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公开(公告)号:CN118637585B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411096174.2
申请日:2024-08-12
Applicant: 材料科学姑苏实验室
IPC: H01M10/0562 , C01B25/45
Abstract: 本发明提供了一种固态电解质磷酸钛铝锂前驱体及其制备方法与应用,所述固态电解质磷酸钛铝锂前驱体包括锂元素、铝元素、钛元素、氧元素、氢元素及磷元素;所述固态电解质磷酸钛铝锂前驱体的XRD谱图中,第一强衍射峰和第二强衍射峰的峰强比为0.5~2.0,第一强衍射峰和第二强衍射峰的半高宽范围分别独立地为0.3~0.8°;所述第一强衍射峰的峰位在26.5~27.5°范围内,所述第二强衍射峰的峰位在27.5~28.5°范围内。本发明能够得到一次粒径在5~30nm的磷酸钛铝锂前驱体颗粒,该前驱体可以直接用于正极材料表面包覆,且该前驱体颗粒仅需要简单煅烧即可转化成为纳米磷酸钛铝锂。
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公开(公告)号:CN119069863A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411570138.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 天目湖先进储能技术研究院有限公司 , 材料科学姑苏实验室
IPC: H01M10/54 , C01B25/45 , C01B32/05 , H01M10/0525 , H01M4/136 , H01M10/054 , B09B3/30 , B09B3/70 , B09B101/16
Abstract: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂材料回收工艺及磷酸铁钠基正极材料;本发明通过分级研磨并添加碳源类浸润剂,充分去除以Al、Cu为主的延展性杂质;并获得优化粒径范围,有利于浸锂并拓宽离子通道,同时提供碳源维持结构稳定并增加导电性能;此外,通过弱酸溶液进行浸锂处理,结合热饱和碳酸钠溶液进行补钠,达到双重构建材料的作用,进一步拓宽离子传输通道,便于形成无惰性相的橄榄石型磷酸铁钠内核材料;碳源类浸润剂浸润包覆后联合钠源、磷源、铁源进行二次包覆在磷酸铁钠内核材料的表层形成磷酸焦磷酸铁钠混合碳壳结构,从而制备出具有核壳结构的磷酸铁钠基正极材料;在钠离子电池应用领域表现出优异的电化学性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119219065A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411719739.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 材料科学姑苏实验室
IPC: C01G49/00 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种硫酸铁钠正极材料及其制备方法与钠离子电池,所述制备方法包括如下步骤:滚筒刮板干燥硫酸铁钠前驱体溶液,得到前驱体粉末;所得前驱体粉末在保护气氛条件下煅烧,得到所述硫酸铁钠正极材料;所述硫酸铁钠前驱体溶液包括导电剂、分散剂、还原剂、钠源、铁源与溶剂,所述滚筒刮板干燥的温度为120℃至200℃。本发明提供的制备方法利用滚筒刮板干燥,保证了导电剂在正极材料中的分散性,适合硫酸铁钠的生产,降低了硫酸铁钠正极材料的生产成本,有利于硫酸铁钠正极材料的工业化生产与应用。
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公开(公告)号:CN115198119A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210833301.7
申请日:2022-07-14
Applicant: 苏州博萃循环科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种制备高比表面积氧化铈的方法,所述方法包括如下步骤:混合含铈溶液和有机添加剂得到前驱体溶液,所述前驱体溶液与载体压缩气体混合、雾化和热解后得到所述高比表面积氧化铈;所述含铈溶液由含铈矿材料经分选、酸溶和萃取分离得到。本发明采用直接通过矿材分选、酸洗和萃取分离得到的包括杂质的含铈溶液进行喷雾热解,不仅使得喷雾裂解能够在氧化铈工业制备中应用,将喷雾裂解与工业生产氧化铈的萃取分离上线进行连续生产,大大缩短了氧化铈的工业制备流程,还能使氧化铈通过一步喷雾热解直接得到,无需再进行喷雾热解后的烧结步骤,且得到的氧化铈分散性和均一性好,比表面积和纯度高。
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公开(公告)号:CN115198119B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210833301.7
申请日:2022-07-14
Applicant: 苏州博萃循环科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种制备高比表面积氧化铈的方法,所述方法包括如下步骤:混合含铈溶液和有机添加剂得到前驱体溶液,所述前驱体溶液与载体压缩气体混合、雾化和热解后得到所述高比表面积氧化铈;所述含铈溶液由含铈矿材料经分选、酸溶和萃取分离得到。本发明采用直接通过矿材分选、酸洗和萃取分离得到的包括杂质的含铈溶液进行喷雾热解,不仅使得喷雾裂解能够在氧化铈工业制备中应用,将喷雾裂解与工业生产氧化铈的萃取分离上线进行连续生产,大大缩短了氧化铈的工业制备流程,还能使氧化铈通过一步喷雾热解直接得到,无需再进行喷雾热解后的烧结步骤,且得到的氧化铈分散性和均一性好,比表面积和纯度高。
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