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公开(公告)号:CN119627185A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411811426.5
申请日:2024-12-10
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三维结构陶瓷‑聚合物复合固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池固态电解质技术领域。所述固态电解质包括三维结构陶瓷和聚合物复合物;三维结构陶瓷为具有三维结构的氧化物型陶瓷电解质,为LLTO、LLZO以及LATP中的一种;聚合物复合物包括质量比为(30‑50):(10‑25):(10‑20):(1‑5)的聚合物、锂盐、腈类和苯氧树脂。通过将三维结构陶瓷与聚合物复合物进行复合,能够非常简单有效地调控形成陶瓷基或者聚合物基固态电解质,显著改善无机物与聚合物的界面接触状态,离子电导率高,苯氧树脂能够显著改善材料的韧性,机械稳定性高。
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公开(公告)号:CN119592797A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411780018.8
申请日:2024-12-05
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: C22B7/00
Abstract: 本发明公开了一种绿色无污染的从金属化合物中提取金属单质的方法,属于化工原材料的制备和处理技术领域。所述方法采用超临界二氧化碳体系的强溶解能力和高扩散性、低表面张力和低粘度等特性,尤其是在高温高压条件下的特殊反应能力,直接将金属化合物转化为金属单质。整个反应过程中无需添加溶液、酸、碱等化学物质,只需使用超临界二氧化碳作为反应溶剂,对反应后的二氧化碳气体进行回收再利用后,则不产生任何危废物,是一种真正绿色无污染的制备方法。该方法不仅为金属碳酸盐、金属碳化物或者金属氧化物中对应的金属单质提取提供了一种新的解决途径,也将为锂离子电池中常见正极材料的金属单质回收利用提供一种技术方案。
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公开(公告)号:CN119447552A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411592825.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M4/583 , H01M4/38
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极极片中铜与石墨的分离精选装置,属于锂离子电池回收领域,包括底架、机壳和旋转滚筒;所述底架上设有机壳,机壳内活动设有旋转滚筒,旋转滚筒通过旋转支撑结构与底架活动连接,底架上端部内嵌设有水槽,水槽为斜坡设置,底架上设有进水口和排水口,机壳内设有多组超声振盒,超声振盒可拆卸的设置与水槽两侧;水槽的内侧壁的两侧分别凹设有容量槽,超声振盒分别嵌设于的容量槽内;旋转滚筒的靠近出料口的一端的内部设有喷淋头,喷淋头与喷淋管连接,喷淋管穿过出料口设置。本发明有效增加超声波的发生功率,有效提高了石墨与铜箔的清洗与净化分离的效果,效率高,操作简单方便,且运行稳定,实用性强。
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公开(公告)号:CN119315154A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411395613.X
申请日:2024-10-08
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , B08B1/12 , B08B1/32 , B08B1/40 , B08B3/02 , B08B3/10 , B08B13/00 , B07B1/28 , B07B1/46 , B01F27/90 , B01F33/81
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池负极材料和集流体分离的设备,涉及分离设备技术领域,包括一体式相连的搅拌分离器和清洗筛分器,可以实现连续分离,搅拌分离器中的两组搅拌机构反向转动,且二者之间设置有防短流隔板,可以限制溶液的流动路径,增加停留时间,提升搅拌洗刷的效果,促进集流体的分离;分离器壳体内壁上的扰流板可防止溶液沿着同一方向转动形成打漩现象和层流,并且可以促进固体在分离器壳体中相互摩擦、撞击以及与搅拌桨的接触,增强搅拌分离效果。
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公开(公告)号:CN119121294A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411384654.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明公布了一种Cr、N共掺杂NiMo阵列电极及其制备方法和应用,属于纳米材料合成及能源环境科学与工程应用领域。可再生能源波动会造成碱水电解系统电压和电流的不稳定工况,破坏催化剂几何和电子结构。本发明中制备的Cr、N共掺杂的NiMo阵列电极与未掺杂的NiMo电极相比,掺入Cr、N能有效提升初始NiMo电极的电子传输效率和碱水制氢性能,在波动电流情况下的析氢活性和稳定性提升效果也十分显著。
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公开(公告)号:CN118949556A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411116082.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
Abstract: 本发明公开了一种电池正负极粉末的回收方法,涉及电池正负极粉末回收技术领域,其步骤为:向含有电池正负极粉末的水溶液中加入团聚剂,使粉末悬浮发生团聚形成团聚体,得到团聚浆液;将团聚浆液连续泵入过滤装置中进行固液分离,排出的滤液回流至过滤装置并与当下泵入过滤装置的团聚浆液一同继续进行固液分离,产生的固体层在过滤装置表面构建为辅助过滤层,滤液重复上述过程进行循过滤,直至滤液呈出水清澈,停止循环步骤;剩余的团聚浆液连续泵入过滤装置中进行一次固液分离后,将滤液直接排出,即完成固液分离,得到回收的电池正负极粉末;该方法工艺流程简单,产生的能耗更低,对电池正负极粉末的回收率可达到99%以上,回收效果好。
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公开(公告)号:CN118899428A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411399893.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种预镁氧化亚硅的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法的步骤包括:S1、按质量比称取氧化亚硅、镁源和碳源研磨混合,得到前驱体;S2、将前驱体置于焦耳加热装置的载体上,在保护气氛下,接通焦耳热处理装置中电极的电源,进行热冲击处理,得到预镁氧化亚硅。通过焦耳加热的方式实现快速升温,实现精准控制镁源和氧化亚硅的反应,反应更加充分和高效,提高了锂电池的首次充放电效率、充放电倍率性能和电池容量的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118289824A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410595962.X
申请日:2024-05-14
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: C01G51/00 , C25B11/077 , C25B1/23
Abstract: 本发明公开了一种钆掺杂锶钴氧钙钛矿阳极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将Gd(NO3)3·6H2O、Co(NO3)3·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O和SrCO3溶于去离子水中,并且加入柠檬酸得到溶液Ⅰ;向溶液Ⅰ中加入浓硝酸和乙二醇促进溶液的溶解,得到溶液Ⅱ;将得到的溶液Ⅱ搅拌直至凝胶状;将凝胶状液体在烘干得到前驱体并研磨;在空气中焙烧前驱体,即得到钆掺杂锶钴氧钙钛矿阳极材料。本发明所制备的钆掺杂锶钴氧钙钛矿阳极材料通过A位Gd的掺杂提高其结构对称性,由原来的四方结构转变为立方结构,与此同时由于Gd(1.05Å)与Sr(1.44Å)的离子半径差异较大,会导致双钙钛矿沿c轴方向具有有序性,可以提高其析氧反应(OER)活性,在电解CO2的耐久性测试过程中,显示出优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN116905032A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311105528.0
申请日:2023-08-30
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种提高间歇式电解水催化剂稳定性的方法。所述方法包括:配制可溶性金属盐处理液;将负载/原位生长有电解水催化剂的电极插入处理液,通过电沉积技术对催化剂进行表面处理,形成致密表面膜;对间歇电解工况下催化剂的稳定性进行评价。本发明提供的间歇式电解水催化剂稳定性的提高方法,不仅适用于启停工况,同时使得电解水制氢系统能够直接消纳间歇性的可再生能源电力,提高可再生能源的利用率。
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公开(公告)号:CN116553768A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310570679.7
申请日:2023-05-19
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
Abstract: 本发明公开了一种废旧电池黑粉再生工艺中废水的循环利用方法,包括以下步骤:将纯水机制水废水直接作为酸浸原材料水使用;将酸浸渣洗水经过多次循环使用后作为酸浸原材料水使用;将MVR蒸发水作为厂区清洁用水;将杂质渣洗水通过沉降池沉降后,过滤后直接或蒸发后作为厂区清洁用水;将碳酸锂洗水和碳酸锂纯化水多次循环使用后,调节pH至中性后作为酸浸原材料水使用;本发明提供的废旧电池黑粉再生工艺中废水的循环利用方法,能够针对每个工序的废水进行针对性处理后用于相应的工序,减少整个工艺的水用量,有利于降低工艺运行成本;最大程度回收废水中的锂元素,增加元素回收率和产品产量;本发明的方法流程简单,操作过程方便,易于推广。
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