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公开(公告)号:CN106601385A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611046779.6
申请日:2016-11-23
Applicant: 江苏凯力克钴业股份有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01B15/00
CPC classification number: Y02W30/821 , H01B15/00
Abstract: 本发明公开了一种报废动力电池正极材料的循环利用方法,该方法为:将报废动力电池材料分级处理后得到的正极材料置于H2SO4体系中,以纯氧气作氧化剂进行预浸‑加压浸出正极材料中的有价金属。本发明对动力电池正极材料类型和分级要求不高,处理工艺简单易行;有价金属回收率高,杂质含量低;能够充分利用原材料,操作简单、快捷,实现大规模生产,生产效率高,经济效益明显;资源有限,循环无限,有助于解决目前和未来的废弃动力电池处理难题,有利于我国和世界环保事业发展;得到的产品硫酸镍溶液、硫酸钴溶液、硫酸锰溶液、硫酸锂溶液能直接用于动力电池正极材料制造,也可以结晶为金属盐用于工业生产,实现了报废动力电池正极材料的循环利用。
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公开(公告)号:CN108091956A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611046737.2
申请日:2016-11-23
Applicant: 江苏凯力克钴业股份有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种报废钴酸锂电池正极材料的循环再生方法,该方法通过如下步骤实现:该方法通过如下步骤实现:1)对钴酸锂电池材料进行分级处理,得到钴酸锂正极材料,备用;2)将钴酸锂正极材料加入还原焙烧炉中,并在通入H2的情况下进行焙烧还原,冷却后,得到金属钴粉末和氧化锂的混合物;3)将步骤2)所得混合物通过水浸,静置后,过滤分离沉淀物,得到金属钴和氢氧化锂溶液;4)将步骤3)所得氧化锂溶液置于结晶釜中,缓慢升温,进行浓缩结晶,得到氢氧化锂。本发明的优点在于,对电池正极材料类型和分级要求不高,处理工艺简单易行;与传统工艺衔接较好,原材料充分利用,操作简单、快捷,生产效率高,经济效益明显。
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公开(公告)号:CN106082358A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610457961.4
申请日:2016-06-22
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 江苏凯力克钴业股份有限公司
IPC: C01G51/04
CPC classification number: C01G51/04 , C01P2006/12
Abstract: 本发明公开一种四氧化三钴的制备方法,包括:准备步骤,将钴盐与络合剂进行络合反应得到钴盐络合物溶液;反应步骤,将钴盐络合物溶液、碱溶液及空气在搅拌和超声处理的条件下通入反应装置内进行充分反应获得沉淀物;后处理步骤,对沉淀物依次进行离心洗涤、干燥和焙烧,获得四氧化三钴。本发明通过在反应时进行超声处理,配合后期的焙烧,所得四氧化三钴形貌规整、分布均匀,生成的一次颗粒较细,超声处理可使较为松散的颗粒远离超声源,为新颗粒的生成提供空位;焙烧可有效促进残留的羟基氧化钴分解,得到的四氧化三钴孔洞较大,能增大比表面积。可见,所得四氧化三钴具有更高的比表面积及更多的活性位点,可有效提高正极材料活性及电化学性能。
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公开(公告)号:CN119905604A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510085505.0
申请日:2025-01-20
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
Abstract: 本发明提供了一种用于ORR的W‑PtM/C催化剂及其制备方法,W‑PtM/C催化剂中包含W、Pt、过渡金属M与碳载体;以W‑PtM/C催化剂的质量为百分百计,W‑PtM/C催化剂中W的质量分数为0.1~5wt%,Pt的质量分数为10~40wt%,过渡金属M的质量分数为3~20wt%,余量为碳载体。所述用于ORR的W‑PtM/C催化剂,在铂基合金中掺杂了钨元素,掺杂的钨元素能随机替换晶格中的过渡金属M,同时由于钨元素具有特殊的电子结构,有效地抑制了氧还原反应过程中Pt和过渡金属M的溶解,从而在保证W‑PtM/C催化剂具有高ORR活性的基础上,极大地提高了W‑PtM/C催化剂的ORR稳定性。
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公开(公告)号:CN119898828A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510086654.9
申请日:2025-01-20
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/82 , C01G53/84 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的前驱体及其制备方法和应用。所述核壳结构的三元前驱体包括内核、中间层和壳层,所述中间层位于所述内核和所述壳层之间,所述中间层为多孔结构,所述内核和所述中间层的化学组成为三元化合物,所述壳层的化学组成为La和Al掺杂的三元化合物。本发明的核壳结构的前驱体中,由于中间层具有疏松的多孔结构,可作为缓冲层,有效减少材料内部应力的产生,并提供锂离子存储的空间,同时,中间层的设置可以防止在快速脱水的过程中因应力而导致颗粒开裂的问题。而且,壳层中掺杂有La和Al,能够在混锂烧结过程中形成锂镧铝氧化物包覆层,促进了Li+的传输,并保护了正极材料免受电解质的侵蚀。
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公开(公告)号:CN116477670B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202310254255.X
申请日:2023-03-16
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/44 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种钠离子前驱体材料及其制备方法和应用。所述钠离子前驱体材料包括镍铁锰氢氧化物材料;所述镍铁锰氢氧化物材料中掺杂有硼和钾。本发明通过共沉淀法在钠离子前驱体材料制备过程中同时掺入B和K,从而使得到的钠离子层状氧化物正极材料中B和K元素均匀分布,稳定了钠离子层状氧化物正极材料的结构稳定性,更有利于钠离子层状氧化物正极材料正极释放容量,并改善了钠离子层状氧化物正极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN116354417B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310418185.7
申请日:2023-04-19
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/84 , C01G53/42 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种钠离子前驱体材料及其制备方法和用途。所述钠离子前驱体材料包括镍铁铜铝氢氧化物。本发明提供的镍铁铜铝氢氧化物前驱体材料,元素分布均匀,在前驱体中引入铜和铝,提升了空气稳定性的同时还提升了晶体结构的稳定性,从而可以得到稳定性良好的层状氧化物正极材料,提升了正极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN116002778B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202211465430.1
申请日:2022-11-22
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种正极前驱体材料及其制备方法与应用。所述正极前驱体材料由内至外依次包括氢氧化镍内核、氢氧化锰层和氢氧化钴层。本发明提供的正极前驱体材料,镍钴锰三种元素呈区域分布,在后续制备正极材料的烧结工序中,元素相互扩散,扩散过程中形成特殊的结构,能够减少材料在高电压下的结构破碎和氧析出,最终提高了正极材料在高压电下的性能。
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公开(公告)号:CN119706976A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411905925.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/84 , C01G53/44 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高镍三元前驱体、富锂正极材料及制备方法,所述制备方法包括如下步骤:反应底液中并流加入镍锰溶液、钛源过氧化氢溶液、沉淀剂溶液与络合剂溶液,共沉淀反应得到高镍三元前驱体,本发明提供的制备方法,通过在共沉淀过程中添加Ti,并且所得富锂正极材料中控制Li的配比,提高了所得富锂正极材料的容量以及稳定性。
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公开(公告)号:CN119706971A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411903682.7
申请日:2024-12-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/82 , C01G53/84 , C01G53/502 , C01G53/506 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锆掺杂的高镍三元前驱体材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将锆掺杂的混合金属盐溶液、混合共沉淀剂溶液和络合剂溶液通入第一底液中,进行第一共沉淀反应,得到晶种溶液,去除所述晶种溶液中的溶剂,得到晶种;所述混合共沉淀剂溶液包括偏硼酸盐和氢氧化物;将晶种与第二底液混合后,将锆掺杂的混合金属盐溶液、偏硼酸盐溶液和络合剂溶液通入含有晶种的第二底液中,进行第二共沉淀反应,得到锆掺杂的高镍三元前驱体材料。本发明通过采用偏硼酸盐进行共沉淀,同时通过构建晶种以及控制后续OH‑的缓慢释放,提升材料的抗压性和稳定性,改善材料的球形度以及粒径分布,提高锂离子电池的循环性能。
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