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公开(公告)号:CN113381089A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110734297.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
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。
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公开(公告)号:CN113206241A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110439151.7
申请日:2021-04-22
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种单晶镍钴锰酸锂三元材料的制备方法。该方法包括:(1)将锂源与三元单晶前驱体按质量比(0.8‑1.2):1进行混合,得到混合料,然后进行升温和煅烧,得到D50为9‑12μm的团聚体结构晶种;(2)将步骤(1)得到的团聚体结构晶种与三元单晶前驱体和锂源进行混合,得到混合料,然后进行升温煅烧,得到单晶镍钴锰酸锂三元材料。本方法可以得到小颗粒单晶材料,容量高、倍率性能很好、循环性能好;制备工艺简单,得到的单晶形态良好、颗粒圆润、一次颗粒尺寸一致性好,具有较高的商业价值。
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公开(公告)号:CN113066967A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110309333.2
申请日:2021-03-23
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,公开了一种低成本长循环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:将磷酸铁、氧化铁和分散剂加入第一砂磨机中砂磨2~8h以及将磷酸锂、磷酸二氢铵、碳源、添加剂和分散剂加入第二砂磨机中砂磨1~6h后,加入分散剂混料1~5h;然后对混合浆料进行喷雾干燥,接着将磷酸铁锂前驱体在惰性气氛下于750~780℃烧结10~16h,然后水冷至室温,接着采用气流磨将所得烧结料粉碎。采用本发明所述的方法制备的磷酸铁锂材料装配成电池后循环200圈的放电比容量>132mAh/g,循环200圈的容量保持率>90%。
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公开(公告)号:CN111777049A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010764972.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明涉及电池正极材料制造技术领域,公开了一种利用混合铁源制备磷酸铁的方法。该方法包括以下步骤:(1)将亚铁盐溶解在水中,加入磷酸搅拌混匀,接着加入单质铁进行反应,然后进行过滤和除磁,得到澄清液;(2)向步骤(1)所得澄清液中加入氧化剂进行氧化,得到含有浅黄色沉淀的浆料,然后加入碱性溶液调节pH值至1-2,接着升温至60-100℃并保温1-6h,得到乳白色浆料;(3)对步骤(2)所得乳白色浆料进行过滤得到白色滤饼,然后对白色滤饼进行洗涤和干燥,得到二水磷酸铁,然后进行烧结。该方法利用混合铁源参与合成反应的优势,减少合成磷酸铁过程中对pH调节剂的消耗,达到降低磷酸铁合成成本的目的。
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公开(公告)号:CN115863561A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211429927.8
申请日:2022-11-15
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种长循环寿命磷酸铁锂复合材料及其制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)制备均匀混合物;(2)制备均匀分散液;(3)制备第一中间产物;(4)制备第二中间产物;(5)制备长循环寿命磷酸铁锂复合材料。本发明碳纳米管之间形成了稳定的三维空间导电网络,提高了材料的导电能力,同时补锂剂与碳纳米管形成的“牢笼”结构在正极材料中能源源不断地补充循环过程中活性锂的损失,从而提高电池容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN115745440A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211420597.6
申请日:2022-11-14
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
Abstract: 本申请公开了一种窑炉用耐火浇注料溶胶结合剂的制备和使用方法,通过硝酸镁、硝酸铝、硝酸铬和柠檬酸制得镁铝铬复合溶胶,将该镁铝铬复合溶胶作为浇注料的溶胶结合剂使用。该镁铝铬复合溶胶能够提高浇注料的纯度,减少杂质;与浇注料以支状链连接在一起的方式,形成三维网状结构为浇注料基体提供强度和体积稳定性;经过烧结之后的溶胶生成了纳米镁铝尖晶石,纳米颗粒的高表面能能够为烧结过程中的原子扩散提供动力,能够降低浇注料的烧结温度;由于溶胶结合浇注料没有水化物的生成,相较于水泥结合浇注料的中温强度增高,烧结过程中也不会发生爆裂现象。
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公开(公告)号:CN115566160A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211132168.9
申请日:2022-09-16
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种长循环寿命磷酸铁锂正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将磷酸铁、锂源、碳源、金属掺杂剂和水混合,然后进行砂磨,得到分散液;(2)将步骤(1)所得分散液进行喷雾干燥,得到中间产物;(3)将步骤(2)所得中间产物进行高温分段烧结,然后粉碎,即得所述长循环寿命磷酸铁锂正极材料。本发明所述方法工艺流程简单,生产成本较低,易实现工业化生产,且制备的磷酸铁锂正极材料一次颗粒大小分布均匀,形貌饱满,具有高容量特性和极佳的循环性能。
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公开(公告)号:CN115231543A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210923927.7
申请日:2022-08-02
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
Abstract: 本发明属于锂电池正极材料技术领域,公开了一种多重碳包覆高压实磷酸锰铁锂的制备方法,包括如下步骤:(1)通过共沉淀法合成碳和钒共掺杂的磷酸亚锰铁前驱体,进行烧结,去除结晶水后得到无水磷酸亚锰铁前驱体;(2)加入磷酸锂、补充磷源、有机碳源、掺杂剂和去离子水,经过球磨、湿法砂磨、喷雾干燥、烧结,得到中间物料;(3)加入去离子水、有机碳源,再进行球磨、砂磨、喷雾干燥、烧结和气流粉碎,得到多重碳包覆高压实磷酸锰铁锂。本发明对磷酸亚锰铁前驱体进行掺杂、包覆、去除结晶水保证掺杂更加均一,合成的磷酸锰铁锂的物相均一性和烧结后的纯度更好;经过两步烧结,既保证压实,又使得碳包覆效果更好,提高磷酸锰铁锂的电导率。
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公开(公告)号:CN115159491A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210935979.6
申请日:2022-08-05
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池正极材料技术领域,公开了一种高安全高容量磷酸锰铁锂的制备方法,包括如下步骤:(1)通过共沉淀法合成磷酸亚铁前驱体,进行烧结得到无水磷酸亚铁前驱体;(2)通过共沉淀法合成磷酸亚锰前驱体,进行烧结得到无水磷酸亚锰前驱体;(3)将无水磷酸亚铁前驱体加入磷酸锂和去离子水,经过球磨和湿法砂磨,得到浆料A;(4)将无水磷酸亚锰前驱体加入磷酸锂、有机碳源、分散剂、掺杂剂和去离子水,经过球磨和湿法砂磨,得到浆料B;(5)将浆料A和浆料B混合,进行球磨、喷雾干燥、烧结和气流粉碎,得到高安全高容量磷酸锰铁锂。本发明增加了浆料的稳定性,缓解了团聚,制备的材料具有更高的容量和安全性。
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公开(公告)号:CN113054174A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110272314.7
申请日:2021-03-12
Applicant: 湖北融通高科先进材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,公开了一种复合磷源制备磷酸铁锂材料的方法以及由该方法制备的磷酸铁锂材料。该方法包括将铁源和磷源按照铁元素与磷元素的摩尔比为1:1~1.08的比例进行混合,同时加入碳源和添加剂,球磨,所述铁源为磷酸铁和氧化铁;所述磷源为磷酸锂、磷酸二氢铵、磷酸和磷酸铁,且磷酸二氢铵和磷酸提供的磷元素的摩尔比为2:8~8:2,所述碳源为葡萄糖和聚乙二醇;然后加入分散剂砂磨至浆料的固含量为30‑45%,粒度为0.25~0.65um;喷雾干燥和烧结后自然冷却至室温状态;接着将烧结材料粉碎,得到磷酸铁锂材料。该方法制备的磷酸铁锂材料具有较好的首次放电容量和倍率性能。
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