本发明涉及一种锂离子电池用负极材料及其制备方法和电池,公开了一种锂离子电池用硅/硅氧化物/碳复合负极材料的制备方法和材料及电池,本发明采用原位氧化法‑高温热解法制备的硅碳复合负极材具有核‑壳结构,得到的壳层结构结构稳定牢固,本发明通过双核壳结构在纳米硅表面生成储锂活性相SiOx和无定形热解碳包覆层,在不显著降低容量的前提下能够很好的缓冲纳米硅充放电过程中的体积膨胀,热解碳包覆层的高导电性和稳定性有助于增强Si@SiOx与电解液界面SEI膜的稳定性,从而使复合材料具有高的容量、优异的倍率性能和循环性能。
本发明提供了一种利用四氯化硅生产纳米二氧化硅进而制备二氧化硅/石墨/碳复合锂离子电池负极材料的方法。本发明采用四氯化硅、石墨为原料,并以葡萄糖、柠檬酸、聚乙二醇400等作为碳源,采用二次碳包覆工艺,制备出二氧化硅/石墨/碳复合锂离子电池负极材料,与商业化的石墨基锂离子电池负极材料比较,本发明的二氧化硅/石墨/碳复合锂离子电池复合负极材料稳定比容量与石墨基锂离子电池稳定比容量相比,比容量大约提高了24%,并且循环性能优异。
本发明涉及一种废旧锂离子电池正极材料的回收利用方法,将电池粉料在真空气氛中加热煅烧,利用负极碳作为还原剂,使得金属离子被还原。然后向还原粉料中加入水并通入CO2进行氢化、过滤。水浸液经蒸发、洗涤、烘干得到高纯碳酸锂。水浸渣经过酸浸得到酸浸液,酸浸液经除铜及铁铝后再加入P204萃取得到镍钴锰净化液。向净化液中加入可溶盐调整配比,然后进行共沉淀反应,过滤得到NixCoyMn1‑x‑y(OH)2。利用本方法处理锂离子电池,镍钴锰的回收率均大于98%,锂的回收率大于95%且得到碳酸锂纯度高,可直接用于三元电池正极材料的制备,实现资源循环利用。该方法工艺简单,优先提取高纯碳酸锂,提高了锂回收率,不需使用还原剂浸出,提高了有价金属元素的回收率。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料的改性方法,包括以下步骤:制备富锂锰基前驱体;制备富锂锰基材料;改性富锂锰基材料。通过采用纳米金属氧化物进行表面改性,可以减少富锂锰基材料在首次充放电时的比容量损失情况,减少电极与电解液的副反应,改善富锂锰基材料的充放电循环性能,并且采用金属元素为富锂锰基正极材料总质量的1000‑6000ppm的改性料,可以使电极材料与电解液充分接触,缩短锂离子的扩散路径,提高材料的倍率性能,降低电荷转移阻抗,同时通过富锂锰基材料与改性料在500‑900℃下烧结4‑10h,使其维持良好的首次放电比容量,使高温循环保持率显著提高,具有良好的电化学性能和加工性能。
本发明公开了一种富锂枸杞及其生产方法,本发明在枸杞的现蕾期到开花初期采用叶面喷施碳酸锂或氯化锂溶液,通过植物的自身转化功能获得锂含量为8.518ug/g~27.200ug/g的枸杞制品,然后通过日常膳食来补充微量元素锂,从而增强人体免疫力,达到防病治病的功效。本发明的方法稳定可靠,简便易行,易推广普及,有很高的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种阻断式容量保护型三元锂离子电池,属于三元锂离子电池领域,一种阻断式容量保护型三元锂离子电池,包括三元锂离子电池本体,三元锂离子电池本体上端固定连接有电池均流板,电池均流板上端固定连接有一对与三元锂离子电池本体电性连接的电池分流导线齿,可以通过阻断保护组件和电路撑条的配合,有效减少由于电流过大对三元锂离子电池本体造成的损伤,能够在三元锂离子电池本体充满电量之后,对三元锂离子电池本体进行自行阻断,阻止电流的持续进入,有效避免由于是使用者未及时移出充电器造成的深度充电,降低三元锂离子电池本体正负极的损伤,提高三元锂离子电池本体的使用寿命。
本发明公开了一种废旧镍钴锰酸锂三元电池正极材料的回收利用方法,步骤为:1)酸浸出,将含有三元正极材料、负极粉、铜铝粉、铁等元素的粉料加入稀酸中,同时加入还原剂进行搅拌浸出,得到含有镍、钴、锰、铝、锂、铜、铁的浸出液;2)除铜,向浸出液中加入铁粉,在一定温度下反应,过滤后得到除铜后液;3)除铁铝,向除铜后液中加入磷酸化合物,同步加入稀碱调整PH到2.5‑3.5,除去铁和铝;4)P204萃取除杂;5)制备镍钴锰三元前驱体;6)含锂液体加入饱和碳酸钠溶液蒸发浓缩得到碳酸锂粉末。本发明的优点在于:镍钴锰锂的回收率均大于95%,且得到的镍钴锰三元前驱体和碳酸锂纯度高,可直接用于三元电池材料的制备,真正实现资源循环利用。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种改性富锂锰基正极材料的制备方法及其应用。改性富锂锰基正极材料的制备方法,步骤包括以下几步:(1)富锂锰基前驱体制备;(2)前驱体和锂源混配;(3)富锂锰基的改性修饰。本申请制备的正极材料其能够具有优异的正极材料的稳定性和抗电压衰减效果,并且能够有效的从根本上解决富锂锰基正极材料之前使用过程中的氧气析出问题,从而根本解决富锂锰基正极材料的领域痛点,适宜在锂电池领域推广。
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。
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。
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。
本实用新型属于新能源汽车领域,具体涉及一种装有车载空气净化器的太阳能辅助驱动的纯电动车。包括车辆本体、太阳能板、主电池、备用电池、电量监测装置、电池切换控制器以及车载空气净化器,通过遍布车体表面的固定太阳能板以及设置于车体顶部的追光太阳能板尽可能的扩大了太阳能板的面积,进而增加了产生的电能,车载空气净化器在车辆行驶过程中净化车内空气,有益于使用者的健康。曲柄连杆机构和进出孔的设置避免了当车内空气净化完成时重复净化,进而转向车外净化空气,并且持续运行,同时减少了太阳能发电的弃电率。
本实用新型提供了一种用于微网中农业负荷的调度系统,包括信息采集平台与控制平台;其中信息采集平台包括农作物生长环境监测模块、电源监测模块、用户参数输入模块;信息采集平台的收集的数据输入至控制平台,控制平台并将采集到的数据与用户输入的所述参数、电能阈值做比较,控制微网中的农业负荷启动与否。本实用新型可以结合了微网中的电源的发电信息与农业负荷生产信息进行农业负荷控制,利用微网中电源与负荷控制灵活的特点,提高新能源发电的消纳率。
本实用新型公开了一种太阳能热水器和炕结合的系统,包括太阳能热水器支架,所述太阳能热水器支架的上端设有保温桶,所述保温桶的外侧设有第一保温层,所述保温桶的上端设有进水口和溢流口,所述太阳能热水器支架的左侧设有加热管,所述加热管的上端插接在保温桶内,所述保温桶的左侧上部设有出水管,所述出水管的出水端连接在炕体加热室的储水箱的右端。该太阳能热水器和炕结合的系统,通过太阳能热水器炕结合的系统,采用新能源,能源的使用清洁无污染,并且能够节约能源,通过管道的结构,能够最大程度的传递热量,通过第一保温层、第一保温层和保温棉的结构,能够有效的减缓炕体和水的热量的流失。
中冶有色为您提供最新的宁夏银川有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!