一种废旧电池回收的方法
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116613408A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310588852.6

    申请日:2023-05-24

    摘要: 本发明提供了一种废旧电池回收的方法,所述方法包括如下步骤:将废旧电池物料进行氨浸,得到浸出液;向所述浸出液中添加还原剂进行反应,得到金属粉末和富锂液,所述富锂液进行沉锂,完成锂的回收;本发明采用氨性浸出和还原工艺的结合,一方面不仅能够充分浸出有价金属离子,还能克服酸浸时的缺陷,与后续还原步骤相匹配,促进后续金属粉末的生成,另一方面,通过将金属离子还原成金属粉末的方法实现有价金属的回收,避免了传统回收方法导致回收纯度低的问题,成功实现了电池废料中有价元素向金属单质的直接转变。

    一种氢燃料电池铂基催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116487620A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310667045.3

    申请日:2023-06-07

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/88

    摘要: 本发明提供一种氢燃料电池铂基催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂为Pt/C/CeO2复合催化剂,包括C/CeO2复合载体和负载其表面的金属Pt;所述复合载体中的CeO2形状包括纳米棒、立方体或多面体中的任意一种或至少两种的组合。所述制备方法包括:(1)混合碳载体、Ce盐溶液和碱溶液进行水热处理,得到C/CeO2复合载体;(2)混合复合载体、Pt源和有机溶剂进行加热处理,得到Pt/C/CeO2复合催化剂。本发明通过向传统Pt/C催化剂中引入特定形貌的CeO2,提升了催化剂中活性金属Pt的分散度及稳定性,增加了单位质量Pt表面的活性位点数,同时增强了催化剂的抗毒化能力,延长了氢燃料电池的使用寿命。

    一种钠电正极前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116477673A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310589774.1

    申请日:2023-05-24

    摘要: 本发明提供了一种钠电正极前驱体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍源、锰源和铁源混合得到三元盐溶液,将所述三元盐溶液、碱液和络合剂并流加入底液进行共沉淀反应,得到三元前驱体;(2)以所述三元前驱体为基体,将羧酸溶液和金属盐溶液并流加入反应容器与基体进行包覆反应,陈化后得到所述钠电正极前驱体,本发明通过纳米湿法包覆技术在前驱体外层包覆一种Y‑MOF,该Y‑MOF是由金属与有机羧酸进行配位合成的,是一种无限有序的层状结构化合物,在纳米级别高度有序,能够紧密均匀的包覆在镍铁锰的表面。克服了包覆元素不均匀的问题,从而改善了钠电正极材料的循环稳定性和倍率性能。

    一种离子掺杂的锰基钠离子正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116119739A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310171054.3

    申请日:2023-02-27

    摘要: 本发明提供了一种离子掺杂的锰基钠离子正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:保护气氛下,混合离子溶液、掺杂元素溶液、络合剂与沉淀剂通入底液,粒径D50达到目标粒径后停止进料,固液分离得到离子掺杂锰基三元前驱体;混合钠源与离子掺杂锰基三元前驱体,含氧气氛中烧结,得到离子掺杂的锰基钠离子正极材料;所述混合离子溶液中包括可溶性锰盐、镍盐与铜盐;所述掺杂元素溶液中包括可溶性铝盐、锆盐或钛盐中的任意一种或至少两种的组合。所述制备方法所得前驱体的粒径分布较窄,能够在烧结时单晶化,且采用Ni、Cu与掺杂元素对锰基钠离子正极材料进行改进,提高了最终所得正极材料的结构稳定性与空气稳定性。

    一种高镍正极前驱体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115911315A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211445932.8

    申请日:2022-11-18

    摘要: 本发明提供了一种高镍正极前驱体材料及其制备方法和应用。所述高镍正极前驱体材料包括内核以及位于内核表面的包覆层;所述内核包括含镍锰的氢氧化物,所述包覆层包括氢氧化钴,所述氢氧化钴中包括掺杂元素,所述掺杂元素包括镁和/或铝。本发明提供的正极前驱体材料为核壳结构,即内核为高镍材料前驱体,可以有效地保证材料实现高电压充放电,壳为经过掺杂改性的钴酸锂前驱体氢氧化钴,保护内核的高镍材料不受电解液腐蚀,同时维持了颗粒的完整性,由本发明提供的前驱体材料得到的正极材料,在高电压的充放电条件下,颗粒结构稳定,不易开裂,且电化学性能良好。