一种碳包覆的高容量磷酸锰铁锂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114804056A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210579213.9

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆的高容量磷酸锰铁锂材料及其制备方法和应用。本发明所述制备方法包括:无水磷酸亚锰铁前驱体的制备、结晶水的去除、喷雾干燥、烧结、气流粉碎这五个主要步骤。本发明采用共沉淀法合成的磷酸亚锰铁前驱体作为锰源和铁源,保证了最终合成的磷酸锰铁锂材料的物相均一性;又利用磷酸亚锰铁前驱体与磷酸锂混合均匀性高的特点,保证了物料在烧结后的纯度;同时,本发明在制备过程中对磷酸亚锰铁前驱体去除结晶水的前处理,避免了物料在烧结时的硬团聚以及烧结时对碳包覆的影响,显著提高了最终制备得到的碳包覆的高容量磷酸锰铁锂材料的电化学性能。因此,本发明在磷酸锰铁锂材料领域中有着良好的发展和应用前景。

    一种高压实磷酸铁锂材料的制备方法以及由该方法制备的磷酸铁锂材料

    公开(公告)号:CN112875671B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110096759.4

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,公开了一种高压实磷酸铁锂材料的制备方法以及由该方法制备的磷酸铁锂材料。该方法包括以下步骤:(1)将铁源、锂源、磷源、碳源和添加剂加入分散剂中,保持锂元素与铁元素的摩尔比为1‑1.1:1,于研磨机中研磨,得到第一浆料;(2)向第一浆料中再次加入铁源、锂源、磷源、碳源和添加剂,保持步骤(2)与步骤(1)中加入的铁源、锂源、磷源、碳源和添加剂的质量比均为0.05‑2:1,研磨,得到第二浆料;(3)对第二浆料进行喷雾干燥,得到磷酸铁锂前驱体;(4)在惰性气氛下对磷酸铁锂前驱体烧结,粉碎后得到磷酸铁锂材料。本发明制得的磷酸铁锂材料具备较高的压实密度和充放电性能。

    磷酸铁及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113845100A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111354998.1

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本申请公开了一种磷酸铁及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将铁源、磷酸及水混合,反应,得到磷酸亚铁溶液;向所述磷酸亚铁溶液中加入氧化剂,反应,得到第一浆料,过滤所述第一浆料,得到母液和第一沉淀;将所述第一沉淀分散在水中,温度T1下保温一段时间t1,得到第二浆料,过滤所述第二浆料,得到第二沉淀;将所述第二沉淀分散在水中,温度T2下保温一段时间t2,得到第三浆料,过滤所述第三浆料,得到第三沉淀;干燥所述第三沉淀,得到二水磷酸铁,烧结所述二水磷酸铁,得到磷酸铁。所述磷酸铁的制备方法采用两步法合成磷酸铁,即可以有效降低清洗过程中的铁磷损耗,又可以制得具有较好磷铁比且具有较好晶型形貌的磷酸铁。

    一种回收磷酸铁锂材料制备磷酸亚铁和磷酸锂的方法

    公开(公告)号:CN113336211A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110678323.6

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明涉及新能源材料资源化利用与环境保护技术领域,公开了一种回收磷酸铁锂材料制备磷酸亚铁和磷酸锂的方法。该方法包括:(1)将废旧磷酸铁锂正极片破碎,震荡过筛后得到磷酸铁锂原料;(2)将磷酸铁锂原料于酸性溶液中溶解,过滤后收集滤液;向滤液中加入铁源溶液,将Fe/P比调节至1.45~1.5;加入碱性溶液将pH值调节至1.5~6.5,反应后多次过滤洗涤,得到滤液和滤饼;将滤饼多次洗涤烘干,得到磷酸亚铁;将滤液加热至75~85℃,加入磷源溶液将滤液中的Li/P比调节至3~3.2,再加入碱性溶液将pH值调节至10~13,反应后过滤洗涤,得到磷酸锂。该方法能有效回收铁、磷和锂元素,铁、磷和锂的回收率较高。

    一种Al2O3包覆的NCM三元正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112635740A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011578780.X

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种Al2O3包覆的NCM三元正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将前驱体与锂源混合,然后进行分段烧结,接着进行粉碎和分级,得到三元系复合氧化物多晶料;(2)将三元系复合氧化物多晶料与Al(NO3)3·9H2O和还原剂混合,然后进行烧结,接着依次进行粉碎、分级和过筛,得到Al2O3包覆的NCM三元正极材料;其中,在步骤(1)中,所述前驱体为NixCoyMn1‑x‑y(OH)2,x>0,y>0,1‑x‑y>0。该方法结合高温固相分段烧结技术和低温燃烧合成技术,获得了Al2O3包覆的NCM三元正极材料,该材料具有较高的比容量和良好的循环性能。

    一种磷酸铁锂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112599768A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011510738.4

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明涉及锂电池正极材料技术领域,公开了一种磷酸铁锂材料的制备方法,该方法包括:(1)将氧化铁与磷源、锂源、一次碳源和掺杂剂混合,得到混合料,然后加水进行搅拌,得到浆料;(2)将步骤(1)得到的浆料依次进行湿法研磨、喷雾干燥、在氮气气氛下进行第一次烧结和气流粉碎,得到粉碎后的一次烧结料;(3)将步骤(2)得到的粉碎后的一次烧结料与二次碳源混合,得到混合料,然后加水进行搅拌,得到浆料;(4)将步骤(3)得到的浆料依次进行湿法研磨、喷雾干燥和在氮气气氛下进行第二次烧结,然后过筛,得到磷酸铁锂材料。该方法使用了价格便宜的氧化铁为原材料,采用预烧后再研磨烧结,包覆效果良好,有效保证了电芯端加工性能。

    一种碳包覆富锂氧化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111725576A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010657297.4

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明涉及锂电池正极补锂添加剂技术领域,公开了一种碳包覆富锂氧化物复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将铁源或钴源与锂源混合,烧结后得到富锂氧化物Li5FeO4或Li6CoO4,其中,所述锂源与所述铁源的摩尔比为5-25:1,所述锂源与所述钴源的摩尔比为6-30:1;(2)将步骤(1)中得到的富锂氧化物粉碎;(3)将步骤(2)中粉碎后的富锂氧化物与碳源混合,烧结后得到碳包覆富锂氧化物复合材料。本发明所述的方法制备的碳包覆富锂氧化物复合材料能够克服富锂材料导电性不足的缺陷,具有良好的电化学性能,可以有效的弥补锂电池首次充放电过程中损失的活性锂。

    一种磷酸溶液投料系统
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115569600A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211185524.3

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明提供一种磷酸溶液投料系统,应用于磷酸铁锂正极材料生产线中,包括用以储存磷酸溶液的储存单元、计量单元及控制单元,所述储存单元与所述计量单元通过管道相连通,所述计量单元包括检测仓及计量仓,检测仓用以检测流经的磷酸溶液中的磷酸浓度,控制单元可以根据检测到的磷酸浓度计算出所需的磷酸溶液投放量,并根据磷酸溶液投放量控制储存单元中的磷酸溶液流入到计量仓中,计量仓可以检测进入其内的磷酸溶液重量。根据本发明的磷酸溶液投料系统,通过设置检测仓检测磷酸浓度,从而精确计算出磷酸溶液投放量。并通过设置计量仓,提高磷酸溶液投放量测量精确度,从而避免因材料配比失衡导致生产出的磷酸铁锂正极材料各项指标受到影响。

    一种回收磷酸亚铁制备纳米磷酸铁锂材料的方法

    公开(公告)号:CN113381089B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110734297.4

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及新能源材料资源化利用与环境保护技术领域,公开了一种回收磷酸亚铁制备纳米磷酸铁锂材料的方法。该方法包括:将废旧磷酸铁锂正极片破碎,震荡过筛;将磷酸铁锂原料于酸性溶液中溶解,过滤;向滤液中加入硫酸亚铁溶液,将Fe/P比调节至1.45~1.5;加入氨水溶液将pH值调节至1.5~6.5,过滤洗涤;将滤饼洗涤烘干,得到磷酸亚铁;向滤液中加入氢氧化钡,反应后过滤;向滤液中加入磷酸溶液,将Li/P比调节至2.8~3.2:1;将磷酸亚铁、滤液、葡萄糖和聚乙二醇混合,砂磨浆料,干燥后得到粉料;粉料烧结,自然冷却后粉碎,得到碳包覆的纳米磷酸铁锂材料。该方法制备的纳米级磷酸铁锂材料粒径均匀,材料性能优异。

    一种高镍三元正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113745500A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110888058.4

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明涉及三元正极材料制备技术领域,公开了一种高镍三元正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:S1、将镍钴锰前驱体NixCoyMnz(OH)2、锂源与第一纳米氧化物按照摩尔比为1:1.0‑1.06:0.001‑0.01的比例进行混合;S2、将混合物料在氧气氛围下进行第一次烧结,冷却后粉碎;S3、将粉体物料加入浓度为10‑30质量%的磷酸溶液中,在第一加热温度下进行第一次搅拌后加入第二纳米氧化物,然后在第二加热温度下进行第二次搅拌至形成糊状浆料,过滤后干燥;S4、将物料研磨后在氧气氛围下进行第二次烧结,冷却后过筛。该方法得到的偏磷酸盐包覆的高镍三元正极材料其循环稳定性及结构稳定性均大幅提升。

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