一种从氯化离析低品位红土矿中富集钴镍的磁选方法

    公开(公告)号:CN101912815A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010262558.9

    申请日:2010-08-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从氯化离析低品位红土矿中分离富集镍钴的磁选方法。将氯化离析后的红土矿进行湿磨、过筛后,加入水和调整剂进行调浆,然后加入磁种搅拌一段时间;加水进行稀释后在永磁辊强磁磁选机上磁选;所得精矿即为镍钴富集产品。与现有技术相比,本方法提高了镍钴的收率和精矿品位,从而提高了经济效益,解决了氯化离析处理低品位红土矿所得精矿品位较低,镍收率不高的问题;镍的收率在90%以上,钴的收率80%以上。

    一种钙循环固相转化法从低镁锂比盐湖卤水中提取锂盐的方法

    公开(公告)号:CN101508450B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910042883.1

    申请日:2009-03-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 钙循环固相转化法从低镁锂比盐湖卤水中提取锂盐的方法,以低镁锂比盐湖卤水为原料,采用卤水浓缩、石灰乳脱镁脱硫、碳酸锂分离钙、碳酸钠提锂、碳酸钙热分解、生石灰水化成乳等工艺流程来提取碳酸锂产品。主要技术要点是基于阴离子(OH-、CO32-)的固相转化原理,通过Ca(OH)2→Mg(OH)2、Li2CO3→Ca(OH)2及CaCO3→CaO→Ca(OH)2的固相转化,实现卤水的脱镁、除钙净化锂盐以及钙闭路循环。本发明综合利用盐湖镁、锂资源,具有脱镁效率高、锂盐净化效果好、锂镁回收率高、能耗少、成本低、钙闭路循环以及项目工程投资少等特点。整个工艺简单、清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。

    综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN101875488A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910310737.2

    申请日:2009-12-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂前驱体的方法,其特征在于包含以下步骤:1)钛铁分离:将钛铁矿球磨,用硫酸浸出钛铁矿,冷却,过滤得滤渣和滤液;2)制备钛酸锂前驱体:将所得滤渣用稀硫酸洗涤,然后用75~90%的硫酸溶解,并稀释,加入沉淀剂反应,冷却,静置,过滤,将滤渣烘干即得钛酸锂的前驱体;3)制备磷酸铁锂前驱体:将滤液稀释,向溶液中加入氧化剂和沉淀剂,然后用碱水溶液控制体系的pH值,反应后将所得沉淀洗涤、过滤、烘干即得磷酸铁锂的前驱体--磷酸铁。本发明原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低,对钛铁矿进行了综合和充分的利用。

    具有高可逆容量与首次充放电效率的锂离子电池负极系统

    公开(公告)号:CN101847751A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010177429.X

    申请日:2010-05-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种具有高可逆容量与首次充放电效率的锂离子电池负极系统,属于电化学领域。本发明针对中间相炭微球、人造石墨或天然石墨三种锂离子电池负极材料,使用由LiPF6或LiN(CF3SO2)2溶解在离子液体1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐或N-甲基,丙基哌啶双三氟甲磺酰亚胺盐中而形成的电解质溶液。在此电解质溶液中,锂离子电池负极材料的可逆容量与首次充放电效率得到明显提高。电解质溶液中还可加入有机溶剂碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯或碳酸甲乙酯调节负极材料的电化学性能。

    具有高容量与库仑效率的锂离子电容电池负极系统

    公开(公告)号:CN101841064A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010177428.5

    申请日:2010-05-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种具有高容量与库仑效率的锂离子电容电池负极系统,属于电化学领域。本发明针对由石墨基负极材料和活性炭构成的锂离子电容电池负极材料,采用由LiPF6或LiN(CF3SO2)2作为锂盐、1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐或N-甲基,丙基哌啶双三氟甲磺酰亚胺盐离子液体作为溶剂构成的电解质溶液。在上述电解质溶液中,还可添加有机溶剂碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯或碳酸甲乙酯作为功能添加剂。在此电解质溶液中,锂离子电容电池负极材料容量与库仑效率得到明显提高。

    一种综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN101709374A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910310398.8

    申请日:2009-11-25

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂前驱体的方法,包含以下步骤:1)钛铁分离:将钛铁矿破碎,用盐酸浸出钛铁矿,过滤得滤渣和滤液。2)制备钛酸锂前驱体:将步骤1)所得滤渣用盐酸洗涤,然后置于碱的溶液中,蒸煮,冷却后过滤;再将所得滤渣置于盐酸中,蒸煮,冷却后过滤、洗涤、烘干、煅烧,即得钛酸锂前驱体。3)制备磷酸铁锂前驱体:以步骤1)中所得滤液为原料,先加入铁粉将三价铁还原,然后稀释,加入配位剂和沉淀剂,控制体系的pH值,在30~80℃下反应,陈化,将所得沉淀过滤、洗涤、烘干即得磷酸铁锂前驱体。本发明原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低,对钛铁矿进行了综合和充分的利用。

    一种综合利用钛铁矿制备磷酸铁锂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN100567144C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200810031078.4

    申请日:2008-04-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种综合利用钛铁矿制备磷酸铁锂前驱体的方法,将钛铁矿用酸浸出,过滤,在滤液中溶解一定量的其它铁源,使得混合溶液中Fe的浓度为0.01-3mol/L,Ti与Fe的摩尔比为0.0005-0.3;向溶液中加入氧化剂和沉淀剂,其中氧化剂和沉淀剂的浓度为0.01-3mol/L,用0.01-6mol/L的碱水溶液控制体系的pH=1.5-6.0,在20-90℃的搅拌反应器中反应5min-24h,将所得沉淀洗涤、过滤,在50-200℃下烘干即得锂离子电池正极材料磷酸铁锂的前驱体——磷酸铁和掺杂磷酸盐的混合物。本发明具有原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,特别适合于为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的大规模生产提供优质的铁源,同时也使钛铁矿资源得到了综合利用。

    一种从低品位红土镍矿高效富集镍钴的方法

    公开(公告)号:CN101514401A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910042889.9

    申请日:2009-03-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种从低品位红土镍矿高效富集镍钴的方法,它以矿相重构为基础,将矿石进行物理加工后,进行高温氯化、还原焙烧,使矿石中镍和钴从氧化物或复合氧化物(硅酸盐、铁酸盐)矿物转化为磁性金属或合金,再通过磁选或浮选—磁选联合分选的方法进行分离达到镍钴的富集。用本方法处理低品位红土镍矿(Ni 0.2~2.0%),精矿镍含量大于原矿镍含量的10倍以上;镍回收率大于80%。

    一种钙循环固相转化法从低镁锂比盐湖卤水中提取锂盐的方法

    公开(公告)号:CN101508450A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910042883.1

    申请日:2009-03-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 钙循环固相转化法从低镁锂比盐湖卤水中提取锂盐的方法,以低镁锂比盐湖卤水为原料,采用卤水浓缩、石灰乳脱镁脱硫、碳酸锂分离钙、碳酸钠提锂、碳酸钙热分解、生石灰水化成乳等工艺流程来提取碳酸锂产品。主要技术要点是基于阴离子(OH-、CO32-)的固相转化原理,通过Ca(OH)2→Mg(OH)2、Li2CO3→Ca(OH)2及CaCO3→CaO→Ca(OH)2的固相转化,实现卤水的脱镁、除钙净化锂盐以及钙闭路循环。本发明综合利用盐湖镁、锂资源,具有脱镁效率高、锂盐净化效果好、锂镁回收率高、能耗少、成本低、钙闭路循环以及项目工程投资少等特点。整个工艺简要、清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。

    一种硅酸铁锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101499527A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910042848.X

    申请日:2009-03-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种硅酸铁锂正极材料的制备方法,本发明通过将三价铁盐、Na2SiO3与碱液并流加入到反应器,控制反应体系pH值,使三价铁与SiO32-发生水解,经过滤、洗涤得到铁、硅的共沉淀物;然后将铁、硅共沉淀物与锂源化合物、草酸溶液及碳源化合物混合成浆状,球磨,将Fe3+还原为Fe2+,经干燥得到合成硅酸铁锂的前驱体材料;前驱体材料在保护性气氛下低温焙烧得到由纳米粒子组成的团聚型酸铁锂正极材料。本发明具有工艺适应性强,易于实现工业化生产,产品具有较高的密度与优良的电化学性能。

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