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公开(公告)号:CN113145276B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110491511.8
申请日:2021-05-06
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: B02C21/00 , B02C23/00 , H01M10/54 , H01M10/613
Abstract: 本发明提供了一种多级降温带电破碎设备,其包括:前级降温处理机构,包括前级降温仓、前级降温装置;后级降温处理机构,包括后级降温仓、后级降温装置,所述后级降温仓与所述前级降温仓连通;破碎机构,与所述后级降温仓连通;运输线,所述运输线至少部分贯通于所述前级降温仓及所述后级降温仓,所述前级降温装置能够对所述运输线上的物料进行初步降温处理,所述后级降温装置能够对所述运输线上的物料进行进一步降温处理。本发明利用所述前级降温装置及所述后级降温装置能够依次对待拆解电池进行降温,使电池内的电解液凝固失去活性,减少破碎时电解液的能量释放,能有效减少爆炸的情况发生,保障了安全生产以及工作人员的生命安全。
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公开(公告)号:CN113815489B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111274834.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电动汽车供电系统,用于给电动汽车的电池管理系统供电,电动汽车供电系统包括供电控制模块以及与供电控制模块连接的风光储能模块;风光储能装置用于收集风能和光能,并将风能和光能转换为第一电能进行存储;供电控制模块用于采集第一电能的第一信息,并根据第一信息控制风光储能装置向电池管理系统供电。本发明通过设置风光储能装置向电池管理系统进行供电,实现了在电动汽车静置时也能让电池管理系统一直采集动力电池包的实时数据,有效避免起火的发生,并且通过设置风光储能装置,避免动力电池的过放和动力电池的额外能耗,从而增加了动力电池的寿命。
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公开(公告)号:CN116205639A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211409980.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司
IPC: G06Q10/30 , G06Q30/018 , G06K17/00 , G06F16/22 , G06F16/2458
Abstract: 本发明提供了一种车辆回收管理系统、方法、电子设备以及存储介质,本发明通过录入报废车辆进行拆解流程时各个拆解流程中拆解的零件信息;根据报废车辆进行拆解流程时各个拆解流程中拆解的零件信息,向综合控制中心模块发送二维码申请信息并根据综合控制中心发送的反馈信息生成对应的二维码;根据信息录入模型录入报废车辆进行拆解流程时各个拆解流程中拆解的零件信息进行整理统计存储在零件信息数据库中,还用于根据所述二维码申请信息以及所述拆解流程中拆解的零件信息生成所述反馈信息。本发明通过一种车辆回收管理系统、方法、电子设备以及存储介质,规范了回收流程实现了回收零件的精确分类。
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公开(公告)号:CN116119739A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310171054.3
申请日:2023-02-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种离子掺杂的锰基钠离子正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:保护气氛下,混合离子溶液、掺杂元素溶液、络合剂与沉淀剂通入底液,粒径D50达到目标粒径后停止进料,固液分离得到离子掺杂锰基三元前驱体;混合钠源与离子掺杂锰基三元前驱体,含氧气氛中烧结,得到离子掺杂的锰基钠离子正极材料;所述混合离子溶液中包括可溶性锰盐、镍盐与铜盐;所述掺杂元素溶液中包括可溶性铝盐、锆盐或钛盐中的任意一种或至少两种的组合。所述制备方法所得前驱体的粒径分布较窄,能够在烧结时单晶化,且采用Ni、Cu与掺杂元素对锰基钠离子正极材料进行改进,提高了最终所得正极材料的结构稳定性与空气稳定性。
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公开(公告)号:CN115966687A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310164039.6
申请日:2023-02-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种层状钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述层状钠离子电池正极材料的化学式为NaaMgbCuxFeyMnzO2,其中,a+2x+3y+4z+2b=4且0.85≤a≤0.95,0.05≤b≤0.1,x>0,y>0,z>0,Mn的化合价为+4价,本发明在钠离子正极材料中掺杂适量镁,不仅可以使材料中三价锰完全氧化成四价锰,同时可以抑制低电位下Mn4+的还原。
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公开(公告)号:CN115911315A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211445932.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高镍正极前驱体材料及其制备方法和应用。所述高镍正极前驱体材料包括内核以及位于内核表面的包覆层;所述内核包括含镍锰的氢氧化物,所述包覆层包括氢氧化钴,所述氢氧化钴中包括掺杂元素,所述掺杂元素包括镁和/或铝。本发明提供的正极前驱体材料为核壳结构,即内核为高镍材料前驱体,可以有效地保证材料实现高电压充放电,壳为经过掺杂改性的钴酸锂前驱体氢氧化钴,保护内核的高镍材料不受电解液腐蚀,同时维持了颗粒的完整性,由本发明提供的前驱体材料得到的正极材料,在高电压的充放电条件下,颗粒结构稳定,不易开裂,且电化学性能良好。
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公开(公告)号:CN115863628A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211714647.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种改性三元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将三元盐溶液、铌源溶液、草酸和氨水并流加入反应容器进行反应;(2)对反应得到的固相物料进行陈化处理后得到三元前驱体;(3)将步骤(2)得到的三元前驱体和锂源混合,经焙烧处理得到所述改性三元正极材料,本发明采用草酸作为沉淀剂的共沉淀方法,通过掺杂Nb,提升了高电压下高镍三元正极材料充放电过程中结构稳定性和安全性。掺杂步骤简单,适合规模化量产。
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公开(公告)号:CN113912045B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111136657.7
申请日:2021-09-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C01B25/45 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将多层氧化石墨烯溶液调节pH至10~12,随后进行第一水热反应,经冷冻干燥,得到三维石墨烯;将三维石墨烯、钠源、钛源、磷源、钒源加入水和丙三醇中,进行第二水热反应,得到NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯前驱体;将NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯前驱体进行煅烧,得到NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯复合材料。本发明采用两步水热法,先合成三维石墨烯,再以三维石墨烯为模板合成NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯前驱体,最后在氮气气氛下烧结得到NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯复合材料,所得复合材料具有三维导电网络,电子传输能力强,以其作为钠电池的正极材料,可以不使用导电碳作为极片的导电网络和支撑骨架,极大的简化了电芯极片的制作工艺。
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公开(公告)号:CN115745023A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211444495.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了高电压镍钴锰氢氧化物、其制备方法、正极材料和锂离子电池,所述制备方法包括:将含Ni、Co和Mn的金属溶液A、含Ta的金属溶液B和碱性溶液并流加入到底液中,进行共沉淀反应,得到Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体分散液;向所述Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体分散液中加入醇类,再加入硅酸酯类,反应得到所述镍钴锰氢氧化物。本发明利用掺杂阶段的碱性环境进行包覆的反应,在Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体的表面构建了包覆层,能增强材料的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN115360332A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210949044.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/13
Abstract: 本发明提供了一种梯度三元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将钴源和溶剂混合得到溶液B,将溶液A、液碱和氨水同时加入底液进行反应,颗粒D50达到5~8μm后将溶液A换成溶液B继续反应得到钴包覆镍锰二元前驱体;(2)将钴包覆镍锰二元前驱体和锂源混合后进行烧结处理,得到内核材料,以液态有机物为碳源,采用原子层沉积法在内核材料表面包覆石墨烯,得到所述梯度三元正极材料,所述梯度三元正极材料中钴金属浓度由内而外逐渐增加,提高材料的倍率性能和结构稳定性,单层石墨烯包覆,最大程度提高材料的倍率性能和循环性能。
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