引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

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高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

锂电池酸浸液

废旧磷酸铁锂电池正极材料浸取及回收研究- 废旧磷酸铁锂电池正极材料浸取及回收研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 ... 后,锂会有一定量的损耗,正极Fe、PO43+的含量基本保持1∶1。所以,磷酸铁锂材料溶解于酸液中后,通过调整pH值能直接制得FePO4

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

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储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

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折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

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屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

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太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

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智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

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家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

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大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

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太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

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废旧磷酸铁锂电池正极材料浸取及回收研究_百度文库

废旧磷酸铁锂电池正极材料浸取及回收研究- 废旧磷酸铁锂电池正极材料浸取及回收研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 ... 后,锂会有一定量的损耗,正极Fe、PO43+的含量基本保持1∶1。所以,磷酸铁锂材料溶解于酸液中后,通过调整pH值能直接制得FePO4

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废弃锂离子电池正极材料酸浸出试验研究

2020年6月4日 · 摘要:以废弃三星手机锂电池正极活性材料为对象, 将其经焙烧预处理后, 采用氨基磺酸(NH2SO3H)溶液作为反应浸出剂, 研究了不同试验条件下废弃锂电池正极活性材料的浸出行为,并对反应可能的产物和机理进行探索。

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废旧混合锂电池正极材料还原酸浸行为研究

2021年6月8日 · 摘要:针对废旧混合锂电池正极材料中有价金属元素镍钴锰的高效分离浸出,设计开发了2种不同混合废料体系:LiCoO 2 与Li(Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3)O 2 、LiMn 2 O 4 与Li(Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3)O 2,研究了还原剂用量、

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基于废旧磷酸铁锂电池回收中酸性浸出液的除铝方法

2019年4月5日 · 基于废旧磷酸铁锂电池回收中酸性浸出液的除铝方法 -权利要求书1页 说明书2页CN 109573974 ACN 109573974 A权 利 要 求 书1/1 页1 .一种基于废旧磷酸铁锂电池回收中酸性浸出液的除铝方法,其特征在于:依次包括 下列步骤:步骤(1),将

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磷酸铁锂电池需求持续增长 退役电池亟待回收【SMM新能源 ...

2024年5月30日 · 建立了铁磷渣酸浸液"双酸法"制备电池级磷酸铁新技术 结语与展望 双碳战略为磷酸铁锂电池发展提供了重大发展机遇,市场需求持续增长; 退役磷酸铁锂电池兼具资源和环境属性,是重要的城市矿产,亟待回收;

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一种萃取法分离回收废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸出液中 ...

2021年12月17日 · 31.以下实施例以及对比实施例中的废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸出液均是基于废旧磷酸铁锂电池经过常规方法放电、拆卸、分选后得到的正负极粉料,再利用酸浸出得到的溶液,控制稀硫酸浓度为3.8mol · l ‑1,液固比为4ml · g ‑1,浸出温度为25℃,磁力搅拌并

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退役锂电池有价金属湿化学分离技术研究进展

2021年6月4日 · 浸出液中的有价金属离子主要包括Li +、Co 2+、Ni 2+ 和Mn 2+ 等金属离子,分离过程是针对以上金属离子进行提取回收。目前从浸出液中分离提取不同金属的技术有化学沉淀法、溶剂萃取法、吸附法、膜分离法和电沉积法等

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废旧三元电池正极活性材料酸性浸出液中 钴镍锰锂的分离与回收

2020年12月16日 · 本文研究硫酸浸出液中钴、镍、锰、锂的分离与回收。 提出的沉淀工艺流程为草酸铵沉淀法沉淀钴− 碳酸氢铵沉淀法沉淀锰−碳酸钠氢氧化钠共沉淀法沉淀镍− 碳酸钠沉淀法

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废旧混合锂电池正极材料还原酸浸行为研究

2021年6月8日 · 摘要:针对废旧混合锂电池正极材料中有价金属元素镍钴锰的高效分离浸出,设计开发了2种不同混合废料体系:LiCoO 2 与Li(Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3)O 2 、LiMn 2 O 4 与Li(Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3)O 2,研究了还原剂用量、硫酸初始浓度、浸出温度、液固比对浸出过程的影响。

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废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸液除杂及同步回收FePO 4 研究

以废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸液为原料,采用氧化-沉淀法回收铁、磷、锂元素。 考察了沉淀过程中反应体系终点pH值、温度、氢氧化钠浓度、氢氧化钠滴加速度和过氧化氢与酸浸液的体积比对铁、磷沉淀率和锂损失率的影响。

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一种从废旧磷酸铁锂电池材料酸浸出液中选择性回收铝的方法

2021年12月17日 · 37.以下实施例以及对比实施例中的废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸出液均是基于废旧磷酸铁锂电池经过常规方法放电、拆卸、分选后得到的正负极粉料,再利用酸浸出得到的溶液,控制稀硫酸浓度为3.5mol · l ‑1,液固比为5ml · g ‑1,浸出温度为25℃,磁力搅拌

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盐酸-双氧水浸出废旧磷酸铁锂电池正极材料中锂的研究

2024年7月16日 · 磷酸铁锂电池选择合适的酸作为浸出剂以回收电池 中的有价值金属。湿法冶金过程主要以回收锂为 主,对废电池进行预处理后,用合适的浸出液处理废 弃电极材料以得到富锂浸出液,接着使用纯化方法 回收所需的锂盐产品。

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废旧三元锂电池浸出及纯化技术研究进展_百度文库

1.1无机酸浸出方式 三元锂电池正极材料的活动物质的有价金属,多数是碱性化合物,金属离子游离到软性浸出液中,如HCI、HNO3、H2SO4的酸浸液,加入一定量的还原剂,目的是将锂电池活性物质还原成为低价态,进而便于浸出。

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废弃锂离子电池正极材料酸浸出试验研究

2020年6月4日 · 摘要:以废弃三星手机锂电池正极活性材料为对象, 将其经焙烧预处理后, 采用氨基磺酸(NH2SO3H)溶液作为反应浸出剂, 研究了不同试验条件下废弃锂电池正极活性材料的浸出

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一种铁铝共沉淀去除废旧磷酸铁锂电池酸浸出液中铝的 ...

2021年12月22日 · .本发明涉及一种从废旧磷酸铁锂电池酸浸出液中去除铝的方法,特别涉及一种利用铁铝共沉淀去除废旧磷酸铁锂电池酸浸出液中铝的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。背景技术.年,goodenough教授首次报道了以liclo为电解质的橄榄石型lifepo的电化学活性,此后,磷酸铁锂开始正式进入大众的

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萃取法从废旧锂离子电池正极材料浸出液中提取锂

2018年10月24日 · 废旧锂离子电池正极材料浸出后,溶液中的镍、钴等有价金属十分容易回收,但一直没有很好的方法来回收锂.实际上,这种浸出液和盐湖卤水都为锂盐溶液,所不同的只是盐湖卤水中锂的浓度往往要低一些,并有大量的氯化钠、氯化镁伴生,因此可将废旧锂离子电池浸出液看做一种特殊的"盐湖

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废旧锂电池湿法回收酸浸料液除氟

2022年11月28日 · #废旧锂电池湿法回收酸浸料液除氟 在目前的废旧锂电池湿法回收工艺中,电极粉通过酸浸选择性浸出贵重金属,浸出液中的铁、铝离子往往通过调节ph生成氢氧化物沉淀去除,因此会产生大量难以分离的固废铁铝渣。

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有机酸浸法绿色回收废旧磷酸铁锂电池正极金属的研究

结果表明,柠檬酸+抗坏血酸体系对Li浸出率最高高可达92.7%,最高佳反应条件为:柠檬酸浓度为1.5 mol/L、抗坏血酸浓度为0.3 mol/L、酸浸温度为80℃、酸浸时间为60 min、固液比为1∶20。

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废锂电池酸浸液非萃取除杂研究_百度文库

1.湿法炼锌净化钴渣酸浸液萃取除杂试验研究2.用P204从废锂电池酸浸液中萃取钴试验研究3.控制萃取平衡时间选择性分离回收FCC废催化剂酸浸液中的钒4.废炼油催化剂酸浸液中钒与铁的共萃取与梯度分离5.环烷酸萃取法从氯化矿泥水浸液中分离稀土元素 1.萃取

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废旧三元锂电池酸性浸出液中多金属的选择性沉淀分离

2020年8月15日 · 本研究根据废旧三元锂电池正极材料硫酸浸出液和盐酸浸出液的特征,结合热力学平衡分析、溶液中金属离子行为分析、溶度积常数分析,探索出两种高效的多金属选择性沉

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盐酸-双氧水浸出废旧磷酸铁锂电池正极材料中锂的研究

2024年7月16日 · 电池正极材料中的锂,系统研究了盐酸-双氧水浸出体系中盐酸浓度、浸出温度、浸出时间、固液比和双氧水用量对锂浸 出效果的影响,并对正极材料和浸出渣进行表征。

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一种铁铝共沉淀去除废旧磷酸铁锂电池酸浸出液中铝的方法 ...

2022年2月2日 · 该方法通过添加少量Fe 3+ 或通过氧化形式将酸性浸出液中少量的Fe 2+氧化为Fe 3+ 并协同控制反应体系的pH和温度以实现体系中Fe 3+ 与Al 3+ 的共沉淀,强化酸浸出液中铝

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废旧磷酸铁锂电池正极材料浸出回收锂工艺

2022年8月1日 · 摘要: 为实现对废旧磷酸铁锂电池的高效资源化回收,提出了一种双氧水氧化—酸浸—浸出液二次浸出的工艺回收正极材料中的Li。 通过浸出液二次浸出,选择性地从LiFePO 4 /C中浸出Li,既减少了双氧水的用量,又提高了锂离子浸出率。

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废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸液除杂及同步回收FePO 4 研究

以废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸液为原料,采用氧化-沉淀法回收铁、磷、锂元素。 考察了沉淀过程中反应体系终点pH值、温度、氢氧化钠浓度、氢氧化钠滴加速度和过氧化氢与酸浸液的体积

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废旧锂电池高锰正极材料苹果酸浸出液再生锰酸锂正极材料 ...

摘要: 废旧锂电池因其具有极高的资源性和危害性成为研究的热点,湿法回收是目前处理废旧锂电正极材料的主要方法,而从废旧正极材料浸出液中回收有价金属元素已成为湿法回收的关键.因此,以废旧锂电池高锰正极材料苹果酸浸出液为原料,通过臭氧氧化沉淀镍,钴,锰得到最高佳沉淀条件,并制备

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废旧三元锂电池酸性浸出液中多金属的选择性沉淀分离

2020年8月15日 · 本研究根据废旧三元锂电池正极材料硫酸浸出液和盐酸浸出液的特征,结合热力学平衡分析、溶液中金属离子行为分析、溶度积常数分析,探索出两种高效的多金属选择性沉淀分离方法。

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酸浸对废旧电池回收磷酸铁中杂质的去除作用-Effect of Acid ...

以废旧磷酸铁锂电池材料提锂后的磷酸铁为研究对象,提出直接酸浸提纯工艺,通过改变浸出液的浓度、浸出时间、浸出次数等工艺参数,获得纯度较高的磷酸铁。 结果表明,在原材料球磨处理、高温高压、水热反应等条件下,Al、Cu、Ca、Ni杂质元素的浸

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混合有机酸浸出剂有效浸出废锂离子电池电极材料中的有价 ...

2019年11月1日 · 摘要 目前的工作重点是使用混合有机酸从混合电极材料的粉碎产物中同时回收锂和钴,其中苯磺酸和甲酸协同用作浸出剂。结果表明,在苯磺酸1.3 mol/L、甲酸1.5 mol/L、固液比30 g/L的条件下,获得了97% Co和99% Li的最高佳浸出率, 50 °C 反应时间为

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一种从磷酸铁锂提锂渣酸浸液中净化除钛的方法与流程

2024年8月17日 · 本发明涉及一种从磷酸铁锂提锂渣酸浸液中除杂的方法。背景技术: 1、在众多锂电池正极材料中,磷酸铁锂电池因其优秀的高温性能和稳定性、极好的循环寿命和使用体验一直备受欢迎,其市场份额在不断提高,退役量也在激增。

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废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸液除杂及同步回收FePO 4 研究

以废旧磷酸铁锂电池正极材料酸浸液为原料,采用氧化-沉淀法回收铁、磷、锂元素。考察了沉淀过程中反应体系终点pH值、温度、氢氧化钠浓度、氢氧化钠滴加速度和过氧化氢与酸浸液的体积比对铁、磷沉淀率和锂损失率的影响。结果表明:反应体系终点pH值2.5、温度75 ℃、氢氧化钠浓度1.5 mol/L、氢氧

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废旧锂离子电池三元正极材料酸浸研究_百度文库

其他条件不变,只改变浸出剂中苹果酸的浓度,即可得到不同苹果酸的浓度时的浸出液。 2.2 酸浸过程研究 废旧电池的正极材料在消解后测得的各元素质量分数见表2。 从表2可知,正极材料组成与化学式LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2基本相符。

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废旧磷酸铁锂电池正极材料浸出回收锂工艺

2023年2月10日 · 湖南科技大学煤炭资源清洁利用与矿山环境保护湖南省重点实验室,湘潭 411201 摘 要 为实现对废旧磷酸铁锂电池的高效资源化回收,提出了一种双氧水氧化—酸浸—浸出液二次浸出的工艺回收正极材料中的 Li。

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从废旧锂电池正极材料钴酸锂中浸出钴_百度文库

从废旧锂电池正极材料钴酸锂中浸出钴- 从废旧锂电池正极材料钴酸锂中浸出钴 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 ...,可以认为其中的Co被全方位部浸出,测定浸出液中Co的吸光度为A0;然后将条件实验所得浸出液中Co的吸光度设为Ax。

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废旧磷酸铁锂电池正极材料浸出回收锂工艺

2022年8月1日 · 摘要: 为实现对废旧磷酸铁锂电池的高效资源化回收,提出了一种双氧水氧化—酸浸—浸出液二次浸出的工艺回收正极材料中的Li。 通过浸出液二次浸出,选择性地从LiFePO 4 /C中浸出Li,既减少了双氧水的用量,又提高了

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废旧三元电池正极活性材料酸性浸出液中 钴镍锰锂的分离与回收

2020年12月16日 · 本文研究硫酸浸出液中钴、镍、锰、锂的分离与回收。 提出的沉淀工艺流程为草酸铵沉淀法沉淀钴− 碳酸氢铵沉淀法沉淀锰−碳酸钠氢氧化钠共沉淀法沉淀镍− 碳酸钠沉淀法沉淀锂。 通过改变溶液pH值、温度、搅拌时间、沉淀剂用量等参数,优化钴镍锰锂的分离条件。 结果表明:在优化工艺条件下,溶液中的金属离子分别以草酸钴、碳酸锰、碱式碳酸镍、碳酸锂的形式

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解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

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在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

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新能源发电

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伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

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智能微电网

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在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案专注于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,推动能源的智能化变革。

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