钝化锂粉的制备方法
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108176859B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201711267211.1

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明涉及钝化锂粉的制备方法,属于锂粉的制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种钝化锂粉的制备方法。该方法包括如下步骤:a、将金属锂加入4,4'‑二甲基联苯中,密封加热至200~250℃,搅拌,将金属锂分散为小液滴;b、将小液滴取出,冷却,得到钝化锂粉。本发明方法在4,4'‑二甲基联苯中将金属锂熔融并分散,4,4'‑二甲基联苯能重复使用,无需采用其他的钝化方法,也不需要采用有机溶剂来去除表面残留的4,4'‑二甲基联苯,方法简单易行,成本较低。

    酸浸法回收处理废旧磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106684485B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201611176572.0

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种酸浸法回收处理废旧磷酸铁锂正极材料的方法。本发明方法包括以下步骤:a、酸浸:取磷酸铁锂正极材料,加酸酸浸,得到悬浮液,过滤,得到滤液;b、氧化:取a步骤得到的滤液,调节滤液pH值<1,加氧化剂,将滤液中的亚铁离子氧化成铁离子,得混合溶液;c、分离:取b步骤混合溶液,调节pH值为1.5~4,在60~95℃下反应1~3h,生成磷酸铁沉淀,过滤,洗涤,得到含锂滤液和磷酸铁。本发明方法工艺简单,连续循环,成本低,易工业化,环保,Li、Fe、P的回收率高达95%以上,后续制备的FePO4杂质含量低,粒径为1~6μm,且大小均匀分布窄,形貌可控,为电池级磷酸铁。

    制备钝化锂粉的方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108161016A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711328616.1

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明涉及制备钝化锂粉的方法,属于金属锂粉技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种制备钝化锂粉的方法。该方法在隔绝氮气和氧气的条件下,采用雾化喷枪将金属锂液雾化,冷却,然后钝化,得到钝化锂粉;其中,保证流入雾化喷枪中的金属锂液的温度为230~500℃,且喷雾时的金属锂液的温度和流量恒定。本发明采用雾化的方式来制备钝化锂粉,无需用到烃油,有效的避免了后期烃油难以完全洗净的问题,无需使用有机溶剂,安全无毒。操作简单,成本低廉。制备得到的钝化金属锂粉纯度高,粒径均一,粒度范围小,质量较好。

    酸浸法回收处理废旧磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106684485A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611176572.0

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种酸浸法回收处理废旧磷酸铁锂正极材料的方法。本发明方法包括以下步骤:a、酸浸:取磷酸铁锂正极材料,加酸酸浸,得到悬浮液,过滤,得到滤液;b、氧化:取a步骤得到的滤液,调节滤液pH值<1,加氧化剂,将滤液中的亚铁离子氧化成铁离子,得混合溶液;c、分离:取b步骤混合溶液,调节pH值为1.5~4,在60~95℃下反应1~3h,生成磷酸铁沉淀,过滤,洗涤,得到含锂滤液和磷酸铁。本发明方法工艺简单,连续循环,成本低,易工业化,环保,Li、Fe、P的回收率高达95%以上,后续制备的FePO4杂质含量低,粒径为1~6μm,且大小均匀分布窄,形貌可控,为电池级磷酸铁。

    无尘级单水氢氧化锂及制备方法

    公开(公告)号:CN104163442B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410384417.2

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明为一种无尘级单水氢氧化锂(包括无尘电池级和无尘工业级氢氧化锂)及制备方法,属于氢氧化锂领域。本发明提供一种无尘级单水氢氧化锂,所述单水氢氧化锂为疏松的颗粒状干品,单水氢氧化锂表面包裹改性剂,所述改性剂中至少含有聚乙二醇,其中,改性剂占无尘级单水氢氧化锂重量的0.01%~1.05%。发明的无尘级氢氧化锂,既保证在使用过程中无扬尘、无刺激性气味,又保证了各种化学指标符合国家标准GB/T 8766-2013,主含量≥56.0%,同时提高了产品的水溶性。无尘级单水氢氧化锂可适用于搅拌、混合或抛洒等不同的使用方式。由于其为水溶性产品,从而扩大了其使用范围。

    将锂辉石提锂矿渣中的铷铯转化为可溶性盐的方法

    公开(公告)号:CN105271317A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510713769.2

    申请日:2015-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种从锂辉石提锂矿渣中提取铷铯的工艺,属于铷铯提取技术领域。具体地,包括以下步骤:(1)在锂辉石提锂后的矿渣中加入转化辅料混和均匀,于800~950℃进行焙烧30~180min;所述转化辅料为氯化钙、氯化钠、氧化钙、硫酸钠、硫酸钾等一种或几种的混合物;(2)将步骤(1)所得焙烧料冷却,以水为提取剂进行浸取;(3)将步骤(2)浸取后的混合浆料进行固液分离,可溶性的铷铯盐在液相,可进行后续富集和分离。本发明提供的从铷铯硅铝酸盐骨架结构中提取铷铯方法,既可以从高品位矿中提取铷铯,也可以从低品位矿及矿渣中提取铷铯。对铷的提取率可达98%以上,对铯的提取率可达99%以上。

    锂铝合金的真空合成方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104060141A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410333523.8

    申请日:2014-07-14

    Abstract: 本发明涉及锂铝合金的真空合成方法,属于有色金属冶金和电池领域。本发明要解决的技术问题是提供一种锂铝合金的真空合成方法。本发明锂铝合金的真空合成方法,包括如下步骤:将铝和熔化的金属锂在真空环境下按重量比1:24~999混匀,然后于190~250℃熔炼,冷却,即得锂铝合金。进一步的,本发明还公开了本发明方法制备得到的锂铝合金及其在制备电池负极材料中的用途。本发明锂铝合金的真空合成方法合金化时间大幅下降,明显提高了生产效率;同时,杂质氮含量明显降低,提高了锂铝合金的产品品质,更利于制备高端超薄合金带。

    废旧锂电池正极材料中锂的电化学回收方法

    公开(公告)号:CN106823816B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201611177876.9

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明涉及锂的回收方法,特别涉及一种电化学回收废旧锂电池正极材料中锂的方法。本发明方法包括将电解槽用一价阳离子选择性透过膜分割成阳极室和阴极室两个区域;以废旧锂电池正极材料为阳极,以锂盐溶液、含二价阳离子电解液、含三价阳离子的电解液中的至少一种为阳极室电解液;以惰性电极材料为阴极,锂盐溶液为阴极室电解液;施加外电势,使废旧锂电池电极材料中的锂形成锂离子溶解在阳极室电解液中,通过一价阳离子选择性透过膜进入阴极室富集,得到富锂溶液。本发明方法简单有效,成本低廉,锂富集效率高,锂的回收率高达95%以上,锂液纯度高,且可以实现连续性的回收废旧锂电池电极材料中的锂。

    金属锂电池负极片的回收方法

    公开(公告)号:CN106159367B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201610654999.0

    申请日:2016-08-11

    CPC classification number: H01M10/54 Y02W30/84

    Abstract: 本发明涉及金属锂电池负极片的回收方法,属于电池技术领域。本发明解决的技术问题是提供金属锂电池负极片的回收方法,从金属锂电池负极片上提取金属锂或锂合金。该方法包括如下步骤:a、将金属锂电池负极片边角料浸泡于白油中;b、将浸泡有金属锂电池负极片的白油加热至180~220℃,并进行搅拌;c、保温过滤,取滤液;d、将滤液冷却,过滤,得到固态的金属锂或锂合金;e、将固态的金属锂或锂合金进行真空除油,即得到金属锂液或锂合金液;f、过滤浇注:在惰性气氛下将金属锂液或锂合金液过滤,过滤后将滤液浇注成电池级金属锂锭或锂合金锭。与现有技术相比,本发明的方法回收得到的产品纯度高,回收工艺无需重新电解提炼,工艺简洁,能耗低,综合成本低,易于实现。

    一种回收水热法生产磷酸铁锂废液制备高纯硫酸锂的方法

    公开(公告)号:CN107915239A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711290454.7

    申请日:2017-12-08

    CPC classification number: C01D15/06 C01P2006/80

    Abstract: 本发明提供一种回收水热法生产磷酸铁锂废液制备高纯硫酸锂的方法,属于磷酸铁锂废液回收技术领域。所述方法包括:1)将水热法生产磷酸铁锂过程产生的废液煮沸,加入氢氧化钠调节pH;2)加入双氧水,反应后加入吸附剂,反应后过滤;3)滤液经蒸发浓缩、离心分离、烘干后得到高纯无水硫酸锂;4)滤渣用稀硫酸搅洗过滤后作为吸附剂用于循环吸附。本发明采用双氧水氧化废液中残留的有机物,将其氧化分解、或转化为易吸附有机物,然后采用吸附剂进行吸附,从而去除有机物;再对氧化吸附除杂后的溶液进行结晶,得到高纯硫酸锂,滤渣用稀硫酸搅洗过滤后作为吸附剂用于循环吸附。本发明方法制备得到的高纯无水硫酸锂纯度高达99.90%。

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