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公开(公告)号:CN118610462A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410700080.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/62 , C01G53/00 , C01B32/949 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种MoC‑Mo2C异质结包覆富锂锰基的正极材料及其制备与应用,所述正极材料包括富锂锰基材料,及所述富锂锰基材料外部包覆的MoC‑Mo2C异质结层。本发明中所述MoC‑Mo2C异质结包覆富锂锰基的正极材料中的MoC与Mo2C均具有优异的导电性,从而改善了富锂锰基材料的倍率性能。本发明中所述富锂锰基材料外部包覆的MoC‑Mo2C异质结层的耐酸碱腐蚀性优于单独的MoC层或Mo2C层,在富锂锰基材料的充放电过程中具有更好的保护作用,能够抑制金属离子的浸出,降低副反应的发生,从而稳定电极/电解液界面,并抑制层状的富锂锰基材料向尖晶石结构的相变;因此,以所述MoC‑Mo2C异质结包覆富锂锰基的正极材料制备得到的锂电池具有更优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110144466B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910397311.9
申请日:2019-05-14
Applicant: 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从碱浸钨渣中高效分离回收钨的方法,所述方法通过将碱浸钨渣、混盐和助燃介质混合均匀后,在马弗炉中进行焙烧熔炼,焙烧熔炼所得焙烧料经破碎、干磨过筛后进行水浸,焙烧料中的钨酸钠分离富集于水相而得以回收。本发明采用无水硫酸钠与碳酸钠混盐体系,在焙烧过程中提供弱氧化环境,有利于低价钨的氧化与回收,缩短了钨回收的流程路线,提高了生产率,同时在物料中加入助燃介质,有效改善料层导热性能,降低料层不同部位受热不均的现象,有利于提高钨回收率,并且采用水浸法富集焙烧料中的钨酸盐,浸出率高、浸出成本低、环境污染小,浸出渣可视其钴、镍等有价元素含量进行后续分离回收。
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公开(公告)号:CN118420002A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410668759.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种铁基掺铜钠电前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)制备得到铁基掺铜的层状双氢氧化物,其中,制备原料中铁离子的价态为+3价;(2)混合铁基掺铜的层状双氢氧化物和碳酸盐溶液,水热反应,得到所述铁基掺铜钠电前驱体。本发明先制备得到铁基掺铜的层状双氢氧化物(水滑石结构,LDHs),以LDHs结构为基体,通过水热反应继续生长,协同配合碳酸盐材料,从而得到了结晶性高、球形度高、元素分布均匀、无铜偏析现象,且振实密度高的铁基掺铜钠电正极前驱体。
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公开(公告)号:CN117637994A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311663334.2
申请日:2023-12-06
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锂缺陷富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将富锂锰基前驱体和锂盐混合和煅烧,得到具有锂缺陷的正极材料;所述锂盐中的锂离子和富锂锰基前驱体中总金属离子的摩尔比小于1.5;将金属氧化物包覆在所述具有锂缺陷的正极材料上,得到所述锂缺陷富锂锰基正极材料。本发明所述制备方法通过锂缺陷技术耦合表面及晶界包覆,使得锂缺陷富锂锰基正极材料同时具备高倍率性能和出色的长期循环稳定性,还能够抑制电压衰减,并且所述制备方法简单,成本低,可重复性好,能够大规模生产。
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公开(公告)号:CN116487620A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310667045.3
申请日:2023-06-07
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种氢燃料电池铂基催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂为Pt/C/CeO2复合催化剂,包括C/CeO2复合载体和负载其表面的金属Pt;所述复合载体中的CeO2形状包括纳米棒、立方体或多面体中的任意一种或至少两种的组合。所述制备方法包括:(1)混合碳载体、Ce盐溶液和碱溶液进行水热处理,得到C/CeO2复合载体;(2)混合复合载体、Pt源和有机溶剂进行加热处理,得到Pt/C/CeO2复合催化剂。本发明通过向传统Pt/C催化剂中引入特定形貌的CeO2,提升了催化剂中活性金属Pt的分散度及稳定性,增加了单位质量Pt表面的活性位点数,同时增强了催化剂的抗毒化能力,延长了氢燃料电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116205639A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211409980.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司
IPC: G06Q10/30 , G06Q30/018 , G06K17/00 , G06F16/22 , G06F16/2458
Abstract: 本发明提供了一种车辆回收管理系统、方法、电子设备以及存储介质,本发明通过录入报废车辆进行拆解流程时各个拆解流程中拆解的零件信息;根据报废车辆进行拆解流程时各个拆解流程中拆解的零件信息,向综合控制中心模块发送二维码申请信息并根据综合控制中心发送的反馈信息生成对应的二维码;根据信息录入模型录入报废车辆进行拆解流程时各个拆解流程中拆解的零件信息进行整理统计存储在零件信息数据库中,还用于根据所述二维码申请信息以及所述拆解流程中拆解的零件信息生成所述反馈信息。本发明通过一种车辆回收管理系统、方法、电子设备以及存储介质,规范了回收流程实现了回收零件的精确分类。
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公开(公告)号:CN110144466A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910397311.9
申请日:2019-05-14
Applicant: 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从碱浸钨渣中高效分离回收钨的方法,所述方法通过将碱浸钨渣、混盐和助燃介质混合均匀后,在马弗炉中进行焙烧熔炼,焙烧熔炼所得焙烧料经破碎、干磨过筛后进行水浸,焙烧料中的钨酸钠分离富集于水相而得以回收。本发明采用无水硫酸钠与碳酸钠混盐体系,在焙烧过程中提供弱氧化环境,有利于低价钨的氧化与回收,缩短了钨回收的流程路线,提高了生产率,同时在物料中加入助燃介质,有效改善料层导热性能,降低料层不同部位受热不均的现象,有利于提高钨回收率,并且采用水浸法富集焙烧料中的钨酸盐,浸出率高、浸出成本低、环境污染小,浸出渣可视其钴、镍等有价元素含量进行后续分离回收。
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公开(公告)号:CN119080085A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411498125.1
申请日:2024-10-25
Applicant: 格林美股份有限公司 , 格林美(深圳)超级绿色技术研究中心有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种大颗粒富锂锰基前驱体及其制备、正极材料与应用,所述制备方法包括:(1)将第一混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流通入反应底液中,进行第一共沉淀反应,得到第一浆料;(2)将第二混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流通入步骤(1)所得第一浆料中,进行第二共沉淀反应,得到大颗粒富锂锰基前驱体;第二混合盐溶液中具有阴离子表面活性剂。制备方法的第二混合盐溶液中含有的阴离子表面活性剂,能够降低反应浆料的表面张力,缓解了合成过程中表面应力分布不均匀的问题;另外,制备方法中阴离子表面活性剂自身带负电,通过静电吸引作用,使表面一次颗粒结合更加紧密;此外,制备方法工艺简单且对设备的要求较低。
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公开(公告)号:CN117174868A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311243125.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基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)对富锂锰基前驱体进行预烧处理得到氧化物前驱体;(2)将所述氧化物前驱体和锂源混合,经焙烧处理得到所述富锂锰基正极材料;其中,所述氧化物前驱体中金属元素的总摩尔量和锂源中锂元素的摩尔比(TM/Li)为1:(1.2~1.4)。本发明利用简单的一步三合一表面处理技术,在富锂锰基正极材料表面同步构建锂空位、尖晶石相和镍掺杂的涂层,使富锂锰基正极材料同时具有高倍率性能、抑制电压衰减和出色的长期循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115863672A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211522545.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池阴极催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将第一2‑甲基咪唑溶液与过渡金属盐溶液混合,得到固体金属骨架前驱体;(2)将步骤(1)得到的固体前驱体与第二2‑甲基咪唑溶液混合,加入表面活性剂溶液后滴加硅源,得到沉淀物;(3)对步骤(2)得到的沉淀物进行煅烧处理,得到所述燃料电池阴极催化剂,本发明利用稳定的硅氧化物对以金属有机骨架为前驱体合成的M‑N‑C材料进行包覆,通过空间限域的方法限制非贵金属颗粒的生长团聚、提升催化剂的结构稳定性。
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