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公开(公告)号:CN115745023A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211444495.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了高电压镍钴锰氢氧化物、其制备方法、正极材料和锂离子电池,所述制备方法包括:将含Ni、Co和Mn的金属溶液A、含Ta的金属溶液B和碱性溶液并流加入到底液中,进行共沉淀反应,得到Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体分散液;向所述Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体分散液中加入醇类,再加入硅酸酯类,反应得到所述镍钴锰氢氧化物。本发明利用掺杂阶段的碱性环境进行包覆的反应,在Ta掺杂镍钴锰氢氧化物基体的表面构建了包覆层,能增强材料的结构稳定性。
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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:CN114394629A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111602199.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法,包括:步骤1制备氢氧化物前驱体NiaMnbMc(OH)2,a+b+c=1,0.33≤a<1,0.1≤b<0.4,0.01≤c≤0.3;步骤2将锂源、钠源与步骤1得到的氢氧化物前驱体混合均匀后进行固相烧结,得到NaxLiyNiaMnbMcO2正极材料,其中0.44≤x≤1,0.01≤y≤0.56,x+y≤1。本发明通过控制前驱体反应过程的工艺参数,对前驱体内部进行造孔,合成内部孔隙均匀分布的前驱体,并通过优化烧结工艺条件,减少层状氧化正极材料表面残钠,本发明所制备的氢氧化物前驱体的粒径范围为3μm‑18μm,比表面积为8m2/g‑30m2/g,振实密度为1.2g/cm3‑2.5g/cm3,颗粒内部孔径的大小为20nm‑200nm。
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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:CN111100992B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201911422693.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于高温还原的镍湿法精炼尾渣的处理方法,其特征在于,其步骤包括:成浆预浸、高温浸出、还原沉铜和硫化沉镍钴;所述还原沉铜步骤具体包括:将由所述高温浸出步骤所得的高温浸出液中加入还原剂,反应后过滤得到沉铜后液。本发明通过高温浸出、还原沉铜和硫化沉镍钴相配合的方式对镍渣进行处理,使镍渣转变浸出毒性合格后排放,同时将有渣中所含有的镍钴进行的回收利用,使资源循环利用,经济性高。
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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:CN112978809A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911310026.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构铝掺杂镍钴锰正极材料前驱体的制备方法,该方法包括如下步骤:1)将含有有机物的有机溶液与镍盐溶液加入至反应器中进行反应,获得含镍晶核;2)将镍钴锰混合盐溶液、偏铝酸钠溶液、氨水络合剂以及液碱分别加入至含镍晶核中,并通过控制体系的pH值为10.5~12.0进行反应,待反应产物的平均粒径达到4~11.5μm时,停止反应,获得核壳结构的铝掺杂镍钴锰前驱体的溶液;3)向上镍钴锰前驱体的溶液加入液碱进行陈化反应,获得目标物。本发明在反应前期制备晶种时无需通过加入氨水和液碱来控制反应的pH,且最终合成的前驱体形貌为内部致密的核壳结构,可以在低温下与Li煅烧行成正极材料,降低成本。
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公开(公告)号:CN112569863A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910927407.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: B01J4/00
Abstract: 本发明属于三元正极材料前驱体制备技术领域,公开了一种三元正极材料前驱体自动控制进料系统,包括控制器,及与控制器电性连接的进料模块、计时模块和输入单元;进料模块用于将各种反应物料以并流的方式输送到反应釜内;计时模块用于记录每次反应的实际累计时间;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的各反应物料的预设流速;输入单元用于输入每次反应的预设累计时间或三元正极材料前驱体的预设D50;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的实际D50;控制器根据预设累计时间或预设D50与预设流速之间的关系,并结合实际累计时间或实际D50,控制进料模块对各反应物料的输送速度。本发明的控制系统能够得到稳定性较好的产品。
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