本發明公開了一種阻斷式容量保護型三元鋰離子電池,屬于三元鋰離子電池領域,一種阻斷式容量保護型三元鋰離子電池,包括三元鋰離子電池本體,三元鋰離子電池本體上端固定連接有電池均流板,電池均流板上端固定連接有一對與三元鋰離子電池本體電性連接的電池分流導線齒,可以通過阻斷保護組件和電路撐條的配合,有效減少由于電流過大對三元鋰離子電池本體造成的損傷,能夠在三元鋰離子電池本體充滿電量之后,對三元鋰離子電池本體進行自行阻斷,阻止電流的持續進入,有效避免由于是使用者未及時移出充電器造成的深度充電,降低三元鋰離子電池本體正負極的損傷,提高三元鋰離子電池本體的使用壽命。
本發明公開了一種廢舊鎳鈷錳酸鋰三元電池正極材料的回收利用方法,步驟為:1)酸浸出,將含有三元正極材料、負極粉、銅鋁粉、鐵等元素的粉料加入稀酸中,同時加入還原劑進行攪拌浸出,得到含有鎳、鈷、錳、鋁、鋰、銅、鐵的浸出液;2)除銅,向浸出液中加入鐵粉,在一定溫度下反應,過濾后得到除銅后液;3)除鐵鋁,向除銅后液中加入磷酸化合物,同步加入稀堿調整PH到2.5?3.5,除去鐵和鋁;4)P204萃取除雜;5)制備鎳鈷錳三元前驅體;6)含鋰液體加入飽和碳酸鈉溶液蒸發濃縮得到碳酸鋰粉末。本發明的優點在于:鎳鈷錳鋰的回收率均大于95%,且得到的鎳鈷錳三元前驅體和碳酸鋰純度高,可直接用于三元電池材料的制備,真正實現資源循環利用。
本發明涉及鋰電池領域,尤其涉及一種改性富鋰錳基正極材料的制備方法及其應用。改性富鋰錳基正極材料的制備方法,步驟包括以下幾步:(1)富鋰錳基前驅體制備;(2)前驅體和鋰源混配;(3)富鋰錳基的改性修飾。本申請制備的正極材料其能夠具有優異的正極材料的穩定性和抗電壓衰減效果,并且能夠有效的從根本上解決富鋰錳基正極材料之前使用過程中的氧氣析出問題,從而根本解決富鋰錳基正極材料的領域痛點,適宜在鋰電池領域推廣。
本實用新型提供了一種從廢舊鋰離子電池中提取鋰元素的裝置,包括極室及電解機構,極室設于極室夾套極室夾套內,極室夾套包括夾套本體,夾套本體上設有進水蝶閥和出水蝶閥;極室包括陽極室和陰極室,陽極室與陰極室之間連通并設有質子交換膜,陰極室和陽極室頂部分別設有極室蓋,陽極室內設有陽極攪拌槳,陰極室側壁上部連接陰極集氣瓶,陰極室側壁下部設有富鋰液出口蝶閥;電解機構包括設于陽極室內的陽極及設于陰極室內的陰極,在陽極和陰極之間連接穩壓直流電源。該裝置具有設備結構簡單、操作流程簡便、選擇性高、環境友好、提取速率快等諸多優點,表現出很好的推廣應用前景。利用本裝置簡化了廢電池中鋰元素回收流程,兼顧了回收率和純度。
本發明屬于磷酸鐵鋰廢舊電池回收領域,具體涉及一種由廢舊磷酸鐵鋰電池制備磷酸鐵鋰正極材料的方法;具體生產步驟如下:酸浸出、除銅、除鋁、制備二水磷酸鐵、沉鋰、制備磷酸鐵鋰;本發明工序簡單,操作簡單,無污染,最大化利用了廢舊電池中的有用資源,產品利用率高;可以低成本去除粉料中的鋁銅鈣等雜質,回收處理各種廢舊磷酸鐵鋰電池,適用范圍寬,便于實現工業化大規模生產;回收得到的二水磷酸鐵和磷酸鋰純度高,廢料中鐵、磷的回收率大于95%,鋰的回收率大于90%;實現了廢舊磷酸鐵鋰電池材料的全組分回收,制備所得磷酸鐵鋰性能良好,真正實現資源循環利用。
一種改性碳微粉鋰離子電池負極材料,該改性碳微粉鋰離子電池負極材料包括碳微粉基體及包覆在碳微粉基體上的無定形碳。該改性碳微粉鋰離子電池負極材料的平均粒度為3.0~30.0μm,比表面積為1.0~10.0m2/g,振實密度為0.80~1.35g/cm3,壓實密度大于1.40g/cm3。本發明還提一種改性碳微粉鋰離子電池負極材料制備方法和采用該改性碳微粉鋰離子電池負極材料的鋰離子電池。
本發明公開了一種鋰電池正極材料Li2FeSiO4及其制備方法,涉及鋰電池技術領域。本發明方法包括:按化學計量比將鋰鹽、鐵鹽及第三種原料混合得到第一混合物;第三種原料為正硅酸乙酯或二氧化硅;第一混合物在空氣中并且溫度為300℃?500℃的條件下預燒2h?10h后,粉碎過篩再混合得到第二混合物;第二混合物在真空、惰性氣體或還原氣體中并且溫度為700℃?1200℃的條件下燒結2h?24h得到第一產物;第一產物在真空或惰性氣體且溫度為300℃?600℃的條件下保溫2h?72h后的第二產物即為鋰電池正極材料Li2FeSiO4。本發明方法制備的Li2FeSiO4的導電性和電池容量性能均較好。
本發明涉及電池領域,更具體地,本發明涉及一種使用低共熔鋰鹽的電池正極材料及其制備方法。包括:低共熔鋰鹽的制備、一次焙燒、二次焙燒。本發明通過選擇熔點與活性合適的鋰鹽制備得到低共熔鋰鹽,作為鋰元素的供給體,與鎳鈷錳前驅體混合后進行一次焙燒,有效提高了焙燒過程中鋰鹽和前驅體的混合均勻性,加快了固液態間離子的擴散速度,有效降低了反應溫度和時間,形成了成分分散更加均勻的正極材料。與此同時,將一燒后所得材料加入添加劑后再次進行二次焙燒,實現對單晶顆粒的摻雜包覆,能夠有效抑制正極材料晶體表面與電解液接觸面的界面副反應,減小副反應對材料結構的破壞,增加材料的結構穩定性,提升材料的常、高溫循環性能,同時具備焙燒溫度低、能耗小和電化學性能良好的優勢。
本發明公開了一種適用于快充型鋰電池的磷酸鐵鋰的制備方法,包括如下步驟:選用具有納米微孔結構的磷酸鐵做為基礎材料,氣氛環境下,進行400?740℃的高溫脫水處理4?16h后,得到脫除結晶水的磷酸鐵;將脫除結晶水的磷酸鐵與鋰源、碳源、摻雜物按比例混合,將混合物用粉碎機粉碎后,加入有機溶劑中分散,砂磨后烘干后進行壓制整形,投入高溫爐,在氣氛保護下通入有機化合物氣體燒制得到大顆粒的磷酸鐵鋰,粉碎后備用。本發明制備的磷酸鐵鋰選用具有納米微孔結構的磷酸鐵做為基礎材料,使材料混合燒結時鋰離子能夠更快的鑲嵌入磷酸鐵中,磷酸鐵的納米微孔通道,為鋰離子的快速遷移,提供了良好的通道條件,磷酸鐵的納米微孔通道中及表面的電子傳導速率高。
本實用新型公開了一種廢舊鋰離子電池鋰回收利用系統,包括真空煅燒爐和壓濾機,所述壓濾機包括壓濾機一和壓濾機二,所述真空煅燒爐與壓濾機一之間連接有水浸釜,所述壓濾機一和壓濾機二之間連接有沉鋰槽,所述壓濾機二上連接有烘干系統。本實用新型的優點在于:系統簡單、操作方便、鋰回收率高、回收鋰的純度高。
本發明公開了一種雙包覆層鋰離子電池負極材料及其制備方法和鋰離子電池,要解決的技術問題是提高循環穩定性、倍率充放電能力和低溫放電能力。本發明在碳基材料外包覆有銀?碳雙導電網絡層,以納米顆粒金屬銀為節點,無定形碳為連線,形成網絡導電結構。本發明的方法包括以下步驟:碳基材料過篩,配制銀氨溶液,分散碳基材料,化學鍍銀,干燥,碳化處理。本發明的鋰離子電池,負極活性物質采用雙包覆層鋰離子電池負極材料。本發明與現有技術相比,銀?碳雙導電網絡層與鋰離子有較多的接觸機會,使電子和鋰離子遷移速率增大,有效降低復合材料體系界面勢能,使循環性能、倍率放電性能優異,低溫性能得到顯著改善,制備工藝簡單,容易操作。
本發明公開了一種鋰離子電池用鈦酸鋰復合負極材料及其制備方法,要解決的技術問題是提高鋰離子電池負極材料的比容量、導電性和大倍率充放電特性。本發明的鋰離子電池用鈦酸鋰復合負極材料,以鈦酸鋰為基體,在基體外包覆有納米二硫化鐵,納米二硫化鐵量為基體質量的0.1~10.0%,所述鋰離子電池用鈦酸鋰復合負極材料的粒度為0.5~18μm。本發明的制備方法,包括以下步驟:制備高純納米二硫化鐵,混合,燒結。本發明與現有技術相比,鈦酸鋰基體外包覆有納米二硫化鐵,有效改善了鈦酸鋰材料低電導率,提高其比容量和倍率充放電性能,工藝簡單、工藝過程可控,生產成本低,對環境無污染,能夠滿足動力及儲能鋰離子電池的使用要求。
本發明公開了負極補鋰高鎳鋰離子動力電芯的制備方法,本發明方法通過調整配比使正極高鎳材料發揮最優性能;負極補鋰鋰離子動力電芯的制備方法,所述方法包括在負極集流體上涂布負極漿料,得到負極極片,然后將負極極片進行輥壓,輥壓時,將兩片金屬鋰片分別放置在所述負極極片的兩面進行輥壓。本發明在涂布后的負極極片在輥壓時,將金屬鋰片壓到負極極片的兩面,提高單體鋰離子電芯負極首次庫倫效率及電芯的比能量密度。使鋰離子動力電池單體比能量超過300Wh/kg。
本發明公開了一種鋰離子電池正極材料復合磷酸鐵鋰及其制備方法和鋰離子電池,要解決的技術問題是提高正極材料容量和倍率性能,降低成本。本發明的鋰離子電池正極材料復合磷酸鐵鋰,以摻雜有摻雜物的磷酸鐵鋰為基體,基體外包覆有TiC包覆層。本發明的制備方法,包括制備TiC,制作球磨漿料,烘干,球磨,預燒,恒溫,球磨或粉碎,機械振實處理。本發明的鋰離子電池,正極活性材料以摻雜有摻雜物的磷酸鐵鋰為基體,基體外包覆有TiC包覆層。本發明與現有技術相比,利用TiC的導電性,提升了磷酸鐵鋰材料容量和倍率性,穩定并且耐腐蝕性好,鋰離子電池極化減小,電極材料加工性能優異,制備工藝簡單、成本低廉,適合于工業化生產。
一種用作鋰離子電池正極材料的復合磷酸錳鋰,該用作鋰離子電池正極材料的復合磷酸錳鋰包括磷酸錳鋰基體,磷酸錳鋰基體中摻雜有金屬離子,金屬離子摻雜量為磷酸錳鋰基體化學計量比的0.001~0.2倍,磷酸錳鋰基體外有Ti3SiC2摻雜包覆,包覆量為基體質量的0.1~30%,該復合磷酸錳鋰的比表面積為3~50m2/g,振實密度為0.9~1.8g/cm3。本發明還提供一種復合磷酸錳鋰的制備方法和采用復合磷酸錳鋰作為正極材料的鋰離子電池。
本實用新型屬于新能源供暖技術領域,涉及一種太陽能和風能一體的家用取暖系統的室外接收器。該裝置,包括框架、光伏太陽能電池板、槽式太陽能集熱器、支桿、風力發電機、立柱、旋轉支撐架、光跟蹤器、減速電機,光伏太陽能電池板對稱設置于框架中部,槽式太陽能集熱器對稱設置于光伏太陽能電池板兩側,支桿穿過框架中部,其上端設置有風力發電機,下端固定安裝在立柱上,立柱固定于地面上,旋轉支撐架的豎桿嵌套于支桿外部,橫桿固定在框架上,光跟蹤器安裝于橫桿上,減速電機安裝于立柱上,并與旋轉支撐架連接。利用本裝置,實現太陽能加熱以及風力和光伏發電取暖的互補利用,適用多種氣候條件,集熱效率高,安裝方便,適用范圍廣。
本實用新型涉及太陽能新能源領域,具體涉及一種全方位調節的光伏板支架,包括水平的可調支架、豎直轉動架和底座,可調支架包括L型的導軌架、移動板,移動板上表面設有均勻分布的吸盤,豎直轉動架包括固定軸、套環和連接桿,固定軸中部設有徑向的凸起,凸起外套有套環,底座上端連接在固定軸上,下端均勻分布著彈簧腳,彈簧腳包括光桿、限位塊、彈簧和支撐塊。本實用新型移動板在導軌架上滑動可以調節光伏板的角度能更好的利用太陽能資源,套環與連接桿使得導軌架可以轉動,進而帶動光伏板轉動,進一步提高了光伏板的發電效率,可滑動的移動板和固定的移動板可以適用不同尺寸的光伏板,使太陽能發電更方便。
本實用新型公開了有氧太陽能制熱系統取暖裝置,屬于新能源技術領域;所述的太陽能板的底部設有底板;所述的底板的外壁設有外框;所述的底板的上方設有保溫隔熱層;所述的保溫隔熱層的上方設有電輔助加熱層;所述的電輔助加熱層的上方設有吸熱板層;所述的吸熱板層上與熱水盤管連接;所述的吸熱板層的上方設有面板透光層;所述的進風口設置在太陽能板的左下角;出風口設置在進風口的對面;出風口通過蛇管與熱空氣混合裝置連接。利用免費的自然資源,太陽和空氣,替代化石能源產生的熱量,作為冬季取暖的主要熱源,改變固有的采熱模式。利用好太陽的熱能,減少地球資源消耗、降低空氣污染。
本實用新型公開了一種固定牢靠的太陽能汽車光伏板,包括底板與光伏板主體,所述底板上端面設置有固定直板,所述光伏板主體下端面在固定直板內側位置均設置有定位立板,所述固定直板外側端面上下端位置均設置有橫板,所述橫板之間頭部位置設置有前擋板,所述前擋板中部設置有副固定槽,所述副固定槽內設置有可調節的推進圓桿,所述推進圓桿頭部穿過前擋板并設置有推進板,所述推進圓桿尾部設置有固定圓板。本實用新型所述的一種固定牢靠的太陽能汽車光伏板,屬于新能源領域,通過在底板上方設置固定直板,利用固定直板安裝可調節的推進圓桿與定位圓柱,配合定位立板對光伏板進行固定,使光伏板更加牢靠,且拆裝更加便捷。
一種新型VDA標準模組及電池包,屬于新能源車電源技術領域。所述新型VDA標準模組包括一體成型的空心柱狀鋁盒,空心柱狀鋁盒內夾設有電芯模組,空心柱狀鋁盒兩端開口并通過端板封口;電芯模組包括若干堆疊設置的單體電芯,單體電芯長度方向與端板垂直。本實用新型采用擠壓成型的一體式結構鋁盒作為VDA標準模組的外殼,減少了焊接操作,且不易變形,有利于增強VDA標準模組的整體剛度,提高結構穩定性,提升模組的能量密度。
本實用新型屬于新能源技術領域,具體涉及一種電動汽車用防曬充電一體裝置,所述支撐架包括四個呈矩形分布的拐角支撐柱和連接其的長邊桿和短邊桿,所述每個拐角支撐柱的頂部均設置有拐角連接套,通過拐角連接套將相鄰的短邊桿和長邊桿連接;所述每個長邊桿在中點處設置為兩段,且均設有中部支撐柱,每個中部支撐柱頂部均設置有中部連接套,通過所述中部連接套將所述兩段長邊桿連接;所述兩個短邊桿在中點處連接一分割桿,所述分割桿在中點處設置為可拆卸連接的兩段;所述長邊桿、短邊桿和分割桿均設置有支撐板和擋板;還包括可安裝于所述支撐架的太陽能板發電組件,所述太陽能板依次電連接光伏充電控制器和電動汽車充電槍。環保實用。
本實用新型涉及新能源發電系統的相關控制設備領域,特別是一種風光儲直流微網控制裝置。旨在解決現有技術中直流微網缺少復雜形勢下控制系統硬件的問題。本實用新型包括光伏發電單元、風力發電單元、儲能單元、負載單元和控制器,控制器的輸入端連接作為數據采集模塊的溫度傳感器、光照傳感器、風速傳感器、容量值監控原件,控制器的輸出端連接DC/DC變換器,DC/AC變換器和負載單元的開關模塊。優點在于:系統考慮到了多種復雜情況的出現,更加穩定,對每個單元的的控制集中控制器管理,控制模式簡單便于后期的維護與維修。
本實用新型屬于新能源汽車領域,具體涉及一種裝有車載空氣凈化器的太陽能輔助驅動的純電動車。包括車輛本體、太陽能板、主電池、備用電池、電量監測裝置、電池切換控制器以及車載空氣凈化器,通過遍布車體表面的固定太陽能板以及設置于車體頂部的追光太陽能板盡可能的擴大了太陽能板的面積,進而增加了產生的電能,車載空氣凈化器在車輛行駛過程中凈化車內空氣,有益于使用者的健康。曲柄連桿機構和進出孔的設置避免了當車內空氣凈化完成時重復凈化,進而轉向車外凈化空氣,并且持續運行,同時減少了太陽能發電的棄電率。
本實用新型提供了一種用于微網中農業負荷的調度系統,包括信息采集平臺與控制平臺;其中信息采集平臺包括農作物生長環境監測模塊、電源監測模塊、用戶參數輸入模塊;信息采集平臺的收集的數據輸入至控制平臺,控制平臺并將采集到的數據與用戶輸入的所述參數、電能閾值做比較,控制微網中的農業負荷啟動與否。本實用新型可以結合了微網中的電源的發電信息與農業負荷生產信息進行農業負荷控制,利用微網中電源與負荷控制靈活的特點,提高新能源發電的消納率。
本實用新型公開了一種太陽能熱水器和炕結合的系統,包括太陽能熱水器支架,所述太陽能熱水器支架的上端設有保溫桶,所述保溫桶的外側設有第一保溫層,所述保溫桶的上端設有進水口和溢流口,所述太陽能熱水器支架的左側設有加熱管,所述加熱管的上端插接在保溫桶內,所述保溫桶的左側上部設有出水管,所述出水管的出水端連接在炕體加熱室的儲水箱的右端。該太陽能熱水器和炕結合的系統,通過太陽能熱水器炕結合的系統,采用新能源,能源的使用清潔無污染,并且能夠節約能源,通過管道的結構,能夠最大程度的傳遞熱量,通過第一保溫層、第一保溫層和保溫棉的結構,能夠有效的減緩炕體和水的熱量的流失。
本實用新型涉及新能源領域,具體是一種沼氣原料破碎裝置,包括箱體,所述箱體的頂部設有進料件,所述箱體的頂部對應進料件設有進料口,所述箱體內設有一容納腔,所述容納腔內設有用以將沼氣原料壓碎的輥壓裝置和用以對沼氣原料進行切割的切割裝置,所述輥壓裝置位于進料口的正下方并與箱體固定連接,所述切割裝置位于輥壓裝置的下方并與箱體固定連接,所述箱體的旁側設有驅動組件,所述箱體的底部位于切割裝置正下方設有敞口,所述敞口的前端設有收料框。本實用新型的有益效果是通過第一壓料輥和第二壓料輥將較大的固定沼氣原料碾壓粉碎后,在通過若干個切刀對沼氣原料進行切割,使投入箱體內沼氣原料呈糊狀落入收料框內加快了沼氣的生產速度。
本實用新型涉及新能源領域,具體是一種高壓沼氣罐,包括沼氣罐本體,所述沼氣罐本體豎立設置,沼氣罐本體內設有一容納腔,沼氣罐本體的頂部設有與其固定連接的攪拌裝置,沼氣罐本體下段的外側壁套設有用以對容納腔進行加熱的加熱裝置,所述加熱裝置的上方位于沼氣罐本體的側壁上設有沼氣原料輸送管道、清水輸送管道和沼氣輸出管道,所述沼氣原料輸送管道、清水輸送管道和沼氣輸出管道的一端均與沼氣罐本體內的容納腔相連通,所述沼氣罐本體的頂部設有壓力檢側器。本實用新型的有益效果是通過沼氣罐本體上固定的加熱裝置對沼氣罐本體內的容納腔進行加熱并對其進行保溫,使沼氣罐無論是在冬季或是夏季都能夠穩定的產生沼氣。
旋流壓縮式風力發電設備屬于新能源領域適于風力發電的應用。它的要點是可以成倍提高發電量,技術方案是通過增加風輪圓錐形導流罩及導向片來改變風向和作用點使風力產生旋流和壓縮以提高動能,以增加風葉的動力,并且使用同軸兩個風輪組合,將兩個風輪分別固定在同一個軸的兩端來實現提高發電量的目的。這種發電設備與現有設備相比可大大降低成本,提高經濟效益,開發潛力巨大;特點是:設計新穎、造型獨特、科學合理、經濟實用,符合產業政策的發展方向,容易實現產業化轉移,具有顯著地實用價值。
本實用新型公開了一種淺表層地熱能干化污泥系統,包括地熱能收集供熱系統、污泥干化系統、污泥傳輸系統和PLC控制系統;其中地熱能收集系統包括地埋式U型管道和地源熱泵;污泥干化系統包括污泥干化房以及設置在污泥干化房內的隔板;污泥干化房的四周和隔板內均安裝有地熱能加熱管道,地埋式U型管道和地熱能加熱管道均連接于地源熱泵上;污泥傳輸系統包括安裝在隔板上的傳送履帶,傳送履帶的一端設有干泥倉,傳送履帶另一端計量泵,傳送履帶上端設有污泥刮板,本實用新型節省化石能源的同時,充分有效利用新能源,具有一定的經濟、社會和環境效益,淺表層地熱能無污染、可再生,且具有穩定可靠、成本低廉、清潔環保。
本發明實施例提供一種基于暫態電壓穩定約束的無功補償配置方法和裝置,所述方法包括:獲取搭建的研究水平年方式數據;對所述搭建的研究水平年方式數據進行無功分層分區平衡分析,以控制220kV及以上主變壓器下注功率因數和各電壓等級母線電壓在規定范圍內為目標,確定無功補償的初步參數配置方案;對所述無功補償的初步參數配置方案進行暫態電壓穩定校核,以不發生電壓失穩事故為目標,進一步修正無功補償的參數配置方案;對修正后的無功補償的參數配置方案進行直流故障及新能源送出線路嚴重故障校核,以不發生電壓失穩事故為目標,進一步修正無功補償配置方案,獲取最終的無功補償的參數配置方案。提出了合理的無功補償配置方案。
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