一种三元正极材料前驱体自动控制进料系统

    公开(公告)号:CN112569863A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910927407.1

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: B01J4/00

    摘要: 本发明属于三元正极材料前驱体制备技术领域,公开了一种三元正极材料前驱体自动控制进料系统,包括控制器,及与控制器电性连接的进料模块、计时模块和输入单元;进料模块用于将各种反应物料以并流的方式输送到反应釜内;计时模块用于记录每次反应的实际累计时间;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的各反应物料的预设流速;输入单元用于输入每次反应的预设累计时间或三元正极材料前驱体的预设D50;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的实际D50;控制器根据预设累计时间或预设D50与预设流速之间的关系,并结合实际累计时间或实际D50,控制进料模块对各反应物料的输送速度。本发明的控制系统能够得到稳定性较好的产品。

    一种钴酸锂废电池回收重构方法

    公开(公告)号:CN111834684A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910302354.4

    申请日:2019-04-16

    IPC分类号: H01M10/54 C01G51/10

    摘要: 本发明公开了一种钴酸锂废电池回收重构方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将钴酸锂废电池放入饱和的氢氧化钙溶液中浸泡,之后对钴酸锂废电池进行生物质能热解,得钴粉和氧化锂的混合物;步骤2,将所述步骤1的混合物进行破碎以及分选后,得塑料、铁材、铝箔、铜箔和正负极粉末;步骤3,对所述步骤2的正负极粉末进行浆化水洗,过滤分离,得碳氢氧化锂溶液和含碳钴粉;步骤4,将所述步骤3的氢氧化锂溶液通入二氧化碳,得碳酸锂;将所述步骤3的含碳钴粉与硫酸混合反应,之后进行浓缩结晶,得硫酸钴晶体,完成钴酸锂废电池的循环再生;本发明公开的钴酸锂废电池的循环再生方法成本低、工艺流程短,易于推广。

    一种高分散性高镍三元前驱体材料制备方法

    公开(公告)号:CN111646521A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010488197.3

    申请日:2020-06-02

    摘要: 本发明公开了一种高分散性高镍三元前驱体材料制备方法,包括:步骤1、配置含有镍离子、钴离子和锰离子混合盐溶液;步骤2、先在反应釜中配置含有工业液碱和氨水的底液,并在搅拌器下方通入氮气,再将混合盐溶液、工业液碱和氨水加入到上述反应釜中,搅拌并进行共沉淀反应,得到粒径为目标粒径D50的1/5~1/2的晶种小颗粒;步骤3、继续通入氮气,其气流量小于步骤2中的氮气气流量,进一步生长到目标粒径D50,得到球形镍钴锰前驱体,并进行处理后,得到球形镍钴锰三元前驱体成品材料。本发明从晶种期、生长期改善小颗粒镍钴锰三元前驱体分散性和球形度,提高了振实密度,有助于提高正极材料能量密度。

    一种电池级Ni-Co-Mn混合液和电池级Mn溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN111180819A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911389887.7

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: H01M10/54 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种电池级Ni-Co-Mn混合液和电池级Mn溶液的制备方法,其步骤包括酸溶、碱化除杂、钙镁锂同步沉淀、深度陈化除杂、协同萃取和精制萃取;所述深度陈化除杂和协同萃取步骤包括:将经过所述钙镁锂同步沉淀步骤后得到的滤液进行深度陈化,并进行过滤除杂后得到陈化滤液;用P204对所述陈化滤液进行萃取并得到负载有机相,所述负载有机相经过分级反萃后得到电池级Ni-Co-Mn混合液以及含Mn溶液。本发明通过钙镁锂同步沉淀、深度陈化除杂和协同萃取多工艺步骤之间的配合,使所得电池级Ni-Co-Mn混合液的杂质含量显著降低,且该电池级Ni-Co-Mn混合液可直接应用于制备锂电池三元前驱体材料;同时还可得到电池级Mn溶液,有利于工艺大规模应用并提升经济效益。

    一种层状金属氧化物正极材料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN118811880A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411069644.6

    申请日:2024-08-06

    摘要: 本发明提供一种层状金属氧化物正极材料及其制备方法和钠离子电池。所述方法包括以下步骤:先向含有底液的反应装置中并流注入混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行第一次共沉淀反应,得到半步前驱体材料,其中混合金属盐溶液中金属离子包括铁、钴、铜或锌中的至少两种的组合;再将锌溶液或铜溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流注入反应装置中,进行第二次共沉淀反应,待反应装置内颗粒粒径达到目标粒径后停止进料,之后通入氧气进行氧化,得到前驱体材料;最后将前驱体材料和钠源进行混合,经烧结处理,得到所述层状金属氧化物正极材料。本发明提供了一种具备高容量且良好电化学性能的层状金属氧化物正极材料。