一种由磷酸铁锂制备磷酸锰铁锂的方法

    公开(公告)号:CN117088349A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311145285.3

    申请日:2023-09-06

    摘要: 本发明公开了一种由磷酸铁锂制备磷酸锰铁锂的方法,属于新能源材料回收技术领域,本发明以硫酸、双氧水和磷酸铁锂回收电池粉反应实现锂元素的优先浸出,过滤后得到硫酸锂溶液和二水磷酸铁/石墨浸出渣。所得硫酸锂溶液需除去其中的铜铝杂质,二水磷酸铁/石墨浸出渣使用硫酸溶解后再进行固液分离,所得滤液与除杂后的硫酸锂溶液混合加入一定量的磷酸,氨水调节pH得到磷酸锂与二水磷酸铁的混合物,该混合物加入所需计量的碳酸锂,葡萄糖,锰源后经砂磨、喷雾、煅烧与粉碎得到碳包覆的磷酸锰铁锂。本发明可实现磷酸铁锂电池的回收再利用,工艺简单获得产品纯度高,复合绿色化学理念。

    一种磷酸铁锂电池粉回收制备电池级碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN117163979A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311138136.4

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: C01D15/08 C01B25/45

    摘要: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池粉回收制备电池级碳酸锂的方法,属于电池回收技术领域,该方法包括如下步骤:退役锂电池经过拆解、破碎等步骤得到电池粉,电池粉经除铜、铝后和碳酸钠溶液中进行高压转化,转化物料和水在反应釜中浆化,并通二氧化碳浸出得到磷酸铁钠和含锂液体,含锂液体经过净化,并在负压结晶器中完成结晶,结晶的碳酸锂经洗涤干燥得到电池级碳酸锂。本发明方法通过钠离子与磷酸铁锂晶体结构中的锂离子在高温高压下完成离子交换来选择性提锂,该方法可再生得到用于制备电池材料的磷酸铁钠及高纯度碳酸锂产品,含锂液成分简单,锂回收率高,工艺简单易于工业化实施。

    一种磷酸铁锂电池极片粉修复再生方法

    公开(公告)号:CN117039235A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311152221.6

    申请日:2023-09-07

    摘要: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池极片粉修复再生方法,属于电池再生技术领域,包括以下步骤:向磷酸铁锂极片粉中加入高锰酸钾,球磨混合后,得到混合粉体;将混合粉体进行热处理,热处理完成后,得到粉体A;将粉体A分散在纯水中,保温,反应完全后,过滤干燥后,得到粉体B;向粉体B中加入锂源、碳源和磷源,然后进行砂磨、喷雾、煅烧与粉碎处理,处理完成后,得到锰掺杂的LiFePO4@C材料。本发明提供了一种磷酸铁锂极片粉的回收方法,通过简单的工艺方法将其中的磷酸铁锂材料进行回收,并且经过检测,回收的锰掺杂的LiFePO4@C材料具备动力电池锂离子正极材料的性能,可以在最大程度上利用磷酸铁锂极片报废物料的有效价值。

    一种Sb/Mn共掺杂Cs3InCl6钙钛矿纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN116731710A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310694301.8

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: C09K11/62 B82Y30/00 H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种Sb/Mn共掺杂Cs3InCl6钙钛矿纳米晶的制备方法,通过锑(Sb)掺杂Cs3InCl6双钙钛矿基质中,Sb元素取代了Cs3InCl6钙钛矿中的部分铟(In),使双钙钛矿材料实现明亮的绿色荧光发射,其量子产率和稳定性得到极大地提高。锑掺杂进铯铟氯基体中引入了自陷激子态,不同于纯铟基钙钛矿的微弱发光,锑掺杂后的铯铟氯无铅钙钛矿发光材料显示出明亮的绿色发射。Sb/Mn共掺杂钙钛矿材料中锰掺杂剂与其周围的自陷激子态之间通过交换耦合发生能量转移过程,转移的能量使Mn掺杂剂被激发,产生红光发射峰。它们的辐射弛豫过程产生双色发射,并且可以通过控制Mn的掺杂量来调节发光性质。

    一种磷化锡/MXene复合材料的制备方法及其在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN116722125A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310824079.9

    申请日:2023-07-06

    摘要: 本发明公开了一种磷化锡/MXene复合材料的制备方法及其在钠离子电池中的应用,采用氯化亚锡熔盐法刻蚀MXene的同时原位还原金属锡颗粒,并将其限域在MXene片层间,随后用去离子水洗涤去除多余的盐,最后将所得产物和红磷一起在乙二胺溶液中水热得到磷化锡/MXene复合材料。MXene基体不仅在充放电过程中有效的缓冲了磷化锡的体积膨胀,缩短了钠离子的扩散路径,也增强了复合材料的在循环过程中的容量保持率。本发明不仅工艺简单,可操作性强,而且能避免刻蚀MXene过程中氢氟酸的使用。结果表明,本复合材料作为钠离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能。