一种燃料电池电催化剂Pt3M-N/C及其制备方法

    公开(公告)号:CN114284514A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111613679.8

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/92

    摘要: 本发明涉及一种燃料电池电催化剂Pt3M‑N/C及其制备方法,包括以下步骤:先取金属酞菁MPc、炭黑、H2PtCl6·6H2O和有机溶剂A混合均匀,反应1~2h后,加热搅拌至有机溶剂A蒸发形成浆液;再将浆液烘干,研磨得到粉末状产物;最后在还原气体和惰性气体共存的气氛下,将所述粉末状产物在800~1000℃进行煅烧,煅烧后冷却至室温,得到燃料电池电催化剂Pt3M‑N/C;其中,金属酞菁MPc、炭黑和H2PtCl6·6H2O的质量比为10:(24~30):(7~11)。本发明制备的催化剂中Pt达到6.9~11%的低负载量,有效降低成本,相对40%负载量的商业铂碳,电化学性能更优异。

    一种废旧锂离子电池预提锂方法

    公开(公告)号:CN113862476B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111088753.9

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明涉及废旧锂离子电池回收技术领域,提供一种废旧锂离子电池预提锂方法,包括:步骤1:对废旧锂离子电池进行预处理,得到电极活性材料粉末;步骤2:利用碱性溶液对电极活性材料粉末进行碱洗处理,过滤,除铜、铝,对碱洗处理后的电极活性材料粉末进行烘干处理;步骤3:将烘干的电极活性材料粉末与过渡金属盐溶液按一定固液比装入高压反应釜中,进行水热反应;步骤4:将水热反应后的溶液取出,过滤,得到富锂浸出液和过渡金属氧化物浸出渣;步骤5:对富锂浸出液进行净化除杂后,添加碳酸盐或碳酸氢盐进行沉锂,得到碳酸锂。本发明能够提高锂以及镍钴锰等有价金属的回收率,提高锂离子电池回收产品的纯度,且降低回收成本。

    一种核壳结构的正极前驱体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117105283A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311064502.6

    申请日:2023-08-23

    摘要: 本发明提供了一种核壳结构的正极前驱体材料及其制备方法和应用。所述核壳结构的正极前驱体材料包括第一镍钴锰前驱体内核以及位于所述前驱体内核表面的第二镍钴锰前驱体壳层;所述核壳结构的正极前驱体材料中含有掺杂元素;所述第一镍钴锰前驱体内核中镍的摩尔量在镍钴锰的总摩尔量中的占比≥80%,所述掺杂元素在所述第一镍钴锰前驱体内核靠近壳层的部分梯度递增;所述第二镍钴锰前驱体内核中锰的摩尔量在镍钴锰的总摩尔量中的占比≥45%。本发明提供的前驱体材料,以高镍材料为内核,高锰材料为壳层,同时协同掺杂元素的梯度掺杂,在保证材料循环性能的条件下优化了容量性能,从而提升了锂离子正极材料的性能。

    一种三元正极前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114890482A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210678654.4

    申请日:2022-06-15

    摘要: 本发明提供了一种三元正极前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将镍钴锰的混合盐溶液、硫酸盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入底液中,进行共沉淀反应,然后将共沉淀反应的产物进行离心洗涤,得到所述三元正极前驱体;其中,硫酸根在所述三元正极前驱体中的掺杂量为2000~20000ppm。本发明在制备镍钴锰三元正极前驱体的过程中,通过控制离心洗涤过程,有效地实现了硫酸根的合理掺杂,减少了洗涤过程中水的消耗,降低了三元正极前驱体的制造成本,保证正极材料结构稳定的同时,还实现了三元正极材料的循环稳定性和热稳定性的提升。

    一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法

    公开(公告)号:CN114195112A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111295137.0

    申请日:2021-11-03

    摘要: 一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括:将废旧磷酸铁锂电池制成电极活性材料粉末,采用碱洗后经过滤、烘干得到待处理物料;将得到的物料采用稀酸+氧化剂浸出,过滤得到富锂浸出液和滤渣;将得到的富锂浸出液净化除杂后沉锂得到碳酸锂;对得到的滤渣进行碱浸出,过滤得到富磷浸出液和富铁渣;对得到的富铁渣进行中温煅烧;对得到的富磷浸出液蒸发结晶或进行净化除杂后添加含双氧水和含Fe2+盐溶液。本发明采用二步回收工艺先用稀酸浸出提取废旧磷酸铁中的锂,后对磷铁渣采用低附加值铁开源的思路,对浸出液净化除杂后得电池级的碳酸锂、磷酸铁或高纯磷酸钠,高效实现废旧锂离子电池中有价金属的低成本回收再利用。