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公开(公告)号:CN109659510A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811345368.6
申请日:2018-11-13
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有核壳结构的复合正极材料及其制备方法和应用。这种具有核壳结构的复合正极材料,是由以下质量百分比的材料组成:75%~99.9%的核层材料LiCo1-yMyO2和余量的尖晶石结构壳层材料AB2O4。同时也公开了这种具有核壳结构的复合正极材料的制备方法,还公开了这种核壳结构的复合正极材料在锂电池中的应用。本发明提供的复合正极材料具有核壳结构,因而能够有效改善钴酸锂正极材料在高电压下的结构和循环稳定性,同时壳层材料具有尖晶石结构,锂离子能够可逆的脱出和嵌入。
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公开(公告)号:CN118145611A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410306116.1
申请日:2024-03-18
申请人: 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司
IPC分类号: C01B25/37
摘要: 本发明公开了一种回收磷酸铁锂提锂渣的方法,涉及锂电池技术领域。先利用低浓度的第一酸性溶液浸出提锂渣得到纯化磷铁渣,利用FePO4与铝的酸溶差异性,控制第一酸性溶液的浓度、液固比等条件,在充分去除铝的同时还能够更好地保留提锂渣中的铁;将纯化磷铁渣与还原剂和高浓度的第二酸性溶液混合浸出,在浸出过程中还原溶液中的Fe3+并消耗溶液中的H+,提高溶液pH,实现了进一步的除杂。本发明利用低浓度的第一酸性溶液和高浓度的第二酸性溶液形成双重除杂机制,实现了提锂渣中杂质铝与铁磷的分离,降低了后续磷酸铁成品中的杂质含量,能够实现合成高纯度片层状磷酸铁产品。
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公开(公告)号:CN117715861A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202380011262.5
申请日:2023-10-17
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
IPC分类号: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 一种焦磷酸锰铁,呈片层结构,具体制备工艺通过按磷酸锰铁铵中元素的预设摩尔比,将磷源与混合金属盐溶液进行共沉淀反应制备磷酸锰铁铵,并进一步进行煅烧得到;进一步通过焦磷酸锰铁作为原料制备获得磷酸锰铁锂;以及包括上述磷酸锰铁锂作为正极材料的电池。
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公开(公告)号:CN113562711B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110815191.7
申请日:2021-07-19
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普汽车循环有限公司
IPC分类号: C01B25/37 , C01B25/45 , H01M10/0525 , H01M4/58 , B01J27/185 , C04B35/447
摘要: 本发明公开了一种磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:将表面活性剂与含铁、磷元素的第一金属液混合,加入种晶,在加热及搅拌下进行陈化,过滤,所得滤渣进行干燥、烧结,即得所述磷酸铁;所述种晶为二水磷酸铁或碱式磷酸铁铵。本发明通过表面活性剂对种晶进行修饰,提高了种晶表面的活性,再诱导Fe3+与PO43‑在种晶表面外延生长,产生次级晶核,诱导产品颗粒基本骨架的形成,通过陈化过程,晶核在种晶表面的沉积使晶粒的骨架更为完整,使得一次粒子排列更加紧密有序化,倾向于形成球形颗粒;最终制得无水磷酸铁的粒度D50为2‑30um、颗粒可控,容易洗涤,水分较少,容易烘干,二次颗粒形貌均匀、振实密度较大,适合用于制备高压实磷酸铁锂电池。
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公开(公告)号:CN116216682A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310167961.0
申请日:2023-02-23
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种磷酸铁锰前驱体的制备方法及应用,磷酸铁锰前驱体的制备方法为先后将金属液A和金属液B以预设流速加入有机溶液中,反应完成后对反应后液进行固液分离并脱水,得到磷酸铁锰,其中金属液A和金属液B中均含有铁盐和锰盐,所述金属液A中锰离子的浓度大于金属液B中锰离子的浓度,所述金属液B中铁离子浓度大于金属液A中铁离子的浓度。本申请一方面利用有机溶液‑水体系调整体系环境,Fe、Mn可在无需碱液调整pH的情况下合成均一的固溶体;另一方面可以根据需要构筑具有浓度梯度兼有核壳结构的磷酸铁锰前驱体,减少锰在正极材料表面的分布进而缓解锰溶出问题,提高材料循环性能和放电容量。
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公开(公告)号:CN115448278A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211154517.7
申请日:2022-09-21
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
IPC分类号: C01B25/37 , C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种连续化制备磷酸铁的方法和应用。一种连续化制备磷酸铁的方法,包括以下步骤:制备含铁磷的溶液;取部分含铁磷的溶液,向其中加入沉淀剂,然后滴加氧化剂和剩余含铁磷的溶液进行反应,在反应过程中加入碱液控制反应体系的pH值为0.8‑2.8,采用溢流的方式得到磷酸铁浆料;将磷酸铁浆料陈化、固液分离得磷酸铁滤饼,将磷酸铁滤饼经洗涤、脱水制得磷酸铁。本发明连续化生产制备的磷酸铁颗粒均匀、粒径合适,理化性质稳定,杂质含量低,特别是S的含量小于0.23%,低至0.06%;且生产效率高,能够显著提高磷酸铁的产能,产能是间歇式工艺的1.78倍,成本更低。
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公开(公告)号:CN111943272B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010668864.6
申请日:2020-07-13
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普汽车循环有限公司
IPC分类号: C01G45/12 , C01G51/00 , C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/052
摘要: 本发明提供锂过渡金属氧化物消除残锂的方法及其应用。该方法包括以下步骤:将吸锂剂覆于锂过渡金属氧化物,热处理形成非晶态表面层;非晶态表面层经晶化处理转化为晶态表面层;吸锂剂包括非晶态物质。该方法至少具有如下有益效果:非晶态物质覆于锂过渡金属氧化物后,在热处理条件下具有很强的结合残锂的倾向,能够大幅降低材料表面的残锂含量,同时通过吸收表面残锂避免锂损失导致容量的下降。随后,由非晶态向晶态转变,使晶格更加完整,避免因非晶态长程无序的亚稳态在向晶态转化过程中的能量释放导致材料表面结构的损坏,以及由此带来的电池衰减问题,有效保证材料的电化学性能不因消除表面残锂而导致下降。
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公开(公告)号:CN114613965A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210281641.3
申请日:2022-03-22
申请人: 宜昌邦普循环科技有限公司 , 宜昌邦普宜化新材料有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法和应用,该磷酸铁锂/碳复合材料包括碳掺杂的磷酸铁锂,以及包覆在碳掺杂的磷酸铁锂表面的碳层。本发明合成的含碳磷酸铁前驱体,碳分布在磷酸铁颗粒内部或者颗粒与颗粒之间,再进一步合成磷酸铁锂材料,更有利于磷酸铁锂颗粒内部间、颗粒内部与表层、颗粒与颗粒间形成导电碳桥,为锂离子、电子提供传输通道,从而提高了磷酸铁锂的电导率等电化学性能。
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公开(公告)号:CN109786732B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811620929.9
申请日:2018-12-28
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M4/36
摘要: 本发明公开了一种基于锂过渡金属氧化物的多峰粉末及在充电电池中的应用,其制备方法是将粉体A一或二次品与粉体B一次品和/或粉体C一次品混合,加入过渡金属氧化物或氢氧化物混合,在至少500℃的温度下,在含氧气氛下烧结,得到成品基于锂过渡金属氧化物的多峰粉末。本发明通过多种颗粒构成多峰结构粉体,形成一种应用于高电压下高填充率结构稳定的正极材料。本发明方法简单,制备的多峰材料,由多种颗粒构成,更好的满足填充要求,提高填充效果,降低孔隙率,使材料获得更高的体积能量密度,同时具有较优的循环性能。
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公开(公告)号:CN109786732A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811620929.9
申请日:2018-12-28
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M4/36
摘要: 本发明公开了一种基于锂过渡金属氧化物的多峰粉末及在充电电池中的应用,其制备方法是将粉体A一或二次品与粉体B一次品和/或粉体C一次品混合,加入过渡金属氧化物或氢氧化物混合,在至少500℃的温度下,在含氧气氛下烧结,得到成品基于锂过渡金属氧化物的多峰粉末。本发明通过多种颗粒构成多峰结构粉体,形成一种应用于高电压下高填充率结构稳定的正极材料。本发明方法简单,制备的多峰材料,由多种颗粒构成,更好的满足填充要求,提高填充效果,降低孔隙率,使材料获得更高的体积能量密度,同时具有较优的循环性能。
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