本發明公開了一種利用石墨化坩堝表面料回收再生鋰離子電池負極材料的制備方法,包括以下重量份的組分配制而成:石墨烯10?20份、生物炭1?5份、2?丙烯酰胺?2?甲基丙磺酸1?11份、四氟化錫1?6份、碳二亞胺8?12份、鈦酸丁酯6?10份和乙酰丙酮二羰基銥1?6份。本一種利用石墨化坩堝表面料回收再生鋰離子電池負極材料的制備方法,由對不同組分配比進行調整檢測,得出通過最佳一種利用石墨化坩堝表面料回收再生鋰離子電池負極材料的制備方法,從而達到具有提高放電比容量和振實密度,同時穩定性能,可以循環使用的效果。
本實用新型公開了一種效率高的鋰電池石墨負極材料加工用粉磨設備,其結構包括支撐架、本體、粉磨輥、控制電機、進料處、落料處、控制器、電源線、收集組件和輔助組件,通過設置了輔助組件在收集腔后端,當需要對存放的粉磨過后的鋰電池石墨負極材料進行收取時,可拿取一個放置容器置于外框底部前端,將蓋板打開,轉動轉動輪盤帶動轉動螺桿固定于固定板上轉動,轉動螺桿轉動會帶動移動塊向前移動,移動塊向前移動會帶動推桿固定于固定塊上向前滑動,推桿向前滑動會推動推板在防護框和收集腔內向前移動將收集腔內的材料掃入放置容器內,使得粉磨過后的鋰電池石墨負極材料在收取時十分方便,無需人為對其進行清掃收取,提高工作效率,節約時間。
本實用新型公開了一種鋰電池石墨負極材料加工用包覆檢測設備,其結構包括反應屏、檢測端、控制端、機箱、支撐座;反應屏下端與檢測端進行通電連接,檢測端與控制端進行控制連接,控制端安裝于機箱的頂端邊緣,支撐座固定于機箱的下端;本實用新型所述一種鋰電池石墨負極材料加工用包覆檢測設備,通過檢測端設置了底座、伸縮桿、擠壓塊等部件,檢測端面對包覆不完全凸起現象的鋰電池可直接通過放置區兩側的擠壓塊與伸縮桿將鋰電池表端的包覆紙進行擠壓,達到包覆紙能夠與鋰電池形成完全貼合的效果,并且通過擠壓塊接觸層的不銹鋼拋光狀態下能夠提升整體包覆紙的貼合效果,斷絕擠壓產生的對包覆紙造成磨損與割破等現象。
本發明公開了一種高安全性鋰離子電池負極材料及其制備方法,涉及電池材料制備領域,尤其涉及鋰離子電池的負極材料領域,其特征是,負極材料由內核、中間層和外層組成,呈核殼結構,所述的中間層由含氮或含磷的功能性化合物份和粘結劑組成;外層由瀝青、偏鋁酸鋰、碳納米管和粘結劑組成;本發明解決了目前鋰離子電池安全性能方面存在的缺陷,通過材料表面包覆改性以提高材料的安全性能,同時兼顧到材料的倍率性能和循環性能。
本發明公開了一種可有效抑制微米硅在充放電過程中的體積膨脹的鋰離子電池用改性硅材料的其制備方法;一種可降低內阻、提高鋰離子電池充電速度的鋰離子電池用改性硅材料;一種工藝簡單易實現的利用改性硅材料制備石墨負極材料的方法,以及一種電化學性能優異的利用改性硅材料制備石墨負極材料。優點:本發明通過將硅材料改性后再與石墨負極材料進行高能球磨復合后,能有效降低極片膨脹率,可以實現較高的首次放電比容量、首次充電比容量、首次庫倫效率、循環30周后容量保持率,對鋰離子電池的發展具有較大的促進意義。
本發明公開了一種納米碳包覆的鋰電池負極材料的制備方法,按如下步驟進行:(1)硫酸與鈦酸四丁酯攪拌至鈦酸四丁酯溶解,加入石墨粉,繼續攪拌,并滴加氫氧化鈉溶液,靜置后,得到膨脹混合體,水洗至中性,烘干;將烘干的混合體加入到偶氮二異丁腈溶液中,得到石墨烯溶液,經離心,水洗,冷凍干燥,得到石墨烯粉體;(2)將步驟(1)制得的石墨烯粉體與納米碳粉、氧化鋅、3?氨丙基三乙氧基硅烷加入到含有聚偏二氟乙烯的容器中,超聲分散,冷凍干燥,煅燒,破碎后得到所述鋰電池負極材料。本發明工藝簡單、易操作,制備的鋰電池負極材料循環性好、比容量高。
本發明涉及一種磷酸鐵鋰正極片的涂布方法。屬于鋰離子電池制備技術領域。其目的是提出一種超細及納米磷酸鐵鋰正極片的制備方法,改善正極涂布性能,提高電池放電性能及循環壽命。本發明制備的磷酸鐵鋰正極片涂布均勻,表面光滑無顆粒,面密度明顯提高,所制備的半電池在0.1C倍率下放電比容量大于145mAh/g,1C倍率放電比容量大于135mAh/g。本發明主要通過優化漿料配方以及加入增加粘結性的添加劑來改善極片性能,其操作工藝簡單,成本低廉。對于超細磷酸鐵鋰及納米尺度的磷酸鐵鋰的實際應用具有很大的推動作用。
本發明公開了一種球形鋰離子電池表面包覆材料及其制備方法,包括鋰電池負極材料和雙層包覆材料,雙層包覆材料包覆在鋰電池負極材料上,雙層包覆材料包括石墨烯包覆層和碳包覆層,石墨烯包覆層包覆在鋰電池負極材料的Li2Ti03凝膠包覆層外,碳包覆層包覆在石墨烯包覆層外。本發明通過形成Li2Ti03凝膠包覆層包覆鋰電池負極材料的包覆結構,Li2Ti03凝膠包覆層能夠有效的緩沖納米硅在充放電過程中體積膨脹產生的應力,對電池起到保護,將石墨烯包覆層通過“兩相界面包覆法”包覆在鋰電池負極材料的Li2Ti03凝膠包覆層外,三層結構的石墨烯包覆層的,且鄰層間距為3.35埃,為納米硅在充放電過程中體積膨脹產生的應力起到緩沖,且提高鋰電池負極材料的性能。
本發明提供了一種生產高性能鋰電池負極材料節能降耗的方法及系統,包括:設置石墨化爐的供電起始功率、供電上升功率速率、運行時間和目標功率,構建送電曲線;基于所述送電曲線,控制所述石墨化爐的爐內溫度,對鋰電池負極材料進行石墨化。本發明能夠達到在高性能鋰電池負極材料生產中減少送電時間、降低熱損耗和耗電單耗,提高生產效率、改善產品電阻率指標等目的。
本發明公開了一種廢舊石墨坩堝回收再生鋰離子電池負極材料的制備方法,包括打磨機、融合機、粘合材料存儲箱、加熱器、碳化裝置、粉碎分級機、反應釜、反應材料存儲箱、恒溫箱、烘燒箱、存儲箱、壓力泵和輸送管。本廢舊石墨坩堝回收再生鋰離子電池負極材料的制備方法,石墨具有層狀結構,兩種晶型:六方體晶系?2H型(a)和菱角體晶系?
本發明公開了一種以廢舊石墨電極為原料制備鋰離子電池負極材料的方法,包括如下步驟:將回收的廢舊石墨電極在流水狀態下沖洗后,在烘干設備中以80?100攝氏度的溫度進行烘干備用;將烘干后的廢舊石墨電極采用粉碎設備粉碎,將廢舊石墨粉末、分散劑、氧化劑和粘合劑按照比例攪拌混合,然后投入成型模具中;將裝有混合料的成型模具放入至加熱爐中,將成型模具加熱至500℃?800℃后,采用壓力設備將混合料根據模具形狀壓成鋰離子電池負極半成品;步驟4:將成型的鋰離子電池負極投入至加熱爐再次以2000?2300℃重新加熱5小時以上,得到壓成鋰離子電池負極成品。本方法充分利用廢舊石墨電極,使其得到充分利用,大大節約了成本。
本實用新型公開了一種鋰電池負極材料生產用投料裝置,涉及鋰電池技術領域。包括混合箱體,所述混合箱體進料口內圈固定安裝有軸承,所述軸承內圈轉動安裝有下料管,所述下料管與螺旋輸送機的第一出料口相連,所述螺旋輸送機包括殼體,所述殼體頂部設置有進料口,殼體內部設置有轉軸,所述轉軸上固定安裝有螺旋葉片,轉軸另一端伸出所述殼體外部與第一皮帶輪固定連接,所述第一皮帶輪通過皮帶連接有第二皮帶輪,所述第二皮帶輪與第一電機的輸出軸固定連接,所述第一電機的輸出軸還固定安裝所述混合箱體端部一側,混合箱體上設置有第二出料口。本實用新型有利于提高多種物料的混合效果,從而提高鋰電池的生產效率。
本發明屬于鋰離子電池材料制備領域,具體的說是一種高性能鋰離子電池負極材料及其制備方法,所制備的復合材料呈現核殼結構,內核為硅材料,外殼為含有六氟鋁酸鋰的炭層。其制備過程為:首先配置將六氟鋁酸鋰、碳酸鈉、導電劑添加到瀝青的有機溶劑中,攪拌均勻得到包覆液A,之后將硅材料投入到包覆液A中,形成懸浮液;之后將上述溶液,攪拌,干燥,保護性氣體下600~800℃煅燒1~3h,洗滌后烘干得到表面包覆六氟鋁酸鋰的硅碳復合材料,其制備出的材料應用于鋰離子電池具有克容量高、倍率性能佳、安全性能佳等特性。
本發明公開了一種鋰離子電池導電劑的制備方法,主要包括:(1)制備固態Ni?Mn?Al?O混合物;(2)以固態Ni?Mn?Al?O混合物作為金屬催化劑,與碳源和載氣一起,通過電化學氣相沉積法制備出金屬碳納米管;(3)制備活性炭/金屬碳納米管薄膜;(4)將活性炭/金屬碳納米管薄膜作為工作電極,然后以石墨作為對電極,鹽溶液作為電解液,直接對工作電極施加低于?0.8V的負電位,保持時間大于2min,使活性炭/金屬碳納米管薄膜尺寸降低,降低尺寸后的活性炭/金屬碳納米管薄膜即作為鋰離子電池導電劑。本發明能夠快速、有效地將大尺寸金屬顆粒轉化為小尺寸粒子,并避免能源浪費;同時,本發明制備的導電劑,在應用于鋰離子電池后,可以充分提升鋰離子電池的循環性能。
一種堿金屬化合物改性的鋰離子電池負極材料及其制備本發明涉及鋰離子電池人造石墨負極材料技術領域,具體的說是一種高容量人造石墨負極材料的制備方法,即以石油焦為基材制作人造石墨負極材料過程中加入堿金屬化合物,除掉石油焦中的硫元素,利用堿金屬化合物高導電率,增強鋰離子在石墨負極材料的離子遷移運動能力,降低內阻,促進充放電過程中鋰離子在人造石墨負極材料的嵌入及脫出運動,減少鋰離子電池的極化現象與金屬鋰晶枝的生長并保持負極材料的有序排列,從而達到改善人造石墨負極材料電性能。
本發明公開了一種鋰離子電視使用的碳負極及其制備方法,現存在的技術為碳負極單材質制成的電池片。C具有電子電導率高,鋰離子擴散系數大,層狀結構在嵌鋰前后體積變化小,嵌鋰容量高,嵌鋰電位低的優點,但也具有與電解液相容性差,首次充放電可逆容量低,不適合大電流充放電,循環性能差的缺點,因Sn具有貯鋰后材料結構和體積沒有明顯變化,循環性能好的優點,通過C和Sn的混料配合,使碳負極在貯鋰后材料結構和體積沒有明顯變化,循環性能好的優點。
本發明一種倍率型鋰離子電池負極復合材料及其制備方法,涉及電池材料制備領域,具體涉及鋰離子電池材料制備領域,其特征在于:復合負極材料呈現核殼結構,內核為石墨,中間層為補鋰層,外層為硬碳層;所述的內核與中間層采用無機鋰化合物復合液制成石墨/無機鋰復合物,之后添加到硬碳溶液制成倍率型鋰離子電池負極復合材料,解決了目前鋰離子電池負極材料存在大倍率條件下倍率型能差的問題,還具有制備簡單、工藝簡單、易于控制、價格低廉,有利于鋰離子電池負極材料工業化的生產。
本發明公開了一種儲鋰鐵氧化物與碳復合的鋰離子電池負極材料的制備方法,涉及電池材料制備領域,尤其涉入鋰離子電池的負極材料領域,其特征是:Fe3O4/C采用混合鐵源、碳源、模板劑、混合溶劑通過多次高溫熱處理,制成碳元素含量為20%~50%的Fe3O4/C鋰離子電池負極材料,表面C包覆的Fe3O4納米顆粒嵌在呈橢圓狀或水滴狀的碳導電網絡中;所述的混合鐵源是鐵鹽采用氯化鐵、九水合硝酸鐵、硫酸鐵的混合鹽組合成的混合鹽,本發明具有結構性能穩定、安全性能好、高比容量、優異倍率性能、價格低廉、循環穩定性的優級點。
本實用新型涉及發動機技術領域,尤其是涉及一種空氣動力發動機。該空氣動力發動機包括:氣源、控制系統、曲軸以及多個氣缸;所述曲軸具有多個呈相同夾角錯位設置的曲拐;多個氣缸分別依次連接于一個所述曲拐,所述控制系統用于控制所述氣源的給氣和排氣以帶動各個氣缸進行動作,所述曲軸在各個氣缸的帶動下進行旋轉。本實用新型利用壓縮空氣作為汽車的動力來源是相對于蒸汽動力、燃油、燃氣動力、油電混合動力、純電動動力以及其他新能源動力中更為優越的一種動力,壓縮空氣動力汽車的采集能源范圍十分廣闊,高節能且無污染,其獲得方式優越方便。本實用新型整體設計巧妙,具有體積小、重量輕、加工方便、結構穩定高的特點,利于推廣與應用。
本實用新型公開了一種鋰電負極材料的純化裝置,涉及新能源領域,包括底板,所述底板上側固定連接有L型板,且L型板上側板內卡接有軸承一,且軸承一內套接有螺桿,且螺桿下端與電機一輸出軸固定連接。本實用新型通過電機一帶動螺桿轉動,螺桿通過與螺紋套、滑桿、滑套、固定板一以及U型架的配合,可帶動箱體向下移動,通過電機二帶動連接桿和錐齒輪一轉動,錐齒輪一通過與錐齒輪二和轉軸的配合,可帶動箱體進行低速轉動,通過電動推桿向右推動連接板,使反應釜與箱體錯位,然后再使電機一帶動螺桿反向轉動,使箱體下降高度,從而便于將箱體中的電極材料取出,進而有效的解決了背景技術中提出的問題。
本實用新型的目的在于提供一種稻、漁、光電三位一體的帶光伏發電系統的稻漁互補池塘。一種帶光伏發電系統的稻漁互補池塘,田埂圍成一個生產區,田埂內側挖有魚溝,對側的魚溝之間挖有梗溝,在魚溝和梗溝之間為水稻種植區,在水稻種植區內陣列設有光伏組件矩陣。實用新型結構簡單,設計合理,光伏組件設置在水稻種植區域內,給淺水區水面養殖起到遮陽板的作用,魚類可以除蟲、糞便可以做為水稻肥料、同時水稻敗葉等可以做為魚類青飼料,實現漁業經濟、農作物經濟和新能源發電“三贏”局面,引領土地綜合利用新典范。
本發明提供了一種多種智能風機能量管理智能調節系統,運用于新能源風機發電技術領域,采用設備管理模塊通過電能連接線與至少一臺智能風機建立通訊鏈接;設備管理模塊還分別與設備成像模塊、緩存模塊、電能分析導向模塊、自動診斷模塊和本地數據庫調用模塊連接;電能網子模塊與若干電能鏈接節點子模塊進行無線或有線連接;若干始端電能采集子模塊一一對應與若干智能風機連接,終端電能分析子模塊與設備管理模塊連接,實現自動智能調節電流導向管理以及報障的優勢效果。
本發明提供了一種多種智能風機綜合采集終端及其方法,運用于新能源風機發電技術領域,包括設備管理模塊、設備成像模塊、前端層計算模塊、后端層計算模塊、有線/無線鏈節層模塊、緩存模塊、Restful架構層模塊、自動診斷模塊、本地數據庫調用模塊和數列區間集成模塊,以實現大數據平臺提供高效、穩定、標準的數據層支持;與機型無關的數據包協議,支持文件、實時數據的傳輸;支持多節點中繼,支持數據自動緩存,支持正向隔離等設備,支持傳輸節點異常自動診斷報警,支持Restful的httpjson發布,支持云平臺數據庫和本地私有數據庫;支持風機等設備數據至少為2萬以上,數據完成度不低于99.99%,數據接收至發布的平均延時不超過2s的技術效果。
本發明涉及發動機技術領域,尤其是涉及一種空氣動力發動機及其方法。該空氣動力發動機包括:氣源、控制系統、曲軸以及多個氣缸;所述曲軸具有多個呈相同夾角錯位設置的曲拐;所述多個氣缸分別依次連接于一個所述曲拐,所述控制系統用于控制所述氣源的給氣和排氣以帶動各個氣缸進行動作,所述曲軸在各個氣缸的帶動下進行旋轉。本發明利用壓縮空氣作為汽車的動力來源是相對于蒸汽動力、燃油、燃氣動力、油電混合動力、純電動動力以及其他新能源動力中更為優越的一種動力,壓縮空氣動力汽車的采集能源范圍十分廣闊,高節能且無污染,其獲得方式優越方便。本發明整體設計巧妙,具有體積小、重量輕、加工方便、結構穩定高的特點,利于推廣與應用。
本發明涉及一種火電機組前饋預測控制方法及系統,屬于火電機組領域,首先對火電廠廠級AGC指令進行預測,然后考慮火電機組處于低負荷狀態下的負荷分配策略對火電廠廠級AGC指令預測值進行負荷分配,根據每個火電機組的負荷分配預測曲線,確定每個火電機組的滑壓值預測曲線和中間點溫度預測曲線,并修正滑壓值預測曲線和中間點溫度預測曲線,最后滾動優化負荷分配值、滑壓預測值和中間點溫度預測值,進而控制對應的火電機組,使火電機組提前做出調整,應對間歇性能源的波動,減小火電機組的變負荷滯后,提高系統對新能源的接納能力,同時提高運行穩定性和安全性。
本發明涉及一種源網荷儲電力系統多目標日前調度優化方法及系統,屬于電力系統技術領域,構建考慮火電機組在深度調峰和頻繁爬坡工況下的新能源電力系統的多目標日前優化調度模型,多目標日前優化調度模型以發電單元的運行狀態為決策變量,以最小化火電機組運行成本、最大化風光出力、最大化火電機組靈活性裕量為目標函數,利用NSGA?Ⅱ算法對所述多目標日前優化調度模型進行求解,根據待調度地區的當日調度優化目標,在所述Pareto最優集中選取滿足當日調度優化目標的最優解,作為待調度地區當日的最佳用電計劃。本發明建立了更全面的日前優化調度目標函數,提高了系統新能源的消納率,緩解火電機組的調峰壓力,降低系統運行總成本。
本實用新型公開了一種農業生產用新能源發電裝置,包括箱體,所述箱體底部的四角均固定連接有滾輪,所述箱體頂部的頂部開設有通槽,所述箱體內壁左側的底部固定連接有處理器,所述箱體內壁的底部固定連接有蓄電池,所述箱體頂部的前端和后端并位于通槽的兩側均固定連接有固定板。本實用新型通過設置處理器、固定板、旋轉板、光敏傳感器、滑槽、伺服電機、減速器、螺紋桿、螺紋塊、防晃裝置、滑柱、限位塊、轉軸、第一軸承和第二軸承相互配合,達到了對太陽能板調節角度的優點,使太陽能板能夠根據太陽光的傳播方向進行靈活調節角度,保證了發電效率,從而提高了農業生產用新能源發電裝置的實用性。
本發明公開了一種新能源調頻備用配置方法,首先,構建微電網系統模型,以微電網運行成本最低為目標,設定相關約束條件,讓發電機組參與調頻,通過合理設定約束條件,配置上調指令和下調指令性;然后設計算法并進行求解,具體為構建魯棒模型,將其分為主問題S1和可行性子問題S2,分場景進行求解,從而完成新能源調頻備用的配置。本發明基于魯棒優化的新能源備用的配置,確保了新能源的有功備用可以保證電網的安全可靠運行。
本發明公開了一種耐用型電池負極材料及其加工工藝,該材料由如下重量份的原料制成:石墨烯40%?50%、氧化錳納米片20%?35%、活性物質10%?20%、粘接劑5%?10%、氮化物5%?10%以及其他物質3%?8%;其工藝采用石墨烯42%與氧化錳納米片22%合成了交互多層的層壓復合材料的方法,該復合材料作為鋰及鈉離子充電電池的負極材料,可將電池充放電容量提高兩倍以上,且能延長重復使用壽命。向配制槽中加入部分酸性物質,加熱并同時利用超聲波處理,使介質球表面氧化,且加入硼、硅、氮、磷等元素進行摻雜處理,不僅使得能夠利用氧化處理提高天然石墨負極的充放電性能,還能夠利用摻雜這一步驟顯著地改變碳材料的脫嵌鋰離子行為,提高負極材料的使用效果和壽命。
本發明提供了一種天然石墨硅碳負極材料的制備方法,通過對球形石墨尾料進行提純和微插層處理,使天然石墨結構中形成一定的間隙,這種間隙能夠使硅材料鑲嵌其中并預留一定的緩沖空間。在鋰離子電池充放電過程中,以天然球形石墨的片層結構為骨架,嵌入其中的硅微粉提供高的比容量。另外本發明還加入環氧樹脂在球形石墨尾料和硅微粉形成的復合材料外形成包覆層,通過高溫煅燒使包覆層炭化,使得石墨?硅核心結構在電池極片制作過程中不被破壞,保證結構的穩定性。本發明還在復合材料制備過程中加入少量導電劑,如石墨烯或碳納米管,它能夠為硅的膨脹提供一定的緩沖空間,緩解材料在充放電過程中的體積效應,提高鋰離子電池的容量和循環次數。
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