废旧锂电池的放电方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110635185A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810653731.4

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明提供的一种废旧锂电池的放电方法,首先将废旧锂电池与牺牲阳极直接接触得到预处理系统;然后将预处理系统浸没于导电盐溶液中放电;最后引出所述电池的正负极,分别连接铜片后将铜片置于导电盐溶液中,测量所述电池的电压直至电压值趋于稳定,则放电结束。本发明中牺牲阳极可稳定存在于中性或碱性溶液中,受光照、温度等影响较小,放电条件易控制;牺牲阳极在放电过程优先发生氧化溶解避免氯气的析出从而有效解决电解液泄露污染的问题;不仅如此,由于牺牲阳极与导电盐的阳离子相对应,牺牲阳极溶解后导电盐溶液的离子浓度变大,加快放电速率的同时可以实现导电盐溶液的循环使用,节约放电成本。本发明工艺简单易操作,适用于规模化应用。

    锂电池的回收方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114507783A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111244249.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本申请提供一种锂电池的回收方法,包括如下步骤:将锂离子电池拆分获得含有正极材料的第一混合物;将所述第一混合物与助剂混合制得第二混合物,所述助剂包括氯化铵(NH4Cl)、聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)、氯化聚氯乙烯(chlorinated polyvinyl chloride,CPVC)以及有机氯农药中的至少一种;在100至1000转/分钟的条件下球磨所述第二混合物1至12小时得到第一粉末;将所述第一粉末浸入水中并过滤,获得含有锂元素的浸出液,以及,获得含有金属元素的浸出渣。

    烧结炉微区气氛的控制方法及烧结炉

    公开(公告)号:CN110608607B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810616262.9

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供一种烧结炉微区气氛的控制方法,将烧结炉升温至设定的温度,通入反应气体,将装有物料的多层匣钵放置于烧结炉进口处;匣钵按照设定的程序进入烧结炉内,根据炉内各温区的气体检测仪检测到的炉内气氛具体组成情况,调节炉内各温区的气流量,保证炉内各温区的氧分压达到标准要求;在烧结炉内的升温和保温区域,从烧结炉上预留的测定孔以一定的角度插入气体干扰装置,并快速通入反应气体。本发明的烧结炉微区气氛的控制方法,通过气体干扰装置进行微区气流扰动,提高气体利用效率,改善反应气体与物料的接触面积和时间,提高物料的装填量,通过在烧结炉各个温区插入气体检测仪实时监控各温区内气氛组成,减少气体浪费。

    镍钴锰酸锂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111354926A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811576230.7

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本发明提供一种单晶镍钴锰酸锂复合材料及其制备方法,将三元前驱体、锂盐及助溶剂按照预定比例在混料机中混合均匀;将混合后的材料在富氧气氛下经煅烧处理后冷却,将冷却后的材料粉碎、过筛、除铁,得到单晶镍钴锰酸锂材料;将制得的材料与碳源以及金属氧化物按照预定比例在球磨机中混合均匀;将混合后的材料在惰性气氛下经煅烧处理后冷却,将冷却后的材料粉碎、过筛、除铁,得到碳和金属氧化物复合包覆的单晶镍钴锰酸锂复合材料。本发明提供的单晶镍钴锰酸锂复合材料及其制备方法,制备工艺简单,制备的材料结构稳定,倍率性能优异,材料具有优异的循环性能、导电性能。

    锂电池正极材料的回收方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117363884A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210772174.4

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本申请实施例提供一种锂电池正极材料的回收方法,包括如下步骤:提供粉末正极材料;将粉末状的褐煤、硫化铵以及正极材料按0.4:0.5:1至2:1:1的质量比混合得到第一混合料,使第一混合料在400℃至800℃下焙烧1至3小时得到第一焙烧产物;将第一焙烧产物水浸,得到富集锂和锰的第一混合溶液以及富集镍和钴的第一沉渣;调节第一混合溶液的pH值为9至10并反应1.5至2.5小时,固液分离得到富集锂的第二混合溶液以及富集锰的第二沉渣。本申请的锂电池正极材料的回收方法,通过碳硫协同,在火法阶段将锂锰金属与镍钴金属快速分离,湿法水浸阶段无需任何酸性试剂,高效绿色得实现了各有价金属的分离提取。

    镍钴锰酸锂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111682201A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910182082.9

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明提供一种镍钴锰酸锂复合材料的制备方法,将三元前驱体NixCoyMnz(OH)2、锂盐、氧化物及添加剂按照预定比例混合均匀并在含氧气氛中进行热处理,得到混合材料;将铝源、去离子水及胶溶剂进行搅拌、水解、酸化及老化处理,得到含铝悬浊液;将混合材料加入制备的含铝悬浊液中并加热搅拌均匀,然后在含氧气氛中进行热处理,得到镍钴锰酸锂复合材料。本发明通过制备含铝悬浊液,将其与三元材料进行均匀混合后,通过与材料表面残碱反应,在三元材料表面生成包覆层,有效降低材料表面碱含量,减少材料本体晶格锂的迁移损失,同时在材料表面形成惰性包覆层,有效减少电解液对材料的腐蚀,提高的材料的稳定性和存储性能。

    磷酸铁锂材料中铁溶解率的测试方法

    公开(公告)号:CN114184601A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111247548.2

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本申请提供一种磷酸铁锂材料中铁溶解率的测试方法,包括如下步骤:制备氢离子浓度范围为10‑2至10‑6mol/L的酸性溶液待用;称取磷酸铁锂材料与酸性溶液混合反应至少0.1小时,过滤得到含铁离子的滤液;测量含铁离子的滤液中的铁离子的含量。磷酸铁锂中铁的溶解主要为:少量水与六氟磷酸锂(LiPF6)反应产生氢氟酸,裸露的磷酸铁锂与氢氟酸反应使铁的溶出,本申请的磷酸铁锂材料中铁溶解率的测试方法,通过模拟正常使用环境下磷酸铁锂溶出铁元素时的溶液环境,配置低浓度的酸性溶液,在相对较短的时间内模拟出磷酸铁锂在电解液内溶出铁元素的量,进而提升测试效率。

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