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公开(公告)号:CN115360332A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210949044.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/13
Abstract: 本发明提供了一种梯度三元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将钴源和溶剂混合得到溶液B,将溶液A、液碱和氨水同时加入底液进行反应,颗粒D50达到5~8μm后将溶液A换成溶液B继续反应得到钴包覆镍锰二元前驱体;(2)将钴包覆镍锰二元前驱体和锂源混合后进行烧结处理,得到内核材料,以液态有机物为碳源,采用原子层沉积法在内核材料表面包覆石墨烯,得到所述梯度三元正极材料,所述梯度三元正极材料中钴金属浓度由内而外逐渐增加,提高材料的倍率性能和结构稳定性,单层石墨烯包覆,最大程度提高材料的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN115295910A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211026291.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054 , B09B3/70 , B09B3/40 , B09B3/35 , B09B101/16
Abstract: 本发明提供一种采用退役锂离子电池制备钠离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将退役锂离子电池充电后进行拆解,得到第一脱锂正极片;(2)将所述第一脱锂正极片依次进行粗破碎和热处理,得到第二脱锂正极片;(3)将所述第二脱锂正极片进行水力冲击破碎,得到含有脱锂正极材料和集流体的固液混合物;(4)将所述固液混合物进行筛分,并将筛下物进行干燥,得到脱锂正极材料;(5)混合钠盐和所述脱锂正极材料,烧结并粉碎后得到钠离子电池正极材料。本发明提供的方法改善了钠离子电池正极材料的电化学循环性能,实现了废弃电池的回收再利用,节约了制备成本。
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公开(公告)号:CN110444762B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910626928.3
申请日:2019-07-12
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种有机粘结膜负载活性炭和硼共包覆的正极材料及制备方法,所述方法通过镍源、钴源、铝源、锂源和掺杂剂进行烧结获得正极材料基体,然后在正极材料基体上面包覆一层有机粘结膜,将活性炭、硼源和有机粘结膜包覆的正极材料基体进行混合煅烧,最终得到机粘结膜负载活性炭和硼共包覆的正极材料。将有机高分子均匀的粘结于正极材料的颗粒表面,利用其良好的热熔性粘结性质,经加热后使活性炭负载的硼得到均匀的包覆,硼酸锂包覆于材料表面形成快离子导体,同时也可以降低电解液对过渡金属离子的溶解,增强材料的导电性,提高循环寿命。
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公开(公告)号:CN114914425A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN114853073A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210598278.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G45/02 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种线性MnOOH的制备方法及负极材料和应用。所述制备方法包括:将醇胺类溶液和Mn源溶液进行混合后陈化得到所述线性MnOOH,其中,醇胺类物质和Mn源的摩尔比为(0.1~2):(0.4~1)。本发明所需的原料少,无需高压反应设备,从而减少了MnOOH的制备成本,制备的MnOOH线性结构具有多维离子通道,得到的MnOOH具有电池活性,具有优异的放电性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN110965011B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911389260.1
申请日:2019-12-30
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电动机转子集电环修复装置,以便于更准确的完成电动机转子集电环的修复,包括机床、等离子喷涂修复机构、控制器;所述机床包括床体、转子固定组件和旋转驱动组件,所述转子固定组件包括机箱、固定组件和活动组件,所述固定组件安装于所述机箱上,所述活动组件可滑动的安装于所述床体,所述旋转驱动组件安装于所述机箱内,所述等离子喷涂修复机构包括等离子喷枪、温度传感器、位置调整机构和液氮喷射器,所述等离子喷枪安装于所述位置调整机构,所述位置调整机构安装于所述床体上方;所述控制器根据所述温度传感器的温度信号控制所述位置调整机构调节所述等离子喷枪的位置以及液氮喷射器的液氮输出量。
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公开(公告)号:CN114394629A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111602199.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法,包括:步骤1制备氢氧化物前驱体NiaMnbMc(OH)2,a+b+c=1,0.33≤a<1,0.1≤b<0.4,0.01≤c≤0.3;步骤2将锂源、钠源与步骤1得到的氢氧化物前驱体混合均匀后进行固相烧结,得到NaxLiyNiaMnbMcO2正极材料,其中0.44≤x≤1,0.01≤y≤0.56,x+y≤1。本发明通过控制前驱体反应过程的工艺参数,对前驱体内部进行造孔,合成内部孔隙均匀分布的前驱体,并通过优化烧结工艺条件,减少层状氧化正极材料表面残钠,本发明所制备的氢氧化物前驱体的粒径范围为3μm‑18μm,比表面积为8m2/g‑30m2/g,振实密度为1.2g/cm3‑2.5g/cm3,颗粒内部孔径的大小为20nm‑200nm。
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公开(公告)号:CN114273388A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111614199.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 , 格林美股份有限公司 , 格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司 , 河南沐桐环保产业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种汽车催化器的回收方法,包括:通过第一破碎机对汽车催化器进行破碎,以形成第一混合物;通过磁选机对第一混合物进行磁选,以使铁制外壳粉末及镍带粉末从第一混合物中分离,得到第二混合物;通过反流筛分设备对第二混合物进行分选,得到第三混合物。本发明的有益效果是:通过第一破碎机直接将汽车催化器进行破碎得到第一混合物,通过磁选机去除第一混合物中的铁制外壳粉末及镍带粉末,通过反流筛分设备去除石棉纤维,再对得到的第三混合物进行处理后,可得到可回收的催化剂载体粉末,从而通过本发明提供的技术方案,可省去人工操作的步骤,减少了工人接触石棉纤维的风险,并提高了汽车催化器的回收效率。
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公开(公告)号:CN114210591A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111471645.X
申请日:2021-12-02
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于IC曲线的锂电池梯次利用分选方法及装置,该方法包括:获取待分选电池的图像信息;根据所述图像信息进行初次筛选,确定对应的第一分选电池;获取所述第一分选电池进行充放电后得到的IC曲线;将所述IC曲线输入至训练完备的神经网络中,确定对应的第二分选电池。本发明利用IC曲线和图像信息,从电池外部和内部老化机理方面对电池进行分选,使分选出的电池具有更长的使用寿命与更好的一致性,使梯次电池组具有更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114200335A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111478320.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲测试的电池健康状态预测方法及装置,所述方法包括:获取电池的内部参数,根据所述电池的内部参数构建训练集、验证集及测试集;构建神经网络,利用所述训练集和所述验证集对所述神经网络进行训练,得到训练后的神经网络;根据所述训练后的神经网路和所述测试集进行电池健康状态预测。本发明提供的基于脉冲测试的电池健康状态预测方法,提高了电池健康状态预测的精确度。
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