报废动力电池正极材料的循环利用方法

    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

    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。

    一种报废钴酸锂电池正极材料的循环再生方法

    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

    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。

    四氧化三钴的制备方法
    3.
    发明公开

    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

    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。

    一种用于ORR的W-PtM/C催化剂及其制备方法

    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

    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。

    一种核壳结构的前驱体及其制备方法和应用

    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

    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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