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本發(fā)明涉及光伏發(fā)電站技術(shù)領(lǐng)域,具體地說是一種戶外移動光伏電站發(fā)電系統(tǒng),包括光伏組件模塊、鋰電池組、電氣設(shè)備,電氣設(shè)備包括控制器、逆變器,包括移動式的箱體,其內(nèi)分隔成如下區(qū)域:鋰電池組單元區(qū)域,其內(nèi)放置鋰電池組;電氣設(shè)備單元區(qū)域,其內(nèi)放置電氣設(shè)備;光伏組件單元區(qū)域,其內(nèi)沿箱體的前后方向設(shè)有滑輪排;沿箱體的寬度方向設(shè)有若干滑輪排,相鄰的滑輪排之間設(shè)有隔擋,若干隔擋形成格柵;光伏組件模塊在滑輪排上滾動推入相鄰的兩個隔擋之間。本發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比,便于整體運輸?shù)揭巴?,然后取取光伏組件直接使用;且其結(jié)構(gòu)簡單、布局合理、便于使用;箱體可完成全套發(fā)電系統(tǒng)的收納與集成,將10KW級電站實現(xiàn)可移動式。
本發(fā)明公開了一種高鎳三元正極材料、CeO2自包覆高鎳三元正極材料及制備方法,涉及電極材料技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明將過渡金屬和鋰鹽配制成溶液,經(jīng)蒸發(fā)、燃燒和熱處理過程制備得到高鎳三元正極材料,該制備方法簡單,無需單獨的混鋰過程;將過渡金屬、鋰鹽和鈰鹽配制成溶液,經(jīng)蒸發(fā)、燃燒和熱處理,制備得到CeO2自包覆高鎳三元正極材料,實現(xiàn)了CeO2在材料表面的自發(fā)包覆,不需要單獨的包覆改性過程。本發(fā)明解決了現(xiàn)有工藝對設(shè)備和工藝要求高的難題。
本發(fā)明公開了一種手機充電寶,所述手機充電寶包括:電池組、控制模塊和DC-DC調(diào)壓輸出模塊,其中,電池組與控制模塊和DC-DC調(diào)壓輸出模塊電連接,所述控制模塊用于控制DC-DC調(diào)壓輸出電路,所述電池組為零點電源與鋰離子電池的電池組,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯(lián)和/或并聯(lián)。本發(fā)明提供的充電寶解決了現(xiàn)有技術(shù)的充電寶的續(xù)航問題,適合用做手機備用電源。
一種利用自然能從混合鹵水中提取Mg、K、B、Li的方法包括:碳酸鹽鹵水蒸發(fā)、冷凍、蒸發(fā)至Li含量小于或等于2.5g/L或析出的固體礦中碳酸鋰含量小于或等于0.5%時得鹵水A;硫酸鹽鹵水蒸發(fā)、冷凍、蒸發(fā)至Mg含量大于或等于10g/L時得鹵水B;鹵水A與鹵水B反應后得鹵水C;鹵水C蒸發(fā)至硫酸根為5g/L~40g/L時得鹵水D;鹵水D凍硝后得鹵水E;鹵水E蒸發(fā)析出氯化鈉和鹵水F;鹵水F蒸發(fā)析出鉀石鹽礦和鹵水G;鹵水G和高鎂鹵水混合反應得到鉀石鹽礦和鹵水H;鹵水H與芒硝混合、反應得到鹵水I;鹵水I與淡水或硫酸鹽原始鹵水混合、蒸發(fā)析出硼礦和鹵水J;鹵水J蒸發(fā)得到鋰鹽礦和鹵水K;對鹵水K進行回兌回收鋰、硼。
本發(fā)明公開了一種分離富集7Li同位素的方法。其包括:將離子液體、稀釋劑和冠醚類化合物均勻混合,形成萃取有機相;之后將所述萃取有機相與鋰鹽溶液混合均勻,萃取后收集負載鋰的有機相;然后使陽極、陰極、陽極液、陰極液、中段槽液、第一隔離膜與第二隔離膜共同構(gòu)成電遷移體系;最后使所述電遷移體系通電,獲得富集7Li的陽極液與陰極液;其中,所述中段槽液為前述所獲負載鋰的有機相,所述第一隔離膜設(shè)置于陽極液與中段槽液之間,所述第二隔離膜設(shè)置于中段槽液與陰極液之間。本發(fā)明的多級連續(xù)化分離過程操作簡單,可實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn),大大提高了分離效率,同時使用三段法進行電遷移,避免了有機相的電離分解。
本發(fā)明涉及一種耦合啟動控制裝置、方法及車載富氧凈化裝置,耦合啟動控制裝置通過采用主電源和輔助電源來耦合供電,在初始狀態(tài)時,此時由鋰電池給微控制器和無線通信模塊供電,車載電瓶與外圍電路完全斷開,功耗很低;當無線通信模塊接收啟動信號并喚醒微控制器,此時車載電瓶給微控制器和無線通信模塊供電,結(jié)束鋰電池對系統(tǒng)的供電,同時車載電瓶通過升壓充電電路給鋰電池充電;因此,主電源和輔助電源的耦合啟動有效解決了車載富氧凈化裝置使車載電瓶欠壓虧電問題。車載富氧凈化裝置采用耦合啟動控制裝置和方法,利用微控制器的控制使各壓縮機控制板依次啟動,避免瞬間電路過載;且具有自診斷功能,最大限度的平衡了制氧凈化和虧電保護。
本發(fā)明公開了一種氟化鎂的制備工藝,包括如下步驟:步驟S1:以鹽湖鹵水提鋰工藝中形成的氫氧化鎂濾餅作為原料,對其除雜,以提取出氫氧化鎂物料,氫氧化鎂物料中Cl?的質(zhì)量分數(shù)為0.001%以下;步驟S2:將氫氧化鎂物料與氫氟酸混合,發(fā)生中和反應形成氟化鎂;步驟S3:形成的氟化鎂結(jié)晶初體經(jīng)分離洗滌工序、干燥工序,制得氟化鎂晶體,本發(fā)明得到品質(zhì)優(yōu)良的氟化鎂晶體,適于光學透鏡鍍膜、在陶瓷、電子工業(yè)的使用,采用鹽湖鹵水提鋰生產(chǎn)過程中廢棄物氫氧化鎂濾餅作為原料,既解決了在鹵水提鋰工藝中廢棄物氫氧化鎂濾餅的掩埋問題,而且有效節(jié)省了氟化鎂晶體的制備成本,工藝過程簡單、能耗低,符合綠色循環(huán)經(jīng)濟的理念。
本發(fā)明公開了一種電腦充電寶,所述電腦充電寶包括:電池組、控制模塊和DC-DC調(diào)壓輸出模塊,其中,電池組與控制模塊和DC-DC調(diào)壓輸出模塊電連接,所述控制模塊用于控制DC-DC調(diào)壓輸出電路,所述電池組為零點電源與鋰離子電池的電池組,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯(lián)和/或并聯(lián)。本發(fā)明提供的充電寶解決了現(xiàn)有技術(shù)的充電寶的續(xù)航問題,適合用做電腦,特別是便攜式筆記本電腦的備用電源。
本發(fā)明公開了一種鈉離子吸附劑、其制備方法及其應用。該鈉離子吸附劑以來源廣泛、價格較低的鋁鹽和硅酸鹽為原料,通過水熱法合成一種鈉離子吸附劑,合成時水熱溫度相對較低,在100~200℃之間。同時也可以實現(xiàn)對鹽湖鹵水經(jīng)過日曬、富集、精制、蒸發(fā)濃縮后的氯化鋰溶液中微量鈉離子的快速吸附,而且吸附劑顯示出了對鈉離子特有的選擇吸附性能,保證了吸附過程中不引入其它雜質(zhì)離子,吸附時間較短,20min已達平衡吸附容量,經(jīng)吸附再生循環(huán)后,吸附容量基本保持不變,進而在離子膜電解或雙極膜電解氯化鋰溶液制備氫氧化鋰的過程中提高了電流效率,可降低產(chǎn)品中的鈉離子含量。
本實用新型提供了一種攪拌裝置及反應釜,涉及化工設(shè)備的技術(shù)領(lǐng)域,攪拌裝置包括攪拌槳;攪拌槳包括槳軸和槳葉組件;槳葉組件包括第一槳葉和第二槳葉;第一槳葉和第二槳葉相對設(shè)置,且均與槳軸固定連接;第一槳葉和第二槳葉相對于水平面傾斜設(shè)置;槳軸的上端與第一槳葉與槳軸的連接處之間的連線為第一連線,第一槳葉的延伸方向與第一連線之間呈銳角;槳軸的上端與第二槳葉與槳軸的連接處之間的連線為第二連線,第二槳葉的延伸方向與第二連線之間呈鈍角。當攪拌裝置用在制備碳酸鋰的反應釜中時,第一槳葉和第二槳葉能夠充分攪拌物料,并且還能夠?qū)⑻妓徜嚪磻Y(jié)晶物剪切開,從而令碳酸鋰反應結(jié)晶物中包裹的氯化鈉微晶與碳酸鈉微晶和碳酸鋰分離開。
本實用新型公開了一種區(qū)域內(nèi)爆破安全測試裝置,包括測試終端和執(zhí)行終端;測試終端包括顯示屏、按鍵、振動傳感器、無線數(shù)傳模塊A、單片機A、電源模塊A、鋰電池A;執(zhí)行終端包括輸出端口、單片機B、繼電器控制板、無線數(shù)傳模塊B、電源模塊B、鋰電池B;顯示屏、按鍵、振動傳感器、無線數(shù)傳模塊A與單片機A連接;鋰電池A的輸出與電源模塊A輸入連接;單片機B與繼電器控制板、無線數(shù)傳模塊B連接;鋰電池B的輸出端與電源模塊B輸入端連接;裝置實現(xiàn)自動控制,自動記錄,測試實驗過程方便快捷,避免人工記錄出現(xiàn)差錯,保證人身安全。
本發(fā)明涉及新能源領(lǐng)域,具體公開了一種鹽湖鹵水制備電池正極材料行業(yè)級堿式碳酸鎂的方法,其包括轉(zhuǎn)化耦合、固液分離、漿洗、脫水、干燥及包裝步驟,首先將碳酸鋰電滲析分離尾液和碳酸鋰轉(zhuǎn)化尾液混合,進行三級溢流?連續(xù)轉(zhuǎn)化反應;再將將反應后的混合料液進行過濾,得到的固相堿式碳酸鎂濾餅,液相為外排含鋰廢液;將堿式碳酸鎂濾餅進行多次壓濾脫水和洗滌研磨;對洗滌合格后的堿式碳酸鎂濾餅進行脫水,得到堿式碳酸鎂粗品;最后將堿式碳酸鎂粗品干燥粉碎后,進行封口包裝。本發(fā)明的堿式碳酸鎂可用于電池正極材料,其具有提升鋰電池性能的優(yōu)點;另外,本發(fā)明的制備方法具有工藝簡單,生產(chǎn)成本低,生產(chǎn)的堿鎂碳酸鎂產(chǎn)量高,品質(zhì)好等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種萃取?電遷移耦合分離富集7Li同位素的方法。所述方法包括:將離子液體、稀釋劑和冠醚類化合物均勻混合,形成萃取有機相;然后將所述萃取有機相與鋰鹽溶液混合均勻,萃取后收集負載鋰的有機相;之后使陽極、陰極、陽極液、陰極液與隔離膜共同構(gòu)成電遷移體系,其中,所述陽極液為所獲負載鋰的有機相,所述隔離膜設(shè)置于陽極液與陰極液之間;最后使所述電遷移體系通電,獲得富集7Li的陰極液。本發(fā)明提供的方法在電場作用下,鋰同位素分離效應持續(xù)存在,不存在離子遷移流的前端和末端富集限制,隔離膜無飽和容量限制,同時所有溶液相均可循環(huán)利用,工藝清潔環(huán)保;另外本發(fā)明工藝對溫度、濕度、空氣等無特殊要求,無需密封。
一種熔鹽電解法制備鎂-鋅中間合金的方法,包括以下步驟:以液態(tài)鋅或液態(tài)鎂-鋅合金為陰極,以石墨為陽極;電解質(zhì)體系中含有氯化鎂、氯化鋰,且該電解質(zhì)體系中還包括非鋰堿金屬的氯化物或非鎂堿土金屬的氯化物,所述電解質(zhì)體系中氯化鎂的質(zhì)量百分含量為10%~30%;接通電源進行電解,維持電解溫度在580℃~680℃,維持電解槽壓在3.5~5.5V,隨著電解反應的進行,向電解質(zhì)體系中加入電解原料氯化鎂,使電解質(zhì)體系中氯化鎂的質(zhì)量百分含量維持在10%~30%范圍內(nèi),從而在電解槽中得到鎂-鋅合金。
本發(fā)明公開了一種電腦充電寶,所述電腦充電寶包括:電池組、控制模塊和DC-DC調(diào)壓輸出模塊,其中,電池組與控制模塊和DC-DC調(diào)壓輸出模塊電連接,所述控制模塊用于控制DC-DC調(diào)壓輸出電路,所述電池組為零點電源與鋰離子電池的電池組,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯(lián)和/或并聯(lián),其中,所述鋰離子電池單體包括極芯和非水電解液,所述極芯和非水電解液密封在電池殼體內(nèi),所述極芯包括正極、負極及隔膜,該正極包括集電體及涂覆和/或填充于集電體上的正極材料,所述正極材料含有正極活性物質(zhì)、導電劑和粘合劑,所述正極材料還含有氧化釔和/或氧化鈮。本發(fā)明提供的充電寶解決了現(xiàn)有技術(shù)的充電寶的續(xù)航問題,適合用做電腦備用電源。
本發(fā)明涉及一種硫酸鹽型鹽湖鹵水中Li+的高濃度富集鹽田方法,該方法包括以下步驟:⑴將鹽田硫酸鹽型老鹵導入鹽田除硫池,自然蒸發(fā)該鹵水,直至析出硫酸鹽;當鹵水中SO42-濃度值降到質(zhì)量百分含量0.75~0.8%時進行固液分離,得到固相硫酸鎂礦和液相A;⑵將液相A導入鹽田富集系統(tǒng),自然蒸發(fā)該液相A,得到液相B,此時液相B中Li+含量為7.6~8.0g/L;⑶將液相B導入鹽田富集系統(tǒng),自然蒸發(fā)該液相B,得到液相C,此時液相C中Li+含量為10.8~11.2g/L;⑷將液相C導入鹽田富集系統(tǒng),自然蒸發(fā)該液相C,得到液相D,此時液相D中Li+含量≥15.0g/L,Mg2+/Li+值下降到6以下即得。本發(fā)明針對硫酸鹽型鹵水特性,巧妙利用自然能,簡化了提鋰工序,并可大幅度降低提鋰成本。
本發(fā)明涉及一種相變材料,具體地說是涉及一種以相變形式儲存熱能的室溫相變儲能介質(zhì)及制備方法。本發(fā)明室溫相變儲能介質(zhì)由57-63WT.%的三水硝酸鋰,19-31WT.%的六水硝酸鎂和12-18WT.%的硝酸鉀組成。其制備方法是:將三水硝酸鋰、六水硝酸鎂和硝酸鉀按配比混合加熱到30-100℃,攪拌均勻至固相熔化為液相,即可作為相變儲能介質(zhì)使用。本發(fā)明儲能材料具有相變溫度點穩(wěn)定、相變時相組成與液相組成一致、相變隨溫度變化敏感,相變點適當?shù)戎T多優(yōu)點。當環(huán)境溫度高于22℃時,該儲能材料通過自身的熔化大量地從環(huán)境中吸收熱量,當環(huán)境溫度低于18℃時,儲能材料凝固再向環(huán)境釋放大量的熱量,從而維持環(huán)境溫度的穩(wěn)定。
本發(fā)明公開了一種2-乙?;?9-烷基咔唑的制備方法,該方法包括步驟:A、2-溴代-9-烷基咔唑與丁基鋰混合,進行還原反應,得到反應中間體;B、向反應中間體中添加N,N-二甲基乙酰胺進行反應;C、淬滅步驟B的反應,經(jīng)萃取、柱層析得到2-乙?;?9-烷基咔唑;其中,原料2-溴代-9-烷基咔唑中的烷基中包含1~16個碳原子。該制備方法以2-溴代-9-烷基咔唑、丁基鋰、N,N-二甲基乙酰胺三者為合成原料,經(jīng)過兩步反應,再經(jīng)鹽酸淬滅反應后萃取、柱層析等分離方法得到2-乙?;?9-烷基咔唑,制備原料均為商品化的市售試劑,使用方便,同時合成原料污染小、毒性低,易于回收再利用;該制備方法用時較少,且產(chǎn)率高。
本發(fā)明公開了一種萃取?電遷移耦合分離富集6Li同位素的方法。所述方法包括:將離子液體、稀釋劑和絡合劑均勻混合,形成萃取有機相;然后將所述萃取有機相與鋰鹽溶液混合均勻,萃取后收集負載鋰的有機相;之后使陽極、陰極、陽極液、陰極液與隔離膜共同構(gòu)成電遷移體系,其中,所述陽極液為所獲負載鋰的有機相,所述隔離膜設(shè)置于陽極液與陰極液之間;最后使所述電遷移體系通電,獲得富集6Li的陰極液。本發(fā)明提供的方法在電場作用下,鋰同位素分離效應持續(xù)存在,不存在離子遷移流的前端和末端富集限制,隔離膜無飽和容量限制,同時所有溶液相均可循環(huán)利用,工藝清潔環(huán)保;另外本發(fā)明工藝對溫度、濕度、空氣等無特殊要求,無需密封。
一種量程可調(diào)的便攜式極性表,涉及電力電子技術(shù)領(lǐng)域,便攜式極性表的電源為220V交流電,電源與交流電輸入接口連接,交流電輸入接口與充電裝置連接,充電裝置內(nèi)設(shè)置有鋰電池,鋰電池的負極依次設(shè)置有一次側(cè)可調(diào)節(jié)式限流電阻、開關(guān)按鈕和一次側(cè)負接線柱,鋰電池的正極與一次側(cè)正接線柱連接,防風沙正負指針式電流表與二次側(cè)可調(diào)節(jié)式限流電阻連接,二次側(cè)可調(diào)節(jié)式限流電阻正極通過回路電纜與二次側(cè)正接線柱連接,二次側(cè)可調(diào)節(jié)式限流電阻負極通過回路電纜與二次側(cè)負接線柱連接。本儀器的特點有:采用鋰電池供電,可持續(xù)利用,鋰電池容量大,使用時間更久,同時體積更輕,攜帶方便。
自流型太陽能制冷空調(diào),主要包括:發(fā)生器、冷凝器、蒸發(fā)器、吸收器、U形管、多管新月環(huán)形通道的熱虹吸管,收器中的溴化鋰濃溶液從噴淋盤中噴下,將蒸發(fā)器中的水蒸氣不斷地吸收,變成稀溶液后流進多管新月環(huán)形通道溶液提升泵裝置,由太陽能集熱器產(chǎn)生的加熱水流進加熱水套筒裝置,將多管新月環(huán)形通道中的溴化鋰溶液加熱,使得溴化鋰稀溶液在新月環(huán)形狹縫通道內(nèi)沸騰,形成氣液兩相流,水蒸氣的氣泡推動溴化鋰溶液向上浮升,將溴化鋰溶液提升到發(fā)生器中,水蒸氣也經(jīng)蒸發(fā)器到達冷凝器,經(jīng)節(jié)流閥流回蒸發(fā)器;蒸發(fā)器中由于液態(tài)水不斷的蒸發(fā)成水蒸氣,需要帶走冷媒水大量的熱量,因此,冷媒水的出口溫度會降低,出口的冷媒水將為制冷空調(diào)系統(tǒng)提供冷量。
本發(fā)明涉及提純添加劑的制備方法和由該制備方法制得的提純添加劑。所述提純添加劑用于碳酸鋰制備過程,所述制備方法包括如下步驟:(i)準備熱水,(ii)在攪拌混合的條件下,向所述熱水中添加助溶劑、有機螯合劑、及有機絡合劑進行溶解配制,得到溶液形式的提純添加劑。所述提純添加劑的使用方法包括如下步驟:(iii)向鋰鹽溶液中添加所述提純添加劑進行提純;(iv)向碳酸鈉溶液中添加所述提純添加劑進行提純;(v)將提純后的鋰鹽溶液與提純后的碳酸鈉溶液進行混合反應,生成碳酸鋰結(jié)晶物。通過使用本發(fā)明的制備方法所制得的提純添加劑,能有效降低碳酸鋰產(chǎn)品中鈣、鎂、硼、鋁、鐵、鎳、銅、鉛、錳、鋅、硅等有害雜質(zhì)的含量。
本實用新型涉及光伏發(fā)電及控制系統(tǒng)技術(shù)應用領(lǐng)域,具體是一種負載端及儲能端分布式三端口變換系統(tǒng)。一種負載端及儲能端分布式三端口變換系統(tǒng),包括鋰電池單元2、負載3、三端口變換器5,其特征在于:三端口變換器5分別連接鋰電池單元2、負載3構(gòu)成一個分布式節(jié)點模塊,多個節(jié)點模塊通過三端口變換器5并聯(lián)在直流母線11上,直流母線11連接光伏陣列1。通過端口變換器5分別連接鋰電池單元2、負載3構(gòu)成的分布式節(jié)點模塊,每個節(jié)點模塊可通過三端口變換器獨立控制鋰電池單元、負載、鋰電池組電壓均衡問題,延長了鋰電池壽命,且能對各負載可靠穩(wěn)定的提供電能。
本發(fā)明公開了一種逆向制備鋁摻雜三元前驅(qū)體的方法及系統(tǒng)。所述方法包括:從廢舊三元鋰電池中拆解出正極片;去除正極片中的粘結(jié)劑,再經(jīng)酸溶浸出正極片中的有價金屬元素,獲得酸化浸出液;利用超濾膜對酸化浸出液進行超濾處理;利用納濾膜技術(shù),將酸化浸出液中的鋰離子與不同于鋰離子的其它陽離子分離,再采用反滲透技術(shù)分別進行濃縮富集;以及,采用鋰沉淀劑使鋰離子沉淀析出,并采用堿性物質(zhì)使鎳離子、鈷離子、錳離子和鋁離子共沉淀析出,得到鋁摻雜鎳鈷錳三元前驅(qū)體。本發(fā)明采用超濾?納濾?反滲透聯(lián)用技術(shù),利用酸化浸出液中含有的微量鋁元素,直接沉淀合成鋁摻雜三元前驅(qū)體,具有工藝簡單環(huán)保、有價元素綜合回收利用等特點。
本發(fā)明公開了一種[(CH3O)2CO]3Li2[C2BF2O4]2單晶及其制備方法與應用。在該單晶的粉末X射線衍射圖中,至少在衍射角(2θ):13.46度、19.64度、23.31度、27.35度、35.18度及35.28度處顯示出衍射峰,所述的粉末X射線衍射圖是用Cu-Kα射線得到的圖譜。該單晶結(jié)構(gòu)中,鋰離子同時與一點五個(CH3O)2CO基團和一個C2BF2O4基團配位;其中鋰離子與一個C2BF2O4基團配位,另一個C2BF2O4基團存在無序,此C2BF2O4基團占據(jù)兩個配位位置,半個C2BF2O4基團與Li配位。本發(fā)明通過控制C2BF2O4·Li的濃度和結(jié)晶條件,得到[(CH3O)2CO]3Li2[C2BF2O4]2單晶。該制備方法簡單,安全性好,成本低。得到的單晶表面光滑、結(jié)構(gòu)完整、晶型單一,可作為電解質(zhì)替代現(xiàn)有鋰鹽六氟磷酸鋰(LiPF6)和四氟硼酸鋰(LiBF4)。
本實用新型涉及電池電源技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種后備式電池電源裝置,包括鋰離子電池、充電線、放電線、安裝板、減震保護裝置和固定裝置;本實用新型在安裝板上設(shè)有滑棍,可使得鋰離子電池可在安裝板上自由滑動,在安裝板設(shè)有卡槽,可防止鋰離子電池左右晃動,穩(wěn)定性更好,在鋰離子電池可滑動的基礎(chǔ)上,設(shè)有減震保護裝置,可在鋰離子電池受到?jīng)_擊的時候,利用緩沖塊壓縮減震彈簧,緩沖掉沖擊力,達到保護效果,固定裝置可根據(jù)固定插銷和固定孔實現(xiàn)高度上的定位,在安裝板的后側(cè)設(shè)有固定吸盤,可將安裝板吸附在任意的高度或平面,使得鋰離子電池在安裝的時候更加便捷靈活,本實用新型安裝便捷靈活,充電供電便捷,適用范圍更廣,具有很強的實用性。
本發(fā)明公開了一種提高硫酸鈉亞型鹽湖鹵水中的Li+收率的方法,包括:向硫酸鈉亞型鹽湖鹵水中加入Cl?,得到預處理后的鹵水;將所述預處理后的鹵水進行納濾,得到透過液為富鋰透過液;所述硫酸鈉亞型鹽湖鹵水中Li+含量為0.15~3g/L,pH為7.5~11,SO42?離子含量≥10g/L,鎂鋰比≥2:1。該方法引入Cl?后,兩級納濾Li+的收率可達到70%以上,達到同樣收率所需納濾級數(shù)少,相應投資?。粸檫M一步提高納濾過程鋰的收率,可以增加納濾級數(shù),在相同納濾級數(shù)下收率高于現(xiàn)有技術(shù)。
本發(fā)明公開了一種多孔C?MnOx/Sn?Al?H2TiO3離子篩、其制備方法及應用。所述制備方法包括:使Mn源、4,5?咪唑二羧酸、堿性物質(zhì)和溶劑反應生成Mn?MOF化合物,再進行煅燒處理,獲得多孔C?MnOx化合物;使鈦酸四丁酯、水、酸性物質(zhì)和六氟鈦酸銨反應生成納米二氧化鈦;使所述多孔C?MnOx化合物、納米二氧化鈦、氫氧化鋰和水反應,再加入Sn源、Al源混合后進行煅燒處理,獲得復合離子篩前驅(qū)體,之后再酸化處理,獲得多孔C?MnOx/Sn?Al?H2TiO3離子篩。本發(fā)明的多孔C?MnOx/Sn?Al?H2TiO3離子篩具有極大增加對鋰的吸附量、降低吸附所用時間、對鹵水中鋰的提取率高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種多級氣浮萃取分離富集7Li的方法,其包括:S1、配置錯流液:將萃取劑、離子液體和稀釋劑相互混合,制備n份錯流液;S2、配制鋰鹽溶液相;S3、將第一份錯流液和鋰鹽溶液相置入浮選柱中,鼓入氣體進行萃取,萃取完成后離心分離去除未反應的錯流液獲得富集7Li的第一鋰鹽溶液;S4、將第二份錯流液和第一鋰鹽溶液置入浮選柱中,鼓入氣體進行萃取,萃取完成后離心分離去除未反應的錯流液獲得富集7Li的第二鋰鹽溶液;S5、重復以上步驟S4直至第n份錯流液與第n?1鋰鹽溶液完成氣浮萃取,得到富集有7Li的第n鋰鹽溶液;其中,n為2以上的整數(shù)。本發(fā)明提供的萃取分離富集7Li的方法,能夠有效地提高7Li的分離富集豐度。
本發(fā)明公開了一種基于多級振蕩的萃取分離富集7Li的方法,其包括:S1、配置錯流液:將萃取劑和稀釋劑相互混合,制備n份所述錯流液;S2、配制鋰鹽溶液相;S3、將第一份錯流液和鋰鹽溶液相混合置于離心裝置中,在振蕩設(shè)備中振蕩萃取,萃取完成后離心分離去除未反應的錯流液獲得富集7Li的第一鋰鹽溶液;S4、將第二份錯流液和第一鋰鹽溶液混合置于離心裝置中,在振蕩設(shè)備中振蕩萃取,萃取完成后離心分離去除未反應的錯流液獲得富集7Li的第二鋰鹽溶液;S5、重復以上步驟S4直至第n份錯流液與第n?1鋰鹽溶液完成振蕩萃取,得到富集有7Li的第n鋰鹽溶液;其中,n為2以上的整數(shù)。本發(fā)明提供的萃取分離富集7Li的方法,能夠有效地提高7Li的分離富集豐度。
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