一种石墨烯/磷酸铁锂复合正极材料制备方法

    公开(公告)号:CN117613212A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311423281.7

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/58 H01M4/62

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯/磷酸铁锂复合正极材料制备方法,包括:S1:按照物质的量之比为(1~3):1:3称取硫酸铁、磷酸、氢氧化锂,混合均匀得到混合溶液,pH为6~7;S2:将混合溶液转移至反应釜中,保持温度110~150℃,加热反应6~8h,反应完毕后,冷却至室温,过滤,得到浅绿色滤饼;S3:将浅绿色滤饼用去离子水清洗,收集滤饼,在50~80℃的真空干燥箱内干燥4~6h,干燥完毕,滤饼研磨30min,得到磷酸铁锂粉末;S4:采用静电纺丝法制备平均直径约为100nm聚丙烯腈族有机聚合物、磷酸铁锂和石墨烯复合纤维;S5:将聚丙烯腈族有机聚合物、磷酸铁锂和石墨烯复合纤维进行固化处理。本发明节约了制备时间,降低了成本,改善了锂离子电池充放电性能、循环稳定性和安全性。

    一种废旧正极材料全链条一体化的修复再生方法及其应用

    公开(公告)号:CN117546341A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202380011402.9

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: H01M10/54 H01M10/0525

    摘要: 本申请提供了一种废旧正极材料全链条一体化的修复再生方法及其应用,所述方法包括以下步骤:(1)将废旧正极材料与钠源混合,经煅烧处理,得到掺钠废旧正极材料;(2)以所述掺钠废旧正极材料作为吸附剂,进行吸附二氧化碳处理,得到吸附正极材料;(3)将所述吸附正极材料与含碳锂源混合,经烧结处理得到修复再生的正极材料。本申请在回收修复过程中掺杂的钠离子不仅可以增加二氧化碳吸附效率,同时还替换了锂,可以修复锂缺陷的同时还可以有效提高正极材料的结构稳定性,减少电极材料在充放电过程中的容量损失,也可以稳定镍离子的化合价,减少锂镍混排,在一定程度上可以抑制充放电过程中的相变,从而提升结构稳定性和电化学性能。

    高压脉冲分离退役锂离子电池正极片装置

    公开(公告)号:CN117545577A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202380011248.5

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: B23D15/04 B23D15/12 B23D33/02

    摘要: 本申请公开一种高压脉冲分离退役锂离子电池正极片装置,包括托盘组件(1)、裁剪机构(2)和高压脉冲机构(3),托盘主体(11)拼接后形成托盘组件(1),托盘组件(1)的上表面为支撑平面,支撑平面设置为支撑待裁剪极片(100),托盘主体(11)的上表面还设置有第一固定板(12),待裁剪极片(100)的侧边夹紧在第一固定板(12)和托盘主体(11)之间,切刀(22)设置在裁剪工作区的上方,切刀(22)能够移动至插入两个托盘主体(11)的间隙内,以使待裁剪极片(100)切割分离为两个待脉冲极片(200),高压脉冲机构(3)的脉冲作业区设置为放置托盘主体(11),两个脉冲电极(34)分别与待脉冲极片(200)的两端连接。

    一种车载破碎设备
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117500602A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202380011047.5

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: B02C21/02 B02C23/02 H01M10/54

    摘要: 本公开提供一种车载破碎设备,包括:车箱体(100);破碎机构(200),包括破碎箱(210)、过滤板(220)、滑门组件(230)及破碎组件(240);破碎箱(210)安装于车箱体(100)内,破碎箱(210)内开设有破碎腔(202),破碎箱(210)的顶部开设有与破碎腔(202)相连通的投料口(204);破碎腔(202)内设有氧气浓度传感器(2023);过滤板(220)横向设置于破碎腔(202)内并与破碎箱(210)内壁连接,过滤板(220)开设有多个间隔分布的过液孔,破碎箱(210)的侧壁开设有与破碎主腔(2022)相连通的出料口(206);滑门组件(230)滑动连接于破碎箱(210),滑门组件(230)用于打开或关闭于出料口(206);破碎组件(240)安装于投料口(204)处,破碎组件(240)用于对电池进行破碎;氮气供应机构(300),包括氮气管体(310)及供应控制阀(320),氮气管体(310)的一端与破碎主腔(2022)连通,氮气管体(310)的另一端外接氮气源,供应控制阀(320)设于氮气管体(310),供应控制阀(320)的控制端与氧气浓度传感器(2023)电连接,供应控制阀(320)用于在破碎腔(202)内的氧浓度等于预设浓度阈值时开启;废气处理机构(400),位于车箱体(100)内,废气处理机构(400)分别与破碎主腔(2022)及蒸发腔(2024)连通,废气处理机构(400)用于对废气进行缓存及处理。

    正极材料、制备方法及应用
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117461161A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202380010830.X

    申请日:2023-09-20

    摘要: 本公开公开了正极材料、制备方法及应用,正极材料包括包覆在三元材料上的、聚二甲基硅氧烷接枝到二氧化钛上形成的疏水层,疏水层一方面可以在物理上隔绝锂的氧化物与空气中的水和二氧化碳反应,另一方面,聚二甲基硅氧烷接枝到二氧化钛上,二者之间通过化学键连接,相比于粘结等方式,可以形成更稳定的疏水层,且聚二甲基硅氧烷接枝到二氧化钛上形成的疏水层相对于直接采用硅氧烷修饰三元材料,疏水性更好,在电解液的长期浸润中也能够具有更稳定的耐久性,防止电解液中HF酸与二氧化钛或正极材料的反应,增强正极材料的化学稳定性与电池的安全性。

    一种盐湖提锂装置及方法
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117413079A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202380010661.X

    申请日:2023-09-06

    摘要: 本发明公开了一种盐湖提锂装置及方法,属于盐湖提锂技术领域,包括进料液槽、阴极室、阳极室、萃取槽、除硼槽,所述进料液槽、阴极室、阳极室、萃取槽、除硼槽依次用交换膜隔开,所述萃取槽连接有反萃槽。本文通过设置萃取槽和除硼槽,在进行萃取锂的过程中有效避免形成硼酸沉淀影响锂的萃取,此外在萃取提锂的同时进行除硼反应,不需要预先对卤水进行预处理除硼,简化了工艺,有效的提高了锂的回收率和纯度。

    一种利用流动电极盐湖提锂的方法及盐湖提锂装置

    公开(公告)号:CN117377786A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202380010650.1

    申请日:2023-08-30

    摘要: 本公开属于盐湖提锂回收技术领域,具体涉及一种利用流动电极盐湖提锂的方法及盐湖提锂装置。以混有嵌脱锂活性物质的流动电极浆料作为锂离子电脱嵌载体,以混有嵌脱钙活性物质的流动电极浆料作为钙离子电脱嵌载体,结合电化学原理进行盐湖提锂,在嵌锂的过程中,Ca2+和Mg2+在进入流动电极时产生竞争作用,可以使得镁离子更不容易通过离子交换膜进入嵌锂的浆料中,从而抑制镁离子嵌入嵌脱锂活性物质中;而在嵌脱锂体系中钙离子的电极电位与锂离子相差较大,因此钙离子不会嵌入嵌脱锂活性物质中。因此,本公开所提供的方法可以有效分离锂镁,从而提高回收锂的纯度。