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公开(公告)号:CN110964917A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811139363.8
申请日:2018-09-28
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C22B11/00
Abstract: 本发明公开了一种钯精炼工艺,按照以下方法实施:将氯钯酸铵进行浆化,并调节溶液pH值为8-9,得浆化液;将浆化液加热并搅拌,之后进行冷却过滤获得滤液,调节滤液pH值为0.5-1,过滤后得到二氯二氨络亚钯;将二氯二氨络亚钯进行浆化,调节pH值为8-9,得浆化液;重复上述过程两次后得到二氯四氨络亚钯溶液,加热加入分析纯水合肼并静置,得混合溶液;对混合溶液进行过滤、洗涤、烘干,得海绵钯;给海绵钯中通入氧气后再通氯气,加热反应,并将产物在惰性气氛下加热分解,之后在惰性气氛下通入还原性气体,恒温至反应完全,得到金属钯;本发明通过控制水合肼的加入量,部分还原二氯四氨络亚钯溶液,使铂等杂质元素停留在溶液中,可提高海绵钯的质量稳定性。
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公开(公告)号:CN110964907A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811140353.6
申请日:2018-09-28
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废旧光伏组件的回收再利用方法,具体按照以下步骤实施:将经预处理的光伏材料进行破碎筛分,得到光伏材料粉末;将稀硝酸加入光伏材料粉末中,过滤后得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣;将氯盐加入硝酸银和硝酸铝混合溶液中,过滤后得到氯化银沉淀和硝酸铝溶液;通过水合肼对氯化银沉淀进行还原,得到单质银;往硝酸铝溶液中加入氢氧化钠,得到氢氧化铝。本发明往光伏材料粉末中加入稀硝酸,得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣,通过氯盐对硝酸银和硝酸铝混合溶液进行沉淀,再采用氨浸-水合肼对沉淀进行还原得到单质银,最后通过氢氧化钠与硝酸铝溶液反应,得到氢氧化铝,整个过程简单易实现,实现了从光伏材料中回收银和铝。
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公开(公告)号:CN110964905A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811140336.2
申请日:2018-09-28
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粗氯铂酸铵的提纯方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将粗氯铂酸铵进行浆化,加热并加入盐酸和氯酸钠,搅拌后得混合溶液;步骤2,将混合溶液煮沸并保持固定时间,加入氯化铵,待混合溶液冷却后进行过滤,得到高纯度氯铂酸铵和滤液;步骤3,调节滤液的pH值至8-9并加热,加入水合肼进行还原,回收金、钯以及碲;本发明采用水溶液氯化法去除粗氯铂酸铵中的金、钯、碲等杂质元素,工艺简单易行。
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公开(公告)号:CN110964922A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811140295.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C22B11/06
Abstract: 本发明公开了从粗氯铂酸铵中回收精炼铂的方法,按照以下步骤实施:将粗氯铂酸铵浆化,加热并加入盐酸和氯酸钠,得混合溶液;将混合溶液煮沸,加入氯化铵,待混合溶液冷却后过滤,得高纯度氯铂酸铵;将氯铂酸铵浆化,调节pH值至8-9,加入水合肼,得铂元素;采用盐酸双氧水溶解铂元素,得含有铂元素的溶解液;采用氯化铵分步沉淀法对溶解液进行沉淀,得氯铂酸铵,将氯铂酸铵煅烧得到海绵铂;最后给海绵铂中通入氧气后再通氯气,加热反应,并将产物在惰性气氛下加热分解,之后在惰性气氛下通入还原性气体,恒温至反应完全,得到金属铂;本发明采用水合肼还原-盐酸双氧水溶解-氯化铵分步沉淀法对氯铂酸铵进行精炼得到海绵铂,整个工艺过程周期短。
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公开(公告)号:CN110964920A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811140292.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从粗氯铂酸铵中回收精炼铂的方法,将粗氯铂酸铵进行浆化,加入盐酸和氯酸钠,得混合溶液;将混合溶液煮沸并保持固定时间,加入氯化铵,待混合溶液冷却后进行过滤,得到高纯度氯铂酸铵;将高纯度氯铂酸铵浆化,调节pH值至8-9并加热,加入水合肼进行还原,得到铂元素;采用盐酸双氧水溶解铂元素,得溶解液;采用氯化铵分步沉淀法对溶解液进行沉淀,得到氯铂酸铵,将第一步沉淀所得氯铂酸铵进行煅烧得到海绵铂;对海绵铂进行脱氧处理、之后进行洗涤、烘干后得到海绵铂产品;本发明采用水溶液氯化法去除粗氯铂酸铵中杂质元素,采用水合肼还原-盐酸双氧水溶解-氯化铵分步沉淀法对氯铂酸铵进行精炼得到海绵铂,整个工艺过程周期短。
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公开(公告)号:CN110964909A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811140381.8
申请日:2018-09-28
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废旧光伏组件的回收方法,具体按照以下步骤实施:将经预处理的光伏材料进行破碎筛分,得到光伏材料粉末;将稀硝酸加入光伏材料粉末中,过滤后得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣;将氯盐加入硝酸银和硝酸铝混合溶液中,过滤后得到氯化银沉淀和硝酸铝溶液;通过甲醛对氯化银沉淀进行还原,得到单质银;往硝酸铝溶液中加入氢氧化钠,过滤得到氢氧化铝。本发明往光伏材料粉末中加入稀硝酸,一步反应得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣,通过氯盐对硝酸银和硝酸铝混合溶液进行沉淀,再采用亚硫酸钠浸出-甲醛还原对沉淀进行还原得到单质银,最后通过氢氧化钠与硝酸铝溶液反应,得到氢氧化铝,整个过程简单易实现。
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公开(公告)号:CN107104226B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201710351677.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合锂离子电池三元正极材料及其制备方法。该复合锂离子电池三元正极材料包括作为内核的镍钴锰三元正极材料和包覆所述镍钴锰三元正极材料的包覆层;镍钴锰三元正极材料的特征通式为LimNi1‑x‑yMnxCoyO2,其中,0.98≤m≤1.10,0.2≤x≤0.25,0.2≤y≤0.25,包覆层由Al2O3和LiAlO2组成。该复合锂离子电池三元正极材料既保持了较高的体积能量密度,同时在高温、高倍率下有更好的循环性能。其制备方法采用有机醇铝作为铝源,有机醇铝先和正极材料混合均匀,再加入水引发反应生成该正极材料,其制备工艺简单、成本低,包覆效果好。
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公开(公告)号:CN107104226A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710351677.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合锂离子电池三元正极材料及其制备方法。该复合锂离子电池三元正极材料包括作为内核的镍钴锰三元正极材料和包覆所述镍钴锰三元正极材料的包覆层;镍钴锰三元正极材料的特征通式为LimNi1‑x‑yMnxCoyO2,其中,0.98≤m≤1.10,0.2≤x≤0.25,0.2≤y≤0.25,包覆层由Al2O3和LiAlO2组成。该复合锂离子电池三元正极材料既保持了较高的体积能量密度,同时在高温、高倍率下有更好的循环性能。其制备方法采用有机醇铝作为铝源,有机醇铝先和正极材料混合均匀,再加入水引发反应生成该正极材料,其制备工艺简单、成本低,包覆效果好。
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公开(公告)号:CN111354941B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN201811583679.6
申请日:2018-12-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的装置,包括反应器、稀释器、氨氮检测分析仪、PLC控制器、氨水计量组件,所述稀释器通过管路与反应器连通且形成回路,氨水计量组件通过管路与反应器连通,氨氮分析仪设置在稀释器的出液管路上,氨氮分析仪与PLC控制器的输入端连接,PLC控制器的输出端与氨水计量槽连接;本发明还公开了一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的方法。本发明通过设置与反应器相连通的稀释器、氨氮检测分析仪、PLC控制器、氨水计量组件,有效的实现了在线监测和调整反应体系中氨浓度,使反应体系按所设定的要求运行的作用,从而达到制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的目的。
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公开(公告)号:CN111354941A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811583679.6
申请日:2018-12-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的装置,包括反应器、稀释器、氨氮检测分析仪、PLC控制器、氨水计量组件,所述稀释器通过管路与反应器连通且形成回路,氨水计量组件通过管路与反应器连通,氨氮分析仪设置在稀释器的出液管路上,氨氮分析仪与PLC控制器的输入端连接,PLC控制器的输出端与氨水计量槽连接;本发明还公开了一种在线制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的方法。本发明通过设置与反应器相连通的稀释器、氨氮检测分析仪、PLC控制器、氨水计量组件,有效的实现了在线监测和调整反应体系中氨浓度,使反应体系按所设定的要求运行的作用,从而达到制备不同结构的镍钴锰酸锂正极材料的目的。
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