上,立柱固定于地面上,旋转支撑架的竖杆嵌套于支杆外部,横杆固定在框架上,光跟踪器安装于横杆上,减速电机安装于立柱上,并与旋转支撑架连接。利用本装置,实现太阳能加热以及风力和光伏发电取暖的互补利用,适用多种气候条件,集热效率高,安装方便,适用范围广。
本实用新型公开了一种防风型光伏组件边框,涉及新能源技术领域。一种防风型光伏组件边框,包括底框、顶框和连接螺栓,所述顶框顶部处设有压板,且压板的切面呈L形,所述顶框一侧处设有母扣槽,且母扣槽的切面呈几字形,所述顶框顶部设有等距离分布的导风板,且导风板为三角形状结构,所述压板顶部沿导风板处均设有导风条,顶框底部一侧处设有边块,所述底框中部处设有几字形的子扣,且子扣的规格与母扣槽的规格相适配,所述压板、母扣槽壳子扣顶部中心处均开有安装孔。本实用新型使得侧面气流能沿导风板和导风条之间的间隙流走,提高边框的防风性能,另外导风板和导风条还具有增加边框与空气接触面积的作用,提高炎热天气下电板的散热性能。
本实用新型涉及太阳能新能源领域,具体涉及一种全方位调节的光伏板支架,包括水平的可调支架、竖直转动架和底座,可调支架包括L型的导轨架、移动板,移动板上表面设有均匀分布的吸盘,竖直转动架包括固定轴、套环和连接杆,固定轴中部设有径向的凸起,凸起外套有套环,底座上端连接在固定轴上,下端均匀分布着弹簧脚,弹簧脚包括光杆、限位块、弹簧和支撑块。本实用新型移动板在导轨架上滑动可以调节光伏板的角度能更好的利用太阳能资源,套环与连接杆使得导轨架可以转动,进而带动光伏板转动,进一步提高了光伏板的发电效率,可滑动的移动板和固定的移动板可以适用不同尺寸的光伏板,使太阳能发电更方便。
本实用新型公开了有氧太阳能制热系统取暖装置,属于新能源技术领域;所述的太阳能板的底部设有底板;所述的底板的外壁设有外框;所述的底板的上方设有保温隔热层;所述的保温隔热层的上方设有电辅助加热层;所述的电辅助加热层的上方设有吸热板层;所述的吸热板层上与热水盘管连接;所述的吸热板层的上方设有面板透光层;所述的进风口设置在太阳能板的左下角;出风口设置在进风口的对面;出风口通过蛇管与热空气混合装置连接。利用免费的自然资源,太阳和空气,替代化石能源产生的热量,作为冬季取暖的主要热源,改变固有的采热模式。利用好太阳的热能,减少地球资源消耗、降低空气污染。
本实用新型公开了一种固定牢靠的太阳能汽车光伏板,包括底板与光伏板主体,所述底板上端面设置有固定直板,所述光伏板主体下端面在固定直板内侧位置均设置有定位立板,所述固定直板外侧端面上下端位置均设置有横板,所述横板之间头部位置设置有前挡板,所述前挡板中部设置有副固定槽,所述副固定槽内设置有可调节的推进圆杆,所述推进圆杆头部穿过前挡板并设置有推进板,所述推进圆杆尾部设置有固定圆板。本实用新型所述的一种固定牢靠的太阳能汽车光伏板,属于新能源领域,通过在底板上方设置固定直板,利用固定直板安装可调节的推进圆杆与定位圆柱,配合定位立板对光伏板进行固定,使光伏板更加牢靠,且拆装更加便捷。
本实用新型公开了一种光伏发电监控系统,包括立柱和支架组件以及光伏发电板,所述支架组件由两个设在立柱上的卡箍和设在其中一个卡箍上的L杆件组成,所述光伏发电板的框架背面一端与L杆件铰接,另一个卡箍外壁上设有供光伏发电板按弧形轨迹摆动且与光伏发电板铰接的驱动部件,光伏发电板上通过弹性往复移动部件安装有往复清理组件,弹性往复移动部件借助驱动部件的驱动力施力在往复清理组件上。本实用新型,不仅可以调整光伏发电板接收光源的角度,增加光能的储量,从而可以提高新能源发电量,同时可以借助调整驱动力进行清理灰尘,代替传统清理设备,降低其光伏发电的能耗,达到节能的效果。
一种气体过滤装置及其系统,其主要涉及新能源化工领域。该气体过滤装置通过设置降温室,使得从气体进口进来的待过滤气体中水蒸气液化,并通过设置与降温室相邻的干燥滤芯实现液化水分的初步吸收;通过将吸附滤芯设置为多个含有疏水性吸附颗粒的吸附本体,降低了水分掺杂对于气体过滤效果的影响,实现了其对气体过滤的最佳效果;通过设置叶栅相互垂直的整流栅,进一步加强了气体过滤效果。因此,上述气体过滤装置及其系统,不但能够大大降低水分对于气体过滤的影响,提高气体过滤效果,而且能延长气体过滤装置的使用寿命,降低企业的综合成本,故其具备重要的推广应用价值。
一种新型VDA标准模组及电池包,属于新能源车电源技术领域。所述新型VDA标准模组包括一体成型的空心柱状铝盒,空心柱状铝盒内夹设有电芯模组,空心柱状铝盒两端开口并通过端板封口;电芯模组包括若干堆叠设置的单体电芯,单体电芯长度方向与端板垂直。本实用新型采用挤压成型的一体式结构铝盒作为VDA标准模组的外壳,减少了焊接操作,且不易变形,有利于增强VDA标准模组的整体刚度,提高结构稳定性,提升模组的能量密度。
本实用新型属于新能源技术领域,具体涉及一种电动汽车用防晒充电一体装置,所述支撑架包括四个呈矩形分布的拐角支撑柱和连接其的长边杆和短边杆,所述每个拐角支撑柱的顶部均设置有拐角连接套,通过拐角连接套将相邻的短边杆和长边杆连接;所述每个长边杆在中点处设置为两段,且均设有中部支撑柱,每个中部支撑柱顶部均设置有中部连接套,通过所述中部连接套将所述两段长边杆连接;所述两个短边杆在中点处连接一分割杆,所述分割杆在中点处设置为可拆卸连接的两段;所述长边杆、短边杆和分割杆均设置有支撑板和挡板;还包括可安装于所述支撑架的太阳能板发电组件,所述太阳能板依次电连接光伏充电控制器和电动汽车充电枪。环保实用。
本实用新型涉及新能源发电系统的相关控制设备领域,特别是一种风光储直流微网控制装置。旨在解决现有技术中直流微网缺少复杂形势下控制系统硬件的问题。本实用新型包括光伏发电单元、风力发电单元、储能单元、负载单元和控制器,控制器的输入端连接作为数据采集模块的温度传感器、光照传感器、风速传感器、容量值监控原件,控制器的输出端连接DC/DC变换器,DC/AC变换器和负载单元的开关模块。优点在于:系统考虑到了多种复杂情况的出现,更加稳定,对每个单元的的控制集中控制器管理,控制模式简单便于后期的维护与维修。
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