一种成型锂离子吸附材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN117920158A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410267726.5

    申请日:2024-03-08

    摘要: 本发明属于锂离子资源提取技术领域。本发明提供了一种成型锂离子吸附材料及其制备方法与用途,所述成型锂离子吸附材料包括具有内部空腔的球壳聚合物膜,聚合物膜具有连通所述内部空腔及球壳外部的微米级孔隙,且内部空腔填充有锂离子筛。通过使用聚合物膜包裹并限制锂离子筛,使得锂离子筛在没有粘结剂的存在下成功造粒成型;微米级孔隙可实现锂离子内外传质,使锂离子筛进行锂离子的脱嵌,内部空腔还可以提供一定的活动空间,使锂离子筛得以发生溶胀作用,从而更有利于离子交换;通过聚合物膜进行限制而不在锂离子筛之间施加粘结剂,可以很大程度地暴露活性位点,提高提锂效果。

    一种磷酸铁材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118545688B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410994099.5

    申请日:2024-07-24

    摘要: 本发明公开了一种磷酸铁材料及其制备方法与应用,属于电池材料技术领域。该磷酸铁材料为由一次颗粒团聚而成的二次颗粒,一次颗粒的等效粒径为20nm~600nm,二次颗粒的D50为5μm~20μm;磷酸铁材料的硬度指数的数值≤5;硬度指数=#imgabs0#,#imgabs1#为一次颗粒的平均长短轴比,平均长短轴比是指一次颗粒的最长轴的平均长度与最短轴的平均长度的比值;#imgabs2#为磷酸铁材料的比孔容,单位为cm3/g。满足上述特征的磷酸铁材料具有疏松的结构和较低的整体硬度,在用于制备正极材料时,能够提高与锂源研磨的效率,对机器磨损较小,制备得到的正极材料具有良好的电化学性能。

    三元正极材料前驱体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118221179B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410649899.3

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明公开了三元正极材料前驱体、制备方法及应用,涉及锂离子电池正极材料技术领域,其中,三元正极材料前驱体的通式为NiaCobM1‑a‑b(OH)2,其中,0.3≤a<0.98,0<b<0.5,0<1‑a‑b<0.5,M选自Mn、Al中的至少一种;三元正极材料前驱体中包括有效孔和无效孔,有效孔指标准大气压下水能够进入的孔,无效孔指标准大气压下水无法进入的孔,三元正极材料前驱体的有效孔容率为75%~90%。本发明制备的三元正极材料前驱体中杂质的残留量较小;在利用其制备正极材料时,有利于锂进入材料内部,从而形成结晶完整元素分布均匀的正极材料,由其制备的正极材料具有较优的循环稳定性和倍率性能。

    一种锂离子吸附材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN118403619A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410336415.X

    申请日:2024-03-22

    摘要: 本发明提供了一种锂离子吸附材料及其制备方法与用途。所述锂离子吸附材料包括多孔聚合物海绵,以及负载于所述多孔聚合物海绵中的锂离子筛。本发明通过多孔聚合物海绵作为载体将锂离子筛固定于多孔聚合物海绵的孔内壁上而不使用粘结剂。高比表面积的多孔聚合物海绵不仅可以实现锂离子筛的高负载量高分散性地固定,还能对锂离子筛的位置进行限定防止其流失,使锂离子吸附材料具有更好的提锂性能和稳定性。利用多孔聚合物海绵可以压缩回弹的特点,可通过挤压实现液体锂矿资源的排出和吸收,从而促进提锂过程中的液体流动,提升提锂效率。

    三元正极材料前驱体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118221179A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410649899.3

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明公开了三元正极材料前驱体、制备方法及应用,涉及锂离子电池正极材料技术领域,其中,三元正极材料前驱体的通式为NiaCobM1‑a‑b(OH)2,其中,0.3≤a<0.98,0<b<0.5,0<1‑a‑b<0.5,M选自Mn、Al中的至少一种;三元正极材料前驱体中包括有效孔和无效孔,有效孔指标准大气压下水能够进入的孔,无效孔指标准大气压下水无法进入的孔,三元正极材料前驱体的有效孔容率为75%~90%。本发明制备的三元正极材料前驱体中杂质的残留量较小;在利用其制备正极材料时,有利于锂进入材料内部,从而形成结晶完整元素分布均匀的正极材料,由其制备的正极材料具有较优的循环稳定性和倍率性能。