本发明公开了一种镁铝尖晶石‑堇青石质煅烧锂电池正极材料用匣钵及其制备方法,制备方法包括:将5~40t%海泡石矿物细粉、45~85wt%氧化铝细粉、10~18wt%电熔镁砂细粉按比例混合,造粒,然后机压成型,自然干燥后在1100~1300℃下烧成,再破碎筛分得到不同粒度的增强颗粒骨料和基质细粉A,将35~75wt%海泡石矿物细粉、25~50wt%氧化铝细粉、0~15wt%电熔镁砂细粉按比例混合,得到混合料B,将增强颗粒骨料和基质细粉A、混合料B按照比例混合均匀,机压成型,100~110℃干燥后,1100~1300℃下烧成,制得镁铝尖晶石‑堇青石质锂电池正极材料烧结用匣钵。本发明工艺简单、成本低,所制备的匣钵强度高、热震稳定性好、耐锂电池正极材料侵蚀,寿命长。
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本发明涉及锂电池加工应用技术领域,具体为一种锂电池加工组装机,包括底座、槽体、压力装置和固定单元;所述底座的顶部固接有槽体;所述顶部的顶部还设置有压力装置;所述槽体的内部设置有固定单元;所述固定单元包括升降组件和夹紧组件;所述升降组件包括滑板、导柱和第一弹簧;所述滑板滑动连接在槽体的内侧壁;所述导柱的一端固接于槽体的底部,另一端贯穿设置在滑板的壁体内;所述第一弹簧的一端连接在槽体的底部,另一端连接在滑板的底部;避免了发生在盖板压紧过程中,锂电池产生滑动的现象。
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本发明公开了一种从含钴镍锰中至少一种的正极材料废粉中选择性浸出锂的方法,包括以下步骤:将含钴镍锰中至少一种的正极材料废粉制浆,再加入氧化剂搅拌浸出,过滤得到滤渣和含锂离子的提取液;其中,氧化剂的加入量为正极材料废料质量的0.4‑2.0倍。本发明在处理正极材料废料时,仅需加入一定量的氧化剂就可实现从正极材料废料中选择性浸出锂,工艺流程非常短,工艺步骤简单,经济效益好,对环境友好。
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一种回收废旧磷酸锰锂的方法,包括以下步骤:步骤一、将废旧磷酸锰锂与氧化钙混合均匀,然后于300‑600℃条件下热处理0.5‑3.0h;步骤二、将步骤一产物置于容器中,按照固液比为1:5‑1:2加入水制成第一浆液,然后过滤;步骤三、把步骤二所得滤渣置于容器中,按照固液比为1:7‑1:2加入水制成第二浆液,继续加入硫酸或盐酸调节pH值为0.5‑1.5;步骤四、向步骤三所得加入还原剂,调节pH值为0.5‑1.0后,检测浆料的渣中锰的含量,当锰含量已经低于0.5wt%时停止加还原剂;步骤五、将步骤四所得过滤即得含锰化合物的溶液及磷酸钙滤渣。本发明中提供的回收方法较为简单,实现了废旧资源再利用,防止了废旧磷酸锰锂粉末对环境造成污染。
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本发明公开了一种利用压痕硬度表征锂离子电池电量的方法;该方法首先对锂离子电池电极材料进行充放电测试,得到不同充放电状态下的电极材料,然后通过压痕仪对电极材料进行压痕实验,得到压痕载荷位移曲线,从而提取到某充放电状态下电极材料的硬度,最后将其代入到建立的硬度与充放电状态的解析理论模型,即可得到电极材料的电量;该方法利用建立的解析理论模型能够成功提取锂离子电池电极材料的电量,能快速、有效地对电极材料的电量进行评估,利于大规模工程应用。
本发明公开了一种锂离子电池用Li2TiSiO5/C复合负极材料,以Li2TiSiO5为核,在Li2TiSiO5的表面包覆有碳层;Li2TiSiO5属于P4/nmm空间点群。本发明的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性钛盐和硅源制成溶液A、可溶性锂盐制成溶液B、碳源制成溶液C;2)在搅拌的过程中,依次将溶液B和溶液C加入到溶液A中,得到溶胶;再对溶胶进行水浴加热、搅拌,得到凝胶;3)对凝胶进行干燥、研磨、在惰性气体下烧结,得到所述复合负极材料。本发明将碳与Li2TiSiO5复合,增强了Li2TiSiO5材料的导电性和稳定性,改善了复合负极材料作为锂离子电池负极材料时的电化学性能。
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锂离子电池负极材料氧化硅掺杂氧化锰/碳管及制备方法,所述材料由以下方法制成:(1)将碳纳米管分散在N,N‑二甲基甲酰胺的低碳醇溶液中,得碳纳米管分散液;(2)将锰源、沉淀剂和硅源溶于碳纳米管分散液中,搅拌均匀,进行水热反应后,自然冷却至室温,过滤,洗涤,冷冻干燥,得黑色粉末;(3)将黑色粉末在保护性气氛中煅烧,随炉冷却至室温,得锂离子电池负极材料氧化硅掺杂氧化锰/碳管。本发明材料形貌尺寸均匀,氧化硅掺杂的氧化锰粒生长在碳纳米管表面;具有电子导电性、离子导电性高,离子扩散通道短,脱嵌锂离子过程中体积效应小等优点;本发明制备流程简单,周期短,反应温度低,成本低,可大量合成且产品产率高。
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本实用新型提供一种锂电池正极材料混合干燥装置。所述锂电池正极材料混合干燥装置包括:第一箱体和底板;第二箱体,所述第二箱体固定于所述第一箱体的顶部;第一电机,所述第一电机固定于第一箱体内壁的底部;短杆,短杆固定于第一电机的输出轴,短杆的顶端依次贯穿第一箱体和第二箱体并延伸至第二箱体的内部;转动箱,转动箱固定于短杆延伸至第二箱体内部的一端;矩形口,矩形口开设于转动箱的两侧。本实用新型提供的锂电池正极材料混合干燥装置可以对锂电池正极材料进行快速充分的混合和干燥,不仅节约了时间,提高了混合和干燥的效率,而且避免了锂电池正极材料堆积混合干燥不充分的情况,更好的保证了锂电池的生产。
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本实用新型提供一种船舶用的多层锂电池组,它包括有电池架,电池架底部安装有防震垫,电池架两端及后侧分别通过相应的面板密封,电池架内设有锂电池放置层,锂电池放置层内设有锂电池放置区,每个锂电池放置区下部两侧均固定有L形的导向轨道,两条导向轨道之间活动安装有电池箱,电池箱前侧侧壁与电池架前侧侧壁齐平,电池箱前侧侧壁上设有导线接头,每个锂电池放置区下方的水平支撑梁上均设有一组限位组件,电池箱底部设有n形的限位槽。采用本方案后的结构紧凑、使用效果好。
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本实用新型公开了一种锂离子电池电极材料混料装置,包括机座,所述机座的顶部设置有进料口,所述进料口下方的机座内设置有粉碎机构,所述粉碎机构下方的机座内设置有振荡分散机构,所述振荡分散机构下方的机座内设置有下料口,所述下料口下方的机座内设置有搅拌混合机构,所述搅拌混合机构下方的机座内设置有隔板,所述隔板上设置有出料管道,所述出料管道呈倾斜状并延伸至机座外,本实用新型旨在提供一种通过粉碎机构对锂合金金属氧化物进行碾碎,从而控制锂合金金属氧化物的颗粒大小,通过振荡分散机构对碾压后的锂合金金属氧化物进行振荡,使碾压后部分呈块状的锂合金金属氧化物分散,通过搅拌混合机构对锂合金金属氧化物进行搅拌混合的装置。
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本实用新型涉及一种锂离子电池用改性石墨烯电极,其包括保护壳,其包括相互密封连接的内胆和外胆,所述内胆和所述外胆相互间隔设置形成适于容纳冷却液的密封容腔;锂电池层,其包括至少两个相互间隔设置的锂电池单元,相邻的所述锂电池单元之间形成散热通道,所述散热通道中安装设置散热胶粘结固定相邻的所述锂电池单元;石墨烯电极,其包括与所述锂电池层的顶部固定连接的基板,所述基板的外表依次覆盖连接石墨烯薄膜层和保护涂层,所述石墨烯薄膜层与一总电极相连接,所述总电极的一端向外延伸突出于所述保护壳的外表面,并于该突出部套装一导电盖帽。该技术方案导电性能优异,使用寿命长,散热效率高。
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本实用新型涉及电池实验仪器技术领域,且公开了一种锂离子电池负极材料的电化学性能实验装置,包括底板,所述底板的底部固定连接有支撑脚,所述底板的顶部固定连接有外壳,所述外壳的一侧开设有进风口,所述进风口的内壁固定连接有防尘网,所述进风口的内壁固定连接有导风管,所述导风管的一端固定连接有散热管,所述散热管的内壁固定连接有散热片,所述散热片的一侧固定连接有均热板。该锂离子电池负极材料的电化学性能实验装置,能够达到散热效果好的目的,在实际的实验测试过程中,实验装置本体会产生大量的热量,散热结构的设置,保证了装置的稳定运行,解决了一般锂离子电池负极材料的电化学性能实验装置散热效果不好的问题。
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本实用新型公开了一种锂镍钴锰氧三元材料生产用热处理装置,包括有底座,底座的基面均竖直向上固定连接有两个立板和加热组件,以及固定连接有与丝杆轴接的第一电机,丝杆的外壁螺纹穿接有升降机构;升降机构包括有与丝杆为螺纹连接的移动块,滑槽的内壁滑动连接有升降杆,升降杆的侧壁固定连接有齿条,移动块的侧壁固定连接有第二电机,第二电机的传动轴延伸至开口的内部,且轴接有齿轮,本实用新型涉及锂镍钴锰氧三元材料生产技术领域。本实用新型,解决了锂镍钴锰氧三元材料生产过程中,需要对原材料进行水浴加热,但加热过程需要多个工作人员协作抬起盛有原材料的容器,使得工作人员的劳动强度非常高,而且工作效率很低的问题。
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一种多层束腰的锂离子电池,包括正极、负极、隔离膜和外壳;隔离膜位于正极和负极中间并且三者卷绕成圆柱形电池芯体,并且最外层多卷绕了一层隔离膜,在隔离膜上卷绕了一层胶带;电池芯体的上下两端均设置有一块绝缘垫片;电池芯体容纳于外壳内并且用橡胶塞密封;在橡胶塞外侧的外壳上挤压形成有一圈橡胶塞束腰,在外壳上还设置有单个或者多个固定电池芯体的内凹陷槽。本实用新型的多层束腰的锂离子电池能够在振动的环境下保证电池芯体不会在外壳内晃动,从而保证锂离子电池的性能的稳定性。
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本实用新型公开了一种用于锂电池的快速检测装置,包括壳体、升降板、放置口和放置台,放置口设于壳体的侧壁上,壳体的底部设有放置台,升降板设置在壳体内且升降板位于放置台的上方,升降板的两端均穿设有导向杆并沿导向杆滑动,导向杆的两端分别固定装设于壳体的顶部与底部,升降板上设有贯穿于壳体顶部的操作杆,升降板上靠近放置台的一端设置有多组检测单元,各检测单元包括固定检测件和用于调节与固定检测件间距的活动检测件。本实用新型通过调节活动检测件与固定检测件之间的间距,使固定检测件的第二电触片与活动检测件的第一电触片均能够与锂电池上的正负接线柱接触,能够适用不同大小或类型的锂电池的检测。
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本实用新型公开了一种锂电池生产用外皮包覆装置,包括底板,所述底板顶部外壁的两边均通过螺栓固定有侧板,所述侧板的顶部外壁开有放置槽,所述放置槽的内壁设置有外皮辊,所述底板的顶部外壁通过螺栓固定有锂电池进料箱,所述锂电池进料箱的一侧外壁开有出料孔,所述底板的顶部外壁通过螺栓固定有倾斜板,所述侧板的一边外壁开有螺纹孔,所述螺纹孔的内壁通过螺纹连接有螺纹杆,所述螺纹杆的一端通过轴承连接有紧固板,所述侧板的顶部外壁通过螺栓固定有胶液储存箱,所述胶液储存箱的一侧外壁通过螺栓固定有增压泵。本实用新型通过在侧板上面直接开放置槽放置外皮辊可以加快外皮更换速度,上料简单,更换电池速度快。
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本实用新型提供了一种塑胶锂离子电池的组配式外壳,包括壳体、电池和堵块,壳体由外侧到内侧依次设有第一塑胶层、第二塑胶层和第三塑胶层,壳体的一侧设有开口,壳体的内壁靠近开口处设有卡槽组,堵块的表面设有卡环组,堵块的一侧设有若干个通气孔,卡槽组包括有第一卡槽、第二卡槽和环形槽,卡环组包括有第一密封条、第二密封条和密封环,壳体靠近开口的四角等分设有四个球柱块,堵块的一侧对应球柱块设有四个限位孔,堵块的一侧设有正极外接线和负极外接线,壳体的两侧设有防滑垫。本实用新型实现了较简洁快速的安装流程,且当外壳内部的锂电池发生泄露时,可以方便地观察到壳体发生了鼓胀,确保了使用者的安全,提高了锂电池外壳的实用性。
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本实用新型公开了一种锰酸锂原料生产用振动筛,包括机壳,所述机壳底部内壁固定有四个呈矩形分布的限位杆,且四个限位杆底部外壁均套接有弹簧,四个所述限位杆位于弹簧上方的外壁均套接有滑动块,且四个限位杆顶端均与机壳的顶部内壁固定连接,四个所述滑动块固定有同一个筛选箱,且筛选箱的两侧内壁均固定有三组等距离分布固定块。本实用新型设置了三个筛选部件,且三个筛选部件的筛网的间隙规格自上而下依次递减,实现对锰酸锂原料精密筛选的效果,筛选完毕后,每个筛选部件可打开搭扣锁,然后通过拉动拉框将相对应的筛选部件从筛选箱内拿出,便于操作人员拿出未被筛选的锰酸锂原料,且便于对筛网进行清理。
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本实用新型公开了一种锂电池组用散热结构,包括壳体和锂电池组,所述壳体上开设有散热口和两个安装槽,所述散热口内设有防尘机构,两个所述安装槽内均设有卡接机构和带动机构,两个所述卡接机构均延伸至防尘机构内并与其内壁相抵紧,两个所述带动机构均与相对的卡接机构滑动连接,所述壳体的内侧壁固定安装有限位框,所述限位框上设有清洁机构,所述清洁机构的侧壁与防尘机构的侧壁相抵,所述壳体的侧壁设有拉动机构。本实用新型结构设计合理,其能够在防尘网发生损坏时,能迅速将防尘网从散热口上拆卸下来,方便维修人员对其进行更换,且能够快速对堵塞在防尘网上的灰尘进行清理,保证锂电池的正常散热。
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本实用新型提供一种卷绕型锂离子电池导电端子,包括卷绕型锂离子电池芯的正极集电体、正极极耳、正接电端子、负极集电体、负极极耳和负接电端子,其特征在于:正极极耳焊接在正极集电体上,其厚度为正极集电体的0.5~5倍、正极极耳至少有一个边超出正极集电体0.5-5.0mm、在正极极耳超出正极集电体的部分焊接正接电端子;负极极耳焊接在负极集电体上,其厚度为负极集电体厚度的0.5~5倍、负极极耳至少有一个边超出负极集电体0.5-5.0mm,在负极极耳超出负极集电体的部分焊接负接电端子。本实用新型提升了卷绕型锂离子电池的厚度空间利用率,并为获得均一的正负极板间界面提供了条件。
本发明提供一种基于增量电容曲线的锂离子电池健康状态估计方法及装置,获取参考时间段以及待评估时间段的锂离子电池的增量电容曲线;分别从所述参考时间段以及待评估时间段的锂离子电池的增量电容曲线中提取健康特征指标,得到各时间段对应的健康特征指标序列;利用熵值赋权法得到各个健康特征指标的权重值;基于各个健康特征指标的权重值计算待评估健康特征指标序列与参考健康特征指标序列间的灰度关联系数,将其作为待评估时间段锂离子电池的健康状态估计值。本发明能够不依赖锂离子电池容量标签数据的情况下,快速且准确的给出锂离子电池在各待评估时间段内的健康状态估计值。
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本发明涉及锂硫电池研究技术领域,公开了一种锂硫电池研究用处理装置,包括工作台机构,工作台机构的两侧均设置有放置机构,工作台机构的后侧设置有防护机构,放置机构包括电池加工处理桌板、转动装置、定位螺纹杆和Z型挡块,电池加工处理桌板的一侧设置有定位圆环。本发明将锂硫电池放置在电池加工处理桌板的上侧,定位压块转动到锂硫电池的上侧,转动定位螺纹杆使其依次贯穿垫片、定位压块和第一弹簧后嵌入电池加工处理桌板的内侧,通过定位螺纹杆带动垫片和定位压块向下移动从而使得锂硫电池被固定,定位压块将第一弹簧压缩,当定位螺纹杆和电池加工处理桌板远离后,第一弹簧将定位压块抬起,从而方便工作人员将锂硫电池取出。
本发明公开了一种利用废旧锂电池制备的催化剂活化过单硫酸盐去除水体中抗生素的方法,包括以下步骤:将催化剂与抗生素水体混合,搅拌,加入过单硫酸盐进行降解反应,完成对水体中抗生素的去除,其中催化剂是以废旧锂电池为原料通过煅烧后制备得到,催化剂包含LiCoO2和Co3O4。本发明方法通过将以废旧锂电池为原料制得的多相催化剂、过单硫酸盐与含抗生素水体混合进行降解反应,即可实现对水体中抗生素的高效降解,具有操作简单、处理成本低、应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好等优点,有着很好的应用价值和应用前景。
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本发明公开一种氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料的制备方法,将锂源、钒源、氟源与磷源按照锂、钒、氟、磷的原子比为1:1:1:1混合置于去离子水中,同时加入适量柠檬酸钠和氧化石墨烯,充分搅拌形成混合液;然后把表面附着有钒化合物的碳基平躺着置于混合液中浸渍数天,烘干然后在保护气氛下进行高温煅烧一段时间,后取出冷却;重复上述步骤几次,最后将所得基体在保护性气氛下进行依次低温碳化处理和高温合成处理得氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料。本发明所得复合正极材料具有多孔道特点,这种结构能让电解液很容易的进来,增大了电解液与复合材料的接触面积,缩短了锂离子的传输路径,提高了锂离子的传输效率,从而获得了良好的电化学性能。
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本发明公开了一种微米级单晶镍酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍溶液经超声雾化后,进行喷雾热解,收集得到粉体氧化镍前驱体;(2)将步骤(1)得到的粉体氧化镍前驱体与碳酸锂混合,烧结制备得到镍酸锂正极材料。本发明的微米级单晶镍酸锂的制备方法过程简单,所合成镍酸锂正极材料的结构及电化学性能优于现有技术所制备的同种材料,在消费电子、电动汽车等的锂离子电池的制造中具有极大的应用价值。
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本发明公开了一种形貌和尺寸双可控的富锂锰基正极材料及其制备方法。该正极材料的通式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2(M为Mn、Ni、Co的一种或一种以上,0< x< 1),其制备方法包括如下步骤:首先将可溶性过渡金属盐加入到溶剂中并搅拌成均一溶液,再向该溶液中加入表面活性剂,搅拌均匀后再向其加入可溶性草酸盐溶液,然后在常温下进行共沉淀反应,得到草酸盐前驱体,再将前驱体预烧后与锂盐均匀混合,最后经高温固相反应得到本发明的富锂锰基正极材料。本发明所得正极材料颗粒粒径分布均匀,结晶度高,形貌和尺寸双调控,具有优异的循环性能和良好的倍率性能,且该方法操作简单,绿色环保。
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本实用新型公开一种锂电池隔膜铸片的除油装置,锂电池隔膜铸片的除油装置包括支架、芯轴、轴套和集油箱,芯轴可转动地连接支架;芯轴设有中空腔和多个油孔;多个油孔贯穿芯轴,并连通中空腔;轴套套设于芯轴,并覆盖多个油孔;轴套能够贴合锂电池隔膜铸片,并吸收处于锂电池隔膜铸片表面的白油;集油箱设有集油腔,集油腔通过第一管道连通中空腔;气泵连通中空腔,并能够抽吸中空腔,其中,在气泵抽吸中空腔时,多个油孔在负压力作用下抽吸经轴套吸附的白油,白油经过油孔、中空腔、第一管道回收至集油腔,从而实现锂电池隔膜铸片表面的白油的收集,实现轴套对锂电池隔膜铸片表面的除油,避免人为除油锂电池隔膜铸片表面。
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本发明涉及到一种使用含铝吸附剂去除锂云母矿中性浸出液中氟的方法,隶属于稀有金属湿法冶金技术领域。本发明在10‑35℃下,调节锂云母浸出液的pH值至4.0‑9.5;加入适量含铝吸附剂,使含铝吸附剂浓度达到28‑32g/L,持续搅拌15‑45min;固液分离,可得负载氟的含铝吸附剂固体和脱氟锂云母浸出液;所述含铝吸附剂制备时严格控制pH值为5.8‑6.2。该方法制备的除氟剂可以有效的将锂云母矿浸出液中的氟含量降至达标,直接提升了碳酸锂产品的质量,并且成本低廉,具有可观的社会经济价值,同时,其再生简单,且再生产品性能远远优于现有产品。
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本发明公开了一种钴酸锂复合材料及其制备方法与应用,该复合材料:由内至外包括以下各层:钴酸锂和磷酸盐;其中,所述钴酸锂表面存在SEI膜。本发明利用了钴酸锂材料中部分尖晶石结构的钴酸锂及SEI膜具有高稳定性,提高了正极材料的稳定性;同时加入少量的磷酸盐,进一步提升了正极材料的循环稳定性。
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本发明公开了低耗磷酸处理高杂磷酸铁锂废粉的方法,包括:将煅烧处理后的磷酸铁锂废粉于碱性体系中预除铝,将除铝滤渣用磷酸和双氧水浸出,且浸出过程始终保持pH为2‑3,将Li选择性浸出,并脱除除铝滤渣中的杂质铜和残余Al,得到FePO4浸出渣,再采用过量磷酸将FePO4浸出渣进行纯化,同时补充适量Fe和氧化剂,进一步脱除残余Cu等杂质,并将选择性浸出过程中产生的羟基磷酸铁转变为了高纯度的磷酸铁。本发明的方法流程简单,且适合处理拆解获得的高杂质废旧磷酸铁锂废粉,能直接获得电池级的磷酸铁和磷酸锂,该方法操作简单,浸出剂磷酸用量少,成本低,锂回收率高,磷酸铁纯度高且符合电池级磷酸铁的要求。
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