錳酸鋰廢鋰離子電池中正極活性材料的再生方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解或收集正極邊角料、正極殘片,獲得廢正極片,廢正極片經焙燒、水溶解、過濾獲得廢錳酸鋰粉末;將廢錳酸鋰粉末與焦硫酸鈉按一定比例混合后焙燒,焙燒產物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸鈉溶液后過濾,濾渣中補充碳酸鋰后將其球磨、壓緊、放入電阻爐中焙燒,重新獲得錳酸鋰正極材料。濾液用硫酸調整成分后進行結晶處理獲得硫酸氫鈉。
利用廢錳酸鋰凈化制酸尾氣并回收錳鋰的方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片經焙燒、水溶解、過濾獲得廢錳酸鋰;廢錳酸鋰與硫酸鈉混合后球磨,球磨產物裝入吸收裝置;制酸尾氣先經過轉化后再通入吸收裝置,吸收裝置出來的符合排放標準的氣體排至大氣,吸收裝置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸鈉溶液后過濾,濾渣中補充碳酸鋰后球磨、壓緊、焙燒,重新獲得電化學性能良好的錳酸鋰正極材料。濾液經結晶處理后獲得硫酸鈉。
用于鋰離子電池負極的MXene/MoS2復合材料制備方法,其步驟為:將MXene超聲分散于水中得到MXene分散液,加入聚乙烯亞胺,即PEI得到PEI改性MXene分散液;將單層MoS2分散于水中得到MoS2分散液,加入聚乙烯二醇使其具有黏性;將具有黏性的MoS2分散液和PE改性的MXene分散液依次旋涂于PET基底上,干燥后得到用于鋰離子電池的MXene/MoS2層狀復合材料。
廢鋰離子電池中鈷酸鋰正極活性材料的修復再生方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片焙燒、水溶解、過濾獲得廢鈷酸鋰粉末;將廢鈷酸鋰粉末與焦硫酸鉀按一定比例混合后焙燒,焙燒產物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸鉀溶液后過濾,濾渣中補充一定量的碳酸鋰后將其球磨、壓緊、放入電阻爐中焙燒,重新獲得電化學性能良好的鈷酸鋰正極材料。濾液用硫酸調整成分后進行結晶處理獲得硫酸氫鉀。
廢錳酸鋰與制酸尾氣協同治理并回收錳鋰的方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片經焙燒、水溶解、過濾獲得廢錳酸鋰;廢錳酸鋰與硫酸鉀混合后球磨,球磨產物裝入吸收裝置;制酸尾氣先經過轉化后再通入吸收裝置,吸收裝置出來的符合排放標準的氣體排至大氣,吸收裝置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸鉀溶液后過濾,濾渣中補充碳酸鋰后球磨、壓緊、焙燒,重新獲得電化學性能良好的錳酸鋰正極材料。濾液經結晶處理后獲得硫酸鉀。
一種改性富鋰鎳錳酸鋰體系正極材料的制備方法:將Ni0.5Mn1.5(OH)4前驅體與鋰源按摩爾計量比為1:1.1~1:2,混合均勻后,進行兩步煅燒,過篩,得到LixNi0.5Mn1.5O4基體材料,x=1.1~2;將LixNi0.5Mn1.5O4分散于有機溶劑中,然后加入硅源、鋰源、金屬源,Al、Zn、Ta、Cr中的一種或幾種,進行凝膠包覆,干燥后進行高溫燒結,得到包覆硅酸鋰的金屬衍生物快離子導體的富鋰鎳錳酸鋰正極材料。本發明中通過在富鋰鎳錳酸鋰體系正極材料表面包覆硅酸鋰的金屬衍生物快離子導體,可有效形成物理保護層,抑制過渡金屬離子溶出,解決界面副反應問題,同時硅酸鋰的金屬衍生物快離子導體可兼顧提升改性材料的鋰離子和電子傳導特性,有效提升富鋰鎳錳酸鋰體系正極材料的電化學性能。
本發明設計一種以氯化鋰為有效成分的口蹄疫病毒抑制劑,屬于醫藥領域,其中,氯化鋰的作用濃度不高于40mmol/L,在20?40mmol/L的濃度范圍內對口蹄疫病毒的抑制作用最為明顯,所述抑制作用發生在口蹄疫病毒感染的復制階段,更進一步的,所述抑制作用發生在口蹄疫病毒復制的早期階段。加之,氯化鋰成分清楚單一,對口蹄疫病毒感染的效果較為顯著,這就為將氯化鋰應用于口蹄疫病毒的分子或細胞學研究以及進行藥物抗病毒的研究奠定了基礎和提供了便利的條件。
鋰離子電池正極材料鈷酸鋰廢料的再生方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片焙燒、水溶解、過濾獲得廢鈷酸鋰粉末;將廢鈷酸鋰粉末與硫酸氫鉀按一定比例混合后焙燒,焙燒產物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸鉀溶液后過濾,濾渣中補充一定量的碳酸鋰后將其球磨、壓緊、放入電阻爐中焙燒,重新獲得電化學性能良好的鈷酸鋰正極材料。濾液用硫酸調整pH值并進行結晶處理后獲得的硫酸氫鉀能夠被再利用。
從廢鋰離子電池中回收鈷和鋰的方法,其目的是防止從廢鋰離子電池中回收金屬的對環境產生二次廢氣污染以及降低浸出過程對設備防腐的要求,首先將廢鋰離子電池進行放電、拆解,廢正極片堿浸和過濾處理得到LiCoO2粉末,LiCoO2粉末與堿金屬鈉和鉀的鹽按質量比為1∶3~9的比例充分混合后于500℃~750℃溫度下焙燒0.2~3小時,焙燒產物在40℃~70℃的溫度下用水進行5~30分鐘浸出,浸出液經沉鈷和沉鋰操作獲得草酸鈷和碳酸鋰,浸出廢液用硫酸調整成分并進行結晶處理獲得鈉和鉀的硫酸氫鹽,鈉和鉀的硫酸氫鹽能在焙燒過程被再利用。
由廢舊鋰離子電池回收電解液制備二氟磷酸鋰的方法,其步驟為:步驟(1)稱取預設量的預處理劑加入到該回收電解液中,然后過濾得到回收電解液濾液;步驟(2)測定步驟(1)得到的回收電解液濾液的六氟磷酸鋰含量,稱取預設比例碳酸鋰加入回收電解液,攪拌反應后過濾,即得到含有二氟磷酸鋰的濾液;步驟(3)將以上步驟(2)所述反應得到的濾液減壓蒸餾,得到粗品,再用溶劑對粗品進行重結晶提純,得到高純度的二氟磷酸鋰。
本發明屬于廢舊磷酸鐵鋰電池正極材料的資源化再利用領域,尤其涉及一種廢舊磷酸鐵鋰電池正極材料固相燒結制備電池級鐵酸鋰材料。本發明向廢舊磷酸鐵鋰電池正極材料粉體添加一定物質的量比的碳酸鈉輔料以及補充高溫鋰揮發的碳酸鋰,通過球磨混合、固相燒結、制漿過濾及產物收集等一系列流程,制備得到電池級α?LiFeO2和Na3PO4·12H2O。本發明采用的原料價格便宜、來源廣泛;反應過程工序簡單、操作方便、環保性好;反應后回收的濾餅和濾液均可資源化再利用;容易實現工業化生產。
利用廢鈷酸鋰凈化制酸尾氣并回收鈷鋰的方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片經焙燒、水溶解、過濾獲得廢鈷酸鋰;廢鈷酸鋰與硫酸鈉混合后球磨,球磨產物裝入吸收裝置;制酸尾氣先經過轉化后再通入吸收裝置,吸收裝置出來的符合排放標準的氣體排至大氣,吸收裝置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸鈉溶液后過濾,濾渣中補充碳酸鋰后球磨、壓緊、焙燒,重新獲得電化學性能良好的鈷酸鋰正極材料。濾液經結晶處理后獲得硫酸鈉。
廢鎳鈷錳酸鋰電池中回收金屬并制備鎳鈷錳酸鋰的方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解或收集正極邊角料、正極殘片,獲得廢正極片,廢正極片經焙燒、水溶解、過濾獲得廢鎳鈷錳酸鋰粉末;將廢鎳鈷錳酸鋰粉末與焦硫酸鉀按一定比例混合后焙燒,焙燒產物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸鉀溶液后過濾,補充碳酸鹽調整濾渣中Li、Ni、Co、Mn的比例后將其球磨、壓緊、焙燒,重新獲得鎳鈷錳酸鋰正極材料。濾液用硫酸調整成分并進行結晶處理后獲得硫酸氫鉀。
本發明公開一種電池負極材料,特別是鋰電池所用的負極材料,以及這種材料的制備方法。本發明的鋰電池負極材料是用酒糟制備,其具體方法是將酒糟放入加熱爐,在無氧或隋性氣體保護下進行碳化處理,再將經碳化處理后的產物用強堿溶液中進行活化處理,然后將經活化處理后的產物用水洗滌至中性,過濾出固體,再將所得固體進行干燥處理得到鋰電池負極材料。
由廢舊鋰離子電池回收電解液制備螯合硼基鋰鹽的方法,其步驟為:以四氟硼酸鋰基廢舊鋰離子電池回收電解液為原料,通過向回收電解液引入一定量的預處理劑,使回收電解液中的HF和H2O與預處理劑形成固相產物,經過濾得到回收電解液的濾液,再向其中加入預設比例的硅烷草酸化合物,在預設反應溫度下,經攪拌充分反應后再次過濾,濾液經蒸餾濃縮、萃取和重結晶提純,得到螯合硼基鋰鹽產品。
硫酸二氟硼酸鋰和亞硫酸二氟硼酸鋰的制備方法,先將含有鋰鹽、BF3類的化合物,按鋰、硼、氟元素摩爾比為1∶1∶2~1∶1.5∶3.75,在有機溶劑中混合均勻,0℃~100℃下回流反應1h~48h后,固液分離,對所得固體進行干燥,即得LiBF2SO4或LiBF2SO3的粗產品。粗產品經分離純化后,LiBF2SO4或LiBF2SO3產品的收率為70%~95%,純度為99.0%~99.9%。以該方法所制備LiBF2SO4或LiBF2SO3產品,其主含量及主要金屬雜質離子含量均達到了鋰離子電池電解質鋰鹽行業標準。
鈷酸鋰廢鋰離子電池中正極活性材料的再生方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片焙燒、水溶解、過濾獲得廢鈷酸鋰粉末;將廢鈷酸鋰粉末與焦硫酸鈉按一定比例混合后焙燒,焙燒產物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸鈉溶液后過濾,濾渣中補充一定量的碳酸鋰后將其球磨、壓緊、放入電阻爐中焙燒,重新獲得電化學性能良好的鈷酸鋰正極材料。濾液用硫酸調整成分后進行結晶處理獲得硫酸氫鈉。
本發明公開了一種高電壓鋰離子電池鎳錳酸鋰正極材料的制備方法,稱取鋰鹽、鎳鹽、錳鹽,超聲加熱攪拌將其用醇類,酯類,醛類有機溶劑溶解,持續攪拌蒸干有機溶劑直至獲得綠色膠狀物,所得的綠色膠狀物置于真空烘箱中烘干溶劑,隨后,將得到的固體混合物置于球磨機中球磨得到綠色粉末;綠色粉末置于馬弗爐中高溫煅燒得到具有不同顆粒尺寸及晶體形貌的鎳錳酸鋰正極材料。本發明的有益效果是用有機溶劑替代水作為溶劑,所制備的鎳錳酸鋰正極材料無雜質,純相更高,晶型生長更為完整。
從鈷酸鋰正極材料的廢鋰離子電池中回收鈷鋰金屬的方法,其步驟為:將廢鋰離子電池進行放電、拆解獲得廢正極片,廢正極片焙燒、水溶解、過濾獲得廢鈷酸鋰粉末;將廢鈷酸鋰粉末與硫酸氫鈉按一定比例混合后焙燒,焙燒產物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸鈉溶液后過濾,濾渣中補充一定量的碳酸鋰后將其球磨、壓緊、放入電阻爐中焙燒,重新獲得電化學性能良好的鈷酸鋰正極材料。濾液用硫酸調整成分并進行結晶處理后獲得的硫酸氫鈉能夠被再次利用。
本發明公開了一種鋰電池用含雙硼亞胺鋰鋰鹽的電解質溶液,該電解質溶液包括以下質量份數的成分組成:高純度六氟磷酸鋰鋰鹽50?100份;雙硼亞胺鋰鋰鹽50?100份;復合鋰鹽30?80份;輔助添加劑5?15份;導電添加劑4?10份;阻燃劑2?8份;稀釋劑60?200份。本發明通過構建高濃度的多鹽體系電解質溶液,對現有的單一電解質溶液進行升級改進,結合不同鋰鹽特有的功能特性,克服單一鋰鹽的缺點,從而使得鋰鹽電解質溶液具備優異的電化學性能,進而使得鋰電池具備更優異的安全性能及實用性能,即優異的導電率、熱穩定性及循環充放電特性等。
我國絕大多數鋰資源溶儲于青藏高原鹽湖中,尤其西藏鹽湖鋰資源濃度高,鎂、鋰比小,外加西藏高原缺乏能源礦產資源、氣候干燥、日光充裕、海拔高、工業又不發達,非常適宜曬鹽法提鋰,生產中也升級采用了日光暖棚升溫結晶析鋰;然而,鹽湖中化學組分復雜,有用的[Li+]低,以及實際生產中能采集到的熱能遠遠不足,致使提取鋰精礦產量一直很低,2017年西藏產量還不足5000噸。下游節能環保高速發展,推動對上游鋰資源的需求日益劇增,可曬鹽提鋰產量多年來未見明顯改善。為此本專利推出“自然蒸發結晶析鋰輔助升溫結晶析鋰+溶解洗鋰”法提取鋰精礦,無須大量人工加熱升溫結晶,用自然蒸發結晶析鋰實現鹽湖曬鹽提取鋰精礦產量新突破。
一種建筑地基式沙土儲熱自供暖系統,它包括房屋地基和圍墻,還包括地基式沙土儲熱自供暖系統,所述地基式沙土儲熱自供暖系統包括地基式沙土儲熱裝置、熱風風道、冷風風道、熱風百葉窗和冷風百葉窗組成,所述地基式沙土儲熱裝置包括儲熱體、埋置在儲熱體中的換熱管、換熱管兩端的散流器構成。具有儲熱成本低、儲熱容量大、換熱效率高、供暖過程不耗能、供暖功率調控性能好等特點,該系統結構簡單、安全可靠、穩定性好、適應性廣等優點,是北方地區單層及多層建筑利用風能、太陽能等新能源供暖的較為理想的沙土儲熱自供暖系統。
本實用新型涉及新能源接入與控制系統,具體為一種移動式風電測試集成系統。其包括機械載荷及功率特性測試系統(5);其特征在于:所述的機械載荷及功率特性測試系統(5)分別與葉片測試系統(1)、齒輪箱測試系統(2)、發電機及變流器測試系統(3)、電能質量測試系統(4)連接,且其和噪聲測試系統(6)均與設置在測試車內的供電系統(7)連接;其供電系統(7)連接有操作臺(8)、打印機(9),且上述的六大系統共用一臺打印機(9)。其有益效果在于:結構簡單、使用方便、投資建設成本低、便于分析故障。
本實用新型適用于新能源領域,提供了一種牧區光伏一體化房屋,所述牧區光伏一體化房屋內設置光伏電站,所述光伏電站包括:太陽能電池板陣列和配電設備;其中,所述牧區光伏一體化房屋的屋頂為太陽能電池板陣列光伏一體化式房屋;所述太陽能電池陣列通過配電設備給屋內電器供電。本實用新型具有效利用太陽能的優點。
一種利用太陽能的多熱源采暖系統,包括空氣源熱泵、散熱器、散熱器進水管和散熱器回水管;還包括太陽能集熱器、高位膨脹無壓水箱、換熱高壓水箱與太陽能集熱器電補系統;太陽能集熱器與高位膨脹無壓水箱之間設有集熱器進水管與集熱器回水管,高位膨脹無壓水箱與換熱高壓水箱之間設有膨脹水箱回水管與膨脹水箱進水管,空氣源熱泵與換熱高壓水箱之間設有空氣源熱泵進水管與空氣源熱泵回水管;散熱器進水管、散熱器回水管均與換熱高壓水箱連接,太陽能集熱器電補系統設在散熱器進水管上。它為無城市供暖管網和天然氣管網的城鄉結合部和工程建設臨設采暖提供了一種新思路,為國家發展新能源,保護環境和走可持續發展道路提供了借鑒。
本實用新型涉及太陽能新能源領域,具體涉及一種便攜式多角度調節光伏板支架,包括旋轉板、支撐桿、豎直轉桿和底座,旋轉板上表面設有均勻分布的吸盤,旋轉板下表面中間設有兩個連接座,支撐桿兩端都設有連接孔,中間設有通孔,通孔中間設有調節把手,豎直轉桿上端設有連接孔,下端固定有轉軸,底座下端為圓盤狀,底面固定三個支撐腳。本實用新型旋轉板可以在平面內轉動,豎直轉桿與底座能相對轉動,進而帶動光伏板轉動,進一步提高了光伏板的光能利用率進而提高發電效率,旋轉板與支撐桿以及支撐桿和豎直轉桿之間均通過螺釘螺母連接,容易拆卸和安裝,更便于運輸。
本實用新型屬于新能源技術領域,公開了一種寒冷地區沼氣池聯合太陽能增溫保溫裝置,設置有沼氣池,所述沼氣池的表面覆蓋塑料溫室,所述沼氣池的周圍安裝地埋循環換熱管,所述地埋循環換熱管連接循環水泵,所述循環水泵通過管道連通太陽能集熱裝置。所述沼氣池內部安裝有回流攪拌裝置。經濟效益好,估算每套戶用沼氣太陽能增溫設備價格3000元,農戶一年半就可收回投資。社會效益好,種養循環,農牧結合,生產腐熟有機肥,提高農產品的質量。環境效益好,改善人居環境,有效處理畜禽糞便、秸稈等農業廢棄物,消除了畜禽養殖場產生大量惡臭氣體,改善了空氣質量,減少對地下水的污染。
一種醇基燃料規范化儲存器,本實用新型涉及新能源存儲設備技術領域;油箱箱體固定在鋼架的上部,油箱箱體的側壁貫通連接有冷卻自來水進口管,冷卻自來水進口管的內端與冷卻管的下端連接,冷卻管設置于油箱箱體的內部,且冷卻管的上端與貫穿設置在油箱箱體頂部的冷卻水出口管連接,冷卻水出口管的上端連接有消防噴淋頭,且冷卻水出口管上連接有外用接水管;油箱箱體的側壁底部貫通連接有注油口,注油口與設置于油箱箱體內部的注油管的底部連接,注油管的頂部設置于油箱箱體的內部上方。其能夠為醇基燃料提供較為安全的儲存環境,且還具有噴淋滅火功能,其配備的蜂鳴器以及注油插座開關能夠大大的提高醇基燃料儲存環境的安全性能,實用性更強。
一種基于大型火電廠的增量配電網與多電源直供電系統,包括高壓輸電網與火電廠雙回送出線路,還包括高壓配電網與中壓配電網;高壓輸電網與高壓配電網通過火電廠雙回送出線路聯接,高壓配電網與中壓配電網聯接。本實用新型利用火電廠升壓站同場址擴建樞紐變電站,從樞紐變電站中壓側母線直接出110千伏線路給工業園園區公共變電站和用戶專用變電站供電,采用雙回路供電方式;110千伏工業園園區公共變電站出若干回10千伏饋線輻射供電,同塔敷設若干回10千伏饋線;為新能源電站提供接入點,構成由火電、風電等電源構成的多電源直供電系統。無需異地新建高電壓等級變電站和高壓輸電線路,保證供電能力和供電可靠性,節省線路走廊。
本實用新型涉及新能源照明路燈,具體為基于無線的太陽能與市電互備LED路燈系統。其包括主燈控制系統Ⅰ(1),非主控路燈系統(2)及控制開關(3);所述的控制開關(3)與主燈控制系統Ⅰ(1)連接,主燈控制系統Ⅰ(1)與zigbee系統Ⅰ(4)連接;所述的zigbee系統Ⅰ(4)與LED燈Ⅰ(5)連接,LED燈Ⅰ(5)與非主控路燈系統(2)連接;所述的非主控路燈系統(2)與zigbee系統Ⅱ(6)連接,zigbee系統Ⅱ(6)與主燈控制系統Ⅱ(7)連接;所述的主燈控制系統Ⅱ(7)與GPRS系統Ⅰ(8)連接,GPRS系統Ⅰ(8)與上位主燈控制系統(9)連接。其有益效果在于:使太陽能LED路燈更加節能、安全有效地的運行;其結構設計合理、應用廣泛、節能。
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