-
公开(公告)号:CN119680699A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510098940.7
申请日:2025-01-22
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
IPC: B02C15/00 , B02C13/18 , B02C13/286 , B02C23/22
Abstract: 本发明公开一种锂电池材料研磨机,包括机体、磨盘、磨圈、旋转驱动机构、导料筒、主轴、第一扇叶、分级机及进料管道;机体内设有中空的腔体,腔体的下端设有进风口,上端设有出料口;进料管道设置于机体的外侧且延伸到导料筒内;磨盘转动地设置于腔体内,磨圈固定于腔体的内壁且位于磨盘的外周,导料筒设置于腔体的内部且位于磨盘的上方;导料筒内设有过滤筛网,分级机设置于出料口且位于导料筒的上方;磨盘连接于主轴,第一扇叶设置于导料筒内且与主轴连接,所述第一扇叶位于所述过滤筛网的上方;旋转驱动机构设置于机体的下侧且输出端与主轴连接。本发明锂电池材料研磨机具有研磨效率高,研磨效果好的优点。
-
公开(公告)号:CN119650924A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411807708.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/587 , H01M10/0525 , C01B32/21 , C01B32/215
Abstract: 本发明公开了一种石墨副产品再利用的方法,步骤包括:S1、将石墨副产品放入密闭容器内;S2、向密闭容器内通入惰性气体;S3、对密闭容器抽真空;S4、将密闭容器加热并依次进行第一保温、第二保温,且在第二保温过程中重复步骤S2~步骤S3;S5、于步骤S4后进行冷却。本发明的制备方法能够高效去除磁性杂质,这极大地提高了石墨副产品的纯度;与此同时,还能通过优化石墨材料结构使得石墨副产品的振实密度得到显著提高;及通过改善石墨副产品的缺陷从而有效降低其比表面积、提高首效及降低拉曼的ID/IG值,使本来只能当废品处理的石墨副产品再次利用。
-
公开(公告)号:CN119617883A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411881011.5
申请日:2024-12-19
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种锂电池材料冷却反应炉,包括反应炉、冷却炉、转接炉、喷淋装置及驱动机构,反应炉包括进料筒、冷却筒及出料筒,冷却炉内设有内腔,冷却筒位于内腔内,进料筒伸出内腔的一端且与转接炉呈转动地连接;出料筒伸出内腔的另一端,冷却筒的直径大于进料筒及出料筒的直径;喷淋装置包括喷头及供水系统,喷头设置于内腔的顶部,供水系统与喷头连接以使喷头向冷却筒的表面喷水;内腔的内底部设有排水口,以将喷淋后的水排出;驱动机构设置于冷却炉外侧且驱动反应炉转动,以使反应炉内部的材料均匀冷却。本发明具有结构简单,冷却均匀,使用寿命长的优点。
-
公开(公告)号:CN119591083A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411789342.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种生物质基硬炭负极材料及其制备方法与钠离子电池,涉及钠离子电池负极材料技术领域。生物质基硬炭负极材料的制备方法包括:S1将生物质硬炭前驱体进行粗碎并预炭化得预炭化料;S2将预炭化料进行粉碎、酸洗、水洗和干燥得纯化处理料;S3于水中加入硅烷偶联剂进行一次混合搅拌得第一溶液,于第一溶液中加入纯化处理料进行二次混合搅拌得第二溶液,于第二溶液中加入含磷掺杂剂进行三次混合搅拌后烘干得第一前驱体;S4将第一前驱体进行炭化、筛分。本发明制备得到的生物质基硬炭负极材料具有合适的压实密度及比表面积,用于钠离子电池中可有效提升其比容量、首次库伦效率和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN119500358A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411752074.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于电池负极材料技术领域,具体涉及一种硅碳复合材料的粉碎装置。包括壳体,所述壳体内部由下至上包括粉碎腔和分级腔,所述粉碎腔上端连接有进料管,所述粉碎腔下端与喷气设备连接,所述分级腔内转动设置有分级设备,所述分级设备的输出口与出料管连接;所述分级腔内转动设置有位于所述分级设备上端的升降辊结构,所述粉碎腔内设置有在所述升降辊结构驱动下、并沿所述壳体内壁升降的清洁环结构。本发明不仅达到了清洁壳体内壁的目的,而且增设的结构不占用粉碎腔内部的空间,不会扰动高压气流,影响粉末的粉碎效果,具有便于操作、实用性好的优点。
-
公开(公告)号:CN119470389A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411725156.6
申请日:2024-11-28
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种拉曼光谱测试样品台及测试方法,其包括底座、载物台、密封盖及螺柱,所述底座开设有贯通上、下两端的通孔,所述螺柱设置于所述通孔内,所述密封盖设置于所述底座的表面;所述密封盖的底面、所述螺柱的上端面以及所述通孔的内壁之间形成容置空间;所述载物台置于所述容置空间内且设置于所述螺柱的上端;所述通孔的内侧设有内螺纹,所述螺柱外侧设有外螺纹,以推动所述载物台在所述容置空间内上升或下降;所述密封盖具有透明观察窗;所述螺柱的底面与所述通孔内壁之间具有空腔,所述螺柱的底面呈突出地设有旋钮或呈凹陷地设有插槽,以驱动所述螺柱转动。本发明能在测试中对样品进行防水隔离,使用方便,有效提高测试的准确性。
-
公开(公告)号:CN119461318A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411608309.9
申请日:2024-11-12
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电池材料制备技术领域,提供一种煤基硬炭负极材料和其制成方法及钠离子电池。煤基硬炭负极材料的制备方法包括步骤:(I)将煤粉和混酸于溶剂中进行同步纯化预氧化处理得改性煤粉,混酸包括盐酸、氢氟酸和硝酸;(II)将改性煤粉与淀粉进行固相混合得第一前驱体,淀粉中的直链淀粉含量为50%及以上,改性煤粉与淀粉的质量比为6~9:1~4;(III)将第一前驱体依次进行酯化、预炭化得第二前驱体;(IV)将第二前驱体进行炭化得煤基硬炭负极材料。通过本发明制备方法制得的煤基硬炭具有扩大的层间距、增大的赝石墨相占比和减小的比表面积,用作钠离子电池负极材料时表现出较高的比容量和首次库仑效率,并可提升炭收率。
-
公开(公告)号:CN116902973B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310775610.8
申请日:2023-06-27
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
IPC: C01B32/205 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开锂离子电池石墨负极材料及其制备方法,该方法包括步骤:(1)将原料进行粗破,得到物料A;(2)将物料A进行粉碎,得到物料C;(3)将物料C进行分级处理,得到物料D,且物料D的DV50为11‑12μm、DV10为4.0‑4.5μm或4.5‑5.0μm;(4)将物料D与粘接剂进行混批,得到物料E;(5)将物料E进行造粒,得到物料F,造粒设备采用卧式釜或立式釜中的一者;(6)将物料F进行整形,得到物料G;(7)将物料G进行预碳化,得到物料H;(8)将物料H石墨化,得到石墨化料。本发明的锂离子电池石墨负极材料具有振实密度高、比表面积小、容量高的优势,采用该石墨负极材料,具有与电解液相容性好、循环性能优异、电池涂布加工性能好的特点。
-
公开(公告)号:CN119284875A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411400107.5
申请日:2024-10-09
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054 , C01B32/348 , C01B32/318 , C01B32/354
Abstract: 本发明涉及电池材料制备技术领域,提供一种煤基硬炭负极材料及其制备方法和钠离子电池。煤基硬炭负极材料的制备方法包括步骤:(I)将煤粉、碱和水混合均匀并烘干得混合料,煤粉、碱和水的质量比为1:0.01~0.8:1~10;(II)将混合料于第一惰性气氛中进行低温炭化活化得第一前驱体,低温炭化活化的温度为450℃~1000℃;(III)将第一前驱体进行酸洗、水洗并烘干得第二前驱体;(IV)将第二前驱体于第二惰性气氛中进行炭化。本发明制备的煤基硬炭负极材料具有较低的灰分,合适的闭孔结构,用作钠离子电池负极材料时展现出较高的比容量和首次库仑效率。
-
公开(公告)号:CN119034906A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411343343.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 广东凯金新能源科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了磨粉设备、磨粉设备的生产方法及磨粉系统。磨粉设备包括依次连接的料仓、喂料装置、磨机装置、分级装置、分离装置、除尘装置以及风机装置,其中分级装置和分离装置之间通过可选择性通断的第一管道连接,分级装置和除尘装置之间通过可选择性通断的第二管道连接。本申请可以一次性生产出Dv50值更小的成品颗粒,且有利于降低生产成本和能耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-