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公开(公告)号:CN115491497B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211157703.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 江西佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B15/00 , C22B23/00 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及湿法冶金技术领域,具体而言,涉及一种回收铁渣中有价金属元素的方法及其应用。所述回收铁渣中有价金属元素的方法包括:向含有铁渣和碱液的混合物料中加入络合剂,进行络合反应,待所述络合反应完成后固液分离,得到浸出液;所述浸出液在负压下经过脱氨处理后固液分离,得到有价金属元素的氢氧化物;所述有价金属元素包括Co元素、Ni元素和Cu元素中的至少一种;所述络合剂包括氨气、氨水、碳酸铵溶液和碳酸氢铵溶液中的至少一种。该方法不仅能够提高有价金属元素的回收率,而且络合剂和碱液可回收、循环再利用,试剂消耗量低。
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公开(公告)号:CN115893520A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211439001.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司 , 江西佳纳能源科技有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及三元动力电池领域,涉及一种掺杂型高镍三元前驱体及其制备方法和应用。所述掺杂型高镍三元前驱体为核壳结构;所述核壳结构中的核为NixCoyMnz(OH)2,所述核壳构中的壳为NixCoyMnzMa(OH)2;所述掺杂型高镍三元前驱体的化学式为NixCoyMnzMa(OH)2;其中,x+y+z=1,0.8≤x<1,0<y<0.2,0<z<0.2,0<a<0.1;M为掺杂元素,包括:Mg、Al、Ti、Ta和Mo中的至少一种。所述掺杂型高镍三元前驱体,正极初级颗粒重新径向排列,减缓循环过程中的应变,以抑制晶间裂纹。
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公开(公告)号:CN114058876B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111284910.3
申请日:2021-11-01
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及湿法冶金技术领域,提供了一种从钴铁渣中提取钴的方法,该提取钴的方法包括:先取钴铁渣与硫酸氨溶液进行浸出反应,后加入络合剂进行络合反应,固液分离后,获得含钴络合物的滤液和低钴铁渣;然后对低钴铁渣进行酸洗反应,获得洗钴液;最后将含钴络合物的滤液和洗钴液在碱性环境中进行钴的沉淀反应,固液分离后,获得氢氧化钴沉淀。本申请通过控制反应体系的pH值,温度,时间等条件以达到浸出钴,并使浸出的钴发生络合反应使钴以络合物的形式提取出来,从而达到降低钴铁渣钴的含量的目的;含钴氨络合物的滤液可以通过控制沉钴条件使其转化为氢氧化钴的沉淀,整个反应过程工艺相比于使用酸浸法,其物料回收效果更好,辅料消耗更低。
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公开(公告)号:CN113428910B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110709078.0
申请日:2021-06-25
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及三元前驱体材料技术领域,具体而言,涉及一种核壳结构的三元前驱体及其制备方法和应用。本发明以镍、钴和锰的氢氧化物沉淀物为核,碳酸盐沉淀物为壳制备一种具有核壳结构的三元前驱体;以镍盐、钴盐和锰盐的氢氧化物为核心,在此基础上进行碳酸盐沉淀反应,能有效避免单一碳酸盐前期工艺稳定性差导致的粒度不可控问题;另外通过控制内核的粒度大小,能够有效避免单一碳酸盐前驱体振实密度低的问题;外层碳酸盐能够有效提高材料的球形度和比表面积。本发明得到的核壳结构的三元前驱体球形度好,比表面积大,S含量低。
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公开(公告)号:CN115149134A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210834454.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司 , 江西佳纳能源科技有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高温氯化焙烧废旧锂电池的方法、设备和应用,涉及锂电池回收技术领域。包括将废旧锂电池材料置于氯气气氛下焙烧,将焙烧后的反应物溶于水得到第一溶液,并从所述第一溶液中回收金属。该方法采用高温氯化焙烧法,将废旧锂电池材料中的有价金属转化为金属的氯化盐,再将反应物溶于水中,由于只有金属与氯气烦死了反应生成可溶性的金属氯化盐,因此,根据溶解度不同,将金属氯化盐溶解在水里,使得废旧锂电池材料中的有价金属被回收利用。该方法避免了还原剂的使用,不会产生大量的浸出液,同时对环境友好,有价金属的回收率较高。
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公开(公告)号:CN112952096B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110190525.6
申请日:2021-02-18
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本申请锂电池领域,涉及一种氮掺杂碳包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法。该材料包括内核以及外壳。外壳包括碳原子和氮原子;以质量百分比计,外壳中氮原子含量为2.17%~6.54%。本申请的氮掺杂碳包覆的锂离子电池正极材料,外壳中氮原子含量在2.17%~6.54%范围内,外壳中氮掺杂量较高,碳包覆层较薄,有利于提高氮掺杂碳包覆的锂离子电池正极材料的充放电循环性能、倍率性能等电化学性能。进一步地,本申请的氮掺杂碳包覆的锂离子电池正极材料,能够实现外壳中氮原子掺杂量的可调控性,有利于提高外壳的均一性。
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公开(公告)号:CN114057237B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202111307025.2
申请日:2021-11-05
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
IPC: C01G53/00 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/021 , H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/505 , H01M4/52 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及锂电池材料技术领域,提供了一种复合三元前驱体,本申请提供的复合三元前驱体具有核壳结构,包括三元前驱体材料和包覆在三元前驱体材料表面的油酸金属络合物层。由于复合三元前驱体含有包覆在三元前驱体材料表面的油酸金属络合物层,油酸金属络合物层能够均匀的包覆在三元前驱体材料的表面,进一步使形成的复合三元前驱体与锂源烧结后,形成金属氧化物层包覆的锂离子三元正极材料更有利于增强电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN114058876A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111284910.3
申请日:2021-11-01
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及湿法冶金技术领域,提供了一种从钴铁渣中提取钴的方法,该提取钴的方法包括:先取钴铁渣与硫酸氨溶液进行浸出反应,后加入络合剂进行络合反应,固液分离后,获得含钴络合物的滤液和低钴铁渣;然后对低钴铁渣进行酸洗反应,获得洗钴液;最后将含钴络合物的滤液和洗钴液在碱性环境中进行钴的沉淀反应,固液分离后,获得氢氧化钴沉淀。本申请通过控制反应体系的pH值,温度,时间等条件以达到浸出钴,并使浸出的钴发生络合反应使钴以络合物的形式提取出来,从而达到降低钴铁渣钴的含量的目的;含钴氨络合物的滤液可以通过控制沉钴条件使其转化为氢氧化钴的沉淀,整个反应过程工艺相比于使用酸浸法,其物料回收效果更好,辅料消耗更低。
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公开(公告)号:CN113584309A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110756539.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B23/00 , C22B47/00 , H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种分离三元锂离子电池正极浸出液中锰的方法,包括以下步骤:在三元锂离子电池正极材料的浸出液中加入复合氧化剂,使Mn2+发生氧化反应,并以MnO2的形式沉淀,去除所述浸出液中的锰元素;其中,所述复合氧化剂由高锰酸盐和过硫酸盐组成,所述高锰酸盐与所述过硫酸盐的摩尔比为8.5~9.5:1。该方法缩短了电池正极材料的回收流程,并且产物收率较高,锰的去除率高达98.733%,而钴、镍的损失率分别低至2.44%和0.48%。分离得到的MnO2或者MnSO4杂质含量低,所需设备要求简单,实验条件温和,可采用常温反应,具有良好的环保和经济效益。
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公开(公告)号:CN112941325A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110122060.0
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东佳纳能源科技有限公司 , 清远佳致新材料研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种三元正极材料的金属回收方法,属于电池回收技术领域。该回收方法包括:采用第一液料对由三元正极材料熟化得到回收熟料进行一段浸出,第一液料为水。采用第二液料对一段浸出步骤得到的一段浸出渣进行二段浸出,第二液料为18~22wt%的稀酸。其在保证镍、钴和锰元素有较高的浸出率的同时,能够有效减少无机酸的用量和浸出液的体积。
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