一种添加复合阻燃剂的钠离子电解液及含其的钠离子电池

    公开(公告)号:CN118472382A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410493293.5

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明公开了一种添加复合阻燃剂的钠离子电解液的配方及含其的电池。所述含复合阻燃剂的钠离子电池包括正极材料、电解液和负极材料,所述电解液包括溶质、溶剂、复合阻燃剂和其它功能性添加剂,将钠盐、复合阻燃剂、其它功能型添加剂溶解于溶剂中。所述的正极材料为磷酸钒钠、氟磷酸钒钠、氟氧磷酸钒钠和磷酸钒锰钠等其中的一种;所述的溶质为六氟磷酸钠;所述的溶剂为碳酸二甲酯、乙酸乙酯等;所述的复合阻燃添加剂为环三磷腈衍生物的阻燃剂与磷酸盐阻燃剂复配形成的新型阻燃剂;所述的负极材料为磷碳负极。含该新型阻燃剂组装的电池阻燃剂添加少、具备优良的阻燃性能,可以较好的提升电池的安全性,且基本不影响电池的性能。

    一种碳包覆掺杂型焦磷酸锰铁、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118479448A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410507255.0

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆掺杂型焦磷酸锰铁、制备方法及其应用。本发明通过控制制备过程中锰源、铁源和磷源的配比和反应条件使制备过程中的二价锰和二价铁先沉淀生成磷酸锰铁铵,再进行除杂和晶化,最后再煅烧生成焦磷酸锰铁。整个沉淀过程无需惰性气体保护,有效降低生产成本;通过除杂和晶化可以提高成品的均一度和,并有效避免成品中非二价锰和二价铁杂质的存在,提高纯度。同时本发明采用碳源和掺杂剂对焦磷酸锰铁进行了包覆和掺杂,使得制备得到的碳包覆掺杂型焦磷酸锰铁在应用于磷酸锰铁锂中时可以抑制锰离子的溶出,二次碳包覆使碳层更加均匀致密,显著提高了磷酸锰铁锂的性能。此外本发明的合成周期短、成本低,适用于大规模的推广应用。

    一种以提钒尾渣制备钒钛离子共掺杂磷酸铁锂材料的方法

    公开(公告)号:CN118270753A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410442541.3

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本发明提供了一种以提钒尾渣制备钒钛离子共掺杂磷酸铁锂材料的方法。所述方法包含以下步骤:首先采用碱化焙烧‑水浸工艺对提钒尾渣进行预处理;随后向含高浓度钒钛分离液中加入铁源、磷源、锂源进行水热反应,得到钒钛共掺杂的磷酸铁锂晶体;最后将该晶体与碳源按一定比例混合,在惰性气氛下高温烧结,得到钒钛离子共掺杂的磷酸铁锂材料。本发明针对提钒尾渣处理工艺复杂、钒钛离子共掺杂磷酸铁锂材料制备成本高的问题,将所述的两个处理过程有机结合在一起,既促进了提钒尾渣的有效利用,又降低了提钒尾渣的处理成本和钒钛离子共掺杂磷酸铁锂材料的制备成本。采用本发明制备的钒钛离子共掺杂磷酸铁锂材料具有优越的倍率性能和较高的放电容量。

    一种选择性回收废旧磷酸铁锂黑粉中锂的方法

    公开(公告)号:CN118289721A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410360106.6

    申请日:2024-03-27

    IPC分类号: C01B25/30 C25B1/14 C25B1/50

    摘要: 本发明提供一种电化学选择性回收废旧磷酸铁锂电池中锂的方法,将废旧磷酸铁锂电池拆解,经放电、破碎和分选后得到磷酸铁锂黑粉;将得到的黑粉在烧结设备中焙烧,以除去部分粘结剂;依照固液比取焙烧后的黑粉加入电解液中,搅拌均匀后进行电解氧化浸出反应,反应结束后进行固液分离即可得到富锂溶液及磷铁渣;对富锂溶液进行浓缩,适量氧化剂,再调节pH除去溶液中痕量金属杂质;除杂后的富锂溶液中加入饱和磷酸盐溶液,沉淀磷酸锂,经洗涤干燥后得到高纯度磷酸锂样品。本发明可实现锂的浸出率达99.5%以上,铁的浸出率保持0.05%以下,蒸发浓缩后锂以高纯度磷酸锂形式回收。本发明使用电子作为绿色氧化剂,并且选择性浸出极大地减少了酸的使用。

    一种纳米纤维磷酸铁的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118745612A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410894435.9

    申请日:2024-07-04

    IPC分类号: D01F9/10 D01D5/00

    摘要: 本发明涉及一种纳米纤维磷酸铁的制备方法,包括以下特征步骤:首先将磷源和铁源均匀混合在含有结构支撑剂的溶剂中,随后经过纺丝、干燥、煅烧处理,得到纳米纤维磷酸铁材料。应用本发明制得的纳米纤维磷酸铁材料,为磷酸铁在催化、储能、医药等领域提了一种孔隙结构丰富的高比表面积材料。该方法操作简单,成本低廉,调控方便,在催化、储能、吸附等领域具有良好的应用前景。