-
公开(公告)号:CN112331949A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011259874.0
申请日:2020-11-12
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M10/04
Abstract: 本发明提供了一种从废旧磷酸铁锂电池中回收磷、铁和锂的方法,包括以下步骤:废旧磷酸铁正极片利用有机溶剂浸泡,得到磷酸铁锂粉末;将磷酸铁锂粉末浸入碱液中,得到除铝后磷酸铁锂粉末;将除铝后磷酸铁锂粉末加入硫酸和双氧水的混合溶液中,加热浸出,得到酸浸液;调节酸浸液的pH值,得到粗制磷酸铁;将粗制磷酸铁溶解、沉淀、煅烧,得到电池级磷酸铁;将含锂滤液蒸发浓缩后加入碱溶液,得到碳酸锂沉淀,得到电池级碳酸锂。本发明的方法工艺流程短、反应体系简单;能够充分利用废旧磷酸铁锂中的磷、铁和锂元素,制备成高附加值的电池级磷酸铁和碳酸锂产品,且无含铁废渣和含磷废水的产生,资源回收率高,产品价值高,易于实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108933047A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810783395.5
申请日:2018-07-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01G11/56 , H01G11/06 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电容器的预锂化凝胶电解质的制备方法,属于电解质材料领域。所述电解质由多孔高分子聚合物原位固定离子液体电解质、锂粉构成,离子液体电解质由离子液体和锂盐,其制备方法包括如下步骤:(1)、在惰性气体环境中将高分子聚合物分散于有机溶剂中获得混合体系,加热搅拌均匀;将离子液体,锂盐,锂粉依次加入该混合体系,通过溶液浇铸、真空干燥、最终形成凝胶电解质。(2)、将步骤(1)所得预锂化凝胶电解质与电极材料组装成锂离子电容器。进行恒流充放电预锂化处理,得到预锂化负极的锂离子电容器。本发明通过物理预嵌锂和电化学预嵌锂结合,弥补通过物理预嵌锂的微观嵌锂不均匀性,解决电化学深度预嵌锂工艺繁琐和耗时过长的问题,拓宽电压窗口,提高容量。
-
公开(公告)号:CN108183039A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711309732.9
申请日:2017-12-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳修饰的铌酸钛材料的制备方法及在锂离子电容器中的应用。本发明采用溶剂热法制备铌酸钛和改性多孔石墨烯复合电极材料。本发明中铌酸钛复合材料在离子液体凝胶电解质中具有高能量密度、高功率密度和高倍率等优异性能,且离子液体凝胶电解质有效的拓宽了锂离子电容的电化学窗口,从而提高了锂离子电池的能量密度和耐高压性能。本发明工艺简单、操作方便、低成本,原料价格低廉、生产成本低,易放大。
-
公开(公告)号:CN106916237A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710187273.5
申请日:2017-03-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08F8/44 , C08F212/36 , C08F226/06 , B01J31/06 , C10G50/00
CPC classification number: C08F8/44 , B01J31/06 , C08F212/36 , C08F226/06 , C10G50/00
Abstract: 本发明涉及酸性聚合离子液体催化烷基化技术领域,具体为一种基于路易斯酸的酸性聚合离子液体催化剂制备烷基化油的方法。该方法采用路易斯酸酸化的聚合离子液体为催化剂,在20‑200℃下,采用固定床反应器,连续催化液相丁烷/丁烯烷基化反应。本发明所涉及的酸性聚合离子液体催化剂制备容易、活性持久、再生方便且无废酸的产生,可以实现烷基化反应的绿色进行。
-
公开(公告)号:CN106908466A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710197153.3
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N23/223 , G01N23/22 , G05D27/02
CPC classification number: G01N23/223 , G01N23/2204 , G01N2223/076 , G01N2223/1016 , G01N2223/30 , G01N2223/406 , G05D27/02
Abstract: 本发明涉及一种在线X射线荧光光谱分析系统,包括检测子系统、自控子系统以及数据处理子系统;检测子系统包括X射线源、X射线检测器以及样品采集器;X射线入射到样品采集器内,样品在X射线的激发下生成二次X射线,X射线检测器对二次X射线能量进行检测;自控子系统用于将样品转变到常温常压状态,并传输到样品采集器中以备检测子系统进行分析测试;自控子系统将样品的温度和压力参数传输到数据处理子系统,接收并执行来自数据处理子系统的指令;数据处理子系统接收检测信号,通过二次X射线波长来鉴别样品的元素种类,通过二次X射线强度来计算元素在样品内的含量;数据处理子系统还接收自控子系统的信号,根据该信号来控制自控子系统。
-
公开(公告)号:CN104437345A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410648654.5
申请日:2014-11-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01J20/06 , B01J20/28009 , B01J20/28019 , B01J20/28054 , B01J20/28061 , C02F1/281
Abstract: 本发明属于先进多孔纳米材料领域,具体为一种多孔四氧化三铁吸附材料的溶剂热制备方法。该吸附材料为多孔结构,具有高的比表面积,对重金属离子的吸附容量大。制备方法是以磺酸盐类阴离子表面活性剂为模版,采用溶剂热法制备得到具有多孔结构的磁性纳米四氧化三铁吸附材料。制备工艺简单、易于控制,适合于工业化生产;得到的多孔四氧化三铁纳米吸附材料可用做重金属离子吸附剂,且与传统的吸附剂相比易于回收分离。
-
公开(公告)号:CN119841348A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311135123.1
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G33/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种制备钛铌氧化物低温电极材料的方法。其特点在于通过共沉淀的方法,以七氟铌酸钾为铌源,硫酸氧钛为钛源,氨水作为共沉淀剂,与碳纳米管共同制得钛铌氧化物低温电极材料。通过改变前驱体的投料比、煅烧温度及煅烧气氛来获得不同性能的钛铌氧化物低温电极材料。本制备方法简单安全,且制得的钛铌氧化物低温电极材料作为锂离子电池的负极材料具备较高的容量性能。
-
公开(公告)号:CN119797313A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510077307.X
申请日:2025-01-17
Applicant: 龙子湖新能源实验室 , 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提出了一种利用废旧磷酸铁制备双碳修饰钠电正极材料的方法,属于锂离子电池材料回收领域,用以解决磷酸铁锂电池回收利用率低的技术问题。本发明双碳修饰钠电正极材料制备步骤如下:从废旧磷酸铁锂材料提取磷酸铁;将磷酸铁加入含钠溶液中,随后加入钠源、磷源、碳源并砂磨处理,进行喷雾干燥,对样品进行煅烧Ⅰ,得到磷酸铁钠材料;将磷酸铁钠材料与功能性碳源混合,混合均匀后煅烧Ⅱ。本发明对废旧的磷酸铁进行高值再生利用,并对制备的磷酸铁钠正极材料进行多重修饰改性处理,提高磷酸铁钠正极材料导电性及倍率性能,整个过程中不产生二次污染,工艺能耗较低,回收过程绿色高效,实现废旧磷酸铁锂电池的高附加值回收利用。
-
公开(公告)号:CN119108551A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411228823.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用O2相富锂正极材料及其制备方法,用通式Li1+xMn0.66Ni0.13CoyAlzO2表示,具体制备方法:分别称取含镍锰前驱体与钠源、锂源、钴源混合均匀后在马弗炉中进行一次高温煅烧,后与锂熔融盐混合后进行二次低温煅烧,冷却、水洗、湿法包覆后进行三次煅烧,得到Al包覆改性的O2相富锂材料。该方法采用氢氧化锂与硝酸锂混合物作为锂熔融盐通过离子交换法合成O2富锂材料,在材料合成过程中通过加入少量的Co提升材料的可逆容量和晶体结构稳定性,采用液相包覆技术结合低温热处理工艺,在不改变O2相晶体结构的前提下,生成稳定的Al2O3包覆层,减少颗粒与电解液的接触,降低颗粒与电解液的副反应,经过Co掺杂和Al包覆协同改性,提高材料界面稳定性和电化学性能。
-
公开(公告)号:CN115010192B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210898666.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/505 , C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法,将三元前驱体废料与含酸溶液接触并进行溶解反应,得到的浸出液过滤后与萃取剂进行萃取分离得富锰溶液及富镍钴溶液,分别进行补料满足设计比例,在沉淀剂和络合剂的作用下得到再生元素梯度富锰三元前驱体。该再生富锰三元前驱体具有不同金属元素比例梯度层,内层的为镍元素含量较高;外层具有较高比例的锰;化学组成如通式NixCoyMnz(OH)2所示,其中,x为0‑0.25、y为0‑0.25、z为0.5‑1。本发明利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法实现三元前驱体废料的再利用,改善再生三元前驱体颗粒孔隙率,提高材料电化学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-