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更新时间:2024-04-26

快讯播报

锂电池中能快讯

2024-03-13 08:38

日前,兰州金川金科资源循环公司5000吨/年的废旧锂离子电池回收生产线已全面建成投用,电池回收的预处理系统和湿法系统均全面投入生产。据此前介绍,该项目可实现废旧锂离子电池中全部组件的分别回收,具有完备的三元电池、磷酸铁锂电池等各类电池回收再利用技术,镍、钴、锰主要金属回收率分别达98.5%以上。根据计划,金川金科资源循环将在西南地区、华东地区、华北地区和中南地区分别建设废旧锂离子电池回收中心,在“十四五”末形成100kt/a废旧锂离子电池综合处理能力。

2024-01-30 09:04

1月28日,在重庆潼南高新区的尼古拉科技产业研究院纳米级固态电池中试生产线上,第一块大容量高能量密度纳米固态钠离子电池中试产品下线。 该款电池基于尼古拉科技产业研究院自主研发的高性能正、负极材料,结合负极表面纳米改性、低温电解液配方和电解液原位固化等先进技术,电池能量密度达到160-180 Wh/kg,和磷酸铁锂电池相当,处于国内领先水平。

2024-01-03 09:23

1月1日,据国家知识产权局公告,广西博世科环保科技股份有限公司取得一项名为“一种废旧锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法”。专利摘要显示,本发明公开了一种废旧锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法。该发明采用两级浸出工艺,能够使得废旧锂电池中的有价元素得到高效浸出,并通过氨水-铵盐体系氨浸工艺进一步提升其浸出率。同时,共沉淀回收三元前驱体的过程中实现了氨水的回收与循环回用,并能通过分离后的含锂滤液回收碳酸锂。本发明工艺在降低回收成本的同时提升了回收产品的价值,适于在废旧电池回收行业推广应用。

2023-12-29 17:31

12月,河南中鑫新材料有限公司完成数千万元A+轮融资,投资人为河南中原联创投资基金管理有限公司管理的新乡数智产业投资基金合伙企业。本轮融资将主要用于公司的二期5000吨电池级碳酸锂产线建设、废旧锂电回收技术研发、补充流动资金。2024年,公司将建成每年从废旧锂电池中回收提取不低于10000吨电池级碳酸锂的生产线。至此,公司宣布完成A+轮融资。资料显示,河南中鑫成立于2020年,是一家致力于废旧锂电池全自动无害化处理和深度资源化综合利用企业。

2023-12-21 10:23

日前,湖北武穴市14亿元锂宝新能源项目一期正式点火试车。湖北锂宝新材料科技发展有限公司由江西康特再生资源回收利用有限公司、湖北锦锂企业管理合伙企业(有限合伙)等共同出资,于2021年12月注册成立。其年处理20万吨废旧锂电池资源回收循环经济项目是武穴招商引资项目,占地面积120亩,总共投资14亿元,分两期建设。一期总投资2.65亿元,一期项目规模是年产1万吨的磷酸铁锂废旧电池破碎线和每年1万吨电池粉湿法回收再生产线。此项目主要是从废旧锂电池中提取电池级碳酸锂和电池级磷酸铁,年产8000吨磷酸铁和2000吨碳酸锂。

锂电池中能价格行情

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    目前,LIB 电极中的许多元素都可以回收,但石墨直到现在,很大程度上被忽视了一些研究小组已经开始研究将石墨用于储能应用的可能策略这项工作取得了一些可喜的成果,可能有助于在工业规模上实现这一目标 锂离子电池 (LIB)的关键部件石墨的需求迅速增长,其需求量比锂高出约 10-20 倍。

  • 孙星雨:镍在新能源汽车三元锂电池中的应用前景及供需展望

    11月16日下午,伍德麦肯兹(北京)咨询有限公司高级顾问孙星雨女士开展了以《镍在新能源汽车三元锂电池中的应用前景及供需展望》为主题的演讲。

  • 格林美:公司目前已经具备从磷酸铁锂电池中回收磷酸铁技术

    格林美股份有限公司10月9日在投资者互动平台表示,公司目前已经具备从磷酸铁锂电池中回收磷酸铁技术,同时,公司已攻克磷酸铁锂废料资源化回收高值利用关键技术难题,建成年处理2.5万吨磷酸铁锂综合回收产线,进一步提升公司电池回收全领域的竞争力

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    7月21日,锂矿板块大跌,天齐锂业跌幅达7.03%消息面上,宁德时代董事长曾毓群表示,电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的,目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收率达到了90%以上天齐锂业投资管理部门相关人士表示,在锂电池中锂回收理论上可以,在商业应用上还达不到大规模回收再利用对于曾毓群锂的回收率达到了90%以上的说法,上述人士称,“实验室应该能做到,但是商业上我个人还没见过”。

  • 【鹿山新材】开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘结材料

    4月23日鹿山新材表示,在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘结材料(PAA) 硅是目前已知能用于负极的理论比容量最高的材料之一,并且储量丰富和成本较低,是提高锂电池能量密度的有效解决方案,被认为是适配高比能固态电池的理想负极材料之一但硅负极材料存在体积变化大的缺陷,在循环过程中会产生较大的膨胀效应而导致电池循环寿命降低公司开发的硅碳负极功能粘结材料(PAA)不仅具有良好的分散性和优异的粘接性能,而且具备出色的电化学动力性和稳定性,可有效抑制和解决硅基负极的膨胀效应,大幅提升硅碳负极循环寿命,可应用于液态和固态锂电池中硅基负极极片的粘结方案。

  • 动力电池“退役潮”即将来临,如何应对?

    池中含多种有害物质,随意废弃将对生态环保和人体健康产生巨大影响另外,多数金属资源的可回收性良好,且工艺可行,锂电池在退役后进行回收必要且可行 3、经济属性退役动力电池资源性强,再生利用的经济价值高废旧电池含有多种可回收的金属资源, 包括锂、镍、钴、锰、铝、钢等,以及其他可再生利用成分如石墨等,具备再生利用价值根据国家出台的《废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法(2019 年本)》的要求,动力电池再生利用企业对钴镍锰的综合回收率应不低于98%,锂的回收率不低于85%,现行回收工艺可以满足此技术指标,退役动力电池金属回收在技术上可行。

  • 蓄势待发:镍在电动飞机上的应用

    在高比能电池中,镍通常与钴和锰(NCM)/铝(NCA)结合使用当这些材料分布于正极的过渡金属层时,它们会共同作用,提高性能制造商已经意识到,增加镍的含量可以提高电池的存储容量,且不会显著增加重量,从而提高整体能量密度现在,飞机用电池电源已经被证明可行,这一发展将进一步带来重大推动力 航空电池的安全性是根本问题传统动力飞机需要经常用到电池,在其早期阶段,由于机载电源使用的锂电池存在热失控问题,曾导致飞机起火。

  • 固态电池产业链材料环节成本占比最高的电解质A股上市公司名单一览

    中自科技是我国环保催化剂领域的领先企业,公司与电子科大吴孟强教授团队合作的是半固态、固态锂电池及其核心材料的研发东方财富证券周旭辉4月9日研报指出,2023年12月,中自科技固态电池中试平台项目已竣工验收公示,项目年产软包电池9600支,圆柱电池24000支锂离子电解液龙头供应商瑞泰新材已经进入LG化学、宁德时代以及新能源科技等头部厂商的供应商序列,同时公司在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。

  • 深度解析!回收湿法冶炼技术

    主要回收技术路径可分为三个环节:黑粉生产环节、镍钴锰萃取环节、提锂冶炼环节 电池湿法回收整个流程主要包括拆解放电、溶解浸出、萃取分离等处理步骤,较为复杂,但是提取纯度比其他回收方法高,已被广泛应用于多个领域 电池湿法回收的工作原理是用各种萃取溶剂作为转移媒介,把电池中的金属离子浸出提取再利用 简单来说,就是用化学溶剂把电极中的有价金属离子镍、钴、锰、锂等浸出,再通过吸附、沉淀等方式进行提取,从而达到对锂电池进行资源化回收。

  • 【天赐材料】电解液24年预计出货50-55万吨

    LiFSI:23年公司已经将定价打下来,进一步导入到铁锂电池中,今年比例会进一步提升,预计市占率再80%,预计今年比亚迪LiFSI的80%份额会给到公司,快充电池会进一步加速放量 磷酸铁:预计今年若磷酸铁维持在9500元价格,并且开工率在40-50%以上,公司会扭亏,当前产15万吨装置在调试,预计出货量会逐季提升,24年回收能贡献5000-6000吨碳酸锂 。

  • Mysteel周报:贸易商囤货意愿减弱 市场主流价格区间窄幅(20240325-20240329)

    专利摘要显示,该专利提供了一种新型锂电池黑粉回收溶剂及其制备方法和回收流程,回收溶剂包括第一组分和第二组分;第一组分包括第一制备原料和第二制备原料,第一制备原料包括聚氧乙烯、聚氧丙烯和聚氧乙烯聚氧丙烯共聚物中的一种或多种,第二制备原料为酒石酸和或苹果酸;第二组分则引入纳米碳材料根据本专利的回收方法,通过第一制备原料和第二制备原料的使用,在回收溶剂的低用量下,保证了锂和钴的高浸出率 11. 东丽开发电池锂回收膜材料 近日,东丽工业株式会社宣布新开发了一种纳米滤膜,能高效回收废旧锂离子电池中的锂,力争到2027年度实现该项技术的实用化。

  • Mysteel周报:金属盐折扣系数调涨 湿法厂接货困难(20240311-20240315)

    据此前介绍,该项目可实现废旧锂离子电池中全部组件的分别回收,具有完备的三元电池、磷酸铁锂电池等各类电池回收再利用技术,镍、钴、锰主要金属回收率分别达98.5%以上根据计划,金川金科资源循环将在西南地区、华东地区、华北地区和中南地区分别建设废旧锂离子电池回收中心,在“十四五”末形成100kt/a废旧锂离子电池综合处理能力 11. 湖南衡阳拟建废旧锂电池综合回收项目 近日,湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目(一期)环境影响报告书进行了受理公示。

  • 金川金科:5000吨电池回收生产线全面投用!

    近日,兰州金川金科资源循环公司5000吨/年的废旧锂离子电池回收生产线已全面建成投用,电池回收的预处理系统和湿法系统均全面投入生产 据此前介绍,该项目可实现废旧锂离子电池中全部组件的分别回收,具有完备的三元电池、磷酸铁锂电池等各类电池回收再利用技术,镍、钴、锰主要金属回收率分别达98.5%以上。

  • 5000吨电池回收生产线全面投产

    日前,兰州金川金科资源循环公司5000吨/年的废旧锂离子电池回收生产线已全面建成投用,电池回收的预处理系统和湿法系统均全面投入生产据此前介绍,该项目可实现废旧锂离子电池中全部组件的分别回收,具有完备的三元电池、磷酸铁锂电池等各类电池回收再利用技术,镍、钴、锰主要金属回收率分别达98.5%以上根据计划,金川金科资源循环将在西南地区、华东地区、华北地区和中南地区分别建设废旧锂离子电池回收中心,在“十四五”末形成100kt/a废旧锂离子电池综合处理能力。

  • 锂电池回收技术分析

    1、锂电池回收技术类型综介: 锂电池回收技术从大类角度来说,主要分为再生利用以及梯次利用两类 再生利用回收技术是指通过对废旧锂电池进行预处理彻底放电后,用物理(干法)、化学、生物等方法将废旧锂电池中的镍、钴、锂、锰等具备回收价值的有价金属以及其余锂电池成分结构中的有价材料分离出来并制成金属化合物或锂电池原材料的技术模式; 梯次利用回收技术是指通过对废旧锂电池中的电芯或电池包进行拆解、检测、分选以及重组成新的健康电池包重新给予不同对应应用领域进行结构化使用的回收处理技术模式,本质其实是对锂电池进行结构式分层高效利用。

  • 1200万美元加码!Altilium锂电池回收技术获SQM青睐

    SQM 锂电池风险投资公司致力于投资于锂电池回收和再利用领域的领先技术公司 关于Altilium Altilium 是一家总部位于英国的清洁技术集团,专注于锂电池回收和再利用技术开发该公司拥有专有的 EcoCathode™ 湿法冶金工艺,能够从废旧锂电池中提取高价值金属。

  • 新能源汽车动力电池回收技术及痛点

    相关研究显示,一节普通电池被丢弃到大自然中,有可能污染60万升水,相当于一个人一生的用水量目前我国动力电池主要为磷铁酸锂、三元锂为主,以及少量钛酸锂、钴酸锂、锰酸锂电池废旧动力电池中含有大量的锰、钴、镍等重金属元素,同时其电解液中也含有六氟磷酸锂等高毒性物质及挥发物,不当处置会对环境造成严重破坏 只有当电池重生的闭环打通了,“新能源=环保”的命题才能成立。

  • Mysteel周报:回收企业逐步放假 市场仅有零星成交(20240129-20240202)

    该工厂位于查尔斯顿郊外,将用于回收、精炼和制造正极和负极组件,与该公司在内华达州的材料工厂没有什么不同Redwood Materials 致力于创建循环电池经济,利用回收的电池材料重新制造电动汽车 (EV) 电池中使用的产品去年,该公司提供了其回收业务的一年更新,指出它可以回收报废电动汽车电池组中约95%的金属材料 9. 杰瑞股份:推出锂电池资源化回收成套装备解决方案 1月29日,杰瑞股份在接受机构调研时表示,公司目前推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案。

  • 大容量!高能量密度!纳米固态钠电池中试产品在重庆下线!

    1月28日,在重庆潼南高新区的尼古拉科技产业研究院纳米级固态电池中试生产线上,第一块大容量高能量密度纳米固态钠离子电池中试产品下线 该款电池基于尼古拉科技产业研究院自主研发的高性能正、负极材料,结合负极表面纳米改性、低温电解液配方和电解液原位固化等先进技术,电池能量密度达到160-180 Wh/kg,和磷酸铁锂电池相当,处于国内领先水平

  • 固态锂离子电池基础知识

    在目前研究的体型全固态锂电池中,正极通常将活性物质、导电剂和粘结剂在溶剂中混合均匀,非真空条件下进行涂覆制备,负极选择金属锂(Li)或锂合金全固态薄膜锂电池中正负极则均通过真空条件下的物理气相沉积法(例如磁控溅射、电子束蒸发等)制备体型全固态锂电池与全固态薄膜锂电池虽有一定差异,但实际结构和工作原理基本相同相较于基于液态电解质的锂电池,固态电池的结构更简单,封装要求更低,可以有效降低电池制造成本 充电过程中,外电场驱使正极中的锂离子从晶体结构中脱出,经过固态电解质到达负极表面,迁移速率受电解质的离子电导率影响。

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