一种镍钴锰三元前驱体生产过程废料的回收工艺

    公开(公告)号:CN108199106B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201711448338.3

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种镍钴锰三元前驱体生产过程废料的回收工艺,针对生产过程中产生的未达产品标准的不合格废料、地面回收料等有价金属的回收;首先利用硫酸溶液对镍钴锰三元前驱体废料进行酸溶反应,将其中酸可分解的成分浸出,随后利用镍钴锰三元前驱体沉淀母液中回收的有价金属活性硫化物的还原性,与镍钴锰三元前驱体废料中酸不溶的部分氧化物进行氧化还原反应,充分利用两种物质的氧化还原性使其自身分解,从而达到回收目的。整个工艺反应充分考虑了生产过程中废渣与废水相结合的处理过程,降低生产成本的同时提高了有价金属回收率;整个工艺过程简单,控制点少,反应过程中不会引入其他杂质,减少了除杂工序,节省除杂成本。

    ZIF-67纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466401B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211053638.2

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本申请涉及金属有机骨架材料合成技术领域,尤其涉及一种ZIF‑67纳米颗粒及其制备方法。ZIF‑67纳米颗粒的制备方法包括:将Cox(CO3)yOHz和2‑甲基咪唑与有机溶剂混合得到悬浮液;其中,x>0,y≥0,z≥0,y和z不同时为0;向悬浮液中加入水溶剂进行配位反应,得到具有勒洛四面体结构的ZIF‑67纳米颗粒。本申请可以得到具有勒洛四面体结构的ZIF‑67纳米颗粒,与现有技术制备得到的正十二面体结构的ZIF‑67纳米颗粒相比,本申请制备方法过程更容易控制、制备的颗粒更为均匀,得到的勒洛四面体结构的ZIF‑67纳米颗粒在气体储存、吸附分离、催化、药物传递和生物传感等方面具有更好的应用前景。

    一种镍钴锰三元前驱体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113651367B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110863160.9

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明涉及镍钴锰三元前驱体材料及其制备方法。制备方法包括:在惰性气氛下,将镍钴锰三元金属盐溶液与沉淀剂溶液、氨水和底液进行混合,反应,得到含有三元金属晶粒的溶液;将镍钴锰三元金属盐溶液、氨水、沉淀剂溶液和所述含有三元金属晶粒的溶液进行混合,使晶粒生长,在所述生长的过程中通过至少两次调节溶液的pH、铵根离子浓度和温度,并通过至少两次调节固含量控制总反应时间,待所述晶粒生长到所需粒径范围后,陈化,固液分离,得到所述镍钴锰三元前驱体材料。本发明通过在生长阶段多次调节温度、pH和铵根离子浓度,能够显著增大比表面积,且避免了内部气孔形成。

    一种三元前驱体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113880148B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111236260.5

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种三元前驱体及其制备方法与应用,其中,三元前驱体为核壳结构,内核为疏松多孔状,外壳呈现中心外延放大状的致密橘瓣型结构,且,所述橘瓣型结构的扇形圆心角为10~30°;得到的三元前驱体颗粒内核具有疏松多孔的结构,有利于在锂电充放电过程减少内应力、避免颗粒产生微裂纹;外壳为致密且呈现橘瓣型结构,在制备正极材料进行烧结过程中锂盐更容易渗入三元前驱体的核内部,扩散传质阻力更小,烧结温度更低,动力学性能更好,更有利于使用;该材料振实密度大、球形度好、一次颗粒分布均匀、粒度分布窄,为后续制备优质的正极材料的提供了良好的前提和基础。

    一种三元前驱体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113880148A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111236260.5

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种三元前驱体及其制备方法与应用,其中,三元前驱体为核壳结构,内核为疏松多孔状,外壳呈现中心外延放大状的致密橘瓣型结构,且,所述橘瓣型结构的扇形圆心角为10~30°;得到的三元前驱体颗粒内核具有疏松多孔的结构,有利于在锂电充放电过程减少内应力、避免颗粒产生微裂纹;外壳为致密且呈现橘瓣型结构,在制备正极材料进行烧结过程中锂盐更容易渗入三元前驱体的核内部,扩散传质阻力更小,烧结温度更低,动力学性能更好,更有利于使用;该材料振实密度大、球形度好、一次颗粒分布均匀、粒度分布窄,为后续制备优质的正极材料的提供了良好的前提和基础。

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