基于静电喷雾的纳米级硫化锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117246980A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311216622.3

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于静电喷雾的纳米级硫化锂及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。本发明所述基于静电喷雾的纳米级硫化锂的制备方法包括:a、研磨混料:将硫粉、氢氧化锂和水合肼混合均匀,得到反应物料;b、混料反应:将反应物料在保护气体气氛下加热反应得到硫化锂浆料;c、静电喷雾干燥:静电电压10~25kV,风量25~40m3/h,进液速度0.3~1.2kg/h,进风温度60~100℃,出风温度30~60℃,雾化气压200~300kPa。本发明能将粒径控制在纳米级,工艺简单。

    由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前驱体的方法

    公开(公告)号:CN108110362B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201711391042.2

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 废旧锂电池中含有Zn元素,而三元前驱体掺杂Zn后,可以提高电极/电解质的界面稳定性和高电压下的结构稳定性,抑制循环过程中的电荷转移电阻的增加,有利于Li+扩散。因此,本发明公开了一种由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前驱体的方法,该方法包括步骤:去除废旧锂电池电芯粉碎料酸浸液中Zn以外的掺杂元素、调节Ni,Co,Mn的含量、共沉淀法合成掺杂材料沉淀、洗涤和干燥,最后获得单一锌掺杂的三元材料前驱体。本发明的方法在废旧锂电池回收合成三元前驱体的同时得到单一锌掺杂的三元材料前驱体,具有工艺流程简单,掺杂效果好,节约成本,可以显著提高前驱体电化学性能等优点。

    废旧锂电池正极材料中锂的电化学回收方法

    公开(公告)号:CN106823816A

    公开(公告)日:2017-06-13

    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。

    制备5N级高纯碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN103833053B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410027993.1

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 本发明涉及制备5N级高纯碳酸锂的方法,属于高纯碳酸锂技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种工业化制备5N级高纯碳酸锂的方法。本发明制备5N级高纯碳酸锂的方法包括如下步骤:a、配制Li2O为12~25g/L的碳酸氢锂溶液,过滤除杂,得到净化碳酸氢锂溶液;b、取a步骤所得净化碳酸氢锂溶液的1/4~1/2加入分解釜中,并加入0.05~0.1%W/V的5N级碳酸锂晶种,以50~500转/min的速度搅拌并逐渐升温至90~100℃;c、保持90~100℃和50~500转/min的搅拌速度,将剩余的净化碳酸氢锂溶液以滴加的方式加入分解釜中,料液滴加完毕后保温10~30min;d、固液分离,得到固体和母液,所得固体经洗涤、干燥,得到5N级高纯碳酸锂。

    钝化锂粉的制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108176859A

    公开(公告)日:2018-06-19

    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。

    由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前驱体的方法

    公开(公告)号:CN108110362A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711391042.2

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 废旧锂电池中含有Zn元素,而三元前驱体掺杂Zn后,可以提高电极/电解质的界面稳定性和高电压下的结构稳定性,抑制循环过程中的电荷转移电阻的增加,有利于Li+扩散。因此,本发明公开了一种由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前驱体的方法,该方法包括步骤:去除废旧锂电池电芯粉碎料酸浸液中Zn以外的掺杂元素、调节Ni,Co,Mn的含量、共沉淀法合成掺杂材料沉淀、洗涤和干燥,最后获得单一锌掺杂的三元材料前驱体。本发明的方法在废旧锂电池回收合成三元前驱体的同时得到单一锌掺杂的三元材料前驱体,具有工艺流程简单,掺杂效果好,节约成本,可以显著提高前驱体电化学性能等优点。

    一种预防粉体团聚的包装袋及方法

    公开(公告)号:CN106628551A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611191748.X

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: B65D29/02

    Abstract: 本发明公开了一种预防粉体团聚的包装袋及方法,所述包装袋由包装粉体的内层包装袋和套装在所述内层包装袋外的外层包装袋组成,所述内层包装袋的顶端比外层包装袋的顶端低并且所述内层包装袋的顶端与外层包装袋复合形成固定复合段,所述外层包装袋顶端还包括在粉体装入后形成的热封段,其中,所述内层包装袋由透气吸水性材料制成,所述外层包装袋由塑料薄膜或片材制成。本发明预防粉体团聚的包装袋及方法能够实现无异物引入风险且不降低产品纯度的效果,能够很好地实现预防粉体产品团聚的目的,尤其能够解决粉体产品在长期重压状态下的团聚问题,具有普遍适用性并且能够在碳酸锂等粉体产品的运输和储存过程中广泛地应用。

    真空快速分散反应釜
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104190323A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410457677.8

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明公开一种真空快速分散反应釜,包括冷却夹套,由釜体、釜体法兰、釜盖构成的反应釜本体,由机座、外磁鼓、隔离套、内磁鼓组成的磁力传动装置,釜体法兰与釜盖连接处设置有第一密封,搅拌器安装口外周的釜盖上设置有冷却夹套,冷却夹套芯部设置有搅拌器轴承座;驱动电机主轴连接外磁鼓;设置有搅拌器叶片的搅拌轴向上穿过轴承座连接内磁鼓;内磁鼓和外磁鼓之间设置有隔离套,隔离套连接冷却夹套,隔离套与冷却夹套连接处设置有第二密封,冷却夹套底部无缝连接釜盖;反应釜本体上设置有与釜体连通的真空管。本发明既能提供高真空反应环境,也能提供正压保护性气氛反应环境,合金反应均匀快速,不产生固体颗粒杂质,合金相分散均匀。

    金属锂及锂合金中含氮量的测定方法

    公开(公告)号:CN104062396A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410333456.X

    申请日:2014-07-14

    Abstract: 本发明涉及金属锂及锂合金中含氮量的测定方法,属于碱金属/碱土金属冶炼提纯技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种金属锂及锂合金中含氮量的测定方法。本发明金属锂及锂合金中含氮量的测定方法,其特征在于,包括如下步骤:a、将金属锂或金属锂合金样品溶解于水中,蒸馏,用硼酸溶液吸收蒸汽;b、蒸馏结束后,向硼酸溶液中加入甲基红-次甲基蓝指示剂2~8滴,用硫酸标准溶液滴定至终点,含氮量按下述公式进行计算:本发明金属锂及锂合金中含氮量的测定方法精确度高,与现行国标方法相比可以达到相同测量准确度;不使用剧毒化学品碘化汞,操作更安全、环保。

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