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。
本发明涉及化工原料及其制备工艺,特别是一种金属氧化物混相钛铬棕颜料及其制备工艺。其组分包括:二氧化钛、三氧化二铬、三氧化二锑、氟化锂、四硼酸钠、碳酸钾、稀土氧化物、氧化铈、氧化铷。本发明金属氧化物混相钛铬棕颜料及其制备工艺,选用适合金属氧化物混相颜料产品的分散剂和固色剂,精选了助剂的加入量和加入条件,达到了颜料转型完全色泽均匀的目的,又有效控制了产品高温转型,造成的颗粒团聚的问题,既达到了节能降耗的目的,还降低了生产成本,有效提高了设备利用率。
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。
本发明一种电磁型高速鱼雷,它包括壳体、舱室、电磁螺旋桨、磁悬浮轴承、前、后端盖与口、瞄准仪器、高爆弹头、前、后升降翼、尾舵、内壳、定子、永磁铁转子、锂电池、充电器、变频器、电脑、电缆线、仪器仪表和电子开关,它是用锂电池作动力电源,是用电磁螺旋桨来推动鱼雷潜行的,它比现在的鱼雷更安全、更先进、速度更快、噪音更低、结构更简单、易加工、易制造、易维修、成本低、实用广,它能实现用电脑控制,从潜艇和水面舰艇发射,电磁螺旋桨高速推动鱼雷瞄准敌方,并摧毁潜艇和水面舰艇及港口设施的固定目标。它有巨大的商业开发价值,它是目前世界上首创的电磁型高速鱼雷。
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。
本发明公开了一种具有银白彩效的格氏金属釉,配方包括:洗泥、岩化石英、碳酸锂、钠长石、磷酸铁、磷酸铝、氧化锌、显色剂、金红石和碳酸锰,各组分的质量百分含量分别是:1‑6%的洗泥、1‑6%的岩化石英、5‑15%的碳酸锂、30‑45%的钠长石、15‑25%的磷酸铁、5‑15%的磷酸铝、0.5‑3%的氧化锌、3‑10%的显色剂、3‑8%的金红石和0.5‑3%的碳酸锰;加工工艺包括,步骤一,选材配料;步骤二,材料处理;步骤三,烧制;步骤四,剩余釉浆利用;该金属釉具有丰富的色彩和强烈的金属质感;该发明的工艺流程与普通陶瓷基本一样,工艺参数及烧成控制范围较为宽松,特别是产品的烧成曲线,与普通陶瓷相同,无需进行特别的析晶保温,使企业可以快速进入稳定的生产状态。
本发明公开了一种棕底白色珊瑚釉,该棕底白色珊瑚釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;界牌泥10份~12份;氧化锌3份~6份;锂辉石8份~13份;高岭土7份~11份;氧化铁13份~16份;碳酸锰5份~7份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化钛8份~13份;硅酸锆5份~10份。该棕底白色珊瑚釉是通过在高温下面釉在底釉上流动产生的珊瑚状反应效果,该釉在1270℃的倒焰窑中烧制而成,深受广大客户的喜欢。
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。
本发明涉及一种可对温度、pH、紫外光变化产生响应以实现体积转变的半互穿网络纳米复合水凝胶的制备方法。该凝胶的制备以温敏单体N-异丙基丙烯酰胺,偶氮类水溶性单体4-[(4-丙烯酰氧基)苯基偶氮]苯甲酸为共聚单体,以改性纳米粘土为交联剂,将单体与交联剂溶解在纤维素类大分子水溶液中,搅拌均匀后于冰浴中氮气保护下氧化还原催化自由基聚合制得。该凝胶以纳米锂藻土交联单体构成凝胶骨架,以纤维素类大分子为半互穿大分子。所得的水凝胶机械性能优良、溶胀率高,刺激响应快速可控。该凝胶将有潜力运用于药物缓释领域。
本发明提供了一种凝胶电解质电芯的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1、将温度≤5℃的液态凝胶电解液加入电芯中,一封;S2、将一封后的电芯置于温度≤5℃的环境中,静置时间≥6h;S3、于温度≤10℃的环境下进行充电化成,化成压力为0.1~1.3MPa,充电电流≤0.2C;S4、化成后除气二封,静置以进行聚合反应,将所述液态凝胶电解液转变为凝胶电解质,完成电芯的制备。相比于现有技术,本发明通过低温来减缓共聚反应的速率,使得液态的电解液转变成凝胶前先充分浸润极片和隔膜,由此解决了目前凝胶电解液的共聚物在聚合前无法充分分散到电芯内部,导致锂离子传输通道受阻,引发负极局部析锂的问题。
本发明公开了一种高抗热震陶瓷及其制造方法,配方包括:坯料、低温釉料和高温釉料,坯料各组分的质量百分含量分别是:32‑52份的熟锂辉石粉、44‑55份的优质高岭土、1‑10份的石英;低温釉料各组分的质量百分含量分别是:55‑75份的烧锂辉石粉、5‑10份的低温石粉、3‑5份的牛骨粉、1‑10份的烧氧化锌、1‑10份的石英、5‑10份的烧滑石粉、5‑12份的碳酸钡和1‑3份的硅酸锆;该发明,采用胚料、低温釉料与高温釉料烧结而成,釉色纯正,釉面光滑,无掉色,均采用三角钉装烧法,因此成品为满釉制品,即产品全身均为釉层覆盖,只有釉烧承装的三个支钉部位无釉,使产品抗热冲击性能更为优越,耐磨损,釉质细腻,釉面光滑如玉,抗压强,有利于用户使用。
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。
一种多功能遥控电脑防盗报警器,主要由遥控器和主机组成,其中所述遥控器包括:LED、发射电路、单片机、稳压电路、S1,S2,S3,S4四个微动开关、Q1场效应管,C1,R1延时电路、电源,所述主机包括:微型计算机、电脑启动开关、限位开关、对码开关、震动传感器、压电蜂鸣器、驱动电路、语音芯片、锂电池、锂电池充电管理芯片、电源输入端口、分压电路2、接收电路、双声道电子音量调节芯片、音频输入端口、音频输出端口、电源检测端口、分压电路1、触发端口;用于电脑防盗报警,和遥控电脑上锁、解锁,遥控电脑即时开机、即时关机、定时开机、定时关机、定时循环,遥控电脑音量大小,同时还具备遥控布防、撤防、自动布防、自动休眠省电和语音提示多种功能,广泛应用于电脑中。
一种3D微纳结构球形活性磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:(1)制备表面活性剂溶液;(2)制备九水硝酸铁溶液;(3)将九水硝酸铁溶液滴加到表面活性剂溶液中,得溶液A;(4)称取H3PO4溶液,将磷酸溶液加入溶液A中,搅拌混合30~240分钟,得澄清透明溶液B;(5)将所得澄清透明溶液B在80~100℃水浴条件下反应2~4天,或150~200℃油浴条件下反应2~8小时;(6)冷却,再固液分离,洗涤,离心分离,得白色沉淀;将白色沉淀于80~110℃烘干,即得。本发明所得磷酸铁材料,锂化后得到LiFePO4正极材料,同时具有良好的高倍率充放电性能和较好的振实密度。
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。
本发明涉及一种LiX分子筛吸附剂及其制备方法。主要特征在于:主体物质结构为X分子筛,其化学组成摩尔比为Li2O:Na2O:SiO2:Al2O3=?0.9~1.0:0~0.1:2.0~3.0:1,Li+交换度可以达到99%以上,先将X分子筛原粉、粘结剂与助剂一起制成吸附剂基质,经过焙烧、碱煮、铵交换,然后采用浸渍方法将锂盐溶液浸渍到分子筛吸附剂上去,再干燥、焙烧得到LiX分子筛吸附剂。本发明的优点在于,吸附剂基质经过碱处理,提高了吸附剂的吸附容量;采用NH4+与Na+交换,有利于制备出Li+交换度高的LiX分子筛;锂盐溶液通过浸渍方法可充分被分子筛吸附,理论上其利用率可达到100%,降低了吸附剂的生产成本。
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。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂、电解液以及二次电池,包括添加剂a和添加剂b,所述添加剂a包括如下式1所示的第一化合物、式2所示的第二化合物中的一种或两种:其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8和R9分别独立地选自H、卤原子、碳原子数为1~10的烃基或者碳原子数是1~10且被硝基、氰基、烷氧基、卤素或咪唑中的一种或几种取代的烃基,所述烃基包括烷烃基、烯烃基、芳香烃基中一种或几种;所述添加剂b为碳酸亚乙烯酯、硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、丙烯基磺酸内酯、亚硫酸丙烯酯、双氟磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂中的一种或多种。
本发明公开了一种电表自动检测装置,包括电表主体、散热叶片、电流互感器、信号收发器,所述电表主体上方设置有检测箱主体,所述检测箱主体两侧设置有所述散热叶片,所述散热叶片上方安装有叶片固定架,所述电表主体内部设置有电路板安装架,所述电路板安装架上方安装有电表电路板,所述电表电路板一侧设置有所述电流互感器,所述电流互感器一侧设置有熔断检测器,所述检测箱主体内部设置有高能锂电池,所述高能锂电池上方设置有警报器。有益效果在于:通过设置引脚检测器对电表电路板的引脚进行检测,确保电表的正常工作,使用效果好,通过设置散热叶片,能够对检测箱主体进行散热,确保检测箱主体的正常工作。
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。
一种中空三元正极材料,所述中空三元正极材料的二次颗粒呈内空心结构,该内空心结构的外壁厚度d1为0.2μm~1.0μm,壁孔比R为0.05~0.5,壁孔比R=d1/(D50‑2d1),D50为1.8μm~4.0μm。制备方法包括以下步骤:(1)采用共沉淀法合成三元前驱体;(2)将前驱体、锂盐、含M1的掺杂剂混合均匀后烧结,两次升温保温,最后降温保温,再自然冷却至常温;(3)将步骤(2)得到的烧结产物与含M2的包覆剂混合均匀,烧结,得到高功率中空三元正极材料。本发明的中空三元正极材料,具有较薄壁厚的中空结构,显著减少了锂离子从体相内传输到表面的传输阻力和传输距离,使得材料具有较低的阻抗,其壁厚、空腔大小以及壁孔比的厚度设计,可兼顾材料的结构稳定性,并提高材料的功率性能。
本发明公开了铝电解产生的含氟废料的资源化处理方法及氟化铝产品,使用氯化铝溶液来浸出废电解质,利用浸出液含氯离子特性使用电解装置对浸出液进行电解,阴极源源不断析出氢氧根,从而得到羟基氟化铝沉淀和滤液;所得羟基氟化铝可使用湿法或(/和)干法处理工艺,转化得到高纯度氟化铝;所得滤液继续电解调节PH,以沉淀方式除去溶液中铝、氟及钙离子,所得滤液蒸发浓缩后加入碳酸钠沉锂。本发明将含氟废料中有价Al、F、Li分别转化为氟化铝及碳酸锂产品,所得氟化铝纯度高,可用于电解铝添加剂使用,实现电解铝循环经济,有利于铝电解过程的可持续发展。
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