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更新时间:2024-04-15

快讯播报

锂电池放电反应快讯

2024-04-10 13:44

4月10日,据国家知识产权局公告,广东惠云钛业股份有限公司申请一项名为“一种高性能稳定性的磷酸铁及其制备方法“,公开号CN117842956A,申请日期为2024年1月。专利摘要显示,本发明公开了一种高性能稳定性的磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:S1,将氧化铁投入到预先加热的酸液中,所述酸液包含磷酸和硝酸,所述氧化铁和所述酸液的摩尔比为1:(8‑20),磷酸和硝酸的摩尔比为(2‑2.5):(4‑12),控制温度和搅拌速率反应;S2,边搅拌边缓慢滴加氨水溶液,调节pH值达到2‑5,陈化、抽滤、洗涤;S3,将S2洗涤后固体物进行煅烧脱水、研磨、过筛,得到磷酸铁粉体。本发明方法反应过程中不会形成磷酸铁络合物及不含其他杂质,可获得高纯度的磷酸铁,所制备的磷酸铁产物颗粒的均匀一致性高,满足磷酸铁锂用电池级无水磷酸铁的标准,利用本发明制备的磷酸铁制备磷酸铁锂电池具有优异的放电效率。

2024-01-25 08:54

美国康奈尔大学科学家研制出一款新型锂电池,可在5分钟内完成充电,速度快于市场上其他同类电池,且历经数千次充放电循环后仍能保持性能稳定,有望缓解电动车驾驶员的“里程焦虑”。

2023-11-14 13:45

近日,泰州市高港区华航智慧光电科技园储能项目顺利竣工投产,项目装机规模200KW/645KWh,主体采用磷酸铁锂电池技术路线,由泰州城投旗下江苏华照节能服务有限公司投资,鹰视星科技储能事业部承建,预计年放电量31万度,利用电价峰期、谷期差额,每年可节省数十万元用电成本。

2023-10-13 09:45

近日,英国的锂电池回收公司Altilium与升级再造车辆电气化公司Lunaz合作,为报废新能源动力汽车电池低碳开发提供解决方案。该合作旨在利用升级再造的电动HGV对Altilium的电池进行安全放电,之后继续投入Altilium工厂,回收利用放电后的废旧电池。

2023-05-19 17:09

5月19日,长久物流公布,公司通过股权转让及增资取得广东迪度新能源有限公司的51.00%股权,合计转让价格为1.26亿元。广东迪度新能源设立于2018年,是一家专注储能电池的研发、生产和销售的广东省专精特新制造企业,创始团队拥有十多年的生产经验。在东莞、江门、常州等地设有生产和销售基地,同时在深圳设有高新产业园。专注于电力储能产品的研发、设计、制造、销售和服务,提供锂电池储能核心BMS设备、电池系统及充放电设备、电池评价及标定测试服务、储能系统一体化解决方案。其产品已远销至南非等弱电网地区。是工信部第三批废旧动力锂电池回收行业规范公司白名单企业。公司本次投资主要目的为布局长久物流的新能源业务,在新能源汽车发展浪潮下,结合公司退役动力电池回收渠道的建设,完成正逆向物流、梯次利用、梯次产品销售的布局,打造退役动力电池回收综合利用生态闭环。

锂电池放电反应价格行情

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    12月10日,美国科学家在最新一期《美国化学学会杂志》上发表论文称,他们研制出一种新式钠硫电池,解决了同类电池普遍面临的枝晶等问题,使电池寿命更长——历经300次充放电仍然性能稳定最新研究是钠硫电池商业化道路上的一个重要里程碑,这种电池未来有望取代现在广泛使用的锂电池

  • 惠云钛业申请高性能稳定性磷酸铁及其制备方法专利,可获得高纯度的磷酸铁

    本发明方法反应过程中不会形成磷酸铁络合物及不含其他杂质,可获得高纯度的磷酸铁,所制备的磷酸铁产物颗粒的均匀一致性高,满足磷酸铁锂用电池级无水磷酸铁的标准,利用本发明制备的磷酸铁制备磷酸铁锂电池具有优异的放电效率 (金融界) 。

  • 锂电池出口申报要求

    申请材料包括: 1.《出入境货物包装检验申请单》(原件) 2.《出入境货物包装性能检验结果单》(原件) 3.《生产企业厂检合格记录单或者产品符合性声明》(原件) 4.《出口危险货物危险特性分类鉴别报告》(原件) 5.《出口危险货物销售合同》(复印件) 锂电池交付运输前的测试要求 根据联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中2.9.4条款和3.3条款特殊规定230条的要求,以及《国际海运危险货物规则》《国际民航组织空运危险货物安全运输技术规则》等规定,锂电池交付运输前需通过联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》第Ⅲ部份38.3要求的系列测试,测试内容包括:高度模拟、高低温循环试验、振动试验、冲击试验、55℃外短路、撞击试验/挤压试验、过充电试验、强制放电试验等,以确保锂电池运输安全。

  • 深度解析!回收湿法冶炼技术

    这种电池回收技术较为适合化学组成单一的锂电池 以下为湿法冶炼环节,主要技术路径解析 01黑粉生产环节 后置热解将成为改善趋势 物理及化学放电: 首先电池包进入黑粉破碎车间后,会进行人工或机械拆解,拆除线束及组件后的电池包会被进行放电处理。

  • 宁德时代发布储能新品 “5年容量功率双重零衰减”业内称别家未见

    可以说,若能在现实的应用场景中实现双重“零衰减”,那将对储能经济性和安全性产生积极影响华安证券研报指出,以AGC储能调频为例,按照设计寿命,电池组深浅组合充放需保障3年以上但部分电站实际运行中,由于电池充、放电过于频繁,容量衰减过快,投运半年就需要大规模更换电池,质量隐患高,原有的全周期投资收益逻辑不成立,运维成本高 电芯循环寿命是当前全生命周期度电成本中的核心影响因素,天恒产品锂电池寿命可实现15000次实验室循环。

  • 【小圆柱电池】全极耳“旋风”呼啸而来

    在此背景下,比克电池另辟新径,大举向高倍率方向挺进,开辟小圆柱电池全极耳新赛道 “比克第三代小型动力产品,采用独特的全极耳结构,最大充电电流达到5C,最大放电电流提高到25C,使用温度扩展到-40℃~80℃”3月27日,比克电池发布新一代全极耳小型动力锂电池系列产品,在发布会上比克电池小动力产品开发负责人宋华杰,向外界秀出比克在全极耳加持下的超高倍率性能 实际上,作为全球圆柱电池行业领先者之一,早在2021年比克电池就开始了全极耳技术的探索,并将其率先应用于46系大圆柱电池,如今技术日臻成熟。

  • “锰”力全开 贵州大龙经济开发区奋力实现“开门红”

    通过焙烧、化合,净化、电解等工艺技术加工生产出电解二氧化锰(EMD)成品,將供给下游企业作为新能源原材料 生产车间 “电解二氧化锰主要用在下游的锰酸锂,一次性干电池这个产品具有很好的可靠性、稳定性,放电性能比较好,循环次数也比较高,对稳定锂电池的质量有很大的基础。

  • “锰”力全开!贵州大龙新型工业扩产增效

    通过焙烧、化合,净化、电解等工艺技术加工生产出电解二氧化锰(EMD)成品,将供给下游企业作为新能源原材料 “电解二氧化锰主要用在下游的锰酸锂和一次性干电池,包括适用在一些锂电池正极材料方面,这个产品具有很好的可靠性、稳定性,放电性能比较好,循环次数比较高,对我们稳定锂电池质量有很大的基础”贵州能矿锰业集团有限公司党委副书记、代总经理杨曲波说 作为目前国内首家集热电联产、多个锰系产品生产、开发为一体的国有企业,近年来,能矿锰业转型升级、创新发展,打造锰产业品牌“金名片”,目前完成和承担国家科技部项目1项,省重点项目4项,市级项目7项,已获发明专利4项,获实用新型专利21项,获评高新技术企业,2023年贵州省专精特新中小企业等称号,通过数字化、精细化、专业化产业发展提质增效,稳定市场和客户。

  • 200MW/400MWh!山东省滨州市阳信县独立储能电站项目招标公告

    该项目采用磷酸铁锂电池作为储能系统的基础载体,储能工程项目总功率为200MW并配备不少于400MWh储能电池系统,新建220kV升压站,配置PCS、变压器和开关柜,设置一套储能EMS及二次设备预制舱包含锂离子电池及配套的电池管理系统(BMS)、汇流装置、储能BMS及控制设备、消防系统、热管理及辅助系统,同时配置储能电站电力现货市场交易辅助决策系统,实现电力现货市场交易行情分析、现货电价分析与预测、储能日前申报和实时充放电优化决策等功能。

  • Mysteel:2024年1-2月锂电池回收项目汇总

    主要工艺流程为:电池-放电-初级破碎-精破-铜铝分离-废气处理项目达产后可实现年处理50000吨废旧锂电池拆解回收利用 项目进展:2024年1月环评公示 ③安徽易辰新材料有限公司 项目名称:四万吨废旧锂电池正负极片综合利用项目 建设地点:安徽省淮北市杜集区朔里镇幸福村北 项目概况:项目占地7500m2,为淮北华淮建材有限公司闲置厂房。

  • 锂电池回收技术分析

    1、锂电池回收技术类型综介: 锂电池回收技术从大类角度来说,主要分为再生利用以及梯次利用两类 再生利用回收技术是指通过对废旧锂电池进行预处理彻底放电后,用物理(干法)、化学、生物等方法将废旧锂电池中的镍、钴、锂、锰等具备回收价值的有价金属以及其余锂电池成分结构中的有价材料分离出来并制成金属化合物或锂电池原材料的技术模式; 梯次利用回收技术是指通过对废旧锂电池中的电芯或电池包进行拆解、检测、分选以及重组成新的健康电池包重新给予不同对应应用领域进行结构化使用的回收处理技术模式,本质其实是对锂电池进行结构式分层高效利用。

  • 拟投4.63亿!新筑股份进军钒电解液领域

    新筑股份表示,作为储能领域里的新秀,全钒液流电池的安全性优势凸显全钒液流电池利用不同价态钒离子之间的相互转化,通过储存、释放化学能从而实现充放电的过程与目前储能电站的主流电池——使用非水电解液的锂电池不同,由于全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中,发生过热、爆炸的可能性大大降低,安全性能使其在大规模、长时储能领域中脱颖而出,具有较好的市场发展前景 中信证券预计,在乐观/中性/悲观场景下,2030年国内新增钒液流电池装机量分别为14.5、11.6、10.5GWh,海外新增钒液流电池装机量分别为18.4、14.7、13.3GWh。

  • 【储能】江苏新型储能项目发展措施:放电量补贴0.3元/kWh、2027年储能规模5GW

    (五)严格工程建设标准新型储能项目要严格落实国家、行业储能有关标准体系,涉网设备应符合电网安全运行相关技术要求独立新型储能项目有效全容量下连续放电时间不应低于2小时,采用锂电池技术的在不更换主要设备的前提下完全充放电次数不应低于6000次,充放电深度不低于90%,并选用技术成熟、安全性能高的电池,审慎选用梯次利用动力电池 (六)加快并网调试工作。

  • 锂电池回收成本分析及单位经济性测算

    “偏军企业”与“正统企业”在成本构造上的差异更多是“偏军企业”通常使用人工拆解手段来进行废旧锂电池拆解以及“偏军企业”通常会放弃品质检测、环保处理、放电处理、无尘工艺、产品验证等与安全、环保相关关键环节所导致的综合总结下来“偏军企业”的成本构造仅为原材料成本、燃料动力成本、人工费用、设备折旧费用及其它费用等几部分,环保处理、产品检验成本以及锂电池拆解成本几乎为0。

  • 【储能】江苏省发改委印发《关于加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》

    (五)严格工程建设标准新型储能项目要严格落实国家、行业储能有关标准体系,涉网设备应符合电网安全运行相关技术要求独立新型储能项目有效全容量下连续放电时间不应低于2小时,采用锂电池技术的在不更换主要设备的前提下完全充放电次数不应低于6000次,充放电深度不低于90%,并选用技术成熟、安全性能高的电池,审慎选用梯次利用动力电池 (六)加快并网调试工作新型储能项目应按照国家质量、环境、消防等规定,完成相关手续。

  • 【储能】市政府关于印发宿迁市支持新型储能产业发展若干政策措施的通知

    独立新型储能项目有效全容量下连续放电时间应当不低于2小时,采用锂电池技术的在不更换主要设备的前提下完全充放电次数应当不低于6000次,充放电深度不低于90%,并选用技术成熟、安全性能高的电池,稳妥梯次利用动力电池 (四)强化安全管理引导新型储能企业供给高安全、长寿命储能产品明确产业上下游各环节安全责任主体,强化安全责任落实,加强市内储能电站、用户端安全管理,提升各有关单位的风险预警与安全防范意识。

  • 【储能】关于促进平湖市能源绿色低碳发展的若干政策意见(试行)

    农村社区户必须符合村庄规划,安装光伏必须经村委会审核,并经镇街道自然资源和农业部门审核同意后,上报市发改局备案 (十二)严格把控项目建设的质量要求和运行效率光伏组件转换率多晶硅须达到18.4%以上,单晶硅须达到20%以上;新型储能项目应按照工作寿命10年及以上设置,主要设备性能应符合国家相关标准规范;采用锂电池的新建电化学储能电站,原则上交流侧效率不低于85%、放电深度不低于90%、电站可用率不低于90%、充放电次数不低于6000次。

  • 【储能】天津新型储能发展实施方案印发:独立储能参与电力市场每年调用不低于300次

    8月1日,天津市发改委发布《天津市新型储能发展实施方案》大力发展电源侧储能;因地制宜发展电网侧储能,灵活发展用户侧储能;统筹布局集中式独立储能 《方案》明确了统一建设标准新型储能电站应按连续充电时长2小时及以上,系统工作寿命10年及以上,系统容量10年衰减率不超过20%,锂电池循环寿命次数不低于8000次,锂电池储能电站交流侧效率不低于85%、放电深度不低于90%、电站可用率不低于90%等。

  • 新型锂电池5分钟内完成充电

    美国康奈尔大学科学家研制出一款新型锂电池,可在5分钟内完成充电,速度快于市场上其他同类电池,且历经数千次充放电循环后仍能保持性能稳定,有望缓解电动车驾驶员的“里程焦虑”

  • 固态锂离子电池基础知识

    2007年 Masahiko等通过电子回旋共振溅射(Electron Cyclotron Resonance,ECR)制备 LCO 薄膜电池,以低 O2 与 Ar 的比例获得了无需后退火过程而结晶良好的 LCO膜全固态薄膜锂电池使用 6.2 μm 厚的的 LCO 正极提供约 250 μAh/cm2 的放电容量与良好的循环性能,但是随着充放电电流密度的增加,放电容量由 250 μAh/cm2(电流密度 0.02 mA/cm2)衰减到 145 μAh/cm2(4.0 mA/cm2),且充放电平台不明显,这是由于全固态电池中各个膜层之间的内阻较大引起的,通过改善膜层界面的接触有望可以避免容量的快速衰减。

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