-
公开(公告)号:CN117538756A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311583599.1
申请日:2023-11-23
申请人: 江苏天能新材料有限公司 , 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/387 , G01R31/392 , G01R31/396 , G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种电池特性分析方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取目标电池的目标超声波特征;获取目标电池的目标充电特征;将目标超声波特征和目标充电特征输入预设深度LSTM模型,获得目标电池的电池特性。本发明提出一种基于超声能量特性融合的锂离子电池特性分析方法,即本发明可基于目标超声特征和目标充电特征获取目标电池丰富的电池退化信息,从而提升后续的电池特性分析精度。
-
公开(公告)号:CN117128527A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311072065.2
申请日:2023-08-24
申请人: 江苏天能新材料有限公司 , 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明属于燃烧装置结构技术领域,尤其涉及一种用于废电解液无害化处理的尾气燃烧装置。本发明通过在耐火燃烧箱单元上设置炭化炉连接管、燃烧机、引风机、烟气检测器、通风管、弯折连接管、烟气水冷箱单元、外侧水冷罩单元,以及弯折出气管的方式,使得:1、将烟气检测器原本需要额外配备的降温结构省略,即为将烟气水冷步骤提前,烟气水冷箱单元的降温操作既可以满足后续布袋除尘和碱液吸收操作的温度需要,还可以保证烟气检测操作得以有效进行;2、烟气水冷箱单元搭配外侧水冷罩单元,保证所有的燃烧机都可以获得间接水冷降温效果,避免燃烧机过热损坏。
-
公开(公告)号:CN117907838A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410050060.8
申请日:2024-01-12
申请人: 江苏天能新材料有限公司 , 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/387 , G01R31/378
摘要: 本发明涉及电池检测领域,公开了一种电池荷电状态估计方法、装置、设备及存储介质,该方法根据电池状态检测数据进行荷电估计,确定锂离子电池的荷电状态估计值;基于各时刻的荷电状态估计值与荷电状态实际值的残差序列确定当前时刻锂离子电池的荷电状态残差值;根据当前时刻的荷电状态估计值和荷电状态残差值确定荷电状态估计结果。由于是通过电池状态检测数据进行荷电估计,无需依托电池负载条件、材料属性及电池内部的电化学演化机理,降低了电池荷电状态的估计难度。同时,基于各时刻荷电状态估计值和对应时刻的荷电状态实际值的残差序列进行分析,实现了对荷电状态差值中的荷电状态演化信息的有效利用,提高了荷电估计的准确性。
-
公开(公告)号:CN219116237U
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202223486174.2
申请日:2022-12-26
申请人: 江苏天能新材料有限公司 , 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: B65D88/66
摘要: 本实用新型公开一种投料装置,其中,包括料斗以及安装在料斗侧壁的驱动机构,料斗设有进料口和出料口,料斗内设有位于进料口和出料口之间的摆动机构;料斗靠近驱动机构的一侧设有活动孔,摆动机构的一端穿过活动孔并与驱动机构铰接;投料装置设有接近开关,接近开关与驱动机构电性连接,驱动机构用于上下移动,以使摆动机构以活动孔为支点上下摆动;当物料进入料斗后发生堵塞或起拱现象后,采用接近开关驱动驱动机构作业,驱动机构带动摆动机构以活动孔为支点上下摆动,从而使摆动机构在料斗内上下搅动物料,破坏物料之间的粘结性,实现破拱并确保投料顺畅;且采用机械代替人工处理物料堵塞或起拱,提高作业运输效率。
-
公开(公告)号:CN117144139A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310965256.5
申请日:2023-08-02
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明涉及锂离子电池的回收利用方法,尤其涉及一种从废旧三元锂离子电池中提取钴的方法,包括以下步骤:将电池黑粉料配制成浆料,依次经过酸浸、除铜以及除铁,得到萃杂前液,将其与第一萃取剂以及醚类溶剂的第一萃取剂溶液混合,进行第一萃取步骤,得到一次萃取余液,将一次萃取余液与包含有皂化后的第二萃取剂的第二萃取剂溶液混合,进行第二萃取步骤,得到粗钴溶液,将第一萃取剂溶液与粗钴溶液混合,进行第三萃取步骤,得到精制钴溶液,将精制钴溶液蒸发得到钴盐晶体产品。本发明在萃取过程中通过向第一萃取剂溶液中引入一定量的醚类溶剂,有效提升了对于萃杂前液中的杂质离子的萃取效果,减少了这些杂质离子对于最终产品的品质的影响。
-
公开(公告)号:CN115877223B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310195089.0
申请日:2023-03-03
申请人: 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/378
摘要: 本发明公开了一种锂电池检测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:采集待测锂电池的电池容量序列,基于变分模态分解算法对电池容量序列进行去噪处理,获得无扰电池容量序列,通过预设卷积网络模型对无扰电池容量序列进行计算,获取类别标签,根据类别标签获取对应的容量退化序列,将容量退化序列和无扰电池容量序列进行组合,获得完整电池容量序列,并对完整电池容量序列进行拟合,获得目标拟合回归曲线,通过对目标拟合回归曲线进行反归一化处理,从而确定待测锂电池的电池容量和剩余使用寿命,由于本发明基于变分模态分解算法提取大量的容量退化序列对预设卷积网络模型进行训练,从而降低了噪声干扰,进而提高了检测的精准度和有效性。
-
公开(公告)号:CN114604836A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210261817.9
申请日:2022-03-16
申请人: 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: C01B25/37 , C01D15/08 , C01G49/14 , C01B32/215 , C22B26/12 , C22B7/00 , C22B3/04 , C22B47/00 , H01M10/54
摘要: 本发明公开了超声波高能氧处理废旧磷酸铁锂正负极混粉的回收方法,包括以下步骤:步骤1:回收的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉与液碱按一定比例在球磨机中进行充分的磨浸,混粉中的杂质铝充分溶解后进入溶液;正负极混粉用碱性溶液进行充分洗涤;步骤2:除铝后的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉,与硫酸一起进入超声波富氧反应缶循环浸出;步骤3:酸性条件下,将磷铁渣浆化后加入装有超声波电激发装置的反应缶中,在超声波作用下,双氧水对高价态的钴锰进行还原;步骤4:净化后的磷铁渣,采用高浓度硫酸浸出磷和铁;步骤5:压滤产出的富磷铁浸出液,采用液碱或纯碱调整pH值,沉淀产出磷酸铁;步骤6:离心产出的磷酸铁,使用磷酸浸出磷酸铁。
-
公开(公告)号:CN113912033A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111203546.3
申请日:2021-10-15
申请人: 浙江天能新材料有限公司
摘要: 本发明涉及一种前置提锂的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉的回收方法,包括如下步骤:步骤1,前端除铝:回收的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉,采用液碱浸出铝,去除混粉材料中的铝杂质;步骤2,优先提锂:除铝后的废旧磷酸铁锂电池正负极混粉,采用稀硫酸和氧化还原剂浸出锂和氧化二价铁及还原高价钴锰;步骤3,酸浸磷铁:浸锂后的磷铁渣,采用高浓度硫酸浸出铁和磷;步骤4,调值沉淀:分离的磷铁浸出液,采用液碱调整pH值,沉淀出粗磷酸铁;步骤5,转化提纯:分离的粗磷酸铁,采用硫酸重新浸出磷酸铁,液碱调值沉淀,完成转化。本发明采用前端除铝‑优先提锂‑酸浸磷铁‑调值沉淀‑转化提纯五步,实现废旧磷酸铁锂粉的全组分资源化再生利用。
-
公开(公告)号:CN113113691A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110367352.0
申请日:2021-04-06
申请人: 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种废旧锂离子电池隔膜的干法脱粉设备,包括机架、给料装置、脱粉装置;所述给料装置包括进料斗、螺旋给料器、给料器驱动电机,螺旋给料器设置于机架的上方,所述进料斗设置于螺旋给料器的上方;所述脱粉装置包括脱粉筛筒、脱粉桨、脱粉装置外壳、脱粉桨驱动电机、传动皮带、出料斗及出粉口;所述脱粉筛筒安装于所述脱粉装置外壳内,螺旋给料器末端连接脱粉筛筒,另一端与同轴设置的给料器驱动电机连接,所述脱粉桨安装于所述脱粉筛筒内,所述脱粉桨驱动电机垂直地安装于所述脱粉装置外壳的侧面,所述出粉口安装于脱粉筛筒的正下方,所述脱粉桨由主轴、叶片构成,所述叶片缠绕于主轴上,沿着主轴螺旋向上的交错布置。
-
公开(公告)号:CN109585960A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811313105.7
申请日:2018-11-06
申请人: 浙江天能新材料有限公司
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池放电方法,包括以下步骤:(1)将导电碳材料和溶剂按质量比1∶0.5~2混合制成浆料;(2)将步骤(1)制成的浆料与待放电锂离子电池混合放电;(3)放电完成后,将锂离子电池从浆料中分离,并用水冲洗干净。本发明废旧锂离子电池放电方法通过将导电碳材料与溶剂混合制成浆料,然后与废旧锂离子电池混合放电,浆料与锂离子电池充分接触,放电效率高,且锂离子电池结构不容易被破坏;浆料流动性好,热量不容易积累,可通过循环散热,避免温度过高,造成锂离子电池爆炸燃烧。浆料可回收利用,无污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-