一种反应釜控流装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112742323B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN201911044438.9

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明属于反应釜技术领域,公开了一种反应釜控流装置,包括挡板、导流筒和搅拌器;挡板为三棱柱形的角型挡板;挡板的数量至少为一个,挡板竖向均匀布置在反应釜的内侧壁上;朝向反应釜中部的挡板的夹角γ为30°~90°;导流筒竖向悬浮布置在反应釜的中部,导流筒通过连接杆与反应釜的内侧壁连接;搅拌器竖向位于导流筒内,搅拌器的底端伸出导流筒。因为挡板为三棱柱形的角型挡板,抑制釜内物料圆周流动,同时减小迎流面的垂直碰撞速度,减少物料的动能损失;又因为γ为30°~90°,就降低挡板对迎流物料的粘滞阻力,进而降低挡板背流面形成反向涡流的可能性,结合轴向流搅拌器和导流筒进一步加强物料的轴向循环,提高物料混合效果。

    一种带废料回收系统的镍钴前驱体制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN115367814A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211053453.1

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 一种带废料回收系统的镍钴前驱体制备装置及制备方法,该装置包括反应釜、合格浆料槽、筛分器、浆料收集槽、洗涤器、干燥装置,还包括异常浆料回收系统、小颗粒回收系统、滤液回收系统和微尘收集装置。在反应釜后设置异常浆料回收系统,可以物料进行回收,经酸溶后返回反应釜重新进行反应,避免了反应异常对原材料的浪费;在筛分装置后设置小颗粒回收系统,可以回收小颗粒产品,并将其返回到反应釜中作为晶种;在洗涤器后设置滤液回收系统,可以回收洗涤液中漏出的物料,还可以回收洗涤液中的铵盐;在干燥装置后设置微尘收集装置,回收利用干燥过程中产生因破损或者粒径小的不达标的产品,可以进一步避免原料的浪费,提高产率。

    一种磷酸铁的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114477120A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210179178.1

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁的制备方法,包括:在反应釜中加入FeSO4溶液后,升温30‑40℃、搅拌50‑70r/min,加入H3PO4溶液,反应3‑5小时后加入过量H2O2溶液氧化反应1‑2h,加入NH3·H2O溶液调节反应体系pH至4.2‑4.8,然后升温至85‑90℃,继续搅拌1.0‑2.0h,待反应完成后,将获得FePO4·2H2O浆料进行压滤机脱水,得到的滤饼采用60‑70℃去离子水洗涤3‑5次,其中,去离子水单耗6‑8m3/吨滤饼,经烘干获得D50分布在1.5‑4.0um、P:Fe在0.98‑1.02的FePO4粉末。本发明提供的制备方法能耗低、单釜产能大、洗水节约50%以上,产品均一性好。

    一种双浓度梯度掺杂型锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112599781B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011484337.6

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种双浓度梯度掺杂型锂离子电池正极材料,材料的化学式为LiNixCoyMnzM1‑x‑y‑zO2,其中,0.3<x<0.9,0.01<y<0.15,0.05<z<0.2,M为碳、硼、镁、钙、钨、钼、钽、锶、钡、钛、钒、铬、铁、铜、锆、铝中的一种或多种。材料的制备方法首先是配制盐溶液、掺杂盐溶液,再进行第一次和第二次共沉淀反应,将得到的固液混合物依次进行离心洗涤、烘干、筛分除铁后与氢氧化锂混合后焙烧、冷却、破碎、过筛,得到双浓度梯度掺杂型锂离子电池正极材料。本发明能够获得颗粒大小均匀、振实密度高的前驱体,再将氢氧化物前驱体与锂盐进行混匀烧结,得到锂离子电池氧化物正极材料。

    一种磷酸铁锂前驱体的生产方法

    公开(公告)号:CN114229814A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111457200.6

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 一种磷酸铁锂前驱体的生产方法,包括:将硫酸亚铁溶液、磷酸二氢铵溶液、氧水同时加入含有底液的容积为100m3反应釜中搅拌进行反应,控制反应温度,反应时长,反应结束后,加入磷酸溶液控制反应体系pH,保温后,经固液分离、洗涤、烘干、煅烧获得磷酸铁锂前驱体,经过气流粉碎、包装获得磷酸铁锂前驱体成品。本发明通过控制工艺条件生产磷酸铁锂前驱体磷酸铁,同时采用大容积的反应釜,不仅批次均一稳定性好,同时,单釜产量较3m3反应釜高出30倍,每吨磷酸铁能耗降低超过50%以上。

    一种三元正极材料前驱体自动控制进料系统

    公开(公告)号:CN112569863A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910927407.1

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明属于三元正极材料前驱体制备技术领域,公开了一种三元正极材料前驱体自动控制进料系统,包括控制器,及与控制器电性连接的进料模块、计时模块和输入单元;进料模块用于将各种反应物料以并流的方式输送到反应釜内;计时模块用于记录每次反应的实际累计时间;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的各反应物料的预设流速;输入单元用于输入每次反应的预设累计时间或三元正极材料前驱体的预设D50;输入单元用于输入三元正极材料前驱体的实际D50;控制器根据预设累计时间或预设D50与预设流速之间的关系,并结合实际累计时间或实际D50,控制进料模块对各反应物料的输送速度。本发明的控制系统能够得到稳定性较好的产品。

    一种高BET富锂锰基二元前驱体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119612618A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411741988.7

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开一种高BET富锂锰基二元前驱体及其制备方法和应用。该制备方法包括:将镍锰混合盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液并流注入反应底液中进行共沉淀反应,进料开始后停止通入保护性气体,以第一流速通入空气进行成核反应;待成核反应结束后,以第二流速通入空气;待粒径达到第一目标粒径后,停止通入空气,以第三流速通入保护性气体;待粒径达到第二目标粒径后停止进料,经洗涤、烘干得到高BET富锂锰基二元前驱体;其中,第一流速小于第二流速。本发明基于共沉淀法通过控制前驱体制备过程中不同阶段的反应气氛并与相应的气体流速配合控制浆料的氧化程度,能够很好的改善前驱体表面的微粉情况,成功制备出无析出物的高BET富锂锰基前驱体。

    一种反应釜吹气搅拌装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113117623B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN201911409532.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种反应釜吹气搅拌装置,应用于反应釜中,包括分别设于反应釜内的吹气结构、搅拌器和挡板;吹气结构包括进气管、圆环状的喷气管和喷气口,喷气管水平设于反应釜内下部,多个喷气口均匀设于喷气管上,且朝向环外,喷气口的轴线与水平面夹角α为15~90°,轴线与喷气管的径向之间的夹角β为10~40°,且α>β。本发明通过对喷气管的形状和位置进行调整,同时对喷气口的开口方向、在喷气管上的角度进行调整,使喷气口喷出的气体形成类似圆环状的气泡群,且与反应釜内物料的流向一致或接近一致,既减小气体吹入的能量损失,形成的气泡又可以在运动中进一步带动物料向上运动,促进物料混合及反应,结构合理,适用性强。

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