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公开(公告)号:CN103682310A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310633884.X
申请日:2013-12-02
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 一种锂离子电池正极活性材料的制备方法,其包括以下步骤:提供可溶于第一液相溶剂的金属(M)源,并用该第一液相溶剂配置成金属离子(Mx+)溶液,所述金属源中的金属元素M包括Mn、Co、Ni、Fe以及V中的一种或几种;选取碳酸锂作为沉淀剂,配置成碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液;将所述金属离子溶液和所述碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液并流进入反应釜形成混合溶液进行沉淀反应,并通过调节所述金属离子溶液的流量和所述碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液的流量调节所述混合溶液的pH值,得到碳酸盐沉淀物;以及将所述碳酸盐沉淀物与锂源均匀混合后进行烧结,即获得锂离子电池正极活性材料。
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公开(公告)号:CN103474637A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310388227.3
申请日:2013-08-30
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01M4/5825 , B82Y30/00 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/366 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M2004/021
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料,其包括:多个富锂正极材料颗粒,其中,每个富锂正极材料颗粒表面均匀包覆一层纳米化合物,且该锂离子电池正极材料的振实密度大于2.0g/cm3。该锂离子电池正极材料的制备方法包括以下步骤:将富锂正极材料和纳米化合物混合得到一混合粉体;以及通过一容器内壁与一压头曲面周期性挤压和剪切该混合粉体,使纳米化合物均匀包覆于富锂正极材料表面。
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公开(公告)号:CN103342395A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310278462.5
申请日:2013-07-04
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
IPC: C01G53/00
Abstract: 一种低硫三元前驱体的制备方法,涉及锂离子正极材料。提供高效、简便,可通过控制沉淀阶段和后处理方法,降低三元前驱体中的硫含量,硫含量降低至2000ppm,满足锂离子电池对三元材料要求的一种低硫三元前驱体的制备方法。1)将三元料液、氢氧化钠、氨水三种溶液同时通入反应釜中搅拌,进行化学结晶,得三元前驱体;2)将步骤1)所得的三元前驱体过滤脱除母液后转至涡轮搅拌碱洗槽中,水浴加热,搅拌后过滤;3)用板框过滤洗涤碱洗后产品,至洗涤水电导率≤20us/cm;4)洗涤合格物料经过回转窑快速干燥筛分后,得低硫三元前驱体,所得低硫三元前驱体的S杂质含量≤2000ppm。
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公开(公告)号:CN102888539A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210412250.7
申请日:2012-10-25
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
CPC classification number: Y02E60/327
Abstract: 本发明公开一种具有超高容量特性的低成本AB5型贮氢合金,该贮氢合金具有LaaCe1-a-bMgbNicCodMneAlf,式中,a、b、c、d、e、f表示摩尔比,其数值范围为:0.65≤a≤0.78,0≤b≤0.04,3.6≤c≤3.8,0.65≤d≤0.78,0.35≤e≤0.45,0.15≤f≤0.2,4.9≤c+d+e+f≤5.15。本发明还公开了该贮氢合金的制法及在镍氢电池中的应用。本发明可以降低贮氢合金成本,并获得容量高于传统AB5型贮氢合金的超高容量(容量≥355mAh/g)贮氢合金,实现了稀土资源的平衡利用。
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公开(公告)号:CN102280619A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110191234.5
申请日:2011-07-08
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
IPC: H01M4/1391
Abstract: 本发明公开一种高振实球形三元正极材料前驱体制备方法,将镍盐、钴盐、锰盐与碱性水溶液、络合剂放在反应釜中,采用控制结晶法,稳定控制合成工艺参数,合成球形或类球形三元正极材料前驱体,化学式为NixCoyMnz(OH)2,0.5≤X≤1,0≤Y≤0.5, 0≤Z≤0.5,X+Y+Z=1,加碱调pH进行表面处理,洗涤干燥制得三元正极材料前驱体。本发明提高了三元正极材料加工性能、振实密度、克服材料容量和稳定性缺陷,通过控制前驱体形貌和粒径,达到控制三元正极材料的物化性能,提高材料稳定性。
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公开(公告)号:CN101613818B
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200910112283.8
申请日:2009-07-21
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种低成本贮氢合金,为AB5型合金,该贮氢合金通式为LaaM1-aNibCocMndAleCuf,式中,M为Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Dy、Y、Zr和Ti元素中的至少一种,a、b、c、d、e、f表示摩尔比,其数值范围为:0.3≤a≤0.8,3.6<b≤4.1,0<c≤0.15,0.3≤d≤0.65,0.04≤e≤0.35,0.3≤f≤1.0,5.1≤b+c+d+e+f≤5.35。该贮氢合金具有晶胞参数c轴与a轴长度之比(c/a)大于等于0.81的CaCu5晶体结构。本发明还公开了贮氢合金的制备方法,以及在镍氢电池负极材料中的应用。本发明提供的贮氢合金成本低并且具有良好的活化性能、放电容量和循环寿命。
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公开(公告)号:CN101347836A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810071672.6
申请日:2008-08-29
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
IPC: B22D47/00 , B22D11/06 , B22D11/112 , F27B14/04 , F27B14/06 , F27B14/08 , F27B14/18 , F27D15/02 , F27D3/14 , C22C1/02
CPC classification number: Y02P10/253
Abstract: 真空感应熔炼炉,涉及一种适宜用于在真空中或特殊气氛中处理炉料的坩埚炉。提供一种浇注冷却效果较好和产能较足的改进的真空感应熔炼炉。设有真空熔炼室、中频线圈炉体、真空泵组及相关真空管道系统、电气控制系统及中频电源系统、液压缸控制系统、冷却系统和地坑出料系统。冷却系统设有中间包分料装置、甩带轮冷却机构、挡板冷却机构和转轮冷却机构。地坑式出料系统设有中间室箱体、内容器、外容器、行走小车、升降液压缸、地坑轨道、翻板阀和导流筒,导流筒和翻板阀设于中间室箱体内,外容器固定在行走小车上,内容器套在外容器的内壁。
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公开(公告)号:CN101011736A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710008544.2
申请日:2007-02-02
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
Abstract: 贮氢合金粉制备方法,涉及一种合金的制造,尤其是涉及一种主要用于镍氢电池负极材料的贮氢合金粉的制造。提供一种成本低廉,放电容量、循环寿命和高倍率放电性能可大幅度提高的镍氢电池用贮氢合金粉的制备方法。利用抛光机和烘干机对原料进行预处理,原料为镍、混合稀土、镁、钴、锰、铝和铜;对原料进行熔炼,将熔体浇注在急冷甩带设备上冷却制成贮氢合金薄片后退火;将经过退火的贮氢合金薄片在惰性气氛中进行制粉,得贮氢合金粉。快速凝固方法制备的贮氢合金粉,放电容量和循环寿命明显提高,合金粉含氧量低,粒度易于调整,因而适合于大电流放电,在高倍率放电性能方面有很大优势。
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公开(公告)号:CN103326088B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310278552.4
申请日:2013-07-04
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02W30/84
Abstract: 一种废旧锂离子电池的综合回收方法,涉及锂离子电池。将废旧锂离子电池经过防爆磁力破碎和雾化喷淋破碎,分离外壳与电池材料;在恒温焙烧炉中,高温负压、炭化焙烧去除隔膜及负极;采用离心粉碎机,将外壳与正极材料进行分级回收,分离外壳与含钴镍正极材料;利用正极材料本身特点采用常压H2SO4加亚硫酸钠浸出;浸出液加入碳酸盐调节pH值,加入氟化盐进行初步除去Ca和Mg;采用P204萃取除杂,除去Fe、Cu、Zn、Ca、Mg等杂质,并用P507选择性萃取进行钴镍分离,制备得到Fe、Cu、Zn、Ca、Mg杂质均≤2.0mg/L高纯硫酸镍和高纯硫酸钴溶液。高效、简便、生产成本低、适用性广、附加值高。
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公开(公告)号:CN102951684B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210488918.6
申请日:2012-11-26
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 厦门嘉鹭金属工业有限公司
IPC: C01G41/04
Abstract: 六氟化钨气体的制备方法,涉及一种钨的氟化物。将氟化氢通入电解槽中进行电解制氟,将产生的低纯度氟气依次通过纯化塔、第1深冷罐和第2深冷罐进行净化,净化后的氟气通入反应系统进行反应,生成粗品六氟化钨;将净化后的氟气再通入装有废钨切头的第1卧式固定床反应器和第2卧式固定床反应器进行反应,所制备的六氟化钨气体依次通过初级冷凝器、中级冷凝器和高级冷凝器收集,分别解冻流至第1储罐、第2储罐和第3储罐进行收集,未被冷凝或未反应的杂质气体通过尾部管道排放到淋洗塔进行碱液吸收,通过第1储罐、第2储罐和第3储罐收集的粗品六氟化钨进行升温,经过过滤器蒸馏至精馏塔进行精馏提纯。利用废钨切头,工艺操作安全,纯度较高。
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