-
公开(公告)号:CN116875817A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310888239.6
申请日:2023-07-19
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低冰镍综合利用方法。所述处理方法包括以下步骤:(1)将低冰镍进行浸出处理,得到未浸出固体与混合浸出液;(2)将混合浸出液与磷源混合反应,得到待处理固体与第一硫酸镍溶液,将待处理固体进行后处理,得到电池级磷酸铁材料;将未浸出固体进行氧压浸出处理,得到赤铁矿与第二硫酸镍溶液;(3)将第一硫酸镍溶液与第二硫酸镍溶液进行萃取和结晶,得到电池级硫酸镍材料。本发明采用低冰镍作为电池级硫酸镍材料的制备原料,通过先进行常压浸出,再进行氧压浸出的处理过程,即得到了电池级硫酸镍晶体,又得到了电池级磷酸铁材料,同时还得到了可直接外售的赤铁矿材料,实现了低冰镍的综合利用。
-
公开(公告)号:CN116789190A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310888445.7
申请日:2023-07-19
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种正极材料前驱体裂纹的修复方法,该修复方法包括如下步骤:(1)共沉淀反应制备正极材料前驱体的过程中,当正极材料前驱体的粒径达到目标粒径时,静置反应体系,然后去除静置分层后的上层清液,得到待修复浆料;(2)混合碱性溶液与步骤(1)所述待修复浆料,然后继续混合增稠剂;(3)升温进行裂纹修复。本发明提供的修复方法能够对大粒径前驱体以及高镍前驱体表面出现的裂纹进行修复,有效提升了产品合格率;而且,本发明提供的修复方法操作简单,便于工业化转化,具有良好的商业前景。
-
公开(公告)号:CN116692957A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310673312.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G51/00 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F7/021 , C01G49/00 , C01F7/34
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和钠离子电池。所述钠离子电池正极材料前驱体包括内核和设置于所述内核表面的包覆膜,所述内核的化学通式为MgxFeyMnzM(1‑x‑y‑z)(OH)2,所述包覆膜的化学式为Al(OH)3,其中,0.05≤x≤0.20,0.20≤y≤0.50,0.30≤z≤0.60,M选自W、Cr、Zr、Ti、V、Cd、Cu、Co和Ni中的至少一种。本发明提供的钠离子电池正极材料通过镁离子以及M离子的掺杂以及氧化铝包覆膜的包覆,使得钠离子电池正极材料具有较高的克容量,且电池在2.5V~4.35V电压范围内工作时,表现出极好的长循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN114455641B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202011245472.5
申请日:2020-11-10
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G51/06
Abstract: 本发明公开了一种低氯含量的碳酸钴的制备方法,包括以下步骤:S1、将水加入反应容器中并升温,水与反应容器的体积为1:(4~16);S2、于搅拌状态将100~150g/L的氯化钴溶液与200~300g/L的碳铵溶液匀速对加进入反应容器中,反应6~10h,停止进料;S3、于100~300rpm搅拌速率下陈化2~4h;S4、将陈化后的浆料去除母液,再与热水混合得到浓浆料;S5、将浓浆料离心烘干,得到低氯含量的碳酸钴。本发明通过在反应容器中加入纯水作为底液,并根据反应容器控制底液的加入量,同时将碳铵溶液作为沉淀剂,与氯化钴持续匀速反应,得到低氯离子含量的碳酸钴,制备过程简单,条件温和,适用于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN116605921A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310589767.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基正极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,将镍源、锰源和钨源与溶剂混合得到溶液B;(2)将溶液A、碱液和氨水并流加入反应容器进行一步共沉淀反应,颗粒粒径达到所需尺寸的3/4~5/6时,停止进料;(3)将溶液B、草酸和碱液并流加入反应容器进行二步共沉淀反应,陈化后得到所述富锂锰基正极前驱体,本发明通过在前驱体主体材料和表面掺杂两个阶段分别采用不同的共沉淀体系,以实现掺杂效果和成本的最佳平衡。W掺杂后能够缓解材料相变而导致的结构崩塌,降低阻抗,提高电荷转移能力、提高材料的热稳定性,最终显示出良好的循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN116598458A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310588850.7
申请日:2023-05-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/00 , B22F1/16 , B22F1/102 , B22F9/24
Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料包括内核以及位于内核表面的包覆层;所述内核包括多孔镍材料,所述包覆层包括镍钴锰酸锂材料。本发明将疏松多孔的多孔镍材料作为内核材料,可以作为正极材料变形的缓冲层,减少内部应力的产生,同时,还可以提供锂离子存储空间,提高了正极材料的结构稳定性,从而提升了正极材料的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN116510660A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310451746.3
申请日:2023-04-25
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三元前驱体反应装置及其应用,所述三元前驱体反应装置包括反应釜体以及搅拌机构;所述搅拌机构包括驱动装置、搅拌轴以及与搅拌轴连接的至少一个搅拌叶轮;所述驱动装置与搅拌轴连接,用于驱动搅拌轴转动;所述搅拌轴设置于反应釜体的内部,搅拌轴的中心轴线与反应釜体的中心轴线重合;应用所述三元前驱体反应装置时,能够使制备所得三元前驱体的粒径分布均匀,且球形度优良,能够在液相共沉淀反应中更好的控制前驱体的形貌与粒度,满足高固含量情况下三元前驱体的大规模生产需求。
-
公开(公告)号:CN116477670A
公开(公告)日:2023-07-25
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: C01G53/00 , 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。
-
公开(公告)号:CN113292106B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010113491.6
申请日:2020-02-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G51/04
Abstract: 本发明属于电池级四氧化三钴的制备方法技术领域,公开了一种大粒径掺铝四氧化三钴的三次煅烧制备方法,包括如下步骤:将钴铝溶液和沉淀剂溶液同时加入到含有底液的反应釜中进行沉淀反应,控制pH为7.0~7.3,得到浆料晶种;将浆料晶种进行沉淀得到沉淀浆料,向沉淀浆料中加入钴铝溶液和沉淀剂溶液继续进行沉淀反应,控制pH为7.3~7.5,得到浆料成品;对浆料成品进行离心洗涤、脱水,得到湿料成品;将湿料成品先在辊道窑内进行两次低温煅烧,再在回转窑内进行高温煅烧,得到大粒径掺铝四氧化三钴。本发明的制备方法能够规模化、批量化生产出振实密度高,产品表面无开裂现象的球形大粒径掺铝四氧化三钴。
-
公开(公告)号:CN116462242A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310667047.2
申请日:2023-06-07
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种镍铁锰铜钠离子前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将镍铁锰混合盐溶液、铜盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入底液中,进行共沉淀反应,得到所述镍铁锰铜钠离子前驱体;其中,所述铜盐溶液中还包括分散剂。本发明在镍铁锰铜共沉淀体系下,铜盐单独加入且含有分散剂,分散剂可以与络合剂配合,维持反应的均匀性,促进铜与镍、铁、锰均匀沉淀,得到了元素均匀沉淀,结构稳定且致密的前驱体材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-