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公开(公告)号:CN115818674A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211396986.X
申请日:2022-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种利用废旧锂离子电池回收锂的方法,涉及二次资源回收再利用技术领域。本发明以废弃生物质作为还原剂,在还原焙烧过程中产生还原性气体和生物炭,对正极活性物质的分解起到促进作用,提高了锂的回收率;在高固液比条件下进行碳酸水浸能够实现碳酸锂的高效回收,不仅提高了锂的回收率与回收产品纯度,解决了传统湿法和火法回收过程中锂回收率低、回收的锂纯度不够、杂质过多等问题;并且减少了在蒸发结晶过程中能量的消耗,提高了废旧锂离子电池正极材料的再利用附加值与回收效益。本发明以废弃生物质作为还原剂并采用碳酸水浸方式,锂的回收过程中不产生有毒有害气体,不会对环境造成污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN115728655A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211540875.1
申请日:2022-12-02
Applicant: 珠海中力新能源科技有限公司 , 广东光华科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01R31/385 , G01R31/392 , G01R31/367
Abstract: 本申请适用于电池技术领域,提供了一种电池劣化的检测方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:获取待检测电池在执行放电操作后的电池电流和端电压;根据待检测电池的电参数,确定待检测电池的目标正极初始嵌锂量、目标负极初始嵌锂量、目标正极容量以及目标负极容量;根据电池电流、端电压、目标正极初始嵌锂量、目标负极初始嵌锂量、目标正极容量以及目标负极容量对待检测电池进行劣化检测,得到劣化检测结果。与现有技术仅结合电池容量、内阻、电压等数据相比,本申请的方法需要结合电池的电池电流、端电压、正极初始嵌锂量、负极初始嵌锂量、正极容量以及负极容量对该电池进行劣化检测,提高了对电池的劣化检测的准确率。
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公开(公告)号:CN114196821A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111454515.5
申请日:2021-12-01
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种废旧磷酸铁锂正极材料的高效浸出方法,涉及一种废旧磷酸铁锂的浸出方法。本发明是要解决目前废旧磷酸铁锂材料回收流程长和成本高昂的技术问题。本发明采用机械化学法将废旧磷酸铁锂正极材料和草酸一同球磨,对于不同种类、不同状态的废旧磷酸铁锂电池均有较好的回收效果,对废旧磷酸铁锂正极材料的自身状态无要求;本发明机械化学法回收磷酸铁锂正极材料中锂元素的浸出率高达100%,而铁元素的浸出浸出率仅为12.97%,此方法减少了后期回收锂、铁元素所需的碱性溶剂的量。
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公开(公告)号:CN113991204A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111233873.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 哈尔滨工业大学
Inventor: 梁建权 , 刘铸 , 杨超月 , 蔡南 , 张健 , 张德文 , 张航 , 王悦 , 曲利民 , 谭龙 , 张朋 , 戴长松 , 贾雯博 , 宫铭辰 , 周洪毅 , 魏春明 , 陈世玉 , 赵雷雷
Abstract: 一种废旧磷酸铁锂正极材料的短流程回收方法,涉及一种废旧磷酸铁锂正极材料的短流程回收方法。本发明的目的是为了解决现有废旧磷酸铁锂材料回收流程长和成本高昂的问题。方法:将废旧磷酸铁锂电池正极片材料置于25℃和90℃的去离子水中反复交替浸泡三次,得到成片废旧磷酸铁锂材料;将成片废旧磷酸铁锂材料烘干后,置于球磨机中研磨1~3h,得到废旧磷酸铁锂材料粉末;将废旧磷酸铁锂材料粉末置于N‑甲基‑2吡咯烷酮中,磁力搅拌10~14h,搅拌结束后过滤,得到黑色沉淀物,使用有机溶剂离心,清洗,烘干,得到废旧磷酸铁锂正极材料。本发明可获得一种废旧磷酸铁锂正极材料的短流程回收方法。
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公开(公告)号:CN113381088A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110597999.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 一种跨临界流体强化分离废旧锂离子电池中正极活性物质与铝集流体的方法,属于二次资源回收再利用技术领域。本发明要解决传统正极片上活性物质与铝集流体分离效率低、分离后回收材料结构破坏严重,杂质成分多等问题。本发明方法如下:1)废旧锂离子电池放电处理;2)将电池芯投入跨临界萃取装置中,在跨临界流体条件下同步实现电解液的萃取和活性物质与集流体的分离;3)减压降温后,将隔膜和正、负极片分开,使铝箔表面的正极活性物质完全脱落,回收铝箔;4)将正极活性物质清洗、干燥,回收正极活性物质粉末,分离并回收隔膜、铜箔和粉末碳。本发明通过萃取与分离的一体化处理破坏了集流体的界面粘合力,提高正极活性物质与铝箔的分离效率。
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公开(公告)号:CN112662204A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011537554.7
申请日:2020-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09C1/56 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种用于锂硫电池的多孔/类空心状碳黑材料的制备方法,涉及一种碳黑材料的制备方法。目的是解决现有的多孔/空心碳材料制备时刻蚀及高温烧结造成生产成本及工艺复杂性提高的问题。本发明方法:取碳黑材料和浓硝酸,将浓硝酸加入到反应釜中,然后将碳黑材料置于隔板上,隔板置于浓硝酸中且隔板上表面高于浓硝酸的液面,关闭反应釜,进行水热反应,水热反应完成后用去离子水洗涤固体产物,然后抽滤至滤出液为中性和无色,收集抽滤后的固体产物并干燥,即得到多孔/类空心状碳黑材料。本发明能够在碳黑颗粒内部可形成多孔或类空心状结构,能够用作锂硫电池硫载体,制备方法简单,成本低。本发明适用于制备用于锂硫电池的碳材料。
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公开(公告)号:CN105406146B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201511029669.4
申请日:2015-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 废旧锂离子电池电解液的二氧化碳亚临界萃取回收再利用方法,涉及固体废物回收再利用领域。废旧锂离子电池电解液的二氧化碳亚临界萃取回收再利用方法是通过以下步骤实现的:将废旧锂离子电池充分放电后拆卸,除去外壳、正负极端子、密封圈及盖板;将电解液、带有正负极材料的集流体及隔膜全部转移入超临界萃取装置中;调整超临界二氧化碳流体的温度、压力、萃取时间和流量,然后进行有机溶剂及添加剂的萃取;将得到的溶剂进行成分分析,按照分析结果补充电解质盐、有机溶剂及添加剂,调节配比制成不同功能电解液。本发明有效防止热敏性物质的降解和逸散;操作参数易于控制,萃取、分离和回收一体,省去了繁复的后期处理程序,资源利用率更高。
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公开(公告)号:CN108232170A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810064154.5
申请日:2018-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种锡基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法,涉及一种电池负极活性材料的制备方法。本发明为了解决现有锡基锂离子电池负极材料在锂离子嵌脱过程中的体积效应大和循环稳定性差的问题。将SnCl2·2H2O溶于去离子水中得到溶液a;将1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三硫醇钠盐溶解于去离子水中得到溶液b;将导电骨架材料分散至去离子水中得到分散液c;将分散液c与溶液a混合得到溶液d,将溶液b滴加到溶液d中,然后静置处理得到沉淀产物;沉淀产物依次进行抽滤、去离子水洗涤和干燥。本发明制备方法简单,重复性好;负极活性材料的成本低、比容量高、倍率性能好、循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN104792901A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510226562.2
申请日:2015-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 一种锂离子电池电解液溶剂的定量测量方法。它涉及一种电池电解液溶剂的定量测量方法。它解决了现有锂离子电池电解液溶剂和添加剂定量分析方法存在的检测设备要求高、价格昂贵,检测过程繁琐,定量检测准确度低和检测易受杂质干扰的问题。测量方法:一、制含内标物浓度相同的内标标准溶液;二、绘制内标标准工作曲线;三、制备检测液;四、根据色谱峰面积与内标物色谱峰面积比值Y’计算出该成分在检测液中的浓度。本发明方法适合大量分析样品的检测,具有检测速度快,用时少,效率高等优点。
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公开(公告)号:CN102496716B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201110451571.3
申请日:2011-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 一种菱方结构磷酸钒锂基电池材料的制备方法,它涉及磷酸钒锂基电池材料的制备方法。本发明要解决现有的菱方磷酸钒锂制备方法复杂、循环性能差的问题。菱方结构磷酸钒锂基电池材料是包覆在碳材料中的菱方结构的Li(3-x)NaxNiyV2(1-y/3)(PO4)3,其中0<x≤0.5,0<y≤0.15;方法:将含有Li+、Na+、Ni2+、V5+、PO43+、C的化合物溶于水中,搅拌至凝胶态后,干燥成干凝胶,再经预烧和焙烧后得到菱方结构磷酸钒锂基电池材料。该电池材料的唯一放电平台的电压为3.6~3.8V,在0.5C充电1C放电状态下经50个循环后,容量保持率99.0%。可用做电池的正极材料。
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