本发明公开了一种富镍三元正极材料及其包覆改性方法和应用。通过调控烧结过程中的烧结温度和优选包覆剂来调节富镍三元材料的界面,从而通过简单的一步烧结法来实现富镍材料表面残余锂的去除和界面包覆,该包覆剂与三元材料表面的残余锂反应生成快离子导体,消耗了表面LiOH和Li2CO3残余物,降低碱度,改善了材料的电化学性能;该快离子导体包覆层均匀且稳定附着在富镍三元材料的表面,极大的提升材料的界面和循环稳定性。制备的最佳材料在常温下以1.0C下经过50次循环后,容量保持率为91.7%。
本发明提供了一种镍钴锰三元正极材料及其制备方法与应用,所述镍钴锰三元正极材料为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,所述镍钴锰三元正极材料的一次颗粒表面包覆有锂硼氧化物;制备方法包括:将镍钴锰三元前驱体分散在醇类溶液中,搅拌混合形成溶液A;将硼酸加入水中,搅拌至完全溶解形成溶液B;将溶液B加入溶液A中,搅拌后加热蒸干,得到固体粉末;将固体粉末与锂盐混合,煅烧得到镍钴锰三元正极材料。本发明中包覆物质H3BO3在水溶液中溶解,进入三元前驱体二次颗粒间隙,溶剂蒸干过程在一次颗粒之间析出,随后进行烧制,从而实现一次颗粒的包覆,能有效抑制一次颗粒微裂纹的产生,提高了电池的循环稳定性。
本发明涉及一种高纯一氧化锰的制备方法,包括以下步骤:将电解金属锰片进行破碎,得到锰粒;将所述锰粒置于气氛炉中;向所述气氛炉中通入氧化性气体,将炉中空气赶出;将所述气氛炉升温;在气氛炉温度达到700℃~750℃时,进入恒温焙烧阶段,恒温焙烧一段时间;恒温焙烧结束后,通入还原性气体,在炉内对物料进行自然冷却;当炉内物料温度降低后,将物料从炉膛内取出;将获得的物料进行研磨,即可得到高纯一氧化锰。本发明制备工艺简单,易于操作,原料成本低廉,原料充足;本工艺生产成本低,易于实现工业化规模生产。本发明制备的一氧化锰纯度高,一氧化锰的化学成份和物理性能均可满足锂离子电池材料锰酸锂化学成份和物理性能的要求。
本发明公开了一种利用蕨杆制备活性炭的方法及活性炭的应用,将蕨杆与酸式盐混合均匀后,置于保护气氛中,进行高温热处理,即得活性炭材料;制得的活性炭材料保持了蕨杆原有的网状中柱结构及有序孔结构,比表面积大,将其用于制备锂硫电池正极材料或双电层电容器电极材料,可以获得循环性能较好的锂硫电池或高容量的电容器;且活性炭的制备成本低、操作简单、生产周期短,满足工业化生产。
本发明公开了一种片状二水磷酸铁及其制备方法,该片状二水磷酸铁的一次颗粒呈纳米片状,二次颗粒呈花瓣状;其制备过程如下:S1、铁盐原料液的配置:取铁盐与形貌控制剂配制成铁盐原料液,备用;S2、磷酸盐原料液的配制:取磷酸盐溶于水,配制成磷酸盐原料液,备用;S3、合成反应的进行:在搅拌下,将步骤S2制得的磷酸盐原料液添加到步骤S1制备的铁盐原料液中,得到混合液;所述混合液升温后进行合成反应制得所述片状二水磷酸铁。本发明方案的片状二水磷酸铁可直接用于磷酸铁锂的制备,无需对二水磷酸铁进行高温煅烧脱水处理,有利于节约生产能耗,利用本发明方案的片状二水磷酸铁制得的磷酸铁锂具有更好地倍率性能。
本发明公开了一种NASION型固态电解质含铝磷酸盐的制备方法:按照化学计量比,准备各原料,然后将锂盐加入到磷酸溶液中溶解,得到澄清的浆料,然后加入氢氧化铝,搅拌,得到分散均匀的浆料;将含M的化合物加入到浆料中分散均匀;将浆料干燥,破碎,烧结,得到NASION型固态电解质含铝磷酸盐。本发明制备NASION型固态电解质含铝磷酸盐的过程中,使用氢氧化铝和磷酸作为原料,使氢氧化铝溶解在磷酸中,形成磷酸氢铝盐(Alx(HyPO4)z复合物),该磷酸氢铝盐在低温干燥后便具有非常好的胶黏作用,从而使得多种前驱体元素紧密的结合在一起,有利于在烧结过程中元素的扩散,显著提高后续烧结产物的纯度。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种改性NCMA四元正极材料及其制备方法。所述四元正极材料由两种二次颗粒尺寸不同的前驱体级配后烧结而成;级配前,对两种前驱体进行预处理。对前驱体进行预处理,包括对颗粒尺寸较大的前驱体进行原位包覆处理,以改善其倍率性能,提高其容量;对颗粒尺寸较小的前驱体进行预氧化处理,以改善其结构稳定性,提高其循环稳定性。将预处理后的两种不同尺寸的前驱体按一定比例混锂烧结,可得到压实密度较高、综合性能较好的四元正极材料。
一种110kV智慧能源站站用直流电源系统,包括通过AC/DC变流器Ⅰ联接的交流微网380/220V母线和直流微网750V母线,所述交流微网380/220V母线通过AC/DC变流器Ⅱ给站用直流220V母线供电,所述直流微网750V母线通过DC/DC变流器Ⅰ给站用直流220V母线作为备电,通过输出端直流电压的差值实现抑止或导通;所述交流微网380/220V母线上设有交流馈线柜和MW级磷酸铁锂储能,所述直流微网750V母线上设有超级电容Ⅰ。利用本发明,可复用MW磷酸铁锂调峰储能系统,取消站用铅酸蓄电池、取消常规UPS电源,配置小容量超级电容稳定站用直流母线电压,在提升整个系统的可靠性和稳定性的同时,减少了占地、节省了投资,减少了运维工作量,对环境更友好,充分发挥了多站融合的优势。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种具有异相核壳结构的镍基前驱体及正极材料的制备方法,如下步骤:S1:将摩尔比为Ni:X:Y=a:b:c的金属盐溶解配成一定浓度的水溶液A;S2:制备共沉淀材料;S3:将上述步骤S2溶液中的沉淀物过滤并干燥得到粉体材料;S4:将Ni:Co:Mn摩尔比为u:v:w的金属盐溶解配成一定浓度的水溶液B并与步骤S3中的粉体材料搅拌形成悬浊液;S5:将S4中悬浊液进行喷雾干燥实验,并收集粉末产物;S6:将所述收集的粉体置于空气中烧结后,与锂盐按照一定摩尔比均匀混合后固相烧结得到具有核壳结构的镍基正极材料。所合成的镍基正极材料具有高比容量及优异的循环稳定性等特点。
本发明公开一种防雷系统用低电阻接地模块,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,此渗透孔均匀分布于接地圆筒体的轴向和周向上,接地圆筒体内填充有内填充剂,接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充剂层;内填充剂由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ‑丁内酯、α‑甲基‑γ‑丁内酯、所述外填充剂层由以下组分组成:硫酸镁、亚硝酸钠、硫酸锌、碳酸钙、甲基二磺酸、聚丙烯酰胺、碳酸亚乙酯、亚甲基二萘磺酸钠。本发明既有效避免了长时间雨水流动导致的活性离子流失,也可以长时间释放离子,也减小对接地圆筒体内外侧壁的腐蚀,延长了防雷系统用低电阻接地模块使用寿命。
一种达泊西汀的合成方法:在75~85℃条件下,以乙醇为溶剂,加入苯甲醛,丙二酸,乙酸胺,冷凝回流,反应完成后,冷却至室温,过滤,干燥,得白色固体3-氨基-3-苯基丙酸;将其溶解在无水四氢呋喃中,在2~2℃下,加入四氢铝锂,反应完成后,加NaOH溶液萃灭反应,萃取,蒸馏,提纯,得淡黄色固体3-氨基-3-苯基丙醇;将其溶解在甲酸溶液中,慢慢加入甲醛,回流温度95~102℃,反应完成后,萃取,蒸馏,得到淡黄色液体3-(N,N-二甲基胺)-3苯基丙醇;将其溶解在无水四氢呋喃中,在0℃,氮气保护下,加入1-萘酚和三苯基磷,小心加入偶氮二甲酸二乙酯,反应完成后,蒸馏,提纯,得淡黄色液体N,N-二甲基-3-(1-萘氧基)-1-苯基-1-丙胺;再用公知的方法用L-(+)-酒石酸处理,最后用盐酸处理即得。
本发明本发明公开了一种高温大红釉及其制备方法,高温大红釉的组分是(重量百分比):活性负催化剂0.1~28%、硅酸铅40~56%、氧化镁1~5%、氧化钙5~10%、氧化钠1~5%、硫硒化隔3~20%、二氧化铈0.5~10%、氧化镧0.1~3%、硅酸锂0.2~8%、三氧化二硼3~20%、氧化钾1~5%,制备方法是用以上所述高温大红釉的组分加水50%磨细、过滤,然后用浓度为2~5%的盐酸浸泡5~9天,过滤,用水洗涤至留出液pH值不低于5,将洗涤后的最终物料加水稀释至40~45波梅,即可。本发明高温大红釉耐火度可达到1200~1350℃,足以实现陶瓷的大红釉面彩烤描金,其烧制的陶瓷产品色泽鲜艳,发色均匀,釉面光亮,既能用于高档艺术瓷的装饰材料,也可以用于日用瓷的釉面装饰。
本发明提供了一种碳化钽陶瓷先驱体制备方法,首先将钽源化合物TaX5(X=Cl、Br、I)先后与含有两个N‑Li键的胺基锂化合物和胺基化锂在室温下进行预反应后再升温进行反应,从而得到碳化钽陶瓷先驱体。本发明合成过程中成本低,工艺简便,合成的碳化钽陶瓷先驱体适于碳化钽陶瓷材料的制备。
本发明公开了一种NiCo2O4的制备方法:以氨水溶液为母液,将金属源溶液和沉淀剂注入母液中进行反应,控制反应过程中反应体系的pH值为11.5~12.5,温度为70~90℃,将反应得到的产物进行洗涤、干燥得到碱式碳酸镍钴复合前驱体;金属源溶液是将镍盐、钴盐和表面活性剂加入到去离子水中混合均匀得到的;将所碱式碳酸镍钴复合前驱体进行煅烧,得到的粉体材料即为NiCo2O4。本发明还相应地公开了该NiCo2O4的结构以及应用。本发明制备得到的NiCo2O4结构新颖,具有多孔双半球型结构,作为锂离子电池负极材料时,半球之间的裂缝使得材料具有较大的表面积,有利于材料与电解液的接触,另外,特殊的多孔双半球结构有利于锂离子扩散到材料中,使材料的倍率性能和循环性能得到有效提升。
微米尺度的空心多孔钠离子电池正极材料及其制备方法,所述正极材料具有微米尺寸的空心多孔球状结构,由片状结构自组装而成,化学式为NaxMn1‑y‑zNiyCozO2,其中0<x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤y+z≤1;本发明还包括该正极材料的制备方法。本发明正极材料的空心结构将钠离子的脱嵌路径缩短至片状结构的厚度,也防止了片状结构之间的团聚;材料的多孔结构有利于材料与导电剂和电解液的接触,从而提高该材料所制电极的导电性能;本发明微米空心多孔复合球状钠离子电池正极材料的结构稳定性好,采用该材料所制电极组装的电池倍率性能好;本发明方法工艺简单,所需设备与现有产业化的钴酸锂和镍钴锰三元正极材料工艺相一致,可以直接用现有生产线生产。
本发明提供了一种废旧三元多晶材料重构三元单晶材料方法,涉及锂离子动力电池关键材料的回收与再生,属于固废资源化领域。所述重构方法包括:将废旧三元多晶材料与有机混合溶剂混合制成浆料,超声处理后去除部分溶剂,获得废旧三元多晶材料泥浆;将废旧三元多晶材料泥浆置于滚筒混料机中进行混料,将锰酸锂晶种浆料雾化并喷雾至所述滚筒混料机,获得待修复材料;将待修复材料在空气气氛下进行多段式焙烧获得三元单晶材料。通过该重构方法工艺简单、流程短、经济附加值高,可实现废旧三元材料的高值转化,且获得的单晶材料电学性能良好。
本发明公开了一种电池拆解活性粉、电池正极极片粉综合回收方法,涉及电池回收技术领域,包括S1、优溶;S2、一除杂;S3、一沉淀;S4、二除杂;S5、苛化;S6、一浓缩结晶;S7、酸溶;S8、一除铁;S9、除钙镁;S10、二沉淀;S11、精洗;S12、溶解;S13、二除铁;S14、精滤和S15、二浓缩结晶。该电池拆解活性粉、电池正极极片粉综合回收方法,较传统工艺,在湿法处理时没有使用萃取,最终产品中油份含量极低,规避了后续前驱体的制备和电池生产的影响,较传统工艺,采用抑制镍钴锰溶出的优溶工艺,提高了锂的收率,锂的收率可达95%以上,且产品硫酸混合盐中钙、镁杂质低,可达0.001%以下。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种钠、硫杂质含量低的富镍大粒径三元前驱体的制备方法。本发明通过控制pH降低速率及pH降低幅度来切换成核及晶体生长阶段,在成核阶段形成细小颗粒的疏松团聚体。将pH值降低至目标范围后,前驱体开始转换为晶体生长阶段,后续新生成的沉淀物将在原有的二次颗粒上生长。共沉淀得到的前驱体,存在从颗粒表面至内核径向的裂纹,在洗涤过程中为杂质离子的去除提供了通道,使得颗粒内部的Na+及SO42‑得以有效去除。在陈化过程中,将上层清夜与洗涤后的前驱体混合,通入碱液进行陈化反应,前驱体表面颗粒裂纹得到修复。该前驱体经混锂烧结成正极材料后,无开裂现象。
本发明提供了一种电池管理系统的SOC显示方法,所述的SOC显示方法包括以下步骤:微控制器对锂电池组的荷电状态实时进行估算,获得锂电池组的SOC估算值;根据该SOC估算值,转换获得对应的电流值,并经过信号隔离芯片U2后控制数模转换电路输出与该电流值相应的电流;LCD显示装置检测到电流后,经过其内处理模块处理获得SOC值,并将该SOC值显示在其显示屏上。本发明还提供了一种电池管理系统的SOC显示装置。本发明能够对电池组进行SOC估算,以及实时指示动力电池组的SOC值并予以显示,抗干扰能力强,稳定性较高。
本发明提供了一种具有核壳结构的高电压三元正极材料及其制备方法,该高电压三元正极材料的化学式为LixNiaMnbCocMdO2,其中1.03<x≤1.3,0.50≤a≤0.65,0.30≤b≤0.45,0<c≤0.10,a+b+c=1,0≤d≤0.025,高电压三元正极材料包括内核和壳层;内核包括镍锰钴酸锂三元材料,镍、锰、钴的摩尔比为:(0.65~0.80):(0.05~0.60):(0.02~0.15);壳层包括镍锰酸锂二元材料,镍、锰的摩尔比为:(0.10~0.60):(0.60~0.90);其中,M为来源于内核和/或壳层的掺杂元素。本发明高电压三元正极材料能够在4.7V的超高电压下稳定工作,且具有超高的放电比容量和优异的倍率性能。
本发明公开了一种富镍正极材料的表面改性方法,将正极材料、氧化剂加入到溶剂中分散均匀后,经烘干、烧结、洗涤、干燥、研磨,即得到表面改性的富镍正极材料;其中所述溶剂为水或有机溶剂,有机溶剂为甲醇或/和乙醇;正极材料为三元正极材料,其化学式为LiaNixCoyMn1-x-yO2,其中:0.9< a< 1.05、0.4< x< 0.8、0.05< y< 0.4。本发明是在正极材料表面进行改性,可以避免合成过程中各个条件对基体正极材料性能的影响;同时采用氧化剂处理正极材料,可以将材料表面的Ni2+被氧化成Ni3+,降低了富镍锂离子三元正极材料表面Ni2+,进一步大大降低材料中Ni2+/Li+混排。
本发明公开了一种独立式微功率太阳能电源及其实现方法,太阳能电源包括可手动调整水平方位角与倾角的太阳能电池板支撑构件和高能效电源模块。所述支撑构件包括承载电池板的托框和支撑托框的托架,托架可绕固定于支座的垂直轴转动,托框可绕插入托架的水平轴摆动。所述电源模块包括可充电锂电池、超级电容、电池充电管理器、调整稳压器、低微控制器功耗与电子开关。该电源能根据托架放置方位调整电池板的水平方位角与倾角,使电池板处于最佳受光角度;通过测量太阳能电池的输出和超级电容与锂电池的电压,由微控制器通过电子开关进行动态电源管理,可实现高效率的太阳能采集、存储和利用,满足功率为瓦级及以下无线设备的供电与续航要求。
本发明公开了一种钢构桥防护剂及其制备和应用方法。其组分为:有/无机复合氟硅苯丙聚合物、硅酸锂、钼酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、葡萄糖酸钠、乙醇胺、无水乙醇和蒸馏水。含有的阻锈成分可被吸附于钢构桥的金属表面上,使金属表面因发生钝化反应而生成致密保护膜,起缓蚀和防腐蚀作用;所含低表面能的氟硅烷苯丙聚合物组分可固化成膜,起到疏水和保护作用;纳米组分可提高膜层抗紫外线老化、改善聚合物性能和赋予其良好的自洁等性能。所含硅氧烷基团水解生成羟基可与钢构桥表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与基体材料之间的粘附力,改善界面结合。该防护剂稳定性好、无毒环保、功能多、易于施工,可广泛用于各种钢构桥结构工程的防护中,有利于提高钢构桥的使用寿命。
本发明公开了一种LiFeXCo1‑XPO4/N‑C/CC复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将醋酸锂、硝酸铁、硝酸钴和磷酸二氢铵溶解在去离子水中,水热反应,之后加入苯胺和乙二醇和十六烷基三甲基溴化铵,搅拌老化之后,再放入碳布,水热煅烧后得到LiFeXCo1‑XPO4/N‑C/CC复合材料,制备的LiFeXCo1‑XPO4/N‑C/CC复合材料应用于锂离子电池的正极材料,具有良好的电化学性能和稳定性。
本发明公开了一种高容量快充型锂离子电池负极材料的制备方法,将硅基催化剂与造孔剂混合制备成催化剂/造孔剂复合物,再将微晶石墨与催化剂/造孔剂复合物、粘接剂混合均匀,然后进行等静压处理,得到等静压块料;将等静压块料碳化,得到含有微米级孔隙的炭块;将含有微米级孔隙的炭块进行催化石墨化,然后破碎、整形、分级、除磁、筛分,得到高容量快充型锂离子电池负极材料。本发明将微晶石墨的石墨化度提升至96%以上,可逆容量提升至360mAh/g以上,6C/1C充电容量比例高于65%。
核电站乏核燃料池水温及水位测量仪表,由仪表座体、铠装热电偶杆、铠装电缆线、水位传感器、水温指示表头、水位指示表头、PROFIBUS插座、PCB电路板、锂电池组和仪用步进电机本体组成,其要点在于:本发明基于PROFIBUS现场总线控制,既支持乏核燃料池的水温测量和水位测量,还同步支持乏核燃料池的水温及水位的数字指针指示,并将将仪用步进电机本体和控制电路集成在一块PCB电路板上;在失去外电源的极端情况下,靠仪表内置的锂电池组供电,仍可长期读出并指示测量出的水温、水位参数,在设计思路上走出了一条独具特色的道路,是核电仪器仪表全新的一次突破。
本发明公开了一种以生物质废料为原料制备石墨烯的方法,包括将生物质废料用熟石灰预处理得到生物质残渣;然后,将生物质残渣进行脱硅水解、碳化,碳化料脱钙除杂后快速升温进行高温石墨化。本发明制备得到的石墨烯具有层数少(2-10层)、缺陷少、含氧基团少、电导率高、碳层间距小的优点。本发明制备的生物质少层石墨烯具有一定介孔结构,特别适合应用于锂离子电池、超级电容器等领域。本发明工艺简单、操作方便、成本低、石墨烯产率高、易于实现工业化大规模生产。
本发明涉及电池材料回收技术领域,具体涉及一种退役NCM正极料再生NCMA正极材料的方法。所述方法包括以下步骤:将退役三元锂离子电池放电、拆解获得正极极片,并采用气流粉碎法处理所述正极极片,获得回收粗粉料;将所述回收粗粉粒进行研磨后获得回收细粉料,并进行第一次焙烧,获得第一混合材料;将所述第一混合材料经三次筛除铝颗粒、研磨、补锂和焙烧获得NCMA正极材料。本发明回收环节不引入溶剂,不产生化学废液,使整个回收环节简捷,环保,对企业也更加经济、高效。
本发明公开了一种基于余热利用的含砷废水处理工艺及处理系统,处理工艺包括将高温烟气通入溴化锂吸收式制冷机组的发生器中换热降温,将高温冷媒水通入蒸发器中换热降温,使含砷废水结晶,经一次离心分离,所得固体进行溶解、过滤、冷却结晶,得到砷酸钠产品,所得液体调节pH值、加石灰、硫酸亚铁反应,经沉淀、吸附,实现废水处理。处理系统包括溴化锂吸收式制冷机组、初次结晶罐、第一离心机、热水溶解槽、第一压滤机、再次结晶罐、第二离心机、反应槽、沉淀罐、第二压滤机和吸附罐。本发明的方法及系统充分利用要排放的烟气余热,降低结晶能耗,大幅降低高砷废水处理费用,具有较高的经济价值和广泛应用前景。
本发明提供一种类球形多孔镍钴锰前驱体及其制备方法,所述前驱体为镍、钴、锰的氢氧化物,其分子式为NixCoyMn1‑x‑y(OH)2,0<x<1,0<y<1。所述类球形多孔镍钴锰前驱体的一次颗粒呈六方片状,厚度为10 nm~100 nm,边长为10 nm~1μm,二次颗粒粒径3~20μm,孔径为2~10 nm。本发明制备工艺得到的类球多孔镍钴锰前驱体形貌规整、振实密度高,尤其是多孔结构有利于在高温煅烧过程中促进锂盐的扩散,改善元素的分布均匀性。用本发明提供的类球形多孔镍钴锰前驱体制备的锂过渡金属层状氧化物正极材料具有比较高的电化学容量和比较优异的循环稳定性。
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