本发明提供了一种硫酸钠溶液中氯离子的去除方法,包括:(1)用硫酸溶液将待处理的硫酸钠溶液的pH调至1.5‑3.5;(2)向步骤(1)得到的硫酸钠溶液中依次加入氢氧化铜和还原剂,搅拌至反应完成后过滤。在本发明的去除方法中,氢氧化铜试剂可循环使用,反应温度为30‑50℃,进一步降低了生产成本并减少对环境的二次污染,促使了硫酸钠溶液的循环使用,有利于降低废旧锂电池回收成本。
本发明公开了临时停车收费智能检测终端,包括主控制器(MCU),用于程序的处理及判断;雷达监测模块,雷达发射24GHZ的射频对车辆的进入及驶离进行监控;图像识别模块,车辆进入车位或驶离车位触发摄像头拍照,本模块采用单片机GPIO直接操作摄像头拍照;4G无线模块,用于与服务器终端的连接,智能检测终端采集的信息经无线传输至IOT服务器;语音发声模块:语音提示用户扫码注册终端和车辆停入及驶离的提示;供电模组:电源设计采用太阳能板+锂电池为终端供电,适用室内及室外安装;本发明采用一对一方式安装于每个车位,结合云端服务器,该终端可以方便安装部署到全市乃至全国各地,优化了车位管理也降低了建设成本。
本发明提出一种沥青基硬碳包覆天然石墨负极材料的制备方法,包括以下制备步骤:步骤一、粉碎,将沥青粉碎至平均粒度为6‑10μm的粉体;步骤二、搅拌混合,沥青粉体与天然石墨以6:100‑10:100的质量比混合均匀;步骤三、加热包覆,在空气气氛下,混料在250‑350℃的滚筒炉或卧式釜中边搅拌边加热,加热时间为2‑4h,空气流量为0.5‑1.5 m3/h,完成沥青对天然石墨的均匀包覆及沥青的交联固化;步骤四、碳化,包覆后的天然石墨在1100℃的推板窑或辊道窑中进行碳化,制得沥青基硬碳包覆天然石墨负极材料。本发明所示方法制备的改性天然石墨,较传统工艺制备的改性天然石墨,在循环性能方面有极大的提高,可满足动力型锂离子电池的实际应用。
本发明涉及电池材料领域,具体而言,涉及一种掺Al大颗粒四氧化三钴以及其制备方法。掺Al大颗粒四氧化三钴的制备方法包括以下步骤:将核层金属液与沉淀剂溶液进行混合并进行多次结晶反应形成晶核;当晶核的粒度达到预设的粒度,将壳层金属液与所述沉淀剂溶液均与所述达到晶核粒度的晶核混合并进行多次包裹反应使得晶核长大;当晶核长大至最终预设的粒度后,对包裹反应得到的最终料浆进行分阶段烧结。采用独特的添加方式,使得壳层Al包裹率高,避免了钴酸锂煅烧时为维持颗粒表层结构稳定性而进行的二次掺入。充分均衡了材料的综合性能与结构稳定性。核壳转化制备工艺简单,易于实现。
本发明公开了一种电池级硫酸锰的制备方法,包括如下方法步骤:步骤一:去除钾和钠,向硫酸锰溶液中加入适量的硫酸铁,通过搅拌以及加热的方式使得其反应充分,然后静置一段时间,然后过滤杂质得到过滤液;步骤二:去除铁和铝,向步骤一得到的滤液中加入双氧水,搅拌反应后再次加入氢氧化锰加热反应,然后过滤滤渣,得到滤液。本发明通过加入硫酸铁去除钾和钠,加入双氧水去除铁和铝,同时利用福美锰作为硫化剂,能够有效的避免以往的硫化剂在反应的过程中会引入新的金属杂质,从而达到了深度去除重金属离子的效果,利用该方法制得的硫酸锰纯度高,适合于锂离子电池的需求,而且该方法制备简单方便,提高了效率,有较高的应用价值。
本发明提供一种掺锆三元前驱体废料溶解液除锆的方法,涉及锂离子电池领域。掺锆三元前驱体废料溶解液除锆的方法,包括:将包括碱性物质和所述掺锆三元前驱体废料溶解液在内的原料混合得到混合溶液,进行第一反应,然后进行后处理得到三元溶液和含锆渣;所述掺锆三元前驱体废料溶解液的原料包括掺锆三元前驱体废料,所述掺锆三元前驱体废料中铁元素和铝元素的含量小于等于0.03wt%,所述混合溶液的pH为2.5‑7。本申请提供的掺锆三元前驱体废料溶解液除锆的方法,能够有效去除三元前驱体废料中的锆,同时减少镍的损失,降低回收成本。
本申请提供一种粗制氢氧化钴和废旧三元正极联合处理的方法,涉及锂离子电池领域。粗制氢氧化钴和废旧三元正极联合处理的方法,包括:将所述粗制氢氧化钴与浓硫酸、双氧水混合,进行还原酸浸得到第一酸浸液;将所述第一酸浸液与废旧三元正极片混合,浸泡得到第二酸浸液,然后固液分离得到正极活性材料和含钴溶液;将所述正极活性材料在空气和二氧化硫的混合气体存在下,还原浸出得到含有有价金属的溶液;所述含钴溶液后处理得到钴类化合物。本申请提供的粗制氢氧化钴和废旧三元正极联合处理的方法,实现了两种含钴原料的同时处理和配合使用,降低了酸碱消耗量。
本申请提供一种从含粘结剂的正极材料中回收有价金属的方法和有价金属,涉及锂离子电池领域。从含粘结剂的正极材料中回收有价金属的方法,包括:将所述含粘结剂的正极材料与浓硫酸进行混合,熟化后将体系与水进行浆化;在浆化后的体系内加入双氧水,然后在保护气氛下进行加压浸出,再固液分离得到有价金属浸出液。有价金属,使用所述的从含粘结剂的正极材料中回收有价金属的方法制得。本申请提供的从含粘结剂的正极材料中回收有价金属的方法,能够有效提升有价金属的浸出率,安全性高,设备成熟,操作简单,易于推广。
本发明提出一种焦煤基高倍率石墨负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、焦煤粉碎,将焦煤粉碎至平均粒度为4‑8μm的粉体;步骤二、成型,焦煤粉体经模压成型变为块体焦煤,成型压力为2MPa;步骤三、焙烧,块状焦煤在1000℃的焙烧炉中进行焙烧;步骤四、二次粉碎,焙烧品经过二次粉碎得到平均粒度为10‑14μm的碳化焦煤粉体;步骤五、石墨化,碳化焦煤粉体在3000℃的艾奇逊石墨化炉中进行石墨化。本发明将一定指标的焦煤先后经粉碎、成型、焙烧、二次粉碎、石墨化等工序,制得应用于高倍率锂离子电池的石墨负极材料;与市场现有的高倍率负极材料制备方法相比,本发明所示方法生产成本更低、产量更高、电池加工性能更好。
本发明公开了一种包覆镁的三元前驱体及其制备方法,所述包覆型三元前驱体成分为NiaCobMnc(OH)2·d(XMg),其中a+b+c=1,0.6≤a<1,0<b<0.4,0<c<0.4,0.05%≤d≤0.05%;XMg为有机镁化合物。本发明通过湿法包覆,实现将镁均匀包覆于前驱体表面,充分发挥包覆镁的作用,用此前驱体制备的三元锂离子正极材料,提高材料的结构稳定性和电池的循环寿命。此外,本发明选用镁源试剂廉价易得、包覆工艺简单,具有广泛的应用前景。
本发明公开一种极片去毛刺去粉装置以及电池制造流水线,涉及锂电池生产技术领域。极片去毛刺去粉装置包括传送机构、去毛刺机构、去粉尘机构以及检测机构;传送机构具有相对的第一端和第二端,传送机构用于沿第一端至第二端的方向上输送电池极片;去毛刺机构、去粉尘机构以及检测机构沿第一端至第二端的方向上依次设置,并位于第一端和第二端之间;检测机构用于检测电池极片上的毛刺或/和粉尘。本发明的第一个目的在于提供一种极片去毛刺去粉装置,极片去毛刺去粉装置能有效地去除极片上的毛刺以及粉尘,其工作效率高并且能检测极片是否存在毛刺以及灰尘,提高了极片的合格率。
本实用新型提供一种疾病控制的传染性疾病防护物封存箱,包括顶盖,顶盖的底部卡接有波纹板,波纹板的外侧向外延伸十公分处固定连接有卡杆,顶盖的顶部卡接有提手,提手的外侧向外延伸二十公分处卡接有卡块,卡块的侧面卡接有卡柱,卡柱的外侧套接有卡板,卡板的侧面固定连接有箱体,箱体的内壁电性连接有变送器,变送器的底部电性连接有锂电池,箱体的内部开设有内腔,内腔的内壁电性连接有紫外线灯,本实用新型通过设置的波纹板、锂电池、紫外线灯、防潮板和铁皮,解决了现有封存箱在使用完成后箱体内残留的病菌导致箱体存在病毒扩散的安全隐患、在运输过程中箱体连接处的互相磨损以及与地面的磕碰与腐蚀使得箱子的使用寿命较短的问题。
本实用新型涉及园林花卉种植技术领域,公开了一种园林花卉种植用补光装置,包括灯罩、热光灯、连接杆、套杆、壳体和支撑板,还包括光伏板、锂电池和风机,所述灯罩内壁的顶部固定安装有热光灯,所述灯罩的左侧与出风嘴的一端固定连接,所述壳体的一端与灯罩的右侧固定连通,所述风机通过支架与壳体的内壁固定连接,所述风机上的输出轴固定安装有扇叶,所述灯罩的顶部通过支架固定安装有光伏板,所述锂电池的底部与灯罩的顶部固定连接。本实用新型达到了一定程度节省家用电能的效果,达到了防止园林花卉幼苗在进行补光的时候没有考虑到温差对园林花卉幼苗造成影响,容易造成园林花卉幼苗容易死亡的问题。
本实用新型提供了一种医疗内窥镜清洗消毒设备,包括:本体、左安装孔、右安装孔;所述本体呈长圆形状,且本体的左侧开设有圆形状的左安装孔,并且左安装孔的前端呈开口状;所述本体的右侧开设有圆形状的右安装孔,且右安装孔的前端呈开口状,并且右安装孔与左安装孔左右对称;所述右安装孔内部的前侧镶嵌有锂电池,且锂电池与右安装孔通过螺钉固定连接;本实用新型具有结构合理,清洗时较为省力,且清洁消毒效果较好的优点,从而有效的解决了现有的医用耳鼻喉内窥镜的金属直管状的探针大多通过手动擦拭的方式来清洁消毒,在清洗时需要反复的擦拭,较为费力,且手动擦拭的方式清洁消毒效果较差的问题和不足。
本实用新型公开了新型电解水实验装置,其技术方案要点是:新型电解水实验装置,包括盒体,所述盒体的一侧固定有电解水槽,所述电解水槽内部密封嵌设固定有正电极和负电极,所述盒体中设置有锂电池,所述盒体的壁面嵌设安装有开关,所述正电极、负电极、锂电池、开关串联为回路,所述盒体中固定有支撑板,所述支撑板内插接有挡板,所述盒体的两侧固定有密封条,所述盒体在位于所述电解水槽的一面设置有刻度线,所述电解水槽的两个端部分别胶合固定有端盖,两个所述端盖内分别密封插接有水柱管。本新型电解水实验装置为一体化装置,方便携带,具有较好的推广性。
本实用新型提供一种疾病控制的防护面罩,包括顶盔,顶盔的顶部电性连接有声光警报器,声光警报器的内部电性连接有传感器,传感器的底部电性连接有锂电池,锂电池的向外延伸三公分处卡接有氧气瓶,氧气瓶的底部贯穿有导管,顶盔的外侧固定连接有卡板,卡板的底部固定连接有防护罩,防护罩的内部开设有内腔,内腔的底部交织有松紧带,内腔的内壁卡接有垫板,内腔的顶部卡接有橡胶垫,本实用新型通过设置的声光警报器、压板、松紧带和垫板,解决了现有防护面罩佩戴时与使用者的头部不够贴合导致面罩在佩戴行走的过程中发生偏转的情况,不利于使用者使用、长时间佩戴面罩使得面罩内空气流通不畅导致使用者缺氧晕倒的几率增大的问题。
本实用新型公开了一种灌注墙体保温新型材料的设备,其结构包括导流管、灌注头、启动扳机、吸料管、调节钮、输料管,导流管的首端嵌入安装于灌注头的末端,灌注头包括小型锂电池、通电触点、蜂鸣器、密封圈,推动块的末端与连接杆的首端相焊接,本实用新型一种灌注墙体保温新型材料的设备,结构上设有灌注头,液体通过导流管进入,液体推动半球挡块后通过分流管流入中心主流管再灌入墙体内,当墙体内灌满液体后液体溢出部分将推动推动块向右移动后进入再由回流管流入导流管内,推动块向右移动带动连接杆和通电触点向右,通电触点向右后让小型锂电池与蜂鸣器连接,蜂鸣器通电后产生电磁发声,避免溢出的液体流出墙体同时便捷提醒人员已灌满。
本发明属于精细无机化工制备技术领域,涉及一种无氯低钠硫酸钡的制备方法,包括(1)按照[SO42‑]:[Ba2+]为1:(1~1.2)的比例分别配制氢氧化钡溶液和硫酸锂溶液;(2)制备硫酸钡粗品控制滴加速度将所述氢氧化钡溶液和所述硫酸锂溶液进行并流沉淀反应,反应温度为25~40℃,陈化后经过滤分离得到硫酸钡粗品;(3)提纯对所述硫酸钡粗品进行洗涤,固液分离,经干燥得到硫酸钡产品。本发明的无氯低钠硫酸钡的制备方法工艺简单、成本低、原材料容易获得,因此,本发明适于工业化生产。
本发明公开了一种废电池料提取电池级硫酸镍的方法,涉及废电池料提取电池级硫酸镍技术领域,具体为一种废电池料提取电池级硫酸镍的方法,包括以下步骤:S1、废电池破碎;S2、提取金属铁;S3、回收锂液;S4、溶解;S5、提取硫酸镍。该废电池料提取电池级硫酸镍的方法,分离出塑料膜以及内部组成材料,通过简易的磁选,能够便捷的提取出铁金属,以及能够有效的分离出锂液,实现材料的回收,能够有效的提高材料利用的高效性;通过溶解能够有效的分离出可溶性材料,以及多次洗涤,能够实现杂质的排出,从而能够有效的提高可溶性材料的提取。
本发明公开了锂离子电池技术领域的一种掺杂包覆型单晶三元正极材料制备方法,其包括将氧化锂,镍、钴、锰三种氧化物和氧化物McOd按比例混合球磨、进行两段烧结;包覆的方式为采用纳米级氧化物NaOb与掺杂型单晶三元材料混合、烧结。本发明直接采用氧化物为掺杂源,避免了OH‑或CO32‑受热分解后产生的水汽或二氧化碳气体,保证了固相反应的稳定性,降低了晶体开裂的可能性,采用纳米级氧化物保证了掺杂的均匀性和报复的厚度可控。本发明采用的掺杂包覆方法提高了单晶三元正极材料的循环、倍率等方面的电化学性能。
本发明公开一种极片分料系统以及电池制造流水线,涉及锂电池生产技术领域。极片分料系统包括第一传输通道、第二传输通道、极片收集装置、分位装置、收集容器、第一预定收集点以及第二预定收集点;第一预定收集点位于第一传输通道的一端,第一预定收集点靠近极片收集装置;第二预定收集点位于第一传输通道和第二传输通道之间;极片收集装置用于将位于第一预定点的极片收集于位于第二预定收集点处的收集容器中;分位装置用于移动收集容器从第二预定收集点至第二传输通道。通过极片分料系统对极片进行收集填装入料盒,提高了锂电池的生产效率,减轻了生产人员的劳动强度,节约了人力成本。
本发明提供了一种高压实单晶三元正极材料及其制备方法、应用。制备方法为:将粒度为1.5μm≤D50≤5.5μm的小颗粒三元前驱体NixCoyMn1‑x‑y(OH)2烧结后破碎,得到小颗粒单晶三元氧化物;将粒度为11μm≤D50≤16μm的大颗粒三元前驱体烧结后破碎,得到大颗粒单晶三元氧化物;大颗粒三元前驱体与小颗粒三元前驱体的化学组成相同;将小颗粒单晶三元氧化物、大颗粒单晶三元氧化物和锂盐按预设的比例混合,再烧结,经冷却得到高压实单晶三元正极材料。本发明能够提高三元正极材料的放电电压、压实密度和比容量,而且相比传统改性工艺流程简化,节能减耗,生产效率高,锂的损失少。
本发明提供了一种三元电极浆料、三元电极片及制备方法,涉及电极片技术领域,主要由以下原料制备而成:镍钴锰酸锂三元材料、导电剂、水性粘合剂和镍溶解抑制剂,缓解了现有制备水系镍钴锰酸锂三元材料浆料时,镍组分极易与水发生反应,络合形成形成[Ni(H2O)6]2+或水解生成Ni(OH)2和Ni(OH)3,导致镍离子被消耗的技术问题,达到了以水为溶剂,减少了环境污染,节约了能源,降低了电池的加工成本,并通过在三元电极浆料中加入镍溶解抑制剂,以抑制镍在水溶液中的反应,减少镍离子的消耗,保证电极浆料的性能的技术效果。
本实用新型公开了麻醉科用恒温箱装置,包括制冷盒体、合页、置物架、恒温腔、箱门、装置体、直流制冷压缩机、指示灯、数字LED显示屏、散温格栅、开关组、温度传感器、门锁、MCS‑51单片机、锂电池组、电器仓、充放电控制电路、外接电源线、LED照明灯;采用通过外接电源线连接充放电控制电路给锂电池组提供电能源,而锂电池组可在外接电源线停电时继续为直流制冷压缩机电能源,温度传感器连接MCS‑51单片机控制直流制冷压缩机的开启与关闭,可有效地控制恒温箱装置内部始终保持在储存冷藏有温度所需得2‑8之间恒温状态中,使恒温箱装置内温度均匀稳定,具有智能控制温度的优点,且不受外部停电的影响,是理想的麻醉科用恒温箱装置。
本发明提供了一种基于壳核结构的镍钴锰前驱体、正极材料及其制备方法,镍钴锰前驱体从内至外包括内核与壳层,镍钴锰前驱体最外部还包括包覆层,内核呈致密网状,壳层呈疏松放射状;其中,内核与壳层为镍钴锰氢氧化物,包覆层为含掺杂元素的镍钴锰氢氧化物。通过将镍钴锰氢氧化物设计成内核致密,壳层疏松的壳核结构,并对其壳层进行掺杂包覆处理,内核的致密部分可以提高粒子的结构稳定性,壳层部分的疏松层有利于离子扩散,锂离子的嵌入和脱嵌,包覆层有利于降低电荷转移阻抗,提高热稳定性,采用壳核结构的掺杂包覆镍钴锰前驱体制备的电极,可以有效提高锂离子电池电极材料的倍率性能、循环性能和稳定性,实现锂电池快速充放电。
本发明公开了锂离子电池技术领域的一种单晶三元正极材料制备方法,其包括将氧化锂和镍、钴、锰三种氧化物按比例混合球磨;将球磨后的物料在400‑600℃下进行第一次烧结;将第一次烧结后的产物再在650‑780℃下进行第二次烧结;最后自然冷却至室温,获得单晶三元正极材料。本发明直接采用氧化物为原料,避免了氢氧化物或碳酸化合物作为原料时产生气体的现象,从而对气氛的一致性、热量的稳定性以及结构开裂都有了很大的改善;本发明还通过氧化锂与镍、钴、锰的氧化物直接混合,可以使其混合均匀,烧结原料的粒度较小,各元素混合均匀,提供了在更低温度下形成单晶的条件。
本发明提出一种石墨烯的简单制备方法,包括以下制备步骤;步骤(1)、以石墨纸为正极、金属Li片为负极、LiClO4的碳酸丙烯酯(PC)溶液为电解液、多孔聚丙烯薄膜为隔离膜,在充有高纯氩气的手套箱内组装成锂离子电池,电解液和Li片均过量;步骤(2)、电池在充放电设备中以10‑20 mA/g的电流密度(对石墨纸)放电(对石墨纸进行嵌锂)至0V(vs.Li/Li+),静置10min后再次以相同的电流密度放电至0V;步骤(3)、电池在手套箱内拆解,嵌锂后的石墨纸在30‑60℃的鼓风干燥箱内氧化4‑10h,使嵌入内部的金属Li转化为Li2O。本发明提出的方法采用简单的工艺过程、较低的生产成本实现更高品质的石墨烯的大规模生产,且生产过程更安全环保。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种改性高镍三元正极材料及其制备方法。所述改性高镍三元正极材料,包括核和至少部分包覆在核表面的包覆层,所述核的通式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,所述包覆层的通式为LibAmOn,所述核中的Li与包覆层中的Li的摩尔比为1﹕(0.002b~0.01b);其中,0.8<x<1,0<y<1,b≥1,m≥1,1<n<15;A选自P、Ti、Zr和Al。本发明在镍酸锂中添加一定程度的钴和锰,形成高镍三元材料,并通过包覆的方式,在其表面包覆高导锂离子,降低过渡金属元素与电解液的接触和溶解,降低过渡金属元素在电解液中的扩散,提高循环性能,并增加其倍率性能。
本发明公开了一种体相掺杂型四氧化三锰,掺杂有钇、镱、镧、铌中的至少一种元素;其中,掺杂元素的掺杂量为0.1%~1.0%,四氧化三锰的粒度D50为3~20μm,振实密度≥1.5g/cm3。其制备方法为:在搅拌条件下,将二价锰盐和可溶性掺杂盐溶液与氨水连续地加入到反应器中进行共沉淀反应,并加入氧化剂进行氧化处理,获得体相掺杂型四氧化三锰。以所述四氧化三锰或者所述的制备方法制备获得的四氧化三锰为前驱体,与锂源混合,焙烧,得到锂离子电池正极材料锰酸锂。本发明的四氧化三锰中,掺杂元素在微观颗粒内部呈均匀的体相分布,能改善锰酸锂的克容量,提高其压实密度,并显著提高锰酸锂产品的高温性能与循环性能。
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