一种软包装锂离子电池的铝塑复合膜材料的回收方法及装置

    公开(公告)号:CN104577251A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510048845.2

    申请日:2015-01-30

    CPC classification number: Y02W30/84 H01M10/54

    Abstract: 本发明公开了一种软包装锂离子电池的铝塑复合膜材料的回收方法及装置。该分离方法为将铝塑复合膜切碎,并收集铝塑复合膜中的残余电解液,与铝塑复合膜一起放入一定浓度的酸溶液中,在60~100℃下搅拌10~120min,从而实现铝塑复合膜中铝和塑料分离。本发明还提供了实施该方法的装置,包括耐酸筒体、具有切割和搅拌作用的装置和加热装置等。本发明提供的方法流程简单,易于实施,且仅消耗少量药剂同时还能解决残留电解液难处置问题,成本较低,回收率及产品纯度高;提供的装置制作简单,造价较低,易于实施。

    一种通过预包覆获得小颗粒包覆型锰酸锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN104577099A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410061614.0

    申请日:2014-02-24

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/366 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种通过预包覆获得小颗粒包覆型锰酸锂正极材料的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。按LiMn2O4的化学计量比称取锂盐和锰盐,以无水乙醇为分散剂,按一定的球料比球磨混合得混合前驱体;低温烧结前驱体得预烧产物;配置一定量的包覆溶液,在不断搅拌下依次逐滴加入到低温预烧产物的可挥发性液体中,过滤、干燥、高温煅烧处理,自然冷却至室温,得所需产物。本发明采用先预包覆再煅烧的方法,制备了小颗粒的锂离子电池正极材料,通过减少包覆后正极物质的粒径,提高锂离子的扩散速率,进一步提高尖晶石锰酸锂的电化学稳定性,使尖晶石锰酸锂的产业化更有前景。

    一种锂离子电池复合负极材料及其制备

    公开(公告)号:CN103427069A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210155698.5

    申请日:2012-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法。一种锂离子电池复合负极材料包括基体及形成于基体表面的含碳层,基体包括纳米硅,含锂化合物与碳微粉混合物,含碳层是覆盖在基体颗粒表面并起连接不同基体作用的无定型碳层。一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,其特征工序是将纳米硅、氢化锂、碳微粉,有机碳源前驱体以及表面活性剂等添加剂共混后低温固化然后粉碎,在隔绝氧气的条件下进行高温碳化处理。本发明工艺简单、成本低廉,制成的复合材料具有容量、较好的循环性能,应用前景广泛。

    一种硬碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119905585A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510386848.0

    申请日:2025-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种硬碳负极材料及其制备方法和应用,本发明提供的硬碳负极材料的颗粒粒径为100~300nm,比表面积为80~100m2/g;硬碳负极材料具有分级多孔结构,分级多孔结构的孔径为1.85~30nm的微孔和介孔;平均闭孔直径为1.75~2.0nm;硬碳负极材料具有短程伪石墨结构,平均横向尺寸为3.38~3.50nm,平均纵向尺寸为0.82~0.84nm。本发明通过选择合适的钠盐和/或锂盐与酚醛树脂进行脱水缩合反应并碳化得到硬碳负极材料,所得到的硬碳负极材料同时表现出优异的首效和可逆容量、倍率性能和循环稳定性,本发明的策略更加环境友好、简单方便。

    一种无水氟化镍的制备方法

    公开(公告)号:CN116715286A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202311002649.2

    申请日:2023-08-10

    Abstract: 本发明属于湿法冶金生成无水氟化镍的技术领域,具体涉及一种无水氟化镍的制备方法,该制备方法采用镍盐与氟氢化铵为原料,通过液相合成、过滤洗涤、烘干研磨、高温脱结晶水四个步骤得到无水氟化镍。与现有技术相比,本发明提供的制备无水氟化镍方法具有安全性高、设备要求低、生产能耗少、操作简便、产品批次稳定性好、纯度高等优点。

    一种回收电线电缆的方法及装置

    公开(公告)号:CN111430086B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010440610.9

    申请日:2020-05-22

    Inventor: 李荐 刘湘

    Abstract: 本发明涉及一种回收电线电缆的方法及装置,该方法是将经预清洗、干燥、切段后的废旧电线电缆投入带冷能交换的进料装置中,通过螺旋进料液氮对向喷射充分预冷后进入破碎腔室,经动态破碎分离装置将物料边破碎边筛分,经冷能回收后再进行涡电流分选,将金属与塑料完全分离并收集。该装置的功能单元由带冷能交换的物料预冷单元、带动态破碎分离的低温破碎单元、冷能回收单元、涡电流分选单元组成,并通过管道连接;物料的预冷由破碎后物料的冷能回收供给,低温粉碎单元兼具边粉碎边筛分的功能,可提高粉碎效率并提高冷能利用率,容易实施,具有良好的经济效益。

    一种退役锂离子电池负极石墨的回收再生方法

    公开(公告)号:CN111924836A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010823216.3

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明提供了一种退役锂离子电池负极石墨的回收再生方法,目的是解决退役负极石墨经济附加值低、再利用困难的问题。具体步骤如下:(1)将退役锂离子电池放电至2.5V,拆解,获得新鲜的负极极片,再将新鲜的负极极片展开、平铺并烘干,然后进行敲击使退役石墨与铜箔分离,回收退役石墨;(2)将退役石墨直接焙烧,利用升温速率将退役石墨中的有机组份转化成无定型炭,然后根据锂原子在不同温度下的迁移特性,实现退役石墨的预锂化,获得预锂石墨;(3)将预锂石墨与有机混合碳源混合均匀,在回转炉中焙烧,获得再生石墨负极材料。本发明获得的退役石墨无需进行除铜、纯度高,具有优异的电化学性能,可直接再应用于锂离子电池中。

Patent Agency Ranking