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本发明公开了一种锂离子筛及其制备方法和应用。所述锂离子筛的制备方法包括如下步骤:(1)将锂盐、二氧化钛、第一有机酸和水混合均匀得到混合物,在搅拌条件下升温至65~95℃并反应1~6h;(2)随后冷却并加入第二有机酸,继续在65~95℃下反应1~6h;(3)重复步骤(2)的操作1~2次后,将反应物转移并蒸干溶剂,得到干胶,将干胶焙烧后降至室温,得到锂离子筛前驱体;(4)将锂离子筛前驱体进行多次酸洗,即制备得到所述锂离子筛。本发明制备的锂离子筛具有优异的循环稳定性,经过6次吸附‑解吸循环后,容量衰减率仅为15.97%。
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本发明涉及锂盐提取技术领域,提供一种复杂难处理中低品位含锂卤水提取碳酸锂的方法,该方法包括将铝酸钠溶液、酸和含锂卤水混合得反应体系;铝酸钠溶液中含有NaOH和Al2O3;所述铝酸钠溶液和所述酸在所述反应体系中进行酸碱中和;在进行所述酸碱中和的同时,所述反应体系中的锂进入所述酸碱中和生成的氢氧化铝的晶格中形成富锂渣沉淀;所述富锂渣沉淀和水混合经加热后固液分离得到解析液和解析渣;解析液用于回收其中的锂;
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本发明公开了一种由废钛硅分子筛制备硅掺杂的钛锂离子筛的方法,属于钛锂离子筛材料制备技术领域。该方法通过碱处理定向脱硅‑固相研磨锂嵌入‑酸洗活化工艺,实现钛的高效回收与硅掺杂。所得硅掺杂钛系锂离子筛兼具高吸附容量、快动力学和低钛溶损的特点,适用于高钠锂比盐湖提锂。方法经济环保,废料资源化率100%,提锂成本显著降低。
本发明公开了一种用于盐湖提锂的原位循环接枝改性聚酰胺纳滤膜及其制备方法。本发明以哌嗪和癸二酰氯为单体,经有机相‑水相‑有机相的循环接枝改性,结合双氧水和多巴胺处理,制备改性聚酰胺纳滤膜。该纳滤膜表面界面聚合层具有多尺度传质通道,优化传质路径,有效增强膜材料对锂离子的选择透过性,尤其是在高镁锂比的盐湖卤水中,可有效提高镁锂分离系数。
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本发明提供了一种液流电池容量监控和氢气在线回收系统,属于储能电池领域。该系统包括液流电池负极产氢单元、液流电池正极产气单元、电池充放电单元、液流电池容量监测单元、产物循环单元、负极氢气循环单元和正极气体循环单元。电池充放电单元直接以液流电池正负极气体为反应物,完成电池充电或放电过程;液流电池容量监测单元依据电池充放电单元反馈的放电量实时计算出液流电池系统因析氢副反应导致的容量衰减程度,并依据结果对系统及时补充恢复剂。
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本发明公开了一种非晶纳米晶磁性材料生产方法,涉及非晶纳米晶技术领域,包括以下操作步骤:S1:材料准备;S2:合金熔炼:将准备好的原材料按特定比例加入真空感应熔炼炉中;S3:单辊快淬制带:熔炼好的合金液通过真空感应熔炼炉底部的喷嘴流出,喷射到高速旋转的铜辊表面,使得合金液凝固成薄带;S4:纳米晶化处理:将制得的非晶薄带放入真空退火炉中进行退火处理;S5:磁场热处理:在退火处理之后,将薄带置于强磁场环境下再次进行热处理;S6:成型加工:使用卷绕装置将薄带卷绕成为电感线圈。
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本发明属于硅异质结太阳电池技术领域,公开了一种分布式光伏组件、单面异质结太阳电池的制备方法。本发明的制备方法通过单面刻蚀去铜保留了铜栅异质结电池的背面种子层,该金属种子层的保留极大的提高了异质结电池的背反射,增加了电池对太阳光长波段光的利用率,能够有效提高短路电流20~50mA,电池效率增益约有0.2%以上。
本发明公开一种铅炭电池电极制备方法、GQDs修饰的正极极板、电池温控方法及温控铅炭电池。制备方法通过前驱体制备、高温碳化等步骤获得电极材料,并构建自修复层、修饰正极活性物质等。GQDs修饰的正极极板为多层复合结构,具有特定微观结构。电池温控方法通过贴附传感器监测温度,基于STM32H7芯片及LSTM神经网络模型预测温度,分低温激活、常温稳定、高温保护三种模式进行温控,有效解决传统铅炭电池中碳‑铅界面、纳米颗粒团聚、温度调控及自修复等问题,提升电池性能、稳定性与自修复能力。
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储能电站中存在着垂直分布的电池排列结构,下层电池热失控产气在引燃后,火焰会诱发上层电池发生火蔓延。为了探究储能电池火蔓延特性及触发过程的能量传递机制,本工作以100 Ah磷酸铁锂电池为研究对象,通过设计3组双层电池模组火蔓延实验(双层电池数量各为1节、2节和3节),加热触发底部电池开阀后主动引燃热失控气体,记录实验现象和电池温度变化,分析电池温升速率和温升阶梯,进而定量研究在触发顶部电池火蔓延的过程中,底部各节电池的累计传递能量,最后解耦不同路径的传热量。
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一种氮掺杂双碳层多孔硫化锌材料及其制备方法与应用,属于钠离子电池技术领域。本发明通过g‑C3N4微软模板,复合锌基金属有机框架后硫化,最后再次包覆碳层得到氮掺杂双碳层多孔硫化锌复合材料。利用金属有机框架材料的高比表面积和可调控孔隙结构,显著提升了材料的储钠性能。通过g‑C3N4和聚吡咯衍生的双碳层包覆结构,内层氮掺杂碳层提高了导电性和钠离子吸附能力,外层碳层抑制了ZnS的体积膨胀,增强了结构稳定性。双碳层包覆显著提升了ZnS@NDC复合材料的电化学性能。
电动汽车、移动设备与电网储能的爆发式增长,把“高性能电池”推向可持续能源舞台的中央。正极——这颗决定能量密度的“心脏”——必须在容量与可逆性之间找到平衡点。层状氧化物因高容量、低成本脱颖而出,却遭遇阴离子氧化还原这把“双刃剑”:高电压平台提供额外容量,却也带来电压衰减、电压滞后乃至不良氧物种(如分子氧)的生成,循环寿命岌岌可危。因此,多种表征技术应运而生,意图突破阴离子活性的关键机制,虽都呈现出一定的独特性,但局限性也不容忽视。
北京理工大学吴锋院士团队高洪才教授近期国际权威期刊Advanced Functional Materials上发表了一项重要研究成果,通过钨(W)取代策略,显著提升了钠离子电池正极材料Na4Fe3(PO4)2P2O7(NFPP)的电化学性能。该研究首次揭示了局部电荷交换在解耦电子与离子传输中的关键作用,为高性能钠离子电池的设计提供了新思路,第一作者为北京理工大学材料学院博士研究生信宇航。
钠离子电池因其资源丰富和成本低廉的优势,成为下一代电化学储能系统的有力候选者。然而,目前广泛使用的有机液态电解质通常具有易燃易挥发性,在滥用条件下(如过充、机械挤压、热冲击)易引发电池起火或爆炸,带来严重安全隐患。电解液的性质与电池安全事件频发密切相关,这推动了不燃电解液的发展。
固态电池在实际应用中长期面临两大难题:一是电池内部固体材料之间接触不良;二是缺乏能同时耐受高电压正极和强还原性负极的电解质材料。为改善固-固界面接触,传统方法通常需要施加极高的外部压力或采用复杂的多层电解质结构,但这会带来系统复杂度高、成本增加以及长期稳定性不足等问题。如何在不依赖高压和复杂结构的前提下实现稳定的固-固界面,成为固态电池走向实用的关键挑战。针对这一难题,清华大学化学工程系张强、赵辰孜团队创新性地提出“富阴离子溶剂化结构”设计策略,开发出一种新型含氟聚醚电解质(图1)。
本发明公开了一种掺杂型双金属硫化物的钠离子负极材料及其制备方法和应用、钠离子电池,涉及钠电池技术领域。本发明钠离子负极材料具有如下通式:Cu3‑xZnxNb1‑xTixS4,其中,0≤x<0.5,所述负极材料属于四方晶系,具有有序空位硫钒铜矿结构,且所述钠离子负极材料为颗粒状,颗粒平均尺寸为0.2~20μm,所述负极材料比容量为400~800 mAh/g,可实现在1 A/g高电流密度下300~5000次循环寿命。
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本实用新型公开了一种可调节硫酸锌电解液流速的出料装置,包括用于储放硫酸锌电解液集液槽,该集液槽一侧的下部设置有若干个出液口,在对应出液口处连接有可将硫酸锌电解液输送到外部电解槽中的溜槽,溜槽内设置有可以调节角度的T形节流板,溜槽上部支撑固定有用于调节节流板角度的调节组件。本实用通过在溜槽上增添可以调节角度的节流板,从根本上解决了无法精准控制流速而带来的一些列问题,极大地提高了生产过程中的流速控制精度,有效减少了因流速不稳定导致的产品质量波动和生产效率低下等情况。
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本发明提供了一种调控铜基薄膜太阳电池异质结界面碱金属分布的方法,包括以下步骤:在背电极上沉积锂掺杂的铜锌锡硫前驱体薄膜;通过高温硒化退火制备锂掺杂的P型铜锌锡硫硒薄膜,其中,通过硒化退火过程促使玻璃衬底中的碱金属元素向铜锌锡硫硒薄膜扩散并实现掺杂;在铜锌锡硫硒薄膜上沉积缓冲层;在缓冲层表面通过低温沉积窗口层和透明导电层,其中,通过低温退火处理驱动碱金属元素向异质结界面扩散。本发明提供的方法,通过对P型吸收层的掺杂设计、高温硒化协同扩散与低温界面重构的三级工艺体系
本发明公开了一种用于抑制锂枝晶的铜锌合金基三维分级多孔集流体及其制备方法,属于锂金属电池负极材料技术领域,该方法通过将铜锌合金粉与造孔剂、粘结剂混合,经有机溶剂分散、涂布干燥、高温煅烧及刻蚀造孔,构建多孔导电骨架;进一步通过表面硫化改性提升材料亲锂性,形成三维分级多孔集流体。该结构通过降低电流密度、增大容锂空间及降低锂成核势垒,协同抑制锂枝晶生长,并缓解锂沉积‑剥离过程中的体积变化。
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本实用新型涉及锂电池电芯卷绕机技术领域,具体的说是一种全自动锂电池电芯卷绕机的卷前纠偏机构,包括固定架、主动辊和纠偏组件,所述固定架内通过轴承安装有主动辊,所述固定架内位于主动辊的顶部通过轴承安装有与主动辊对应的从动辊,所述主动辊和从动辊的外围均套设有导向套,所述主动辊和从动辊的外围位于导向套的两侧均套设有纠偏组件;所述纠偏组件包括滑动套,且滑动套套接连接主动辊和从动辊,所述滑动套一侧的表面开设有球槽;
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本实用新型涉及锂电池回收处理技术领域,尤其涉及一种方形锂电池切割回收装置,包括有机架,机架包括顶板和底板,底板中部设有电动滑轨,电动滑轨的滑座上固接有U形架,顶板底部前后相对设有两个切割机,底板右侧设有进料仓,进料仓的入口贯穿顶板,进料仓远离U形架的一侧设有第一推动件,第一推动件用于将待切割锂电池从进料仓推向U形架,底板上前后相对设有两个第一出料通道,两个第一出料通道分别与两个切割机对应设置,顶板底部左侧设有第二推动件,底板上与第二推动件对应设置有第二出料通道。
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本实用新型属于电池电极材料制备领域,具体涉及一种回转窑炉气再利用的电池电极原材料的干燥设备,包括过滤洗涤干燥机和配置于同一过滤洗涤干燥机上的加热换热系统、加热介质管路、炉膛烟气排放管道、连接在加热介质管路、炉膛烟气排放管道之间的第一换热器和第二换热器,形成压缩空气管道进口,过滤洗涤干燥机上设有与过滤洗涤干燥机盛放物料的内腔连通的压缩空气进口,所述压缩空气管道出口与压缩空气进口连通。利用回转窑排出的炉膛气通过两级换热器将常温压缩空气升温至140‑150℃,直接通过过滤洗涤干燥机内腔与物料直接接触
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根据本公开的一种复合固体电解质包括石榴石型固体电解质和包含Cl元素的Li超离子导体型固体电解质。所述Li超离子导体型固体电解质由LiaMbPcCldOe表示,其中,M包括Zn、Al、Ga、Si、Ge、Ti、Mg或它们的组合,a、b、c、d和e为各成分的摩尔比,并且满足5≤a≤12、0
本发明涉及一种具有有序离子传输通道全固态电池复合电极及其制备方法,复合电极包括一级离子传输通道部分和二级离子传输通道与活性材料部分,一级离子传输通道部分包括5~20份固态电解质和0.1~10份粘结剂,二级离子传输通道与活性材料部分包括50~90份电极活性物质、5~50份固态电解质、0.1~10份电子导电剂和0.1~10份粘结剂,两级部分的固态电解质的质量比为(5~20):(5~50),两级部分各自将原料混合加工成片状后,重叠在一起辊压复合,反复折叠辊压或辊压卷绕成块状,切割成具有有序离子传输通道全固态电池复合电极。
本发明涉及一种固态电解质包覆硅碳负极材料及其制备方法、全固态电池、用电装置,属于用于直接转变化学能为电能的方法或装置技术领域。本发明的固态电解质包覆硅碳负极材料,包括硅碳负极材料和设于所述硅碳负极材料表面的固态电解质包覆层;所述固态电解质包覆层包括硫化物电解质、卤化物电解质中的至少一种;所述硅碳负极材料包括内核和设于所述内核表面的碳包覆层;所述内核包括多孔碳基体和位于所述多孔碳基体的孔隙内的硅基材料。该固态电解质包覆硅碳负极材料可使得全固态电池具备高离子电导率和首效以及优异的循环稳定性。
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本申请实施例公开了一种电池片处理装置。其中,电池片处理装置包括第一处理机构、第二处理机构和第一上下料机构。通过本申请实施例,将第一上下料机构设置在第一处理机构和第二处理机构之间,再利用第一上下料机构自第一处理机构处接收电池片以供检测,以便及时获取加工中的电池片的各项参数,同时将检测后合格的电池片上料至第二处理机构,以供继续处理电池片,并临时存放检测后不合格的电池片;与现有技术相比,本申请可以在保证电池片处理的连续性的情形下及时将电池片从烘干工序后取出,并依据检测结果对电池片做相应处理。
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本发明公开一种高性能硅/碳负极的制备方法,包括高强韧碳纳米管薄膜选取与介孔结构构筑及负极材料填充。先对碳纳米管薄膜进行氯磺酸两次浸泡、拉伸形变量80%‑300%及真空退火强韧化处理,再将其封装于PET薄膜,用飞秒激光加工介孔,通过PVD、CVD等方式填充硅基负极材料,解封后得硅/碳负极。该方法通过强韧化处理提升碳纳米管薄膜力电性能,介孔结构为硅体积膨胀提供缓冲,缩短锂离子扩散路径。制备的负极材料在0.5C下循环100周容量保持率超90%,首次充放电效率近90%,适用于高能量密度锂离子电池。
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本申请涉及电池生产技术领域,尤其涉及一种用于电池模组的剥离力测试装置,所述剥离力测试装置包括第一夹持构件、第二夹持构件和拉力机,其中,模组盖板夹持在第一夹持构件和第二夹持构件之间;拉力机用于对汇流排施加拉力进行预设角度剥离,并带动汇流排沿第一方向移动,当拉力与第一方向的夹角小于预设角度时,第二夹持构件能够朝向第一夹持构件移动。
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