# 稀硫酸电解液

稀硫酸电解液快讯

  1. 16:34
    2024-11-14

    【SMM数据:电解液10月开工率】2024年10月电解液开工率约为39.93% 预计11月开工率持续上涨。

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  2. 17:30
    2024-11-08

    【SMM数据:电解液十月产量数据】2024年10月电解液产量环增8.6%, 11月预期增幅6.4%。

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  3. 08:43
    2024-11-06

    【电解液周报】 ►法恩莱特新型适配硅负极电解液体系发布 配套锂电池将中试使用 ►天赐材料:火情事件不涉及电解液及其他电池材料产品和业务 ►三美股份前三季度净利同比增长135.63%!LiPF6项目却延期? ►多氟多前三季度营收68.76亿元 预计未来六氟磷酸锂价格将稳中有升 ►新亚制程前三季度营收15.76亿 归母净利润62.47万元 ►预计短期内电解液价格将小幅震荡

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  4. 09:26
    2024-11-05

    【新能源汽车大突破:全新无隔膜固态锂电池来了】太蓝新能源宣布,将联合长安汽车于11月7日举办无隔膜固态锂电池技术联合发布会。官方海报显示:“引领隔命,奔赴规模化应用星辰大海”;“别惧一隔,架起技术与应用的双向奔赴之桥”。在传统锂电池领域,隔膜的作用举足轻重,它不仅有效隔离正负极以防短路,还通过其多孔结构保障锂离子的顺畅传输,同时维持电解液的稳定。然而,随着固态电池技术的崛起,电池内部结构的革新使得去掉隔膜成为可能。此次太蓝新能源与长安汽车联合研发的无隔膜固态锂电池,便是对传统电池结构的一次大胆革新。通过去除隔膜,不仅简化了电池内部结构,更有望大幅提升电池的能量密度,为电动车的续航能力带来质的飞跃。

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  5. 20:50
    2024-10-27

    近日,株冶集团锌焙烧厂稀硫酸回用创效明显。10月来,锌焙烧厂尾气脱硫所产稀硫酸串入制酸干吸吸收槽回用改进,效果非常明显,不仅减少了系统酸根,增加了硫酸产量,同时减轻尾气脱硫达标排放负荷,节约了生产水的补入,创造了较大经济效益和环保效益,据初步估算,每年可创效90万元。

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  6. 15:52
    2024-10-25

    【钠电电解液专利:钠创钠离子电池的电解液专利】2024年10月22日,浙江钠创新能源有限公司公布了其于2024年6月20日申请的发明,申请公布号为CN118825404A。本发明涉及一种用于钠离子电池的电解液及其包含该电解液的电池。该电解液由钠盐、非水有机溶剂及多种添加剂组成,其中至少包含钠盐添加剂,该添加剂包括三氟hua硼烃基化合物和可选择性添加的第二钠盐。通过有机组合各组分,该电解液能够在高电压环境中显著提升钠离子电池的循环性能和低温性能,从而有效提高电池的首次效率。这项创新具有良好的应用前景。

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  7. 15:39
    2024-10-25

    【钠电专利:中科海钠专利】2024年10月22日,溧阳中科海钠科技有限责任公司公布了一项于2023年4月18日申请的发明,申请公布号为CN118825208A。该发明涉及一种复合包覆正极材料及钠离子电池,属于钠离子电池技术领域,专门解决了当前技术中钠离子正极材料包覆所带来的电化学性能下降问题,例如电池容量降低和倍率性能降级。 此项发明的正极材料由基体材料和含有镁(Mg)、钛(Ti)、锆(Zr)元素的包覆材料组成。选择这三种元素作为包覆材料能够保护正极界面,抑制电解液的分解,并提供一定的高温阻燃功能。同时,这种包覆能够消耗表面残碱,显著提升正极材料的稳定性,从而提高电池的容量及其他电化学性能。

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  8. 10:44
    2024-10-24

    【SMM公告】关于新增钠电电解液三个价格点的公告,名称:钠电电解液高倍率型、低温型和小动力型 。拟从2024年10月25日起新增发布钠电电解液三款产品送到成交价。

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  9. 16:11
    2024-10-21

    【SMM数据:电解液9月开工率】2024年9月电解液开工率约为36.78% 预计10月开工率持续上涨。

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  10. 09:42
    2024-10-21

    【LMFP前驱体专利:湖南裕能“一种核壳结构的磷酸铁锰前驱体及其制备方法和应用”专利】2024年10月19日,国家知识产权局披露信息,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司申请了一项名为“一种核壳结构的磷酸铁锰前驱体及其制备方法和应用”的专利(公开号:CN 118754074 A),申请日期为2024年8月。 核壳结构的磷酸铁锰前驱体制备步骤: (1)将可溶性锰盐、铁盐和磷酸盐分别溶解在水中,制备成相应的溶液。以可溶性磷酸盐溶液为基液,通过反应生成含有磷酸锰核的第一溶液。 (2)接着,将可溶性铁盐和碱液加入第一溶液中,通过反应形成第二溶液。 (3)第二溶液经过陈化、洗涤和干燥过程,最终得到具有核壳结构的磷酸铁锰前驱体。 此方法操作简单,且无毒无污染,适合大规模工业化生产。通过有效控制前驱体颗粒的生长,以减小其尺寸,从而增加与电解液的接触面积,提高锂离子的扩散速率,使其展现出优秀的电化学性能。

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