[发明专利]一种LiFePO4 在审
申请号: | 201910131968.0 | 申请日: | 2019-02-22 |
公开(公告)号: | CN111613793A | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
发明(设计)人: | 孙其芳;张联齐;宋大卫 | 申请(专利权)人: | 天津理工大学 |
主分类号: | H01M4/58 | 分类号: | H01M4/58;H01M10/42;H01M10/54 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300384 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 lifepo base sub | ||
一种LiFePO4废料的补锂再生修复方法,步骤如下:1)将从废旧LiFePO4电池中回收得到的LiFePO4废料烘干、球磨、筛分除杂,得到LiFePO4粉末状废料;2)将上述LiFePO4粉末状废料补锂后在还原性气氛下进行煅烧,所述还原性气氛为CO的体积百分比含量为5%的CO‑N2混合气或CO‑Ar混合气、H2的体积百分比含量为5%的H2‑Ar混合气或H2‑N2混合气,煅烧温度为600‑700℃,煅烧时间为1‑3h,将煅烧后正极混合材料进行水洗,洗掉多余的锂源,干燥后得到补锂再生修复的正极混合材料。本发明的优点是:该方法操作简单、成本低、无二次污染,能有效再生修复LiFePO4废料,得到补锂再生修复的正极混合材料能够重新使用。
技术领域
本发明属于废旧锂离子电池回收处理技术领域,具体为一种LiFePO4废料的补锂再生修复方法。
背景技术
随着现代化科技的高速发展及国家政策的支持,对锂离子电池的研究越来越广泛且发展迅速。从1991年开始,锂离子电池在便携式电子设备方面就开始迅速增长,到目前为止,由于锂离子电池比容量高,体积小、无记忆效应等优点而被广泛使用。目前回收LiFePO4废料的方法有通过化学方法回收其中的金属,通过溶液补锂的方法修复正极,这些方法存在的缺点是回收成本高,工艺较复杂,也有热处理的方法。但这种方法对于缺锂严重的正极材料修复效果不明显,例如,方形锂离子动力电池经过无数次充放电循环后,正极中的部分LiFePO4由于锂挥发而分解为FePO4和P2O5。因此从废旧LiFePO4电池中回收得到的LiFePO4废料如不经过补锂再生修复,将无法重新使用。
发明内容
本发明的目的是针对上述存在问题,提供一种LiFePO4废料的补锂再生修复方法,该方法操作简单、成本低、无二次污染,经过补锂再生修复后得到的正极混合材料(LiFePO4正极材料和乙炔黑)能够重新使用。
本发明的技术方案:
一种LiFePO4废料的补锂再生修复方法,步骤如下:
1)将从废旧LiFePO4电池中回收得到的LiFePO4废料烘干、球磨、筛分除杂,得到LiFePO4粉末状废料;
2)将上述LiFePO4粉末状废料补过量的锂后在还原性气氛下进行煅烧,所述还原性气氛为CO的体积百分比含量为5%的CO-N2混合气、CO的体积百分比含量为5%的CO-Ar混合气、H2的体积百分比含量为5%的H2-Ar混合气或H2的体积百分比含量为5%的H2-N2混合气,煅烧温度为600℃-700℃,煅烧时间为1h-3h,
3)将煅烧后正极混合材料进行水洗,洗掉多余的锂源,干燥后得到补锂再生修复的正极混合材料。
4)上述所补的锂为Li2CO3或LiOH。
本发明的优点是:该方法操作简单、成本低、无二次污染,能有效补锂再生修复LiFePO4废料,得到补锂再生修复后的正极混合材料能够重新使用。
附图说明
图1是本发明LiFePO4废料补锂再生修复前后样品的XRD对比图。
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