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公开(公告)号:CN115084503B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210656687.9
申请日:2022-06-10
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)将镍钴二元盐溶液、碱液和氨水混合,调节pH进行一步共沉淀反应,得到前驱体内核溶液;(2)将步骤(1)对得到的前驱体内核溶液与低交联剂混合,搅拌得到混合溶液,加入镍钴锰三元盐溶液、碱液和氨水,经二步共沉淀反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体和锂源混合,经烧结处理得到所述正极材料,本发明以高比容量的活性材料作为内核,高稳定的活性材料作为外壳,组合而成的核壳结构正极材料,通过添加低交联剂连接内核与外壳,增加Li+迁移通道,减少内部高镍材料生成的Ni4+与电解液发生接触,减少产气。
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公开(公告)号:CN116477674A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310666311.0
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 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高球形度正极材料前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:在含氧气氛条件下,混合镍钴锰三元混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液以及底液以进行共沉淀反应,得到所述高球形度正极材料前驱体;所述含氧气氛使用含氧气体形成,含氧气体中氧气的体积分数为1vol%至20vol%。本发明通过含氧气氛下进行前驱体的制备,使前驱体具有高球形度,具有较高的振实密度,由该前驱体制备得到的正极材料具有良好的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN115360332A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210949044.3
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 , H01M10/0525 , H01M4/13
Abstract: 本发明提供了一种梯度三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)将镍源和锰源与溶剂混合得到溶液A,将钴源和溶剂混合得到溶液B,将溶液A、液碱和氨水同时加入底液进行反应,颗粒D50达到5~8μm后将溶液A换成溶液B继续反应得到钴包覆镍锰二元前驱体;(2)将钴包覆镍锰二元前驱体和锂源混合后进行烧结处理,得到内核材料,以液态有机物为碳源,采用原子层沉积法在内核材料表面包覆石墨烯,得到所述梯度三元正极材料,所述梯度三元正极材料中钴金属浓度由内而外逐渐增加,提高材料的倍率性能和结构稳定性,单层石墨烯包覆,最大程度提高材料的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN114853073A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210598278.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G45/02 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种线性MnOOH的制备方法及负极材料和应用。所述制备方法包括:将醇胺类溶液和Mn源溶液进行混合后陈化得到所述线性MnOOH,其中,醇胺类物质和Mn源的摩尔比为(0.1~2):(0.4~1)。本发明所需的原料少,无需高压反应设备,从而减少了MnOOH的制备成本,制备的MnOOH线性结构具有多维离子通道,得到的MnOOH具有电池活性,具有优异的放电性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN114094216A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111269117.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M10/44 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及废旧锂离子电池回收技术领域,提供一种废旧锂离子电池模组高效放电方法。本发明的方法包括:将废旧锂离子电池模组外接电极的一端置于溶解有金属盐溶液与导电粉末的浆液中放电;金属盐溶液的离子强度不低于0.3;导电粉末为金属粉末。金属盐为可水溶的金属硫酸盐、氯化盐、碳酸盐中的一种或几种,导电粉末为铝粉、锰粉、锌粉或铁粉中的一种或几种;金属盐溶液的离子强度为0.3‑1,金属盐溶液的浓度不低于5wt%,浆液中导电粉末的质量分数不低于20wt%,浆液的pH值为6‑8。本发明能够实现废旧锂离子电池模组的高效连续清洁放电,并提升放电效果,且操作简单、安全性高、成本低。
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公开(公告)号:CN113904016A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111181411.1
申请日:2021-10-11
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/485 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种从废旧锂离子电池中再造单晶电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池经短路放电、拆解、破碎、焙烧及筛分得到电极活性材料粉末;(2)将步骤(1)得到的电极活性材料粉末采用碱性溶液处理、过滤、干燥;(3)将步骤(2)得到的物料在酸性溶液中浸泡刻蚀料、过滤、干燥;(4)将步骤(3)得到的物料与过渡金属盐及锂盐混合球磨;(5)将步骤(4)得到的物料放入氧化气氛中煅烧,得到再生的单晶电极材料。本发明公开的方法具有工艺简单、重复性好的特点,适于形成闭路流程,不会产生二次污染兼顾环保和经济效益、工艺简单、生产成本低,适合大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN113716790A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111092456.1
申请日:2021-09-17
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C02F9/12 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及废旧锂离子电池与废水联合处理技术领域,提供一种废旧电池放电与废水中重金属离子脱除的联合处理方法,包括:将废旧锂离子电池的电池组或经拆解得到的电池单体置于含重金属离子废水中进行放电;固液分离得到放电后的电池组或电池单体,及脱除重金属离子处理后的废水;所述含重金属离子废水含有至少一种目标金属离子,所述目标金属离子包括Cu2+、Ni2+、Zn2+、Co2+。本发明能够在实现废旧锂离子电池放电的同时,实现含重金属离子废水中目标重金属离子的脱除,提高废旧锂离子电池的放电效率并改善放电效果,降低含重金属离子废水中目标重金属离子的处理成本与操作复杂性并提高回收效率且无二次污染。
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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:CN118419983A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410531212.6
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
IPC: C01G49/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种铜铁锰基钠电前驱体及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:混合铜铁锰混合盐溶液和表面活性剂溶液,得到混合溶液,将混合溶液进行喷雾热解,得到所述铜铁锰基钠电前驱体材料。本发明提供的制备方法,通过喷雾热解和表面活性剂的协同配合,得到了元素均匀分布的钠电前驱体材料,避免了铜偏析的问题,且得到的钠电前驱体具有高振实密度,粒径可控,由该前驱体制备的正极材料具有良好的循环稳定性和倍率性能;且制备方法操作简单,成本较低,能耗低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN115286051B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210958244.5
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
Abstract: 本发明提供了一种四元正极前驱体及其制备方法和应用。所述四元正极前驱体表面包覆MnOOH,四元正极前驱体的化学通式为NixCoyMn1‑x‑y‑zMz(OH)2@MnOOH,0.7≤x<1.0,0.01≤y≤0.2,0.001≤z≤0.003,M为过渡金属。本发明通过元素的掺杂,形成了四元前驱体结构,又进行了表面包覆MnOOH,将其制备得到正极材料后,其表面可以得到Li2MnO3,能抑制材料从H2到H3的相变,保护活性正极材料免受电解质的影响,还能为材料提供一定的可逆容量,也能提高材料的离子电导率,降低材料在充放电过程中的电化学极化,最终提升了材料的循环性能和放电容量,尤其是高电压下的循环性能。
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