高纯电池粉体材料高效长寿命回收装置

来源 :第30届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zj888666
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高效长寿命粉体回收装置-烧结板除尘器,除尘效率高达99.999%,排放小于1mg/m3,耐酸碱、耐磨损、耐强湿,使用寿命长达10年以上,已在高纯电池粉体材料生产过程中得到广泛应用.
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研究了不同容量配比对LiNi0.5Mn1.5O4/Li4Ti5O12全电池体系电化学性能的影响.结果表明负极容量限制的全电池具有更好的循环性能,其在0.5C倍率下循环100次后的容量可保持90.7%,而相同倍率下正极容量限制的全电池的容量保持率仅为80.0%.
以棒状石墨为原料,采用改良的Hummer法与热处理制备得到膨胀氧化石墨(E-GO),利用在酸性水溶液中归中化学反应的方法合成纳米尺寸的硫颗粒,使其嵌入到膨胀氧化石墨的内部,制备了膨胀氧化石墨-硫复合材料.采用红外光谱表征了膨胀氧化石墨表面官能团的存在和种类;X-射线衍射分析结果表明生成的硫属于斜方晶结构.恒电流充放电结果表明该复合正极材料的首次放电容量为1020mAh/g,100周循环之后其容量还
本课题组通过相转移法制备了PVDF-HFP聚合物电解质膜,并以LiFePO4以及二氧化硅作为无机填料掺杂.实验结果表明,LiFePO4添加相对于SiO2添加使得聚合物具有更高的离子电导率(2.71×10-3mS/cm),同时也展现出更好的机械强度,热重分析也表明在20-150℃范围内热稳定性良好.在以LiFePO4为正极材料的半电池测试中,聚合物电解质在0.5C下,首圈容量达到147mAh/g,1
研究了不同溶剂25℃下分别在RH30%空气中和干燥环境下的挥发性和吸湿性。结果表明,PC、PC/EC在空气中较为稳定,有利于提高空气中工作的电池性能。以1MLiAsF6 PC:EC(1:1,vol)作为电解液,锂空气电池可放电508h,放电比容量达到5644mAh/g碳。
本文主要采用氯甲基聚苯乙烯(PVBC)作为成膜树脂,采用二乙胺(DEA)进行叔胺化、再经过部分季铰化后与PTFE复合成膜,成膜过程中其聚合物链上仍具活性的叔胺基团在高温引发下与聚合物链上尚未反应的苄氯甲基团发生亲核取代反应,这样就形成了交联结构。将剩余未反应的苄氯甲基团经过三甲胺铵化为季铰基团,季铵基团主要作为膜的离子功能基团,保证了膜的离子传导功能。通过控制。EA的加入量可以得到理论交联度30%
本文采用基于相转化法的共纺丝-共烧结技术制备出电解质/阳极双层中空纤维膜,达到省时省力节约能源的目的.通过考察烧结温度对双层中空纤维膜结构与性能以及电池性能的影响,确定适宜的烧结温度.将制得的双层中空纤维膜前驱体分别在1400、1450和1500℃下烧结,在700℃,20mL·min-1的H2气氛下还原4h后得到YSZ/Ni-YSZ双层中空纤维膜.
SrCo0.8Fe0.2O3-δ(SCFO)是一种高透量的ABO3钙钛矿型氧离子传导材料,但是由于Co3+和Fe3+离子很容易被还原,整个立方钙钛矿结构在还原性气氛中极易分解。如果在ABO3结构的B位上,掺杂不变价的Ga3+离子,可以起到稳定钙钛矿晶格的作用,使构成的SrCo0.8Fe0.1Ga0.1O3-δ(SCFG)结构材料既有稳定的晶体结构,又保持高的氧空穴活性,可以用作SOFC阴极材料。通
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