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公开(公告)号:CN111834684A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910302354.4
申请日:2019-04-16
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钴酸锂废电池回收重构方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将钴酸锂废电池放入饱和的氢氧化钙溶液中浸泡,之后对钴酸锂废电池进行生物质能热解,得钴粉和氧化锂的混合物;步骤2,将所述步骤1的混合物进行破碎以及分选后,得塑料、铁材、铝箔、铜箔和正负极粉末;步骤3,对所述步骤2的正负极粉末进行浆化水洗,过滤分离,得碳氢氧化锂溶液和含碳钴粉;步骤4,将所述步骤3的氢氧化锂溶液通入二氧化碳,得碳酸锂;将所述步骤3的含碳钴粉与硫酸混合反应,之后进行浓缩结晶,得硫酸钴晶体,完成钴酸锂废电池的循环再生;本发明公开的钴酸锂废电池的循环再生方法成本低、工艺流程短,易于推广。
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公开(公告)号:CN111653742A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010392804.6
申请日:2020-05-11
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全梯度浓度分布的锂离子电池正极材料,其有如下结构式:LiaNix1Coy1Mn1-x1-y1Dm1O2@LibNix2Coy2Mn1-x2-y2Dm2O2,其中0.9≤a≤1.2,0.6≤x1≤0.9,0.05≤y1≤0.4,0.9≤b≤1.2,0.2≤x2≤0.7,0.1≤y2≤0.6,0<m1<m2≤0.05;该材料为由内核部分和外壳部分构成的核壳型结构,且D元素的含量沿核心到表层的方向上逐渐增大,并在表层富集;沿核心到内核表层的方向上,Ni的含量逐渐降低,Co的含量不变,Mn的含量逐渐升高。该材料有高容量、较好的循环稳定性和安全性能。本发明还提供了该材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN111646521A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010488197.3
申请日:2020-06-02
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高分散性高镍三元前驱体材料制备方法,包括:步骤1、配置含有镍离子、钴离子和锰离子混合盐溶液;步骤2、先在反应釜中配置含有工业液碱和氨水的底液,并在搅拌器下方通入氮气,再将混合盐溶液、工业液碱和氨水加入到上述反应釜中,搅拌并进行共沉淀反应,得到粒径为目标粒径D50的1/5~1/2的晶种小颗粒;步骤3、继续通入氮气,其气流量小于步骤2中的氮气气流量,进一步生长到目标粒径D50,得到球形镍钴锰前驱体,并进行处理后,得到球形镍钴锰三元前驱体成品材料。本发明从晶种期、生长期改善小颗粒镍钴锰三元前驱体分散性和球形度,提高了振实密度,有助于提高正极材料能量密度。
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公开(公告)号:CN111180819A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911389887.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种电池级Ni-Co-Mn混合液和电池级Mn溶液的制备方法,其步骤包括酸溶、碱化除杂、钙镁锂同步沉淀、深度陈化除杂、协同萃取和精制萃取;所述深度陈化除杂和协同萃取步骤包括:将经过所述钙镁锂同步沉淀步骤后得到的滤液进行深度陈化,并进行过滤除杂后得到陈化滤液;用P204对所述陈化滤液进行萃取并得到负载有机相,所述负载有机相经过分级反萃后得到电池级Ni-Co-Mn混合液以及含Mn溶液。本发明通过钙镁锂同步沉淀、深度陈化除杂和协同萃取多工艺步骤之间的配合,使所得电池级Ni-Co-Mn混合液的杂质含量显著降低,且该电池级Ni-Co-Mn混合液可直接应用于制备锂电池三元前驱体材料;同时还可得到电池级Mn溶液,有利于工艺大规模应用并提升经济效益。
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公开(公告)号:CN119898830A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510090704.0
申请日:2025-01-21
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 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/36 , H01M10/0525 , C01G53/506
Abstract: 本发明提供了一种固态电池正极材料、多层结构前驱体及其制备与应用,所述多层结构前驱体包括晶种、中间包覆层与M元素掺杂包覆外壳;所述中间包覆层包括至少一层层叠设置的层叠结构,所述层叠结构包括层叠设置的孔隙率不同的第一包覆层与第二包覆层。所述多层结构前驱体通过多层结构设计,且多层结构设计中疏松层与致密层相互交错设置,能够有效释放正极材料脱锂或嵌锂过程中产生的累积应力,减小正极材料颗粒的体积变形;此外,多层结构的最外层设计为M元素掺杂包覆外壳,M元素掺杂包覆外壳的引入可以改善界面层导电能力,抑制正极材料和固态电解质界面间的副反应。
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公开(公告)号:CN116102077B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211313516.2
申请日:2022-10-25
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/84 , C01G53/82 , C01G53/44 , C01G53/502 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种掺杂型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)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将铁源与溶剂混合制成溶液B,将镓源与溶剂混合得到溶液C;(2)将步骤(1)得到的溶液A、溶液B和溶液C与碱溶液以及络合剂同时加入反应容器,进行共沉淀反应;(3)对步骤(2)得到的共沉淀产物进行离心处理,得到所述掺杂型前驱体。本发明中在前驱体阶段通过共沉淀的方式进行掺杂,具有均匀性好,制备简便的优点。Fe成本低,能够取代Ni/Mn的位置,实现更高的电子电导,提高正极热稳定性;掺杂的Ga扩散到正极材料的表面层,可以起到维持内部结构稳定的作用,相当于包覆层的保护效应。
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公开(公告)号:CN118387940B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202410530973.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种核壳正极前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法先通过反向进料制备得到镍钴锰一次颗粒团簇内核,然后以此作为晶种,再通过正向进料在晶种的外部原位生长得到镍钴锰单晶包覆层作为外壳,可以简洁高效地制备用于锂离子电池的核壳正极前驱体;制备得到的核壳正极前驱体,一方面,由于内核多孔蓬松,可以作为材料变形的缓冲层,减少内部应力产生,还可以提供锂离子存储的空间,另一方面,镍钴锰单晶包覆层基于单晶材料一致的收缩与膨胀,减少了材料的开裂,并且抑制了与电解液的副反应,减少了锂离子扩散的极化过电位,原位生长的镍钴锰单晶作为坚固稳定的初级颗粒,增强了电极的机械‑热稳定性。
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公开(公告)号:CN115117326B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202210949232.6
申请日:2022-08-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/131
Abstract: 本发明提供了一种复合四元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)将四元正极材料与聚乙烯醇溶胶混合得到四元正极浆料;(2)将四元正极浆料与氧化石墨烯分散液混合,经热还原处理得到所述复合四元正极材料。本发明通过聚乙烯醇来使氧化石墨烯包覆在四元正极上,再通过在保护性气氛下热还原获得石墨烯包覆的四元正极,可以获得石墨烯结合状态良好、损伤低的石墨烯包覆层。
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公开(公告)号:CN119706973A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411906235.7
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 , C01G53/44 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供一种掺杂型正极前驱体材料及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:将主金属盐混合溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入,共沉淀反应,得到待掺杂正极前驱体材料;将待掺杂正极前驱体材料和掺杂盐溶液混合,通过超声辅助进行掺杂处理,得到掺杂型正极前驱体材料。本发明提供的制备方法,正极前驱体材料中元素的掺杂工艺简单,掺杂元素含量可控,提高了掺杂正极前驱体材料的生产效率和合格率,容易大规模生产;且制备得到的掺杂型正极前驱体材料球形度高、粒径分布窄,具有高振实密度,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN119706967A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411906058.2
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
Abstract: 本发明提供了一种用于全固态电池的富锂锰基材料及制备方法与应用,所述制备方法包括:将富锂锰基碳酸盐前驱体、掺杂剂和第一溶剂进行混合和干燥,得到掺杂的富锂锰基碳酸盐前驱体,然后进行烧结和洗涤,得到预处理前驱体;将所述预处理前驱体进行球磨后与锂源进行混合和煅烧,得到亚微米单晶型的富锂锰基正极材料;将所述单晶型的富锂锰基正极材料、金属源包覆剂和第二溶剂进行混合,然后去除所述第二溶剂和焙烧,得到所述用于全固态电池的富锂锰基材料。本发明所述制备方法通过内部掺杂稀土离子、亚微米单晶结构的设计和表面原位包覆,能够提升锂离子迁移速度以及晶体结构的稳定性,减少界面副反应,提高界面稳定性。
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