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  • 本发明属于正极材料技术领域, 公开了一种磷酸铁锂正极材料、其制备方法及电池, 磷酸铁锂正极材料的制备方法, 包括如下步骤:将有机物锂源、有机物铁源、有机物磷源、有机物金属阳离子掺杂源和四甲基硼酸脲按比例溶解于有机溶剂中, 得到浆料A;将浆料...
  • 本发明属于锂电池技术领域, 提供了一种磷酸锰铁锂材料的制备方法、锂电池, 该制备方法包括以下步骤:步骤1、将氧化石墨烯加入去离子水中, 超声分散至均匀, 加入氰胺溶液, 继续搅拌至均匀, 转入有聚四氟乙烯衬套水热反应釜中升温反应, 洗涤, ...
  • 本发明公开了一种磷铁尾渣协同废旧锰酸锂闪速制备磷酸锰铁锂的方法, 将磷铁尾渣与废旧锰酸锂采用闪速加热法多次脉冲合成磷酸锰铁锂, 同步除杂修复磷铁尾渣的晶格、回收废磷酸铁锂电池和废旧锰酸锂这两种废电池合成新正极材料, 实现旧电池回收与新电池再...
  • 本发明涉及电池材料技术领域, 公开了一种利用含杂原子多碳源制备低锰溶出高压实磷酸锰铁锂的方法, 包括以下步骤:将铁源、锰源、磷源、锂源和水混合按一定比例混合, 经研磨得到前驱体;将碳源加入到所述的前驱体中, 搅拌均匀后再研磨;经过喷雾干燥,...
  • 本发明提供了一种磷酸锰铁锂前驱体、磷酸锰铁锂材料、制备方法及电池。所述磷酸锰铁锂前驱体的化学式为NH4(FexMnyQz)PO4·H2O, 其中0<x<0.5, 0.5<y<1, 0≤z<0.05;其中, 元素Q包括Na、Mg、K、Co、N...
  • 本发明公开了一种铁磷比稳定可控的磷酸铁制备工艺, 所述制备工艺包括以下步骤:S1、用氨将亚铁盐溶液的pH调节为4‑6, 过滤除杂后再加入无机酸, 使溶液pH为0.8‑2, 得到处理后的铁源溶液作为反应器铺底;S2、将磷酸盐和氧化剂连续或分步...
  • 本发明属于磷酸铁制备技术领域, 具体涉及一种磷酸铁前驱体及其制备方法和应用。所述磷酸铁前驱体, 包含片状一次颗粒组成的二次颗粒;所述一次颗粒的厚度为10nm~50nm;所述二次颗粒的球形度为0.7~0.9。本发明的磷酸铁前驱体, 包含片状一...
  • 本申请属于电池技术领域, 具体涉及二水磷酸铁及其制备方法和应用, 该二水磷酸铁的物相包括单斜相和正交相, 经XRD测试在2θ为17.6°~18.3°处的特征峰呈双峰分布, 所述双峰包括2θ为17.8°~18.0°处的单峰A和2θ为18.0°...
  • 本发明公开了一种从废弃磷酸铁锂提锂后废渣中制备电池级磷酸铁的方法, 包括以下步骤:废渣预处理、难溶性杂质的去除、铜/钴/镍杂质的去除、铝/钛杂质的去除、氧化与沉淀、锌/锰杂质的去除、洗涤与干燥。本发明中采用分步沉淀:双峰粒度设计, 条件:p...
  • 本发明公开了还原性酸协同芬顿试剂、及其回收废旧磷酸铁锂并转化为钠电正极材料的方法, 还原性有机酸强化芬顿试剂包括三价铁盐、还原性有机酸和过氧化氢, 将三价铁盐和还原性有机酸混合, 得到混合液, 将混合液和废旧磷酸铁锂分散液混合, 加入过氧化...
  • 本发明涉及电池材料制备技术领域, 具体涉及一种无水磷酸铁及其制备方法和应用, 包括如下步骤:S1步骤:将磷酸铵盐与醇类聚合物和/或羧基类聚合物混合, 形成铵盐预混物;S2步骤:将水合磷酸铁与铵盐预混物混合, 制得混合物料;S3步骤:将混合物...
  • 本发明属于废电池材料回收再利用技术领域, 特别涉及一种磷酸铁废料再生制备磷酸铁的方法, 包括以下步骤:(1)将磷酸铁废料和铁粉混合后研磨, 加入酸液溶解后, 过滤, 并向过滤后的滤液中加入氧化剂, 得到含铁离子的氧化后液;(2)将碳酸镍与磷...
  • 本发明公布了一种从含杂磷酸铁酸性溶液中制备磷酸铁的工艺, 属于磷酸铁提纯技术领域, 包括以下步骤:将无定形磷酸铁滤饼放入反应釜中, 向反应釜中加入水和酸, 升温搅拌进行晶型转变, 得到磷酸铁陈化浆料;取磷酸铁酸性溶液, 加入至步骤一得到的磷...
  • 本发明提供了一种采用萃余酸制备磷酸二氢钾的方法, 属于精细磷酸盐生产技术领域。本发明提供的采用萃余酸制备磷酸二氢钾的方法, 包括如下步骤:将萃余酸和净化剂混合, 进行净化除杂, 得到净化萃余酸;所述净化剂包括乙醇、正丙醇和异丙醇;将所述净化...
  • 本发明属于化工生产领域, 尤其涉及一种肥料级磷酸氢钙的利用方法, 包括以下步骤:a)将肥料级磷酸氢钙和磷矿研磨混合, 得到混合料;b)将所述混合料、磷酸和水混合反应, 得到第一反应产物;c)将所述第一反应产物与硫酸混合并调控混合体系液相中的...
  • 本发明涉及电池材料制备技术领域, 且公开了一种基于红磷的磷碳负极材料制备方法, 包括以下步骤:步骤一、选用高纯度黄磷(纯度≥99.9%)和多孔纳米碳(比表面积≥800m²/g, 孔径分布集中在2‑50nm)作为原料, 根据目标负极材料的性能...
  • 本申请涉及陶瓷粉体制备技术领域, 公开了高分散性AlON粉体及其合成方法和AlON透明陶瓷的制备方法, 包括以下步骤:(1)粉体混合:以γ‑Al2O3与固体碳源为原料, 将原料、助剂、分散剂和无水乙醇进行球磨混合, 得到混合浆料。(2)干燥...
  • 一种介孔‑微孔‑超微孔多级孔氮化碳材料的合成方法, 属于多孔材料制备领域。本发明先采用前驱体设计, 以苯酐与三聚氰胺为原料在水与极性溶剂存在下, 使整个体系通过π‑π相互作用氢键以及酸碱相互作用自组装成固态前驱体, 之后采用一锅煅烧法对前驱...
  • 本发明公开了一种表面缺陷和氧掺杂共修饰富孔g‑C3N4纳米材料及其制备与应用。本发明通过白色粘稠状三聚氰胺‑三聚氰酸悬浊液与草酸溶液混合, 得到三聚氰胺‑三聚氰酸‑草酸悬浮溶液, 再经水热处理获得氢键连接的自组装超分子聚集体, 最后与甲醛进...
  • 本发明属于医用材料技术领域, 公开了一种水溶性氮化碳及其制备方法和应用。该制备方法, 包括以下步骤:(1)将三聚氰胺与CsCl混合研磨, 得到前驱体;(2)将前驱体进行煅烧, 得到块状物;(3)将块状物粉碎, 透析, 洗涤, 离心, 保留固...
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