-
公开(公告)号:CN110474032A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910775618.8
申请日:2019-08-21
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种基于光伏废硅的硅碳负极材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将收集的废硅料粉碎、干燥得到废硅粉;(2)将废硅粉置于惰性气氛中进行高温除杂,经过酸洗纯化和干燥后得到高纯硅粉;(3)将高纯硅粉加入到分散介质中,经高速球磨获得纳米硅溶液;(4)将该纳米硅溶液收集并调整固含,按照一定比例加入有机碳源、导电剂和分散剂后砂磨混合均匀;(5)将混合溶液喷雾干燥并煅烧,最后获得硅碳负极材料。该方法所制备的硅碳负极材料首效高、循环稳定性好,制备方法具有成本优势、操作简单、适合产业化生产。
-
公开(公告)号:CN109037665B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201810864870.1
申请日:2018-08-01
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/38
摘要: 本发明公开了一种利用光伏产业废硅渣制备纳米硅负极材料的方法,该方法包括以下步骤:将收集的废硅渣粉碎得到废硅粉;通过对废硅粉进行酸洗、水洗、干燥,实现一次纯化;将一次纯化后的废硅粉粉碎至2 mm以下,并将其置于惰性气氛中进行煅烧,实现二次纯化;随后,经过粗粉和细粉处理,获得纳米硅悬浮液;将该纳米硅悬浮液进行喷雾干燥,可获得纳米硅负极材料。该方法简单易行、成本低廉、可工业化应用,能实现大量硅废料的资源化利用。所获得的纳米硅负极材料,不但首次放电容量高达3305 mAh/g,且库伦效率也达88.5%,优于市场上一般的纳米硅负极材料。
-
公开(公告)号:CN110137488A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910451007.8
申请日:2019-05-28
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种锂二次电池用高镍正极材料的制备方法,其具体方法是:分别称取镍钴锰的化合物、锂盐、添加剂I混合均匀后,在氧气气氛下分两段进行高温煅烧,冷却后破碎、筛分、水洗,再与添加剂Ⅱ混合后进行二次烧结,制备高镍三元正极材料,其中锂盐选用碳酸锂和氢氧化锂的混合锂盐,碳酸锂和氢氧化锂可按照任何混合比进行混合。该方法制备的材料容量高、循环性能优异,同时可减少强腐蚀性氢氧化锂的量,改善高镍材料的制备环境,同时可抵消氢氧化锂价格波动对高镍三元材料价格的冲击,具有较大应用前景。
-
公开(公告)号:CN109713254A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811480358.3
申请日:2018-12-05
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种金属氧化物导电粉复合钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按照化学计量比锂过量3%~7%的比例称取锂盐和二氧化钛制备纯相钛酸锂材料Li4Ti5O12;(2)按照n(Sb):n(Sn)=1.1%~2.1%比例制备金属氧化物导电粉(掺锑锡氧化物);(3)将上述金属氧化物导电粉和相钛酸锂材料Li4Ti5O12;混合制备复合并高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料颗粒粒度均匀,颗粒间导电物改善了颗粒间电子的扩散能力,同时提高钛酸锂材料电导率,另外材料制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109659514A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811393588.6
申请日:2018-11-21
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料及其制备方法,在该硅碳负极材料中,纳米硅颗粒均匀包裹在中间相炭微球的表面。其制备方法主要由以下步骤组成:先用无机酸对中间相炭微球进行表面改性,改性后的中间相炭微球表面包裹一层纳米二氧化硅颗粒;将二氧化硅包裹后的中间相炭微球与一定质量沥青混合碳化后,即得到二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料;将二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料与适量镁粉在500~750℃条件下反应2~7 h,经酸洗、水洗及干燥后便得到一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料。本发明基于中间相炭微球所制备的硅碳负极材料,具有优异的锂电负极特性,且原料来源丰富。
-
公开(公告)号:CN109360962A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811242706.3
申请日:2018-10-24
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01B32/158 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于电化学领域,涉及一种锂电池用高稳定性硅碳负极材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)将纳米硅与基底碳材料在常温下进行充分混合,得到原料A;(2)以颗粒状石油沥青或煤沥青机械粉碎得到的沥青粉末为原料B;(3)将原料A、原料B、碳纳米管与硬碳前驱体进行充分混合,得到原料C;(4)将原料C在气体保护下进行低温软化预包覆,降温后得到的块状物粉碎,筛分得到原料D;(5)将原料D与原料B在常温下混合均匀,在气体保护下高温烧结,得到的块状物粉碎、筛分,最终得到高稳定性硅碳负极材料。本发明工艺简单、安全性高,制备的硅碳负极材料具有首效高、稳定性和倍率性能优异等优势,适于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108172812A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810088301.2
申请日:2018-01-30
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明属于电化学领域,涉及一种可用于动力电池的硅碳负极材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:(1)将微米级工业硅洗涤、纯化,经砂磨机粉碎,得到纳米硅;(2)将石墨砂磨粉碎得到纳米石墨粉;(3)将得到的纳米硅、纳米石墨粉,添加一定量的导电剂,并与乳化沥青充分混合后,进行喷雾干燥,得到类球状颗粒;(4)将喷雾干燥得到的颗粒与有机碳源混合均匀后,进行二次喷雾干燥,得到表面包覆碳层的硅碳前驱体;(5)在气体保护下,将硅碳前驱体进行碳化处理,得到硅碳负极材料。该负极材料具有很好的循环和倍率性能,首圈效率高,制备工艺简单,成本较低,适于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN115850895A8
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310013104.5
申请日:2023-01-05
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提出了一种连续纤维增强PMMA复合材料及其制备方法和应用,所述方法将过氧化物引发剂与MMA单体形成树脂A组分,将还原剂与MMA单体形成树脂B组分,A和B两种组分在使用前混合均匀,预聚至灌注粘度,然后在真空或高压等导流模式下与连续纤维形成PMMA复合材料。本发明集成了氧化还原活性聚合的低温优势,在常温即可实现树脂A组分与B组分的本体聚合特征,既不会出现高温爆聚损害复合材料的性能,也减少了高温下MMA单体的挥发;此外,本发明仅使用单一单体预聚即可得到适宜于真空灌注的粘度,所得PMMA复合材料的力学性能较优,且可回收使用,具有较好的应用价值。
-
公开(公告)号:CN115961140B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111174694.7
申请日:2021-10-09
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
摘要: 有色金属是国民经济、现代农业、人民生活、国防工业和科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。溶剂萃取法是分离有色金属资源的一种重要方法,其分离效率直接影响着钴、镍、铜、锌、稀土元素等重要有色金属的生产供应和产品品质。为了提高萃取效率,酸性萃取剂进行溶剂萃取之前需要进行碱皂化,传统的碱皂化工艺存在引入杂质离子,酸碱消耗,产生氨氮废水和高盐废水等问题。基于此,本发明公开了一种萃取‑纳滤耦合无皂化系统和无皂化方法,通过纳滤膜技术将萃余相中因萃取交换而产生的H+进行分离的实现无皂化工艺,无皂化系统主体部分由n级混合澄清萃取槽和m级纳滤装置组成(m和n为大于0的自然数),纳滤装置进料口与萃取槽澄清室重相出口相连接,出料口与下一级萃取槽混合室重相入口相连接,通过工艺参数匹配可实现整套装置的连续运行,可实现绝大部分酸循环回收,不引入杂质离子,大大减少酸碱用量,且不产生含盐废水,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115304042B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210925323.6
申请日:2022-08-03
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提出了一种废旧磷酸铁锂回收制备电池级磷酸铁的方法,属于废旧动力锂离子电池回收领域,用以解决目前废旧磷酸铁锂电池材料回收得到磷酸铁的效率低、杂质含量较高的技术问题。包括以下步骤:采用浸出液将废旧磷酸铁锂材料浸出溶解,固液分离后,得到含锂和杂质的滤液和磷酸铁滤渣;将得到的磷酸铁滤渣采用硫酸进行溶解、调节pH进行重结晶处理,之后过滤分离得到沉淀固体,将其干燥、粉碎、煅烧得到电池级磷酸铁。本发明通过有机酸和添加剂体系在含有锂离子、亚铁离子及杂质离子的粉料中对杂质离子的高校选择性浸出,实现废旧磷酸铁锂电池材料中杂质的高效分离。
-
-
-
-
-
-
-
-
-