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公开(公告)号:CN115498185B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202211148893.5
申请日:2022-09-21
Applicant: 广西宸宇新材料有限公司 , 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M4/587 , C01B32/21 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于负极回收领域,具体涉及一种废旧石墨负极材料的再生方法,将包含废旧石墨负极材料、复合助剂的混合料进行两段焙烧处理;其中,所述的复合助剂包括成分A和成分B;所述的成分A为包含NH4+盐;所述的成分B包括铁的氧化物;所述的两段焙烧过程中,第一段焙烧的温度为650‑900℃;第二段焙烧的温度为1500‑2000℃;将焙烧的产物进行酸处理,分离得到石墨负极材料。本发明所述的联合一锅二段焙烧下,能够意外地实现协同,能够显著改善再生的石墨的性能,还有助于改善再生回收率。
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公开(公告)号:CN117003252A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210535087.7
申请日:2022-05-17
Applicant: 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: C01B33/18 , C01B33/32 , H01M4/131 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池负极材料领域,具体涉及一种氧化亚硅的改性方法,将氧化亚硅、锂盐预先进行第一段焙烧处理,随后进行第二段热处理;其中,第一段焙烧处理的温度为400~600℃,第二段焙烧处理的温度为800~1000℃;将配锂焙烧后的产物装填、密封在导热容器,在保护性气氛下对导热容器进行热处理,随后将热处理后的导热容器至于冷却介质中进行骤冷处理,制得改性氧化亚硅;热处理的温度为800~1200℃。本发明还包括所述的制备方法制得的氧化亚硅材料及其在锂二次电池中的应用。本发明方法改性得到的氧化亚硅具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115498168A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211290997.X
申请日:2022-10-21
Applicant: 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂二次电池的负极材料技术领域,具体涉及一种长循环石墨负极活性材料的制备方法,将焦粉在含氧气氛下加热,进行第一段预处理,随后置于亚临界流体中进行第二预处理,得到改性焦;第一段预处理的温度为200~400℃;将改性焦进行碳化、石墨化处理,制得焦基石墨化碳;将焦基石墨化碳和复合MOF源、硬碳源混合后进行焙烧,制得所述的长循环石墨负极活性材料;所述的复合MOF源包括锌基MOF和过渡金属基MOF材料。本发明还提供了所述的材料的制备和应用。本发明所述的方法,能够改善制备的材料的性能,特别是能够显著改善材料的长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115490227A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211148480.7
申请日:2022-09-21
Applicant: 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: C01B32/205 , C01B32/21 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M4/133 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及石墨负极领域,具体涉及一种中高硫石油焦的脱硫及改性方法,将中高硫石油焦、复合处理剂混合、煅烧,进行脱硫及改性,制得处理后材料;所述的处理剂包括载体,复合在载体中的活性成分,所述的活性成分包含成分A、成分B和成分C;其中,成分A为铁、镍中的至少一种纳米金属颗粒;成分B为钴、钼、钾、钡中的至少一种纳米金属颗粒;成分C为硼元素;所述的活性成分中,成分A、成分B和成分C的摩尔比为1:(0.01‑0.5):(0.01~0.5);煅烧阶段的气氛为含氨气氛和/或含水蒸气气氛;煅烧阶段的温度为400~800℃。本发明还涉及采用中高硫石油焦制备石墨的方法,以及制备的石墨材料在锂二次电池中的应用。本发明所述的方法,能够实现低品位低成本的原料制备高性能的石墨。
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公开(公告)号:CN115432699A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211290995.0
申请日:2022-10-21
Applicant: 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于电池材料回收领域,具体涉及废旧负极基再生石墨材料的制备方法,将废旧负极材料在硝酸蒸气气氛内进行气固改性处理,制得改性废旧负极材料;将改性废旧负极材料和改性石墨原料、碳源、催化石墨化助剂混合、造粒,制得前驱体;所述的改性石墨原料为石墨原料在含气态水的气氛内热改性的改性材料;将前驱体在保护性气氛下预热至T1,随后将体系的压力预先控制成负压P1,再通入气态碳源并保持T1温度下进行第一段焙烧;第一段焙烧后再将体系的压力调整为负压P2,并将体系的温度升温至T2,保温进行第二段焙烧,制得再生石墨材料。本发明还包括所述的制备方法制备的材料及其应用。本发明方法再生的材料具有高的容量和倍率性能。
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公开(公告)号:CN110838584B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201911119743.X
申请日:2019-11-15
Applicant: 中南大学 , 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M4/38 , C01B33/12 , C01B33/023 , B82Y30/00 , H01M10/0525
Abstract: 本发明的公开了一种硼磷共掺杂多孔硅负极材料及其制备方法,其特征在于,该材料以单质硅为基体,掺杂有硼原子和磷原子,硼原子的质量掺杂量为0.001~0.17wt%,磷原子的质量掺杂量为0.01~2wt%,余量为硅单质;且所述硅材料的结构为中空多孔结构。本发明所采用硅源和掺杂源均为可溶性液态前驱体,可保证产物硅材料的均匀掺杂特性,并且可以通过改变添加原料配比,在较大范围调节掺杂含量。本发明采用的镁热还原法同步完成硅还原与元素掺杂过程,无需额外的复合或包覆步骤,能耗低,工艺简单,适合工业化生产。本发明同时解决硅材料的体积膨胀和导电性差这两个工业生产所面临的重要问题,所获得产品综合性能优异,实用化前景良好。
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公开(公告)号:CN113839027A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111010284.9
申请日:2021-08-31
Applicant: 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池负极材料技术领域,具体公开了一种碳包覆的氧‑孔双渐变氧化亚硅材料,其包括核以及包覆核的碳壳,所述的核为孔结构和氧含量沿材料颗粒的径向呈双向渐变分布的多孔氧化亚硅材料;其中,氧含量自内向外渐变递减;孔结构自内向外渐变递增。另外,本发明还提供了一种所述的材料的制备方法以及在电池负极中的应用。本发明研究发现,所述特殊双向渐变分布结构的材料配合所述的碳包覆的结构,其具有可逆容量大、倍率性能优、首次效率高及循环稳定等特点。
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公开(公告)号:CN111430829B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010166395.8
申请日:2020-03-11
Applicant: 中南大学 , 湖南烯富环保科技有限公司 , 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种生物质废料协助下的废旧锂电池正极材料回收再生方法,属于资源循环利用技术领域。本发明以生物质废料为还原剂,将废旧动力锂电池的回收与三元正极材料的再生有机地结合起来,低成本实现了废旧动力锂电池的循环利用;工艺流程短、合成成本低、适合大规模生产,再生的镍钴锰三元正极材料性能优异,具有很好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN111009647B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201911256941.0
申请日:2019-12-10
Applicant: 中南大学 , 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂二次电池负极材料技术领域,具体公开了一种锂二次电池锂硼硅合金负极活性材料,其包括多孔硅骨架,以及复合在多孔硅骨架中的以合金形态存在的活性锂与Li‑B‑Si团簇。本发明还公开了所述的锂硼硅合金负极活性材料的制备方法,以及包含所述的锂硼硅合金负极活性材料负极和锂二次电池。本发明发现,所述特殊结构和成分的负极活性材料具有优异的首次可逆容量、库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111430831A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010166434.4
申请日:2020-03-11
Applicant: 中南大学 , 湖南烯富环保科技有限公司 , 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
IPC: H01M10/54 , C01B32/215 , C22B7/00 , C22B26/12
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池负极材料的回收方法。其基本步骤如下:1)将废旧锂离子电池负极粉与熔盐混合;2)将混合粉料在不低于熔盐熔点温度下热处理;3)热处理后料浸于水中搅拌均匀后进行固液分离,液相用于提锂及其他有价金属的回收,固相经过烘干后为再生负极材料。本发明实现了废旧锂离子电池负极材料中负极材料的纯化及结构修复、有价金属的回收。具有处理流程短、成本低,所得再生负极材料纯度高且结晶性好,有价金属浸出率高,适合大规模生产。
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