一种再生液、直接回收再生废旧储能锂电池的方法

    公开(公告)号:CN117790961A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311871992.0

    申请日:2023-12-30

    Abstract: 本发明属于储能锂电池回收与再生领域,更具体地,涉及一种再生液、直接回收再生废旧储能锂电池的方法。该再生液为用于直接回收再生废旧储能锂电池的再生液,其包括弱极性溶剂和溶解在上述弱极性溶剂中的多环芳烃,还包括能够溶解SEI膜表面的有机物的溶剂。本发明通过将上述再生液从废旧储能锂电池的注液孔灌注于满电状态的废旧储能锂电池中,然后进行清洗除杂,最后进行干燥,即可得到直接回收再生的废旧储能锂电池,实现了废旧储能锂电池的直接回收再生,具有处理过程操作简单、安全性高、能耗小、成本低等优点。本发明提供的直接回收再生的废旧储能锂电池的容量恢复率、容量保持率高,循环稳定性能好,具有较高的经济性和实用性。

    一种基于弱极性有机溶剂的锂回收方法及其应用

    公开(公告)号:CN116516176A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310579582.2

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于弱极性有机溶剂的锂回收方法及其应用,属于废旧电池回收领域,该方法包括如下步骤:利用提锂试剂对废旧锂离子电池的负极材料进行浸出以获得固液混合物,提锂试剂包括芳烃类化合物和用于溶解芳烃类化合物的弱极性有机溶剂,弱极性有机溶剂能够保留芳烃类化合物大Π键的吸电子效应,从而提高锂的浸出速率;对获得的固液混合物进行分离以得到富锂溶液,进而实现从废旧锂离子电池中高效回收锂。本发明选用弱极性溶剂溶解芳烃类化合物,由于溶剂的路易斯碱性弱,能够保留芳烃类化合物大Π键的吸电子效应,从而确保其与负极材料中的锂单质具有强相互作用,显著提升了锂的浸出速率和锂提取效率。

    一种室温钠硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109638236A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811340276.9

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种本发明属于钠电池技术领域,更具体地,涉及一种高性能室温钠硫电池复合正极材料及其制备方法。其包括含硫活性复合材料和导电剂,所述含硫活性复合材料为硫化物和导电聚合物的复合物,其中,所述硫化物化学式表示为M(1‑x)Sx,其中x=0.90~0.95;M为具有催化作用、且能够增加电导率的金属元素或半导体元素;所述含硫复合活性材料用于通过与负极提供的钠离子进行离子交换反应而存储钠离子。本发明的室温钠硫电池复合正极材料,制备方法简单,在室温条件下即可表现出较高的比容量,较好的循环稳定性以及优异的倍率性能,可极大提高电池的使用寿命及安全性能。

    一种高性能硫基复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108539196A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810459324.X

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种高性能硫基复合正极材料及其制备方法,其中该复合材料为导电聚合物与M掺杂的硫单质复合形成的复合材料,具体为xP·{(1-x)[yM·(1-y)S]},其中P代表导电聚合物,S为硫,M为Se和Te中的一种或两种,x、(1-x)分别为该复合材料中导电聚合物、以及M掺杂的硫单质的质量百分比,y、(1-y)分别为M掺杂的硫单质中M、以及硫单质的质量百分比,0

    一种空气稳定硫化物钠离子固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN108390094A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810125761.8

    申请日:2018-02-06

    CPC classification number: H01M10/0562 H01M10/058 H01M2300/0068

    Abstract: 本发明公开了一种空气稳定硫化物钠离子固体电解质及其制备方法,所述硫化物钠离子固体电解质的化学式为Na4-xSn1-xMxS4-yOy,其中,M为P、As、Sb中的至少一种,0.05≤x≤0.5,0≤y≤0.5。硫化物钠离子固体电解质的晶体结构具有I41/acd空间群,孤立[Sn/M]4四面体构成骨架,钠离子填充五个未占满的晶体位置。硫化物钠离子固体电解质用于制备全固态电池。本发明的固体电解质材料具有高离子电导率,而且在空气中稳定,进而解决现有技术存在硫化物固体电解质对空气很敏感,暴露在空气中易生成硫化物氢同时导致固体电解质失效,限制硫化物固体电解质的应用、增加制作电池成本的技术问题。

    一种正负极协同的补锂电极及电池

    公开(公告)号:CN119069642B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411549929.X

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种正负极协同的补锂电极及电池。其中,负极补锂电极为石墨经联苯锂预锂化后用氟代碳酸乙烯酯‑乙氧基(五氟)环三磷腈处理后的富含无机物的锂化电极,氟代碳酸乙烯酯和乙氧基(五氟)环三磷腈的质量比为5~3:2~1;正极补锂电极包括正极层和涂敷于正极层上的补锂层,所述正极层为磷酸铁锂正极层,所述补锂层为Mo‑W@BNC支撑的草酸锂和方酸锂复合物;其中,补锂层与正极层的质量比为0.5~2:15~20,Mo‑W@BNC与草酸锂和方酸锂的质量比为0.5~2:5~10。该电极针对电池服役前和服役中的锂损耗,通过对补锂材料的活性调控,采用正负极协同的高效补锂技术,突破了现有电池材料体系和结构桎梏,对于开发适用于大规模储能的高性能电池具有重要意义。

    一种利用废旧锂电池制备锂盐材料的方法及产品

    公开(公告)号:CN119650929A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202510108159.3

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本申请属于锂离子电池回收领域,具体公开了一种利用废旧锂电池制备锂盐材料的方法及产品。所述方法包括以下步骤:S1.利用芳烃化合物溶液,提取废旧的锂电池负极中的活性锂,获得芳烃‑活性锂复合物的溶液;所述芳烃化合物为C6‑C30的苯环芳烃或含有至少一个苯环的杂环芳烃,所述芳烃化合物溶液的浓度为0.2 M~4 M;S2.将芳烃‑活性锂复合物的溶液与锂盐前驱体混合,并发生氧化还原反应,获得所述锂盐材料;所述锂盐前驱体中有效成分的摩尔质量为芳烃‑活性锂复合物中活性锂的1~1.3倍。本申请从退役锂电池中回收锂资源,直接通过化学反应合成多种不同的锂盐,具有工艺简单,能耗低且环境污染小等优点。

    一种正负极协同的补锂电极及电池

    公开(公告)号:CN119069642A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411549929.X

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种正负极协同的补锂电极及电池。其中,负极补锂电极为石墨经联苯锂预锂化后用氟代碳酸乙烯酯‑乙氧基(五氟)环三磷腈处理后的富含无机物的锂化电极,氟代碳酸乙烯酯和乙氧基(五氟)环三磷腈的质量比为5~3:2~1;正极补锂电极包括正极层和涂敷于正极层上的补锂层,所述正极层为磷酸铁锂正极层,所述补锂层为Mo‑W@BNC支撑的草酸锂和方酸锂复合物;其中,补锂层与正极层的质量比为0.5~2:15~20,Mo‑W@BNC与草酸锂和方酸锂的质量比为0.5~2:5~10。该电极针对电池服役前和服役中的锂损耗,通过对补锂材料的活性调控,采用正负极协同的高效补锂技术,突破了现有电池材料体系和结构桎梏,对于开发适用于大规模储能的高性能电池具有重要意义。

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