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公开(公告)号:CN114212764B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111446175.1
申请日:2021-11-30
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种磷酸盐正极材料前驱体、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。该磷酸盐正极材料前驱体化学组成为Mn1‑x‑y‑qCoxNiyMqHPO3(OH)·ZH2O,其中,x>0;y>0;0.02≦x+y≦0.1;0≦q
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公开(公告)号:CN115893350A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211599818.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法,包括如下步骤:将不含磷酸根的无机酸水溶液与磷酸铁锂正极材料混合,使磷酸铁锂正极材料中的LiFePO4溶解于无机酸水溶液,过滤后得到溶液A,溶液A包括Li+、Fe2+、HPO42‑、H2PO4‑、PO43‑和无机酸根;溶液A中的部分Fe2+以水合无机酸根亚铁盐的形式从溶液A中析出,分离得到无机酸根亚铁盐和溶液B;将溶液B中的Fe2+氧化成Fe3+,然后加入碱液调节溶液B的pH值至3~5,使Fe3+结合PO43‑生成水合FePO4沉淀,分离得到水合FePO4沉淀和溶液C;加入碱液调节溶液C的pH值至8~14,使Li+结合PO43‑生成Li3PO4沉淀。本申请提供的回收方法具有经济性。
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公开(公告)号:CN115784191A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211600789.5
申请日:2022-12-12
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: C01B25/45
Abstract: 本申请提供一种从废旧磷酸铁锂正极材料回收磷酸铁锂的方法,包括如下步骤:将不含磷酸根的无机酸水溶液与磷酸铁锂正极材料混合,磷酸铁锂正极材料中的LiFePO4溶解于无机酸水溶液,过滤后得到包括Li+、Fe2+、HPO42‑、H2PO4‑、PO43‑和无机酸根的溶液A;溶液A中部分Fe2+以水合无机酸根亚铁盐的形式从溶液A中析出,分离得无机酸根亚铁盐和溶液B;将溶液B中的Fe2+氧化成Fe3+,调节溶液B的pH值至3~5,使Fe3+结合PO43‑生成水合FePO4沉淀,分离得水合FePO4沉淀和溶液C;调节溶液C的pH值至8~14,使Li+结合PO43‑生成Li3PO4沉淀;将水合无机酸根亚铁盐溶于水中形成无机酸根亚铁盐水溶液,将Li3PO4分散至无机酸根亚铁盐水溶液中,通过水热法制备磷酸铁锂。本申请提供的回收方法具有经济性。
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公开(公告)号:CN113358714A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110312123.9
申请日:2021-03-24
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种磷酸铁锂中三价铁含量的测试方法,将磷酸铁锂制成的正极片用于制作电池,该测试方法通过测定正极片上磷酸铁锂的质量以及电池前置放电中的放电电量进行磷酸铁锂中三价铁含量的测定,该测试方法,不需要对待测样品进行溶解和过滤,可有效克服现有铁元素测定方法如氧化还原滴定法和分光光度法中由于磷酸铁锂中包覆碳的存在产生的不利影响,不需要判断待测样品是否完全溶解,避免因过滤导致二价铁的氧化,本发明的测试方法测算出的三价铁含量准确度高,同时,三价铁的含量可直接通过前置放电的放电容量进行测定,具有使用方便、操作规范等优点,有助于提高磷酸铁锂电池的检测和开发水平。
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公开(公告)号:CN117625996A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311640011.1
申请日:2023-11-30
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,涉及一种从磷酸铁锂电池正极废粉中回收锂的方法,包括:从磷酸铁锂电池正极废粉中选择性溶出锂,得到锂溶出液和磷酸铁渣;从锂溶出液中去除铜铝杂质,得到锂净化液和含锂铜铝渣;从锂净化液中沉淀分离出锂;将含锂铜铝渣分散于水中,再将所得浆料依次进行陈化、酸溶和过滤,得到Al(OH)3以及含锂富铜液,之后将含锂富铜液进行电解,得到含锂贫铜液和金属铜,所述含锂贫铜液返回至锂溶出液中循环处理。本发明提供的方法可以在采用化学沉淀回收锂的基础上进一步消除沉淀去除铜铝杂质时造成的锂损失,实现锂的有效回收,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN116161703A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310080795.0
申请日:2023-01-18
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: C01G49/00 , H01M10/54 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于废旧磷酸铁锂回收的技术领域,公开了一种由废弃磷酸铁锂制备富锂铁酸锂的方法及富锂铁酸锂和补锂材料及改性锂离子电池正极材料。所述富锂铁酸锂的制备方法包括将废弃磷酸铁锂依次进行除杂、盐酸溶液纯化、混合萃取剂萃取、有机相洗涤及反萃取、沉淀析锂铁、烘干煅烧和烧结,其中,混合萃取剂包括50~80wt%的磷酸三丁酯、10~40wt%的轻质石油以及1~10wt%的氯化钙溶液的混合萃取剂,通过各个处理步骤的协同作用,实现了对于废弃磷酸铁锂种锂、铁元素与锂元素的有效分离,得到高纯度的富锂铁酸锂,该富锂铁酸锂具有高不可逆容量,是一种优秀的补锂材料,产品附加值高,具有广大的应用前景。
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公开(公告)号:CN115207328A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211007617.7
申请日:2022-08-22
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本公开提供一种硅基负极材料、制备方法及锂离子电池,涉及锂电池技术领域。该硅基负极材料的组成包括SiOxAly/C,所述SiOxAly/C中,C、Al和Si的重量百分比为(70‑85):(3.5~7.0):(11.5~23)。其制备方法包括:S1,将蒙脱土与酸性溶液进行充分混合,过滤得到酸化蒙脱土;S2,将所述酸化蒙脱土、聚合单体加入到溶剂中,进行回流反应,得到聚合单体插层蒙脱土;S3,将所述聚合单体插层蒙脱土在空气气氛中进行聚合反应,得到聚合产物;S4,将所述聚合产物在还原气氛中进行烧结,得到所述硅基负极材料。该硅基负极材料的制备过程简单,各项参数容易控制,产品具有良好的结构稳定性,材料的容量保持率高。
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公开(公告)号:CN114220967A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111319918.9
申请日:2021-11-09
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: H01M4/58 , H01G11/50 , H01G11/30 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种橄榄石型磷酸盐活性材料、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。该制备方法包括:将金属源和磷酸溶液混合,得到溶液;将锂源加水研磨,得到浆料;将所述溶液和所述浆料混合,反应得到前驱料,然后进行分离操作,得到滤液和滤饼;将前述步骤中的滤饼干燥后,与碳源、掺杂源混合,烧结得到橄榄石型磷酸盐活性材料。该制备过程各项参数和工艺过程容易控制,可实现连续生产或间歇生产,不会产生氨氮污染,易于批量生产。且制得的材料结构完整,形貌均一度高,电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN119361657A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411622545.6
申请日:2024-11-14
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,公开了一种锂离子正极材料及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的锂离子正极材料包括具有碳包覆层的磷酸铁锂材料,且其XRD谱图中(200)晶面尺寸与(101)晶面尺寸的比值Kr为0.82~1.08,且由所述锂离子正极材料制得的电池的时域差分电位比KΔV为2.21~3.2。该锂离子正极材料的XRD谱图中Kr值处于特定范围值内且由其制备得到的电池的时域差分电位比KΔV也处于特定的范围值内,通过对该锂离子正极材料特定参数的特殊选择,能够有效地解决在电池充放电过程中由于磷酸铁锂材料内部锂离子不能够及时迁移,导致材料内部极化现象增强的问题,使得以其为正极材料制备得到的动力或储能电池具有优秀的DCR性能,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN116161703B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202310080795.0
申请日:2023-01-18
Applicant: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
IPC: C01G49/00 , H01M10/54 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于废旧磷酸铁锂回收的技术领域,公开了一种由废弃磷酸铁锂制备富锂铁酸锂的方法及富锂铁酸锂和补锂材料及改性锂离子电池正极材料。所述富锂铁酸锂的制备方法包括将废弃磷酸铁锂依次进行除杂、盐酸溶液纯化、混合萃取剂萃取、有机相洗涤及反萃取、沉淀析锂铁、烘干煅烧和烧结,其中,混合萃取剂包括50~80wt%的磷酸三丁酯、10~40wt%的轻质石油以及1~10wt%的氯化钙溶液的混合萃取剂,通过各个处理步骤的协同作用,实现了对于废弃磷酸铁锂种锂、铁元素与锂元素的有效分离,得到高纯度的富锂铁酸锂,该富锂铁酸锂具有高不可逆容量,是一种优秀的补锂材料,产品附加值高,具有广大的应用前景。
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