一种带压力控制系统的正压输送装置

    公开(公告)号:CN115744317A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211399549.3

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种带压力控制系统的正压输送装置,包括发送罐、接收罐、输送管、供压装置、以及供压管道系统、压力控制系统,供压管道系统包括第一供压管和第二供压管,第一供压管上设置有第一阀门第二供压管上设置有第二阀门;所述压力控制系统包括设置于输送管的输送压力检测系统、设置于发送罐内的发送压力检测装置、以及控制装置,所述控制装置分别与输送压力检测装置、发送压力检测装置、第一阀门和第二阀门连接。可以实时检测输送管道和发送罐中的压力,并根据实时压力自动调节整个输送装置内的压力的大小,可以有效控制输送系统内部的压力,避免因为压力过大造成的粉末颗粒受损或因压力过小造成的管道堵塞。

    一种磷酸铁锂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115432687A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211141518.8

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,提供一种磷酸铁锂材料的制备方法,包括:步骤1:将FeSO4溶液、磷酸溶液、氨水、双氧水混合反应后,加入聚乙二醇溶液,加热搅拌,得到磷酸铁悬浮液;步骤2:对所述磷酸铁悬浮液进行一次压滤、洗涤、二次压滤、干燥,得到无水磷酸铁;步骤3:将无水磷酸铁经过葡萄糖包覆后与氢氧化锂在氮气气氛下煅烧,得到具备片层状骨架的磷酸铁锂。本发明能够得到具有均匀分布片层状骨架、P/Fe分布窄且结晶性能高的高纯度磷酸铁,提高合成的磷酸铁锂的压实密度、高电压和循环寿命。

    一种锆掺杂的镍钴锰氢氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115385393A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211015143.0

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种锆掺杂的镍钴锰氢氧化物及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将锆掺杂的镍钴锰的混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流加入,进行共沉淀反应,得到所述锆掺杂的镍钴锰氢氧化物。本发明采用镍钴锰主元素与掺杂元素锆共同进料的方式,减少了冗余工序,降低了成本,同时能够有效稳定镍钴锰中锆元素的含量,且可采用原有成熟的共沉淀工序,减少了工艺改造,降低了成本,得到锆分布均匀的镍钴锰氢氧化物前驱体,进而提升了锆掺杂的镍钴锰正极材料的电化学性能。

    一种三元协萃体系回收锰生产电池级硫酸锰的方法

    公开(公告)号:CN115159578A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210685817.1

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种三元协萃体系回收锰生产电池级硫酸锰的方法,包括以下步骤:将三元萃取剂和液碱混合进行皂化,得到皂化后有机相;三元萃取剂的组分及其体积分数为:P507:1%~10%、C272:15%~20%、TBP:1%~5%、其余为溶剂油;将三元萃取剂和液碱混合进行皂化的皂化率为40%~60%;将含锰料液与皂化后有机相混合再进行逆流萃取锰,得到萃取液和萃余液;将萃取液洗涤后依次经过反萃取锰段、反萃取铁段、洗氯段,得到反萃液,再将反萃液精制,得到电池级硫酸锰;将萃取液洗涤时采用的洗涤液、反萃取锰段采用的反萃剂、反萃取铁段采用的反萃剂均是稀硫酸,洗氯段的洗涤液为纯水。本发明流程短、能够高效回收锰。

    一种三元正极材料前驱体洗涤废液的处理装置及方法

    公开(公告)号:CN115057505A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210606360.0

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种三元正极材料前驱体洗涤废液的处理装置及方法,装置包括:电解槽、阳极、阴极;所述阳极、阴极平行间隔的设置在电解槽内,所述阳极、阴极的上端均与设置在电解槽外的控制电源连接;在所述阳极、阴极之间设有平行间隔设置的阴离子交换膜、阳离子交换膜,所述阴离子交换膜位置靠近阳极,所述阳离子交换膜位置靠近阴极。通过电化学无污染处理三元正极材料前驱体洗涤废液,同时循环利用Na和S,将废液中的Na2SO4分解回收得到H2SO4和NaOH,可以用于三元前驱体生产,有利于循环再生。

    一种处理电池黑粉的方法
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112207119B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202011077698.9

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种处理电池粉的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池拆解、破碎、分选;配制浓度1‑50%二乙醇胺溶液A;将黑粉加入二乙醇胺溶液A中搅拌浆化,升温至40~80℃反应1‑5h;加酸浸出,控制PH值0.5‑2.0;加入氧化剂,在40~80℃反应4‑8h;固液分离,分离液为含钴、锰、镍、铝、铜、铁、锂的盐溶液B,浸出渣为不溶性的石墨;浸出渣除去杂质硅,过滤洗涤至中性得到石墨产品;所述溶液B用碱调PH至3.0‑3.5,除去杂质元素,得到溶液C;溶液C用Cp150萃取分离Cu;分铜后液用P204萃取分离Ni、Co、Mn元素,萃余液回收锂。本发明工艺流程短,且Co、Ni、Mn、Li等有价金属和石墨都得到了回收利用。

    一种铝掺杂的碳酸钴及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114940515A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210676541.0

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种铝掺杂的碳酸钴及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钴铝混合盐溶液和沉淀剂溶液并流加入反应釜的底液中进行反应,得到启动晶种;(2)得到启动晶种后继续反应,生长颗粒的颗粒粒径达到第一目标粒径前,以澄清法进行反应;(3)达到第一目标粒径后,采用浓密法进行反应,直至生长颗粒的颗粒粒径达到目标粒径,停止进料,得到所述铝掺杂的碳酸钴。本发明在反应前期采用澄清法,使得整个反应系统保持稳定,实现前期铝均匀掺杂,后期采用浓密法,保证了反应颗粒的稳定生长,且实现了铝的均匀分布,且提高了产能,最终得到了铝分布均匀的大粒径碳酸钴材料。

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