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公开(公告)号:CN116581417A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310627300.1
申请日:2023-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种废旧磷酸铁锂正极材料的固相修复方法,属于锂离子电池技术领域。包括如下步骤:将废旧锂离子电池以0.1C倍率放电至2.5V以下,拆解,得到正极极片。该发明利用高温固相烧结法直接修复磷酸铁锂正极材料具有简单高效的优点,避免了传统火法和湿法回收过程中的复杂过程操作与过高的能耗,提供了产业化路线的可能,降低了回收成本;本发明提供的方法针对磷酸铁锂材料在微观结构的失效情况实现了针对性修复,使晶体结构、表面化学成分、碳涂层包覆情况和活性锂含量都得到了修复,使电化学性能得到提升,修复后的材料循环性能、倍率性能都有了极大的提升;本发明具有修复效果好,操作流程简单和成本低的优点。
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公开(公告)号:CN116375288A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310482078.0
申请日:2023-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 河北地质大学 , 广东粤海水务投资有限公司
Abstract: 本发明公开了低碳氮比生活污水高效脱氮除磷处理方法,该处理方法为:通过增加缺氧反应时间并设置两段缺氧反应区,同时引入双硝化液回流,根据进水C/N比调节双硝化液流量分配,强化反硝化除磷技术,同时结合碳源精确投加系统可保证整体工艺的深度脱氮除磷;另一方面,设置MBBR硝化处理单元,悬浮填料可为硝化细菌提供良好的载体,保证硝化细菌长污泥龄的富集条件,硝化液回流至缺氧区进行脱氮;本发明方法避免了长缺氧、低负荷运行条件下污泥膨胀的问题,可充分利用原水碳源、节省曝气量,做到精准投加碳源,节约了能耗和药耗,本发明适用于城镇污水处理厂深度脱氮除磷提标改造,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN114203996B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202111507723.7
申请日:2021-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 一种钠离子电池聚阴离子型复合材料的制备方法,涉及一种钠离子电池的正极材料的制备方法。本发明是要解决现有的聚阴离子型磷酸盐正极材料导电性较差、高倍率下电化学活性较低的技术问题。本发明通过溶胶凝胶法将原料按化学计量比溶于去离子水中,混合蒸干后进行真空干燥,后进行烧结处理,研磨过筛后得到正极材料。在烧结过程中,形成具有NASICON晶格结构的磷酸盐正极材料,使用铬离子在锰位进行部分微量掺杂,通过降低材料中锰的占比,以降低Mn3+带来的姜‑泰勒效应,可以有效的提升该正极材料的可逆比容量,大大提升材料的电子电导率以及储钠性能,而且促进了钠离子的传输,使材料的电化学性能得到改善。
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公开(公告)号:CN112939096A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110161218.5
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池三元正极材料的直接修复方法,属于废旧锂离子电池正极材料固相再生技术领域。本发明解决了传统火法和湿法回收锂离子电池三元正极材料过程中的分离和提纯操作繁琐的问题。本发明利用高温固相烧结法直接修复三元正极材料具有简单高效的优点,提高了材料的利用率,降低了回收成本,并成功减少了由于循环造成的Li‑Ni混排,修复了受损的层状晶体结构,修复后的三元正极材料具有放电比容量高,循环性能好等特点。此外,本发明提供的方法还具有简单易行,重复性好,成本低,产量高的优点,具有良好的大规模应用潜能。
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公开(公告)号:CN103326031A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310229492.7
申请日:2013-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一维SYCO阴极材料及其制备方法和应用该阴极材料制备复合阴极的方法,它涉及一种燃料电池阴极、制备方法及其应用。它要解决阴极材料界面极化阻抗大的问题。本发明一维纳米纤维状SYCO阴极材料的化学式为Sr1-xYxCoO3-δ,采用静电纺丝法制备得到SYCO阴极材料。复合阴极制备:一、制备纤维状SYCO阴极浆料;二、阴极浆料涂覆到电解质上,烧结得到SYCO阴极骨架;三、电解质前驱液浸渍阴极骨架,煅烧使电解质附着到阴极骨架上;四、重复步骤三,逐步增加阴极骨架上电解质的附着量,煅烧得到复合阴极。本发明得到的复合阴极的交流阻抗可达到0.310Ωcm2。本发明主要应用于固体氧化物燃料电池中。
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公开(公告)号:CN103117404A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310035952.2
申请日:2013-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一维纳米纤维状LST阳极材料及其制备方法、利用该阳极材料的复合阳极及其制备方法,它涉及一种阳极材料、复合阳极及其制备方法。本发明要解决SOFC使用碳基燃料时,Ni基阳极出现碳沉积现象以及被硫毒化发生Ni团聚现象造成的三相界面减小影响电极工作性能等阳极材料的合理选择及制备技术不足等问题。本发明一维纳米纤维状LST阳极材料为LaxSr1-xTiO3,是采用静电纺丝制备出一维纳米纤维,烧结后得到的。将其制成阳极浆料涂覆在电解质、阴极或阳极支撑体上,采用静电纺丝技术和浸渍电解质前驱液相结合的方法制备一维纳米纤维状LST基LST-GDC复合阳极。本发明的复合阳极可用于中低温固体氧化物燃料电池中。
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公开(公告)号:CN119786579A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510003310.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
Inventor: 张可心 , 徐欣莹 , 戴长松 , 张健 , 赵力 , 梁建权 , 王悦 , 李璐 , 李中原 , 王磊 , 谭龙 , 宫铭辰 , 赵翔宇 , 张朋 , 曲利民 , 张亮 , 张航 , 林杨
Abstract: 一种高容量锌镁离子掺杂磷酸钒铁锂正极材料的改性方法,它属于锂离子电池正极材料技术领域。方法:一、按照锂、钒、铁、磷、锌、镁与碳的摩尔比称取原料;二、制备碳包覆锌、镁离子掺杂型磷酸钒铁锂前驱体材料;三、制备锌、镁离子掺杂型磷酸钒铁锂正极材料,化学式为Lix+3Fex‑yMgyV2‑zZnz(PO4)3/C,且x=1~5,y=0.01~0.2,z=0.01~0.05。本发明提高了材料电化学性能,具有较高容量保持率,较好的循环稳定性。制备工艺简单、在保证正极材料具有良好比容量和容量保持率的情况下,缩短了生产周期,降低了成本,减少生产过程中的安全隐患,设备价格低廉,无有毒有害物质释放,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN119297456A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411309979.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 宜春国轩电池有限公司 , 安徽理士资源循环利用科技有限公司
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种通过草酸表面改性再生废旧正极材料的方法,包括以下步骤:将废旧正极材料和草酸溶液经球磨后进行分离、烘干,得到改性材料;将所述改性材料和锂源混合后煅烧,得到再生正极材料。本发明在机械活化表面改性过程中引入草酸,成功的将废旧NCM材料表面过渡金属氧化物结构改性为草酸盐结构,同时破碎的多晶颗粒发生解聚并转化为均匀的单晶形态,彻底去除了表面的LiF杂质,消除了杂质对于修复过程和再生材料的影响;采用草酸进行表面改性修复的材料在循环过程中展现出更较小的结构退化,同时形成了更加稳定的CEI膜,有效减少了电极与电解质之间的界面副反应,从而显著提高了电极的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117737436A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311815391.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 安徽理士资源循环利用科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从废旧锂离子电池选择性回收锂的方法,属于二次资源回收再利用技术领域。本发明提供的从废旧锂离子电池选择性回收锂的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池的正极极片进行焙烧处理,得到正极材料;将所述正极材料与生物质材料进行混合球磨,得到混合粉末;将所述混合粉末依次进行焙烧和二次球磨,得到球磨粉末;将所述球磨粉末依次进行碳酸水浸、浓缩和过滤,得到碳酸锂。实施例的结果显示,本发明提供的回收锂的方法可以使锂的浸出率达到95%以上,且碳酸锂的纯度高,可以解决传统生物质还原焙烧策略中的过度焙烧条件所造成的高能源消耗、高回收成本、高二氧化碳排放量以及低生产效率问题。
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公开(公告)号:CN111559741A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010265732.9
申请日:2020-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B25/455 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 一种聚阴离子型复合材料的制备方法,涉及一种钠离子电池的正极材料。本发明是要解决现有的聚阴离子型磷酸盐正极材料导电性较差、高倍率下电化学活性较低的技术问题。本发明通过溶胶凝胶法将原料溶于乙醇与水的混合溶液中,再加入氮源与碳源的溶液,混合蒸干后进行真空干燥,后进行退火处理,研磨过筛后得到正极材料。在烧结过程中,形成具有NASICON晶格结构的氟化磷酸盐材料,实现氮掺杂的碳层在氟化磷酸盐材料表面的均一包覆,氮原子掺杂进入碳层,引入更多的活性位点和缺陷,可以有效地提升该正极材料的可逆比容量,大大提升材料的电子电导率以及储钠性能,而且促进了钠离子的传输速率,使材料的电化学性能得到改善。
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