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公开(公告)号:CN115939552A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211104199.3
申请日:2022-09-09
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M10/54 , C01D15/00 , C01D15/04 , H01M10/0563
摘要: 本发明提供一种废旧锂电池电解液回收利用的方法,将废旧锂电池充分放电后拆解成正负极粉或正负极片,拆解过程中用负压引风的方式收集轻组分,用溶剂I浸取正负极粉或正负极片中残留的电解液得到浸取液,将浸取液进行一次精馏得到物料II和可循环使用的溶剂I,在加热条件下向物料II中加入水,使其中的溶质分解产生气相和物料Ⅲ,将气相通入盐溶液中,生成氟化物产品,将物料Ⅲ进行二次精馏得溶剂II,最终实现电解液的回收利用。本发明降低后续锂电池回收过程中由于六氟磷酸锂分解产生的氢氟酸对设备的腐蚀,提高了氟资源的利用率,可有效避免有害物质产生,减少环境污染,对电池材料回收处理及整个电池回收产业有重要意义。
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公开(公告)号:CN115863541A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211495043.2
申请日:2022-11-26
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种用于锂浆料电池的正极浆料及制备方法,将电解液、部分导电剂与交联剂进行混合得到预混液;将活性材料、剩余导电剂与聚合物添加剂进行共混得到共混干粉,然后将预混液与共混干粉混合得到预制浆料,再将引发剂加入预制浆料中进行混合,混合后对浆料进行加热‑冷冻,得到正极浆料。与现有技术相比,本发明通过加入聚合物添加剂、交联剂及引发剂及调整导电剂使用顺序及用量,使用冷热交替方法进行化学交联以及快速相分离固化,使得所制备浆料具有更加稳定的导电网络和优异的抗沉降性。采用本方法所制备出正极浆料组装的电池具有优异的电化学性能,且该制备方法简单易行,不需更改现有生产设备,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112331918B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011246100.4
申请日:2020-11-10
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M10/0567
摘要: 本发明提供了一种高浸润阻燃电解液,包括添加剂、溶剂和锂盐,所述添加剂包括聚丙二醇与环氧乙烷加聚物(F127)、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、乙酰胺、氟代有机锂盐和乙氧基五氟环三磷腈。本发明实现电解液在明火状态下不燃,采用聚丙二醇与环氧乙烷加聚物(F127)作为电解液浸润剂。为避免阻燃添加剂影响电池电化学性能,分别采用了成膜添加剂,导电添加剂对电解液体系进行优化,优化后的电解液,表现出了极高的安全性与电化学性能。
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公开(公告)号:CN113502398A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110776962.6
申请日:2021-07-09
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种退役电池正极极片剥离和浸出的方法与装置,该方法将拆解后的退役电池正极极片置于剥离釜中,加入双氧水溶液在搅拌和超声条件下使极片上的黏结剂分解从而实现正极极片上活性物质与铝箔的脱离,之后活性物质透过剥离釜内设置的网篮和剥离釜底部出口设置的二次滤网后进入浸出釜中,铝箔被网篮和二次滤网截留从而实现活性物质与铝箔的完全分离。之后向浸出釜中加入无机酸并补充双氧水,在加热和搅拌条件下将活性物质进行溶解浸出,得到的浸出液送往下一步工序除杂后制备电池前驱体材料。本发明的方法在实现活性物质与铝箔的高效分离,简化了工艺步骤,设备系统集成度高,工艺能耗较低,便于实现大规模锂电池回收。
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公开(公告)号:CN112467067A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011390366.6
申请日:2020-12-02
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种提纯光伏硅泥制备的三维多孔硅碳材料及制备方法,所述材料使用光伏硅泥为原料,通过粒度优化处理得到二维片层/类球形颗粒纳米硅,然后与小颗粒石墨复合制备得到。其中材料内部为多孔结构,孔来源为洗涤去除硅泥中含有的金属/盐类杂质得到和材料制备过程产生的交联网络结构。孔结构为锂离子传输提供通道,石墨烯和热解碳形成的导电层提升电子迁移率。石墨及多孔结构为硅膨胀提供缓冲,提升材料循环稳定性,外部包覆碳层抑制硅与电解液接触稳定表面SEI膜。本发明思路与工艺新颖,得到的硅碳材料首效高、电化学稳定性优异,具有很好的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110783658B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201911105463.3
申请日:2019-11-13
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋‑活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。
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公开(公告)号:CN112114266A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010994123.7
申请日:2020-09-21
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/396 , B07C5/344
摘要: 本发明提供了一种一步实现电池筛分配组的方法,包括以下步骤:1)选用某体系电池,首次充放一周,记录电池充、放电容量C、C`;2)电池预充至满电后放至一定电压V1,记录充电容量C0及V1;3)电池静置,记录去极化后电压V2及时间T1;4)电池静置,记录电池压降后的电压V3及时间T2;5)由电池容量、去极化程度,自放电压降划分等级。本发明实现了一种一步实现电池筛分配组的方法,能极大的缩短产品生产周期,减少生产成本,且能准确挑出异常电池,实现电池配组,对现有电池筛分配组工艺优化以及新体系电池工艺确定,提供一种崭新思路。
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公开(公告)号:CN110993926A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN202010021576.1
申请日:2020-01-09
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池用高稳定性硅碳复合材料的制备方法,包含以下步骤:(1)将石墨和纳米硅粉进行机械整形预处理,得到硅碳复合物;(2)将硅碳复合物与包覆剂材料在惰性气体保护下进行机械混料,得到的混合物加入到包覆设备中,在惰性气体保护下进行包覆和预碳化,得到硅碳复合材料的前驱体;(3)将步骤(2)前驱体置于碳化炉中进行碳化,碳化后的硅碳材料进行粉碎、过筛、除磁处理,最终得到锂离子电池用硅碳复合负极材料。本发明通过原位复合的形式制备硅碳复合负极材料,将硅同石墨融合在一起,类球形结构的特点在提升材料振实密度的同时,解决了硅在充放电过程中导电率低和体积膨胀大的问题,大大提升了材料稳定性。
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公开(公告)号:CN110783658A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911105463.3
申请日:2019-11-13
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋-活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。
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公开(公告)号:CN110061286A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910360148.9
申请日:2019-04-30
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供了一种具有预锂化效应的高能量密度锂离子电池及其制备方法,所述高能量密度锂离子电池以含有至少一个S-S键的有机硫化物作为预锂化材料,通过分子中S-S键的断裂与键合来进行存储和释放锂离子,具有较高的储锂容量。本发明通过制备包含富锂化有机硫化物的正极极片,提高了锂离子电池正极首次脱锂容量,弥补了锂离子电池首次充放电负极SEI膜形成过程中锂离子不可逆的消耗,提高了锂离子电池首次充放电库伦效率和能量密度。本发明中包含该材料制备的正极极片具有预锂化效应,且作为预锂化试剂的有机硫化物材料不含贵金属价格低廉、环境友好可再生,对电池制备环境要求不苛刻易于实现工业化,是一种在锂离子电池中具有良好应用前景的材料。
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