本发明公开了一种锂离子电池用锰酸锂正极材料的工业制备方法,包括以下步骤:以锰盐为初始原料,加入可溶性金属盐,通过控制结晶制备高密度球形锰沉淀物;将其在高温下进行热分解制备球形化学二氧化锰前驱体;加入氢氧化锂、碳酸锂或硝酸锂,充分均匀混合后在氧化气氛条件下,在650-1000℃进行烧结5-20小时制备具有类球形、单颗粒、微米级外观特征的掺杂锰酸锂化合物;将掺杂锰酸锂化合物在含有钛盐如硫酸钛、硫酸氧钛或者铝盐如硫酸铝、铝酸钠溶液中水解沉淀、均匀包覆,过滤;在氧化气氛下500-1000℃焙烧2-20小时,得到金属(钛或铝)氧化物包覆的掺杂锰酸锂化合物,继而在氧化气氛下500-800℃进行焙烧2-10小时,得到最终高温型锰酸锂产品。该方法应用于锂离子电池正极材料的制备。
本发明涉及一种锂离子电池用二次球锂镍锰钴 氧正极材料及其制备方法。锂镍锰钴氧化合物具有二次球结 构,其化学式为: LiNixMnxCo1- 2xO2,其中x= 0.3~0.5。其制备方法为:在氨性条件下,通过共结晶方法合 成具有二次球结构的镍锰钴氢氧化物;经焙烧,分解得到二次 球结构的镍锰钴氧化合物,该化合物中镍-钴-锰-氧是通过 化学键的结合而不是简单的物理混合;将镍锰钴氧化合物与锂 盐混合均匀,先低温焙烧,再对物料进行活化处理,然后进行 高温煅烧,冷却破碎后得到二次球锂镍锰钴氧化合物。本发明 所制备的二次球锂镍锰钴氧正极材料振实密度高、放电比容量 达168mAh/g(4.5V vs.Li)、制备工艺简便、成本低,尤其适合 大型锂离子电池使用。
本发明公开了一种高性能铝掺杂富锂尖晶石锰酸锂正极材料制备方法。该方法包括如下步骤:按照分子式Li1.05Al0.05Mn1.90O4的锂、锰和铝离子摩尔比1.05 : 1.90 : 0.05,准确称取锂盐、锰盐和铝盐于烧杯中,用适量蒸馏水在50℃搅拌溶解形成均一混合溶液后,搅拌下逐滴加入氧化剂,保温5‑15min。在100℃条件下恒温加热使溶液蒸发掉一定体积的水分,并转移至瓷坩埚中。将盛有溶液的瓷坩埚置于150℃的程序升温箱式电阻炉中保温加热5min,然后在400℃空气气氛下燃烧反应30‑60min,最后在500℃保温1‑2h,冷却后研磨。将研磨后的粉末在600‑700℃焙烧并保温3‑6h,再次研磨得最终产物。本发明所制备的正极材料具有较高的结晶性,规则的八面体形貌,均一的颗粒尺寸分布,优异的循环稳定性和倍率性能。此制备方法工艺简单、成本低廉,为产业化打下良好的基础。
本发明提供一种锂离子电池磷酸锰锂基正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,金属盐与磷酸盐发生固相反应制得与磷酸锰锂结构具有相似性的高活性纳米级磷酸金属铵,然后与锂源和碳源均匀混合后在保护气氛下烧结得到LiMnPO4基材料。室温固相反应所得纳米级磷酸金属铵,反应活性高,同时磷酸金属铵的结构与磷酸锰锂的结构具有相似性,与锂源充分混合接触后通过烧结,锂离子可以快速扩散与磷酸金属铵中的铵离子快速交换并发生简单的结构重排后即可生成小尺寸磷酸锰锂基材料。本发明的制备方法具有原料来源广泛,制备工艺简单实用,高效、低成本,并且可以降低烧结温度和缩短制备时间,从而提高生产效率和节省材料生产成本的优点。
本发明公开一种连续处理金属锂废渣回收金属锂的方法及装置,将锂渣经漏网滤去多余油分至表面仅覆盖一层较薄油膜后,将金属锂废渣置于恒温炉中,进行恒温蒸馏,氯化钾及其余杂质组分残留于恒温炉底,挥发物通过连接管道直接进入处于低温的控温冷凝炉,进行控温冷凝,纯度较高的金属锂流入金属锂回收罐中;本发明采用连续蒸馏的方式使锂渣中油和杂志与金属锂分离,回收金属锂;该方法可取代传统锂渣水消化/富氧燃烧‑盐酸化‑熔盐电解回收金属锂方法,该方法具有工艺流程简单、耗时短、锂的回收效率高、环境友好、安全性高等特点。
本发明涉及一种从废旧锂离子电池正极材料浸出废液中回收锂的方法。本发明采用硫酸调节废旧锂离子电池正极材料浸出废液的pH值至5以下,然后加热至温度为60~90℃进行减压浓缩得到含锂富集液;采用氢氧化钠调节含锂富集液的pH值至10以上,超声搅拌,静置后固液分离得到三元沉淀和含锂处理液;三元沉淀经洗水洗涤得到纯三元沉淀和含锂洗涤液;含锂洗涤液与含锂处理液合并为含锂精处理液;在超声振荡条件下,向含锂精处理液中加入饱和碳酸钠溶液沉淀剂进行沉淀反应,并保持沉淀悬浮直接过滤,得到碳酸锂沉淀和尾液;尾液蒸发结晶得到硫酸钠与碳酸钠;碳酸锂沉淀经水洗得到纯碳酸锂和水洗液,纯碳酸锂干燥得到Li2CO3‑0产品,水洗液返回配制饱和碳酸钠沉淀剂。
本发明涉及一种液相法包覆锂离子电池正极材料锰酸锂的方法,属于锂离子电池技术领域。将金属氧化物的酸式盐配成液,进行高速搅拌得到溶胶,然后将溶胶按照锰酸锂与金属氧化物酸式盐混合后加入到高速搅拌的分散剂和螯合剂中,充分混合后得到的混合物干燥破碎过筛;将过筛后的混合物在空气流中分两段烧结,烧结完毕后随炉冷却,破碎过400目筛,即得到包覆改性后的锂离子电池正极材料锰酸锂。本发明对合成设备要求低,操作简单,烧结工艺无特殊要求,包覆效率高,环境友好,是一种工业化的生产方法。
本发明公开了一种回收利用过期废药复方硫酸亚铁制剂和旧锂电池中废锂箔的方法,属于新能源材料技术领域,本发明将过期废药复方硫酸亚铁制剂和旧锂电池中的废锂箔以LiFePO4/C的形式加以回收,然后以LiFePO4/C为电极活性材料制成电极片,在无水无氧条件下组装成扣式模拟锂离子电池,并测试其电化学性能;本发明变废为宝,工艺简单,为过期废药复方硫酸亚铁制剂和旧锂箔的回收利用提供了新途径和新方案,降低了过期废药复方硫酸亚铁制剂和旧锂箔对环境造成的生态危害,促进了循环经济和可持续战略的发展。
一种锂离子电池用结构稳定的尖晶石锰酸锂及 其制备方法,将粒径10~20μm的电解二氧化锰、粒径5~ 10μm的碳酸锂和粒径5~10μm的氧化钴混合均匀,经多 元掺杂、高温固相烧结而成,按质量百分比为:含量大于92%的电解二氧化锰MnO270~72%、含量大于99.9%的碳酸锂Li2CO315~17%、含量大于70%的氧化钴CoO10~20%以及由镍Ni、铬Cr、铁Fe、锰Mg、硒Si、氟F组成的多元掺杂体1~3%。
本发明提供一种负公差轧制棒线材的方法。采用该方法轧制提高冷飞剪定尺率,提高剪切精度,提高了成品质量。本发明通过以下技术方案实现。
发明的目的在于提供一种两步化学气相沉积法制备石墨烯的方法,该方法采用聚合物固态碳源,常压下通过两步化学气相沉积法在铜基底上生长高质量石墨烯的方法,铜基底包括铜粉或铜箔等任意形状的纯铜制品。
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