镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102208619A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110098176.1

    申请日:2011-04-19

    Abstract: 镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有合成xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3存在的倍率性能差和合成工艺复杂的问题的技术问题。本发明方法:称取锂源、铁源、钒盐、镁盐、磷酸源和碳源后混合,湿磨,预烧结后煅烧得到xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明工艺简单。本发明方法制备正极材料具有很好的倍率放电性能,10C放电时,放电比容量为90mAh/g,20次循环后容量几乎不衰减。

    一种低能耗快速电沉积泡沫铁的方法

    公开(公告)号:CN101270489B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810064548.7

    申请日:2008-05-21

    Abstract: 一种低能耗快速电沉积泡沫铁的方法,它涉及一种泡沫铁的制备方法。本发明解决了目前制备泡沫铁工艺存在电能消耗高,及现有镀铁液生产的泡沫铁有毛刺、粗糙、疏松,且脆性明显增加及不利于卷绕的问题。本方法制备方法如下:一、在海绵骨架表面气相物理沉积金属后得到导电海绵;然后在导电海绵表面涂石墨导电胶;二、放入镀液中电沉积,水洗,浸泡碳酸钠溶液中,水洗后烘干;三、烧结;四、还原热处理得到泡沫铁。本发明具有能耗低、环保、生产效率高、成本低、镀层致密、柔韧性好易卷绕的优点。本发明制得泡沫铁的铁含量超过99%,面密度为300~1500g/m2,孔径为30~110PPI,孔隙率≥90%,厚度为1~10mm,纵向抗拉强度≥1.0N/mm2;横向抗拉强度1.0N/mm2,卷绕件能≥Φ30mm。

    蜂窝结构球形LiFePO4/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100505391C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710072533.0

    申请日:2007-07-20

    Abstract: 蜂窝结构球形LiFePO4/C复合材料的制备方法,涉及一种动力锂离子电池的正极材料的制备方法。本发明解决了目前由于以钴酸锂为主的锂离子电池正极材料存在安全性问题,限制了锂离子电池在电动汽车上应用的问题。本发明采用超声波控制结晶法制备前躯体,并通过高温固相烧结制备复合材料。本发明的产品具有蜂窝结构电解液可以渗透到所制备的蜂窝结构球形磷酸亚铁锂颗粒的内部,缩短了锂离子的固相扩散路径,有利于大倍率充放电,适合用于电动汽车动力锂离子电池的正极材料。本方明的方法便于操作。

    一种低能耗快速电沉积泡沫铁的方法

    公开(公告)号:CN101270489A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810064548.7

    申请日:2008-05-21

    Abstract: 一种低能耗快速电沉积泡沫铁的方法,它涉及一种泡沫铁的制备方法。本发明解决了目前制备泡沫铁工艺存在电能消耗高,及现有镀铁液生产的泡沫铁有毛刺、粗糙、疏松,且脆性明显增加及不利于卷绕的问题。本方法制备方法如下:一、在海绵骨架表面气相物理沉积金属后得到导电海绵;然后在导电海绵表面涂石墨导电胶;二、放入镀液中电沉积,水洗,浸泡碳酸钠溶液中,水洗后烘干;三、烧结;四、还原热处理得到泡沫铁。本发明具有能耗低、环保、生产效率高、成本低、镀层致密、柔韧性好易卷绕的优点。本发明制得泡沫铁的铁含量超过99%,面密度为300~1500g/m2,孔径为30~110PPI,孔隙率≥90%,厚度为1~10mm,纵向抗拉强度≥1.0N/mm2;横向抗拉强度1.0N/mm2,卷绕性能≥Φ30mm。

    钴、锌、稀土合金表面改性覆层泡沫镍

    公开(公告)号:CN1234183C

    公开(公告)日:2005-12-28

    申请号:CN03132622.6

    申请日:2003-09-19

    Abstract: 钴、锌、稀土合金表面改性覆层泡沫镍,它涉及大功率动力MH/Ni电池的基板材料。它是在泡沫镍基体表面镀覆钴或锌,或者是钴或锌与稀土的合金,获得的表面改性的覆层泡沫镍。本发明用作电动汽车动力MH/Ni电池的基板材料,由于防止了Ni(OH)2/NiOOH膜层产生,界面的集流导电能力好,能提高动力电池的功率密度,满足电动汽车启动、加速、爬坡时的大功率需求;钴、锌、稀土表面改性泡沫镍还可用于电动工具MH/Ni电池,满足大电流放电要求,替代污染严重的Cd/Ni电池。

    一种废旧锂离子电池有价金属的回收方法

    公开(公告)号:CN119979908A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510313114.X

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明涉及二次资源回收再利用技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池有价金属的回收方法。本发明将废旧锂离子电池的正极片依次进行有机溶剂浸泡和焙烧后,得到焙烧产物;将焙烧产物与废弃生物质材料混合后,在保护气氛下,进行还原焙烧,得到还原产物;将还原产物进行碳酸水浸反应,然后将所得碳酸水浸反应液过滤;将滤液浓缩结晶后得到碳酸锂;将滤渣进行酸浸,然后将所得酸浸液过滤,得到含有价金属的盐的溶液;还原焙烧的温度为550‑600℃,时间为60‑100min,焙烧产物与废弃生物质材料的质量比为1:(0.10‑0.15)。本发明采用特定的还原焙烧条件下,使得材料中的有价金属以氧化物的形式存在,更有利于浸出,减少了酸用量,且有效提高了有价金属的浸出率。

    一种废旧磷酸铁锂正极材料的固相修复方法

    公开(公告)号:CN116581417A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310627300.1

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明提供了一种废旧磷酸铁锂正极材料的固相修复方法,属于锂离子电池技术领域。包括如下步骤:将废旧锂离子电池以0.1C倍率放电至2.5V以下,拆解,得到正极极片。该发明利用高温固相烧结法直接修复磷酸铁锂正极材料具有简单高效的优点,避免了传统火法和湿法回收过程中的复杂过程操作与过高的能耗,提供了产业化路线的可能,降低了回收成本;本发明提供的方法针对磷酸铁锂材料在微观结构的失效情况实现了针对性修复,使晶体结构、表面化学成分、碳涂层包覆情况和活性锂含量都得到了修复,使电化学性能得到提升,修复后的材料循环性能、倍率性能都有了极大的提升;本发明具有修复效果好,操作流程简单和成本低的优点。

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