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摘要:本发明公开了一种废旧动力电池单体全组分回收系统,包括:单体放电系统、破碎系统、电解液回收系统、隔膜回收系统、裂解系统、尾气净化系统和分选系统,能对电池中的电解液、隔膜纸、电池粉和金属物料进行全组分回收。废旧动力电池经过放电、破碎、电解液回收、隔膜纸回收、裂解、分选等工序得到最终产物,整套系统各工序首尾相连,能实现连续化生产、减少物料周转、显著降低了人工及能耗成本;能将电池全组分进行回收;电池经过放电后再进行破碎,工艺安全可靠。去除电池破碎料中的隔膜及电解液后,再采用裂解工艺处理电池破碎料,使得裂解反应更加简单,且有效避免了隔膜熔融造成物料粘接性问题,使电池正负极粉末与集流体分离更加彻底。
摘要:本发明公开了一种光催化剂及其在动力电池光催化环保处理中的应用,所述光催化剂是由Ag-TaON负载在空心玻璃微珠上得到;所述Ag-TaON和空心玻璃微珠的质量比为1:(5-10)。本发明采用Ag-TaON和空心玻璃微珠进行复合,空心玻璃微珠对光有更好的透过性,不会造成催化剂之间的相互遮挡,这使得反应器内部填充的光催化剂被充分激发,能有效提高光的利用率,从而提高光催化剂的催化转化效率。
摘要:本发明公开了一种降低镍钴锰正极材料前驱体硫含量的方法,包括如下步骤:(1)制备前驱体浆料:将镍钴锰金属混合溶液与络合剂、沉淀剂混合,反应,得到前驱体浆料;(2)洗涤:将前驱体浆料陈化,压滤,再洗涤;(3)碱浸:将洗涤后的前驱体浆料通入碱液中浸泡;(4)水洗:将碱浸后的前驱体浆料通入水中洗涤,干燥,筛分,除磁,即得硫含量≤600ppm的镍钴锰三元正极材料前驱体。本发明采用了多段洗涤和碱液浸泡相结合的方式去除NCM前驱体中的SO42-,多段洗涤能更有效地去除前驱体颗粒表面的SO42-,碱液浸泡的方式则能让前驱体颗粒包裹的硫酸铵复盐结晶有充分的时间溶解去除。
摘要:本发明公开了一种废旧锂离子电池选择性浸锂工艺,1.包括以下步骤:(1)取废旧锂离子电池浸泡在盐水中进行放电处理,拆解分离出极片并干燥处理,然后粉碎并进行筛分,得到拆解粉料;(2)取所述拆解粉料和硫化剂混合形成混合物,所述硫化剂含有硫酸根,所述混合物依次通过一段转型过程和二段分解过程进行热处理,得到热处理产物,所述一段转型过程的热处理温度为100~600℃,所述二段分解过程的热处理温度为600~1400℃;(3)在所述热处理产物中加入浸出剂进行浸出,固液分离,得到富锂溶液。本发明采用两段热处理大大提高了锂的转化效率,提高了锂的浸出率,具有良好的应用前景。
摘要:本发明提供无水磷酸铁的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:将磷酸铁锂物料与酸液、氧化剂混合,加热;S2:过滤取滤渣,洗涤,干燥。本发明实施例的无水磷酸铁的制备方法至少具有如下有益效果:本方案改变进料方式,以酸液作为浸出剂,同时加入氧化剂,使磷酸铁锂在加热条件下通过一步法直接反应生成具有异磷铁锰矿结构的无水磷酸铁产品。产物具有较好的电化学性能,能够有效地参与后续生产流程。整个方法工艺简单、条件温和。
摘要:本发明公开了一种三明治结构的正极材料及其制备方法和应用,所述三明治结构正极材料的化学式为M-HCF@Ni-HCF/P;所述M-HCF为Fe-HCF、Co-HCF、Ni-HCF、Mn-HCF、Cu-HCF或Zn-HCF中的至少一种;所述P为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚乙炔或聚本撑中的至少一种。本发明先采用共沉淀法合成M-HCF@Ni-HCF核壳结构,再通过原位包覆导电聚合物形成三明治结构的M-HCF@Ni-HCF/P复合材料,该复合材料分别保留了M-HCF和Ni-HCF的高储钠性能和高循环稳定性的优点,Ni-HCF壳层和导电聚合物P层能有效隔离电解液,减少电解液与M-HCF的副反应,并且Ni-HCF壳层本身也具有储钠活性,P层亦能改善复合材料的电子电导率。
摘要:本发明公开了一种正极添加剂及其制备方法和应用,所述正极添加剂的化学式为Li2Ni1-xMxO2;其中x=0~0.5,当x>0,M为Co、Mn、Cu、Fe、Cr中的至少一种。本发明制备的Li2Ni1-xMxO2具备高充电容量低首效的特点,作为添加剂加入到锂离子电池正极片中,能在电池化成过程中先于正极材料脱锂,代替正极材料提供负极形成SEI膜所需消耗的锂,从而提高电池的首次库伦效率,改善循环性能。
摘要:本发明公开了一种锑包覆的锂电池正极材料及其制备方法和应用,所述锑包覆的锂电池正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2@Ai,所述A为三氧化二锑、五氧化二锑、锑酸钠或六氟锑酸钠中的至少一种;其中x>0.8,y>0,z>0,x+y+z=1,0.0035<i<0.0064。本发明制备的包覆含锑化合物的锂电池正极材料,其具有更高的首圈容量、首圈效率,更优异的循环稳定性。
摘要:本发明公开了一种类单晶三元正极材料及其制备方法和应用,所述类单晶三元正极材料的化学式为LiNixCoyMn(1-x-y-i-j)WiNbjO2;其中0.5≤x≤1,y≥0,0.0001≤i≤0.01,0.0001≤j≤0.01。本发明的制备方法制备的三元正极材料兼具单晶大颗粒产气低、高安全、长循环和多晶团聚体高容量的性能优势,适用于锂离子动力电池。
摘要:本发明公开了一种动力电池的无氧裂解方法,包括以下步骤:将废旧动力电池经过拆解,得到电芯;将电芯中的隔膜取出备用,再对电芯进行热解,得到电极粉;用提取液提取电极粉中的镍钴锰元素,过滤,取滤液,再用镍溶液、钴溶液、锰溶液调节滤液,得到溶液A,滴入氨水中搅拌,再加入碱液搅拌,得到溶液B;将溶液B进行水热反应,过滤,焙烧,得到催化剂,催化剂的化学式为Ni2+1-x-yCo2+xMn2+yO,其中0.25≤x<0.45,0.25≤y<0.45;用溶剂浸润隔膜,真空处理,研磨,得到粉末;将粉末和催化剂混合,反应,得到C1-C4和C5-C10小分子有机物。本发明采用无氧催化裂解的方式降解锂电池中的废弃隔膜,高效降解,产物为小分子有机物具有工业利用价值。