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公开(公告)号:CN117954727A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410221627.3
申请日:2024-02-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/587 , H01M10/0525 , C01B32/21
Abstract: 本发明公开一种废旧锂离子电池负极材料快速再生方法,该方法是将失效锂离子电池石墨负极材料与含C10~C20长脂肪链的有机物混合置于密封反应釜内,进行高温高压处理,得到预包覆材料,所述预包覆材料与有机高分子碳源混合进行煅烧,即得再生锂离子电池石墨负极材料。该方法能够在低温环境下诱导有机物嵌入石墨层间,完成层间空位填充,实现失效石墨内部缺陷、层间断裂以及表面孔洞的快速高效修复,且该方法简单、高效、适用于批量化生产。
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公开(公告)号:CN117954725A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410221254.X
申请日:2024-02-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/587 , H01M10/0525 , C01B32/21 , C01B32/215
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池石墨负极材料高值化再生方法,该方法是将废旧锂离子电池石墨负极材料与铵盐‑强碱复合盐混合,依次经过煅烧、洗涤和干燥,得到前驱体材料;所述前驱体材料与低沸点有机金属盐‑储能型阴离子粉末复合物混合进行真空煅烧,即得高值化再生石墨。该方法通过对锂离子电池失效石墨负极材料进行碱法煅烧除杂和扩大缺陷及孔洞,再结合真空气相包覆和沉积技术来实现失效石墨层间高容量物质的嵌入以及缺陷修复,最终达到失效石墨负极材料的再生以及电化学性能的提升的目的,该方法简单、高效、适用性广。
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公开(公告)号:CN117954722A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410220813.5
申请日:2024-02-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种同步实现修复和表面包覆的废旧锂离子电池正极材料再生方法,该方法是将经酸法活化后失效正极材料、有机锂源、金属有机包覆源进行高能球磨混合后,在真空状态下汽化和煅烧,即得。本发明能够实现废旧锂离子电池失效正极材料的批量制备修复再生提质,且在修复过程中引入原位的高质量包覆,既保证了修复后的正极材料的容量,也保证了修复后材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN117954609A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410221449.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种碳@天然金属硫化矿复合材料及其制备方法和应用。将天然金属硫化矿置于氧化氛下进行球磨,得到表面预氧化的天然金属硫化矿粉末;将所述表面预氧化的天然金属硫化矿粉末与碳源混合后,置于保护气氛下进行煅烧,即得碳@天然金属硫化矿复合材料,该复合材料的碳层与天然金属硫化矿之间生成了界面化学键,使得两者的结合度提高,稳定性得到改善,同时可以加快界面间的电子游移,将其用于锂电池,展现出优异的电化学性能,具有高容量、高循环稳定性等特点。
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公开(公告)号:CN115074528B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110273757.8
申请日:2021-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种磨浸工艺处理独居石的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将独居石加入到浸出剂中进行浸出;所使用的浸出剂为氯化盐和盐酸。所述浸出剂中含有氯化盐、盐酸;作为优选工艺,本发明先在搅拌器内溶解氯化盐,溶解完全后,再将独居石置于搅拌器内,搅拌均匀,之后将混合矿浆通入磨机内,通过边磨边浸,提高了独居石分解率,与传统工艺相比,可以显著降低工艺成本,并有助于节约能耗、时间,极大改善作业环境,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN117525650A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311479954.0
申请日:2023-11-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于电池材料回收领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂正极粉再生制备磷酸锰铁锂的方法,将废旧磷酸铁锂正极粉进行还原酸浸处理,随后固液分离,得到溶解有Fe、P、Li的浸出液;向浸出液中补加锰源和助剂,并控制得到的混合溶液中的Li:(Fe+Mn):P的摩尔比为2.7~3.2:1:0.98~1.05,Fe/Mn的摩尔浓度比为9:1~3:7,水和助剂的体积比为5~10:1,Fe+Mn的总摩尔浓度为0.4~1.5M;所述的助剂包含乙醇、正丙醇、异丙醇中的至少一种;将混合溶液装填并密闭在耐压反应容器中,加热至110℃以上,保温保压反应,随后固液分离,得到LFMP前驱体;将LFMP前驱体进行包碳处理,即得再生的磷酸锰铁锂活性材料。本发明可以利用废料再生得到高性能的材料。
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公开(公告)号:CN116315214A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310063003.9
申请日:2023-01-17
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/54 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B101/16
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂电池极片热解与还原协同处理的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂电池的正极极片和负极极片裁剪后混合,再在马弗炉中进行热处理得到热处理产物;(2)将步骤(1)中得到的热处理产物剥离,得到黑粉废料,并得到铜箔和/或铝箔;(3)将步骤(2)中得到的黑粉废料进行水浸提锂,得到含锂溶液以及滤渣。本发明将废旧锂离子电池的正极极片和负极极片混合进行热处理,实现了活性物质剥离,并回收铜箔和铝箔,实现了正极废料在集流体热解分离过程中的原位还原,完成了锂向碳酸锂、复杂过渡金属氧化物向低价简单氧化物的转化过程,再通过常温水浸法,实现了选择性优先提锂,锂的浸出率接近100%。
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公开(公告)号:CN115483378A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211157012.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种降低高镍三元电极材料表面残碱的方法,该方法是将高镍三元电极材料与含去离子水和有机长链脂肪酸溶液的洗涤液混合进行搅拌洗涤,固液分离,得到固体产物。该方法利用去离子水和有机长链脂肪酸溶液的协同耦合效应,能够有效去除高镍三元材料表面残碱阻抗层,大大提升高镍三元电极材料表面残碱的去除效率,并显著增强高镍三元电极材料结构热稳定性、容量倍率性能及安全性能,且该方法简单,成本低廉,节能环保,可广泛应用于商业化高镍NCM三元层状正极材料后续加工改性处理。
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公开(公告)号:CN113060860B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110302740.0
申请日:2021-03-22
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种化学镍废水的处理方法,该方法包括如下步骤:S1、将废水pH值调节至5~6,然后向其中加入H2O2溶液进行破络反应;S2、将步骤S1反应后的体系pH值调节至6~8,然后向其中加入摩尔比为(1~2):1的4‑氨基‑3‑巯基‑1,2,4‑三唑和二甲基二硫代甲酸盐的混合药剂;S3、向步骤S2反应后的体系中加入絮凝剂进行絮凝沉降,然后固液分离。本发明采用先破络后螯合沉淀的处理工艺处理废水中的镍,采用4‑氨基‑3‑巯基‑1,2,4‑三唑和二甲基二硫代甲酸盐复配为螯合药剂,并配合合适的pH值条件,大大提升废水中镍的去除效果,且经絮凝沉降得到颗粒较大的沉淀,便于后续固液分离。
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公开(公告)号:CN112499739B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202011256488.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/52 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种通过磨矿机械化学调控处理含铜废水的方法,包括如下步骤:将天然硫化矿进行破碎,使其表面产生具有活性的硫化位点,得到矿物基硫化剂;将含铜废水的pH调节至酸性,再加入次氯酸钠和过氧化氢进行氧化破络;将矿物基硫化剂与氧化破络后得到的含铜废水加入到球磨机中进行共磨反应;得到的反应混合液进行重力沉降,再进行抽滤分离,得到净化液和硫化铜沉淀。本发明有效的利用了天然硫化矿中的硫资源与含铜废水中铜进行共磨反应,从而实现了高效去除废水中的重金属铜,同时天然硫化矿由于价格便宜,也大大降低了废水处理的成本。
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