一种高压处理辅助回收锂电池材料的方法

    公开(公告)号:CN119994276A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510429899.7

    申请日:2025-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种高压处理辅助回收锂电池材料的方法,旨在解决现有锂电池回收技术中正极黑粉和负极黑粉在酸浸时金属离子浸出率有待提高的问题。该方法通过对干燥后的正极黑粉或负极黑粉采用脉冲直流电场或恒定直流电场进行预极化处理,增强金属原子反应活性,之后再进行酸浸操作。实验表明,经高压处理后的负极石墨酸浸除杂效果显著提升,正极黑粉中金属离子浸出率大幅提高,且本方法实验原理与操作简单,实验可重复性强,作为黑粉回收处理的预处理方式,不限制后续针对不同产品需求的处理手段,为废旧锂电池回收的工艺优化提供了新途径。

    一种用于风冷却伺服电机的组合外壳

    公开(公告)号:CN115149704B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202210820168.1

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明提供一种用于风冷却伺服电机的组合外壳,涉及电机外壳领域,包括主机壳,所述主机壳设置为圆筒形,所述主机壳上开设有通风孔,所述通风孔贯穿主机壳的前后两端,所述通风孔呈环形分布,所述主机壳内镶嵌有多个导热管,且多个导热管平行设置,所述导热管设置为圆弧形。该用于风冷却伺服电机的组合外壳,通过环形分布的通风孔的设置,在主机壳的内侧形成一个环形风道,通过通风孔设置为正六边形,且通风孔呈蜂窝状排列,能够大大的提高通风孔的内壁与气流的接触面积,从而大大的提高了散热面积,气流在通过通风孔时会将主机壳的热量带走散发到空气中,同时通过散热管和导热管的设置,导热管内的水冷液会将主机壳的热量进行吸收。

    一种磷酸铁锂储能电池及正极制备方法

    公开(公告)号:CN117594798A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311369621.2

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,公开了一种磷酸铁锂储能电池及正极制备方法,将磷酸铁锂材料、导电剂、粘结剂、功率辅助剂和润滑剂加入到高速剪切混料机中进行干态混合;将混合后的材料加入到双轴热轧辊中挤压成膜片,膜片的厚度控制在80‑300um,双轴热轧辊的温度控制在120‑250℃,压力控制在10‑25T;将膜片贴合到经过表面经过胶粘化处理的8‑20um铝箔上,所述胶粘化铝箔胶层为1‑5um;所述胶粘层含70wt%导电碳和30%高分子胶水;将复合体在70‑120℃条件下热压形成磷酸铁锂正极。磷酸铁锂储能电池包括铝外壳、隔膜、电解液、正极和负极。本发明制备的磷酸铁锂电池正极在整个制造过程中降低了能耗,保护了环境,降低了整个电芯的制造成本。本发明提高了磷酸铁锂电池的高倍率特性和循环稳定性。

    一种借助海洋潮流的悬浮式发电机

    公开(公告)号:CN117514580A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311487866.5

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明提供一种借助海洋潮流的悬浮式发电机,涉及发电机设备领域,该借助海洋潮流的悬浮式发电机,包括箱体,所述箱体内设有横板,横板将箱体内部分成上、下两个空间,箱体左侧连接有进水管,箱体右侧连接有排水管,上空间内设有竖板。该借助海洋潮流的悬浮式发电机,通过在进水管开设进水孔,在相邻进水孔套设清洁环,从而避免体积大的垃圾进入进水管内,再借助滚筒转动,令清洁环旋转过程中打磨进水管表面,因此起到清洁的作用。通过活塞板一、橡胶嘴一、插杆一和通槽一配合,带动海水在箱体内流动,从而趋势滑片经过U型磁铁产生电流。以此实现发电的目的。通过上述部件配合,避免海中垃圾对发电设备的影响。

    一种石墨烯复合多孔氧化硅陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN116063099A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211464700.7

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合多孔氧化硅陶瓷的制备方法,由石墨烯泡沫和氧化硅粒子组成,氧化硅由硅酸酯水解得到,石墨烯泡沫由氧化石墨烯经过化学交联和还原得到,石墨烯的质量含量为0.05%‑5%,氧化硅的质量含量为95%‑99.95%,氧化石墨烯在溶剂热的过程中,形成三维网络结构,浸渍于硅酸酯前驱体溶液中,硅酸酯水解形成氧化硅纳米粒子附着在石墨烯片层表面,经过高温退火处理,氧化石墨烯进一步还原,同时氧化硅粒子烧结成型,形成石墨烯复合多孔氧化硅陶瓷,其具有优异的导电性能,在催化,吸附分离,阻燃等领域具有广阔的应用前景。

    一种低成本的宽电压水系电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN115911590A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211486900.2

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明属于电解液技术领域,公开了一种低成本的宽电压水系电解液及其制备方法,溶质锂盐在溶剂中的总浓度为1‑15m,有机共溶剂的体积占溶剂总体积的60%‑90%,其余溶剂为去离子水。本发明利用锂盐阴离子、有机共溶剂的强电负性原子与水分子之间的强氢键作用,一方面打破溶剂水的原始氢键网络,另一方面减少Li+溶剂化结构中的水分子数,从而降低水的反应活性,拓宽电解液的电压窗口;通过共溶剂分子、锂盐阴离子共同参与Li+第一溶剂化壳层,在负极表面还原形成稳定的有机‑无机杂化SEI,提升界面稳定性;引入较低成本的有机共溶剂,减少高成本锂盐的用量,可在拓宽电压窗口、提升界面稳定性的同时,可有效降低水系电解液的成本。

    一种石墨烯复合多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115477547A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210955211.5

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请公开了一种石墨烯复合多孔陶瓷的制备方法,步骤包括:在蒸馏水或有机溶剂体系内加入氧化石墨烯,配制成均匀的氧化石墨烯分散液,再加入陶瓷粉末,搅拌形成均匀的分散液体系,将所得的分散液倒入高温反应釜,通过溶剂热反应形成自支撑的三维石墨烯‑陶瓷复合材料,再经过烘干和高温烧结,得到三维石墨烯复合多孔陶瓷材料。本发明提出了一种新型的粉末成型方法,制备的复合泡沫材料由多孔陶瓷骨架和三维交联的石墨烯网络组成,具有普适性强,孔隙率可调,提高陶瓷基底导电性能等优点。

    一种青冈木衍生的硬碳负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118637600B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411124915.3

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种青冈木衍生的硬碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将青冈木经清洗,烘干处理,使用破碎机粉碎成木粉,再进行预碳化处理;(2)预碳化处理后的碳粉与碱粉经过球磨共混,随后放入微波反应炉,进行微波辅助碱熔处理,制得产物;(3)随后将产物进行酸浸处理,再经过清洗和烘干处理,获得除杂后的碳粉;(4)将除杂后的碳粉放入微波反应炉,进行微波高温碳化处理,再经过球磨筛分,制备得到青冈木衍生的硬碳负极材料。本发明制得的硬碳负极材料具有高容量,长循环,低成本的优势,且青冈木资源丰富可再生,未来在储能,二轮电动车等低成本钠离子电池领域,具有良好的市场应用前景。

    一种青冈木衍生的硬碳负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118637600A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411124915.3

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种青冈木衍生的硬碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将青冈木经清洗,烘干处理,使用破碎机粉碎成木粉,再进行预碳化处理;(2)预碳化处理后的碳粉与碱粉经过球磨共混,随后放入微波反应炉,进行微波辅助碱熔处理,制得产物;(3)随后将产物进行酸浸处理,再经过清洗和烘干处理,获得除杂后的碳粉;(4)将除杂后的碳粉放入微波反应炉,进行微波高温碳化处理,再经过球磨筛分,制备得到青冈木衍生的硬碳负极材料。本发明制得的硬碳负极材料具有高容量,长循环,低成本的优势,且青冈木资源丰富可再生,未来在储能,二轮电动车等低成本钠离子电池领域,具有良好的市场应用前景。

    一种水系锌离子电池电解液添加剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117613416A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311520136.0

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池电解液添加剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将柠檬酸等与二乙烯三胺分别溶解于水中,将其溶液混合搅拌,接着超声处理,然后转移至反应釜中,进行水热反应;步骤二、待反应结束后自然冷却至室温;步骤三、将冷却后溶液用滤膜进行过滤,重复三次,移除所有杂质,制得荧光量子点溶液;步骤四、配制电解液,分别加入不同量的荧光量子点溶液,制得水系锌离子电池电解液添加剂。本发明氮氧修饰的荧光量子点添加剂能够有效地提高锌离子的传输速率,降低电池的内阻,同时能够防止锌枝晶的生长,从而保护锌负极,提高水系锌离子电池的循环寿命和稳定性。

Patent Agency Ranking