1223
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本发明公开了一种锂离子电池复合隔膜及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。通过在隔膜表面涂覆铝土矿,解决了隔膜对电解液吸收性差的问题,而且提高了隔膜的润湿性和耐热性,同时,锂离子电池的倍率性能、循环稳定性和安全性能均得到了改善提高,延长了锂离子电池的使用寿命。另外,本发明中选用的涂覆材料为铝土矿,具有绿色环保、廉价和来源丰富易于取材的特点。
本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。
966
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本发明公开一种锂电池极片自动称重装置,包括基座、支撑组件及称量组件,所述支撑组件包括支撑架、第一限位件和第二限位件,所述支撑架设置于所述基座上,所述第一限位件和所述第二限位件分别对称设置于所述支撑架上,所述称量组件包括固定平台、电子称及放置长板,所述固定平台设置于所述基座上,所述电子称设置于所述固定平台上,所述放置长板设置于所述电子称上,并且所述放置长板分别限位于所述第一限位区和所述第二限位区内。本发明为一种锂电池极片自动称重装置,能够直接将极片进行称重,不用进行卷绕或者捆绑,可以准确测出极片的重量,为后续锂电池的生产提供准确的数据,避免出现称重和计算的误差,提高锂电池生产数量计算的可靠性。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,具体公开了一种锡基配位聚合物锂离子电池负极材料及其制备方法,所述锡基配位聚合物锂离子电池负极材料的原料组分包括:锡源、活化剂、有机配体和液体溶剂。本发明利用碱性活化试剂将有机配体原位生成盐溶液,不仅可以在反应中应用水作为溶剂,还可提高配位聚合物的产率,环保高效。通过本发明提供的方法制备的锡基配位聚合物可以作为锂二次电池负极材料应用,具有较好的循环稳定性。
1183
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本发明公开了一种应用于锂电池降温的绝缘矿物油的制备方法,涉及锂电池技术领域,包括以下步骤:1)将基油、基料、乙醇溶液混合,搅拌,放入机械球磨机中,研磨至固体颗粒物粒度不大于10μm,出料,获得混合物Ⅰ;2)将步骤1)获得的混合物Ⅰ升温至70‑80℃,不断搅拌,直至乙醇溶液完全蒸发,获得混合物Ⅱ;3)向步骤2)获得的混合物Ⅱ中加入乙二醇双硬脂酸酯,在300‑600r/min的转速下,搅拌5‑10min。本发明制备的绝缘矿物油以矿物油为主体,融入多种材料,使得绝缘油相对于普通矿物油具有更好的散热性能,锂电池运行温度更低、更稳定,有效提高锂电池的使用寿命和安全性;同时减少了对矿物油的使用,更加环保。
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本发明一种高镍单晶正极材料的制备方法及正极材料与锂离子电池,其中制备方法包括:S1、高镍二次球前驱体破碎;S2、固体氧化剂表面包覆;S3、前驱体预氧化;S4、前驱体混锂烧结;S5、破碎处理;S6、洗涤、再烧结。本发明的方法通过将高镍二次球前驱体破碎处理,然后通过固体氧化剂的包覆融合,能得到颗粒更小、分布更均匀的高镍前驱体,这种破碎处理后的高镍前驱体能更彻底地预氧化,并在后续的混锂烧结过程中,能与锂更均匀更彻底地反应,从而得到颗粒粒度分布均一、烧结均一度更好的高镍单晶材料,进而表现出更好的电化学性能。本发明还提供所述制备方法制得的高镍单晶正极材料LiNixCoyM1‑x‑yO2,其中:x≥0.7,M为Mn,Al,Mg,Ti中的一种或者两种及以上。
1154
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低浊度锂离子电池电解液制备方法,包括S1、按照相应重量份向混合罐内依次加入碳酸二乙酯‑碳酸乙烯酯‑碳酸甲乙酯,启动混合罐内的搅拌机,使得上述各个原料液混合均匀,形成初级电解液;S2、按照相应重量份向所述初级电解液内添加六氟磷酸锂;S3、按照相应重量份向所述中间电解液内依次添加碳酸丙烯酯‑碳酸亚乙烯酯,碳酸丙烯酯、碳酸亚乙烯酯在流动过程中被过滤;本发明将六氟磷酸锂提在碳酸丙烯酯之前加入,可实现六氟磷酸锂在碳酸丙烯酯加入之前已经充分溶解反应,当加入碳酸丙烯酯时,其内部的杂质不会再发生反应,因而不会影响最终产品的浊度问题,保证了产品质量。
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本发明公开了一种新能源汽车用自散热型锂电池,包括壳体和固定连接在壳体两端侧壁的安装架,所述壳体内通过隔板分为装置腔和电池腔,所述电池腔内安装有多组锂电池本体,所述装置腔相对内壁间固定连接有固定板,所述固定板上阵列排布有静电针。本发明通过设置摩擦机构、静电针、齿圈和弧形清洁刷,汽车行驶时,气流可以驱动轴流扇叶转动,从而驱使动摩擦盘转动,与定摩擦盘不断摩擦产生静电,最终使得静电针产生尖端放电现象,使装置腔内空气受热膨胀排出,并将电池腔内空气吸入,持续地为锂电池进行散热,同时可以永磁体可以驱动各齿圈不断转动,从而使弧形清洁刷对锂电池表面上沾染的灰尘进行清洁。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜的制备方法,包括:S1、将无机纳米粒子分散于含有聚偏氟乙烯的溶液中,得到分散液;S2、将聚乙烯和有机溶剂混合,得到第一均相溶液;S3、将所述分散液和所述第一均相溶液混合,得到第二均相溶液;S4、将所述第二均相溶液进行热压得到平板膜;S5、对所述平板膜进行冷却、铸片和双向拉伸处理得到预定厚度的薄膜;S6、对所述薄膜进行萃取造孔处理,然后对萃取造孔后的薄膜进行烘干处理并将其加工成预定尺寸的锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜的制备方法依靠传统湿法隔膜的制备工艺,制备出复合有无机纳米粒子的湿法隔膜。所制备的锂离子电池隔膜具有较好的耐热性、较低的热收缩率,较大的保液率。
1184
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本发明公开了一种锂离子电池柔性负极材料及其制备方法,其特征在于:将硅纳米颗粒均匀分布在氧化石墨烯溶液中,所得Si@GO悬浮液作为中间层溶液,并以氧化石墨烯溶液作为第一层溶液和第三层溶液;通过真空抽滤方法,依次抽滤三层溶液构成GO/Si@GO/GO三明治结构薄膜;最后将GO/Si@GO/GO三明治结构薄膜浸泡在氢碘酸中进行还原,得rGO/Si@rGO/rGO三明治结构复合材料,作为锂离子电池柔性负极材料。本发明可充放电的锂离子电池柔性负极材料,有效解决了纳米硅材料在电池充放电过程中的体积膨胀问题、导电性问题以及SEI膜稳定性问题,改善了电池的倍率性能和循环性能,可应用于柔性锂离子电池,且制备方法简单、可实现大规模生产。
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本发明公开了一种盐湖卤水生产高纯度氯化锂的新工艺,包括以下步骤:1)操作方式:该工艺采用连续操作,即通过工艺计算的数据,优化各装置规模,优选操作方式,实现的连续运行,2)原料:(a)盐湖卤水,其中:Li+浓度0.01‑0.20g/L,Mg2+浓度30‑50g/L,Na+浓度30‑45g/L,K+浓度9‑14g/L,Cl‑浓度200‑300g/L;(b)盐湖卤水提钾后老卤溶液,其中:Li+浓度0.25‑0.6g/L,Mg2+浓度100‑120g/L,Na+浓度0.1‑0.2g/L,Cl‑浓度300‑400g/L;3)产品:通过本创新工艺,可制得含量≥99.5%的合格氯化锂盐溶液产品,本创新工艺共包括如下1~6等工艺过程,4)以离子交换吸附法提锂工艺从盐湖卤水中提取并初步精致得到的含氯化锂合格液,通过工艺过程1,从盐湖卤水或者从盐湖卤水提钾后老卤溶液300:1~600:1的老卤中。
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本发明公开了一种锂离子电池粉料高温真空干燥设备及干燥方法,其中锂离子电池粉料高温真空干燥设备,包括干燥罐,干燥罐包括上料装置、主罐体以及卸料装置,主罐体上部与真空装置管道相连,主罐体内设有向主罐体内输入气体的粉料换热装置,粉料换热装置包括进气管道、出气管道以及与进气管道、出气管道相连通的换热机构;进气管道及出气管道外接气体循环系统,换热机构包括换热主管以及换热支管。所述的锂离子电池粉料高温真空干燥方法,包括上料、加热粉料、真空除水、多次除水、卸料步骤。本发明采用高温与真空的方式进行干燥,以去除粉料中的游离水、结合水。本发明适用于锂电池生产工艺中,用于对正极、负极粉料的干燥。
提供一种导电性和分散性优异的电极用导电性组合物。并且,提供一种使用该电极用导电性组合物的,抑制板极电阻的锂离子二次电池用电极、以及速率特性优异的锂离子二次电池。通过含有体积换算的中值粒径D50值为0.1~8μm的碳纳米纤维、活性物质以及粘合剂的电极用导电性组合物,能够得到抑制板极电阻的锂离子二次电池用电极、以及速率特性优异的锂离子二次电池。
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本发明提供一种利用液体阴极辉光放电光谱仪测定血清中锂含量的方法,包括以下操作:血清样品用去离子水稀释、硝酸酸化后,以制得的血清试液为阴极进入液体阴极辉光放电光谱仪测试,在钨阳极和试液阴极之间施加电压,两极间气体电离产生等离子体,放电过程中,液体电极中的溶液不断被气化,溶解在试液中的金属离子进入等离子体,受热激发,检测在670.7nm波长下的发射光谱,根据发射强度与锂元素含量的线性关系,定量求得锂含量。本发明还提供一种测定血清中锂含量的装置。本发明方法无需使用气体钢瓶,占用分析测试实验室空间小,可以实现仪器的便携化,同时具备样品消耗量小,分析灵敏、快速以及分析成本低等优异的分析性能及性价比优势。
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本发明涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料领域。本发明的石墨复合负极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将含钛、锡的溶液、石墨和氮源在120~200℃温度下反应6~24h,然后固液分离,干燥得掺杂钛/锡石墨复合材料;所述氮源为苯胺、噻吩、吡咯、尿素中的一种;(2)在碳源气体和氨气混合气氛下,将掺杂钛/锡石墨复合材料在400~500℃温度下保温1~3h,然后在800~900℃温度下保温1~3h,然后冷却得石墨复合负极材料。本发明制备的石墨复合负极材料用于锂离子电池时,可使锂离子电池具有较好的快充性能和循环性能。
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本发明提出了一种沥青二次包覆工艺生产锂离子电池负极材料的方法,解决了现有技术中锂离子电池负极材料电化学性能下降的问题。该方法包括如下顺序步骤:S1.针状焦经破碎后,与粒径20‑40μm的沥青粉经混料机混料20—30min,得到混合料A;S2.将混合料A分别进行表面改性、融合处理,得到一次沥青包覆物料,再进入窑炉在高纯N2保护下经800℃高温石墨化处理后,冷却至常温得到物料B;S3.物料B经粉碎分级,再次与粒径2‑5μm的沥青粉经混料机混料30‑40min,得到物料C;S4.将物料C进行融合处理,得到二次沥青包覆物料,之后送入另一窑体在高纯N2保护下经3000℃高温做碳化处理,清除物料C中含有的焦油,即得。
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本发明公开了一种锂电池电解液注射装置及其使用方法,其中的锂电池电解液注射装置包括底板,所述底板的顶部两侧均焊接有侧板,两个侧板的顶部焊接有同一个顶板,顶板的顶部一侧焊接有第一板,第一板的一侧顶部焊接有第二板,第二板的底部固定安装有驱动电机,驱动电机的输出轴上焊接有驱动轴,顶板的顶部开设有驱动孔,驱动轴转动安装于驱动孔内,顶板的底部中央位置焊接有顶部设置开口的搅拌箱,驱动轴的底端延伸至搅拌箱内。本发明实用性高,方便对电解液进行搅拌处理,并且在搅拌的过程中使得滤板在竖向来回移动,滤板对电解液进行过滤处理,防止杂质落入锂电池内影响锂电池的性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料的产业化制备工艺,包括以下步骤,将磷酸铁和碳酸锂按摩尔比1:1~2的比例备好后,输送至预分散罐进行分散,分散均匀后的浆料经湿法球磨混合后,再经过砂磨机进行超细研磨,最后通过离心式喷雾干燥机干燥后得到前驱体粉末;将得到的前驱体粉末输送至推板炉或者辊道炉自动加料系统中,烧结合成得到半成品;将得到的半成品输送至机械粉碎机料仓,经超细粉碎后得到粉碎半成品;将得到的粉碎半成品输送至卧式螺带混合机进行混合、干燥,然后再经筛分、除磁、真空包装获得动力型磷酸铁锂正极材料。该制备工艺设计合理,操作简单,制备得到的磷酸铁锂正极材料批次稳定性好,可适用于大规模生产。
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本发明公开了一种采用纤维素纸隔膜制作的方型锂离子二次电池,所述电池的外壳内具有一个电池极组(1),所述电池极组(1)的左右两端分别焊接有一个双爪导电极柱(3);每个双爪导电极柱(3)的顶部分别与电池盖板(4)相连;所述电池极组(1)为经过预设的特殊极组成型工艺制作的卷绕式箔极耳极组。本发明公开的一种采用纤维素纸隔膜制作的方型锂离子二次电池,其通过使用高孔隙率的纤维素纸隔膜来制备电池极组,极组经过特殊成型工艺加工,并采用双爪导电极柱与单个电池极组焊接的方式,可以有效地提高锂离子二次电池的倍率性能和安全性能,保证锂离子二次电池的安全使用,有利于广泛地应用,具有重大的生产实践意义。
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本发明涉及锂硫电池领域,公开了一种稳定型锂硫电池正极材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)将纳米银粉末与硅烷偶联剂加入乙醇水溶液混合均匀,分离干燥后制得偶联处理的纳米金属粒子;(2)将纳米金属粒子与丙烯酰胺、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺进行研磨混合,制得混合粉末;(3)将混合粉末加入十二烷基苯磺酸钠的乙二醇溶液,在氩气保护下通入升华的单质硫,加热反应后过滤烘干,制得稳定型锂硫电池正极材料。本发明制得的正极材料,可以抑制正极的硫向负极穿梭,从而提高电池的循环性能和使用寿命,并且利用纳米金属粒子作为导电网格,具有较高的载流子迁移率,制得的锂硫电池的电学性能优异,应用前景好。
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本发明公开了一种含多重网络结构的锂电池,本发明通过在电解质、正极、负极以及电解质与正极间、电解质与负极间以互穿或半互穿形式原位构筑多重网络结构,该多重网络结构能够有效防止因使用液体电解质而存在的漏液情况,有助于稳定电极避免因电极体积变化而导致其结构崩塌粉化及与集流体分离,改善电解质与电极间界面性能,增强锂离子在电解质、电解质与电极间及电极内部有效迁移扩散,抑制或减弱锂枝晶产生及生长,实现锂电池体系电池性能及安全性能的提升。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与锡盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化锡纳米复合材料;步骤2:将所述石墨烯‑氧化锡纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将所述混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
本发明涉及一种可降解电解质材料及其制备方法以及它在高比能固态锂空气电池中的应用,所述可降解电解质材料,它包括按重量份数比计算的如下原料:锂盐0.5份~0.675份、聚己内酯6.825份~7份,所述可降解电解质材料的制备方法,它包括以下工艺步骤:(1)混合溶液的制备:将锂盐、有机溶剂以及聚己内酯混合搅拌得混合溶液;(2)电解质材料的制备:将混合溶液静置,待有机溶剂挥发干后得聚合物电解质薄膜,将该聚合物电解质薄膜取出,即为所述电解质材料。该可降解电解质材料可作为高比能固态锂空气电池的电解质,本发明的电解质材料与传统的电解质相比,具有较高的电化学稳定性。
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本发明公开了一种水下潜航器用锂电池组保护装置,包括箱体,所述箱体外围包覆有外部加强框,所述外部加强框底端设置有安装座,所述箱体顶端滑动连接有密封盖板,所述箱体内壁设有耐压壳体,所述耐压壳体内侧对称开设有第一卡槽,所述第一卡槽与导线管一端连接,所述导线管另一端穿过箱体并固定有导线接头,所述导线接头一侧设有第一通讯接口,所述导线接头另一侧设有第二通讯接口,所述导线管之间设置有锂电池组安装腔,所述锂电池组安装腔一侧设有固定板;本发明通过设置的导线管和导线接头,锂电池组的导线穿过通孔和导线管与导线接头连接,使得电池组内部的排线有序,提高电池组的结构稳定性,不易发生接头处的松动。
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一种锂离子电池正极材料及其前驱体的制备方法。在锂离子电池的传统制备方式中,正极材料制备通过共沉淀‑干燥‑混锂‑干燥‑煅烧的方式获得,共沉淀工艺的条件难以控制。本改进技术方案不再使用共沉淀方法,直接使用可溶于水且高温易分解的硝酸盐溶液在高压喷雾后高温燃烧获得正极材料。将锂盐与Mn、Co、Ni可溶于水的盐溶液混合,提高了混合的均匀性,并通过高压喷雾方式分散,喷雾颗粒在高温下反应使反应物充分氧化,可以获得尺寸均一、粒径较小(1.5um‑2um)的颗粒。粒径小,均匀性好的颗粒可以促进活性材料与电解质的接触,提高电池的倍率等电化学性能。
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一种双包覆掺杂改性的高性能镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法,材料包括Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2和附着在其表面的双包覆层;所述的双包覆层里层为RyO,外层为Al2O3;所述的锂、镍、钴、锰、掺杂元素M的摩尔比为1.02~1.12:a:b:c:0~0.12,其中a≥0.5,a+b+c=1;本发明通过附着在Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2表面的双包覆层提高了电性能中的倍率性能和循环性能;制备方法为Ti掺杂镍钴锰三元材料前驱体的合成、Ti掺杂样品的制备、双包覆样品的制备;本发明材料能量密度高,倍率性能良好,同时显著改善了电池的常温循环性能的优点。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的正极极片的分离方法,涉及废旧电池回收领域,具体包括以下步骤:(1)电池拆解;(2)极片剪碎;(3)纯碱浸泡;(4)搅拌脱离;(5)在线冲洗;(6)烘干。本发明采用一种简单的方法有效分离了磷酸铁锂电池正极废片中的铁锂正极材料和铝箔,且能实现正极废片中的铁锂正极材料与铝箔的完全分离,在整个回收过程中几乎可以完整地保存铝箔以便其回收,工序简单,环境友好,成本低廉,能耗低,经济有效,适合工业化生产。
1104
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池包,包括电池管理系统以及若干与所述电池管理系统电连接的电池单体,每个所述电池单体其极耳所处封装边的外表面均固定有力敏电阻,所述电池管理系统上设置有信息采集模块,所述力敏电阻与所述信息采集模块电连接。另外,本发明还提供一种锂离子电池包的胀气变形检测预警方法,包括步骤:S1,在电池管理系统内预设电阻安全阈值R,信息采集模块采集每个力敏电阻上的阻值Rn,并将信息传输到电池管理系统;S2,比较Rn与R两者的大小,当Rn大于或等于R时,电池管理系统停止锂离子电池包的充放电。相比于现有技术,本发明能更精准地检测电池气胀情况,及早发现电芯的突然恶化。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液中烷基硅类化合物的检测方法,包括以下步骤:S1、将待测锂离子电池电解液与溶剂正己烷混合均匀,得到待测样品溶液;S2、将烷基硅类化合物标准品与溶剂正己烷混合均匀,得到标准品溶液;S3、分别将待测样品溶液和标准品溶液用气相色谱‑质谱联用仪在同样的检测条件下进行检测,结合质谱标准谱库检索,进行定性分析,判定待测锂离子电池电解液中是否含有烷基硅类化合物。本发明的检测方法简单实用、快速准确,对于锂电池电解液质量控制具有重要意义。
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一种从废旧钛酸锂正负极粉合成钛铝合金的方法,包括:废旧钛酸锂正负极粉的还原浸出;浸出滤液的铜分离提纯和两步除铁铝;除铁铝液的深度除杂和分步提取稀贵金属钴镍;除铁铝渣分离净化提取氢氧化铝;萃余液的蒸发提锂和萃取提钛;偏钛酸和氢氧化铝混合煅烧;钛铝氧化物熔盐电解。本发明采用该从废旧钛酸锂正负极粉合成钛铝合金的方法,具有环境友好,经济效益高、资源最大化等优势。
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