本发明公开了一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,以废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料为原料,将其与二价铁盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备碱性二次电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
一种包覆型锂离子电池正极材料锰酸锂的制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域。操作步骤:(一)配制含有锰源化合物和镍源化合物的溶液;(二)配制氨水溶液;(三)以NH3·H2O溶液为基液,缓慢加入含有Mn2+金属离子的溶液和足量的碱液反应得到浅绿色沉淀;将沉淀物置于NH3·H2O溶液中,加入含有Mn2+、Ni2+的金属离子溶液,加入足量的NaOH溶液;减压抽滤,真空干燥箱中干燥,得到包覆的类球形的前驱体Mn(OH)2-Ni1-xMnx(OH)2,(0<x<1);(四)预热;(五)球磨;(六)预加热,球磨;(七)煅烧制得类球形正极材料LiMn2O4-LiNi1-xMnxO2(0<x<1)。这种材料在55℃下循环稳定性好,具有较高的比容量(130~135mAh/g)、较高的电压平台和优良的循环性能。
本发明公开了一种以氢化铝锂和硼氢化锂混合催化制备α‑三氢化铝的方法,包括以下步骤:(1)混合催化剂溶液的配制;(2)α‑三氢化铝的合成;(3)产品精制与干燥。本发明提供的一种以氢化铝锂和硼氢化锂混合催化制备α‑三氢化铝的方法,可以在常压和较低反应温度下进行,步骤简单,易于操作,装置简单,可以应用于工业化生产。本发明方法经济高效,生产成本低,所得α‑三氢化铝晶型单一,产品纯度高可达99.8%,稳定性高,易于储存,其化学稳定性能有利于在含能材料、推进剂及燃料电池等方面的应用。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸锰锂的新型制备方法,其特征在于包括下述步骤:1)用1mol/L乙酸锰,1mol/L磷酸3mol/L氢氧化锂混合在一起;2)加入与混合物等体积的二甲亚砜;3)用磷酸将悬浊液的PH值调为7;4)将混合物物置于四颈烧瓶中,在高纯氩气的保护下,使用110℃的油浴加热150分钟;5)将混合物静置一夜后,用循环水真空泵抽滤洗涤三次,再用乙醇抽滤洗涤三次;6)将混合物60℃真空干燥5小时。本发明的优点是:本发明所述的这种锂离子电池正极材料磷酸锰锂的制备方法,不仅合成工艺过程简单,而且大大降低了磷酸锰锂的合成成本,从而有利于实现磷酸锰锂的商业化生产。
本发明公开了一种用铁屑、磷酸、氢氧化锂制备锂亚铁磷酸复盐正极材料的新方法,包括:磷酸溶液与铁屑反应,当反应液A的pH值≥1.5或比重1.28~1.31时,收集反应液A并转移到氧化罐中,调节pH值大于2,在搅拌下加双氧水至溶液中生成白色粉末B,加双氧水过程中保持溶液pH值大于2;当溶液中无新沉淀产生时,缓慢搅拌并加热晶化,将结晶分离并洗涤,得到固体粉末B;固体粉末B与含热解碳源的氢氧化锂溶液均匀混合得到悬浊液C;悬浊液C干燥得到前躯体D;前躯体D在还原气氛下进行两段焙烧,第一段为450~500℃,第二段为650~750℃,制得电池正极材料。本发明得到以纳米微晶颗粒被热解碳均匀包覆并桥连的亚微米粒子粉末锂亚铁磷酸复盐,该锂亚铁磷酸复盐振实密度较高且较均匀,具有好的导电性能和电化学性能。
本发明公开了一种高容量锂离子电池锂钴锰镍氧化物正极材料的制备方法,包括有固相合成和高温灼烧工序,其特征在于:工序(1)按锂∶钴、锰、镍(原子比)=1-1.1∶1,且钴∶锰∶镍=1∶1∶1将锂源、钴源、锰源和镍源料混匀后,加入聚丙稀酰胺和氧化钕搅拌均匀成胶状。工序(2)将上述胶状在150℃下烘干30小时,在球磨机内球磨并过300目筛。工序(3)将上述粉料在300-450℃条件下预烧10小时后,自然冷却至室温,工序(4)将预烧的粉料再次进行球磨研细,过300目筛,在650-850℃条件下灼烧3小时,过300目筛即成。本发明由于在固相合成工序中加入了聚丙稀酰胺和氧化钕,增加了预烧工序,因而与现有技术比,具有比容量高、循环性能好且无污染的优点。
本发明公开了一种锂离子电池高电压长循环添加剂及含有该添加剂的锂离子电池非水电解液和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明的技术方案要点为:一种锂离子电池高电压长循环添加剂,该添加剂为含磷双键类化合物,其结构式如下:本发明还具体公开了含有该添加剂的锂离子电池非水电解液及其在制备锂离子电池中的应用。本发明的电解液通过添加含磷双键类添加剂,能够改善锂离子电池的电极电解液界面性质,提高其稳定性,从而提高锂离子电池在高电压下的循环稳定性;能使含有Ni和Mn的高电压正极材料在4.5V以上的高电压下稳定工作,解决了锂离子电池在高电压充放电条件下易分解导致电池循环性能、储存性能、安全性能下降的问题。
本发明涉及金属化薄膜加工设备技术领域,特别涉及一种智能化金属化薄膜分切装置。
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