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公开(公告)号:CN118970156A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411164830.8
申请日:2024-08-23
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42 , C01G25/00
摘要: 本发明涉及固态电解质材料技术领域,具体为一种铷掺杂卤化锆锂固态电解质及其制备方法。该铷掺杂卤化锆锂固态电解质的化学通式为Li2+3xRbxZr1‑xX6,其中0.1≤x≤0.2,X为F、Cl、Br、I元素中的一种或多种。将无水卤化锂、无水卤化锆和无水卤化铷按Li2+3xRbxZr1‑xX6的化学配比进行称量,然后在惰性气体氛围下研磨混合后,再进行球磨,最后在200~400℃下退火,得到铷掺杂卤化锆锂。本发明通过掺杂铷离子,形成大孔径锂离子通道,以促进锂离子的传导,提高电导率;还可以减弱X‑Zr键,增大极化,减弱Zr4+与Li+之间的库伦斥力,有助于锂离子解离,提高锂离子电导率。
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公开(公告)号:CN118458810A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410548835.4
申请日:2024-05-06
申请人: 紫金矿业集团股份有限公司 , 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
IPC分类号: C01F17/271 , C01F17/10
摘要: 一种简单高效的高纯氯化铷的制备方法,步骤为:向冰醋酸中加入铷粗盐,加热搅拌溶解,过滤除去不溶性杂质,得铷粗盐的冰醋酸溶液;向铷粗盐的冰醋酸溶液加入一定量三氯化锑的冰醋酸溶液,反应搅拌,得少量淡黄色沉淀和溶液至反应达到平衡得清液和沉淀,沉淀用于制备高纯铯盐;二次沉淀:向清液加入一定量四氯化锡的冰醋酸溶液,反应搅拌,得白色沉淀和溶液;静置过滤、洗涤:将溶液冷却静置,至反应达到平衡,过滤,将沉淀用冰醋酸洗涤,得沉淀和洗涤液;复盐分解:将沉淀加高纯水调浆,然后加入氨水调节pH值,过滤得氢氧化锡沉淀和氯化铷溶液;滤液送检:将合格氯化铷溶液蒸干,煅烧得氯化铷;重结晶:得高纯氯化铷成品。具有能有效除去铷粗盐中的铯离子与避免碱金属离子对最终成品纯度影响,不产生损耗,成品纯度高等优点。
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公开(公告)号:CN117701909A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311593088.8
申请日:2023-11-27
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
摘要: 本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种短流程工艺制备高纯金属铷或铯的方法及其系统,该方法是将金属源和还原剂在第一温度150~400℃下反应1h以上,而后升温至高于所述第一温度30~50℃的第二温度下进行反应1h以上,从所述第一温度下的反应开始至所述第二温度下的反应结束,保持反应体系内真空度为1.0×10‑2~1.0×10‑4Pa。该系统包括:反应容器,用于金属源和还原剂在第一温度和第二温度进行反应;与反应容器连通的冷凝装置;真空装置,用于使所述反应体系内的真空度保持在上述范围内。采用本发明的方法和系统可以实现对铷或者铯的充分还原和分离,实现短流程、高产率和高纯度金属铷或铯的制备。
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公开(公告)号:CN118231631B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410645529.2
申请日:2024-05-23
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
摘要: 本发明涉及电池材料技术领域,具体为一种石墨烯/锂镁合金复合负极材料及其制备方法和应用。将热处理后的石墨烯和镁粉混合,在惰性气体保护下进行球磨得到石墨烯/镁复合粉体;将所述石墨烯/镁复合粉体加入到金属锂熔体中,搅拌分散得到石墨烯/锂镁合金复合材料;然后浇铸得到石墨烯/锂镁合金棒材,挤压得到石墨烯/锂镁合金带材,最后轧制得到石墨烯/锂镁合金复合负极材料。本发明通过成分和工艺的优化,既能改善石墨烯/锂镁合金复合负极材料的电化学性能和力学性能,又能实现大尺寸石墨烯/锂镁合金复合负极材料的规模化生产。
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公开(公告)号:CN118748247A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410958608.9
申请日:2024-07-17
申请人: 紫金矿业集团股份有限公司 , 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
摘要: 三维结构复合锂合金材料及其制备方法,材料结构包含锂合金层、纤维素/锂合金复合层、表面防护层;纤维素/锂合金复合层设于锂合金层上方,表面防护层设于纤维素/锂合金复合层上方;制备方法包括:熔炼压延制备锂合金带材;熔炼压延制备锂合金带材;对纤维素纳米纤维预处理,得改性纤维素纳米纤维;将改性纤维素纳米纤维与粘结剂、溶剂进行匀浆和分散,将纤维素纳米纤维涂覆在锂合金带材表面,得纤维素/锂合金复合带材半成品;叠轧压延,将纤维素/锂合金复合层带材半成品复合,得三维结构复合带材;S6.压延,将锂合金带材和纤维素/锂合金复合带材压延复合,得锂合金层‑纤维素/锂合金复合层带材;S7.锂合金层‑纤维素/锂合金复合层带材的上层涂覆一层表面保护层,具有能防止锂离子沉积不均匀导致锂枝晶生长、简化工艺与降低设备要求等优点。
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公开(公告)号:CN118650329A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410754996.9
申请日:2024-06-12
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
摘要: 本发明涉及铝钎剂技术领域,具体为一种氟铝酸钾‑氟铝酸铯铝钎剂及其制备方法。铝钎剂成分包括摩尔比为(38~44):(16‑21):(37~40)的KF、CsF和AlF3。按比例分别称取钾成分、铯成分及铝成分,并分别与水混合,得到钾溶液、铯溶液和铝溶液;分别在铯溶液和铝溶液中加入氢氟酸反应,得到反应物A和B;将反应物A和B混合后,加入所述钾溶液,再加入过量的氢氟酸反应,得到反应物C;将反应物C的pH值调整为3‑9,随后干燥,研磨得到所述铝钎剂。本发明制备方法简单,制备的铝钎剂熔点在490~520℃之间,可适用于550℃以下钎焊工艺,并具有优良的去膜、润湿和铺展性能,且焊后无腐蚀。
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公开(公告)号:CN118270813A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410394295.9
申请日:2024-04-02
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
IPC分类号: C01D17/00
摘要: 本发明涉及氯化铯提纯技术领域,具体为一种简单高效的高纯氯化铯的制备方法,包括:步骤1:将铯盐在水中溶解,加盐酸获得酸性铯盐水溶液;步骤2:加入三氯化锑得沉淀,在4~8℃下静置后过滤,对所得沉淀进行酸洗;步骤3:将酸洗后的沉淀在盐酸中加热溶解,然后降温,在4~8℃下静置后过滤,得到精制复盐沉淀;步骤4:将精制复盐沉淀加水调浆,然后加入氨水,过滤,得到氢氧化锑沉淀和氯化铯溶液;步骤5:将所述氯化铯溶液蒸干,然后煅烧得到氯化铯;步骤6:将煅烧得到的氯化铯进行重结晶,得到氯化铯成品。本发明简单高效,且易于工业化放大,能够得到纯度在99.9%以上的高纯氯化铯。
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公开(公告)号:CN118702477A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410861506.5
申请日:2024-06-28
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司 , 中南大学
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/13 , C04B33/24 , C04B38/02
摘要: 本发明提供一种泡沫陶瓷、其制备方法与应用,所述泡沫陶瓷的内部为多孔结构,各孔彼此独立不连通,而表面为无孔隙的连续致密结构;所述泡沫陶瓷主要由以下重量份数的原料制备得到:60~75份锂尾矿、20~35份锂渣、3~7份膨润土;所述泡沫陶瓷的原料还包括复合发泡剂,所述复合发泡剂占锂尾矿、锂渣和膨润土的总重量的0.1~3wt%。本发明将锂尾矿、锂渣协同消纳,通过原料均化处理,配方设计,优化方案,高温烧成,成功研制生产出超低吸水率闭孔泡沫陶瓷。
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公开(公告)号:CN118324167A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410334429.8
申请日:2024-03-22
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
IPC分类号: C01D17/00
摘要: 本发明涉及碘化铯制备技术领域,具体为一种高效制备高纯碘化铯的方法,包括:将粗铯盐在水中溶解,过滤后加入盐酸,得到铯盐溶液;向铯盐溶液中依次加入碘化钠和溶解于盐酸中的氧化铋,调节pH至1.8~4.0,得到红色沉淀碘铋酸铯,过滤后酸洗;将酸洗后的红色沉淀碘铋酸铯加水调浆,然后加入碱调节pH至4.0~8.0,过滤,得到碘化铯溶液和氢氧化铋沉淀;将碘化铯溶液蒸干,然后煅烧得到碘化铯粗产品;将碘化铯粗产品进行重结晶,得到碘化铯成品。本发明以碘化钠和氧化铋为沉淀剂,通过对沉淀、洗涤和碱溶解过程的参数优化,能够有效分离原料中的杂质,得到高品位的碘化铯产品。
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公开(公告)号:CN118231631A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410645529.2
申请日:2024-05-23
申请人: 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
摘要: 本发明涉及电池材料技术领域,具体为一种石墨烯/锂镁合金复合负极材料及其制备方法和应用。将热处理后的石墨烯和镁粉混合,在惰性气体保护下进行球磨得到石墨烯/镁复合粉体;将所述石墨烯/镁复合粉体加入到金属锂熔体中,搅拌分散得到石墨烯/锂镁合金复合材料;然后浇铸得到石墨烯/锂镁合金棒材,挤压得到石墨烯/锂镁合金带材,最后轧制得到石墨烯/锂镁合金复合负极材料。本发明通过成分和工艺的优化,既能改善石墨烯/锂镁合金复合负极材料的电化学性能和力学性能,又能实现大尺寸石墨烯/锂镁合金复合负极材料的规模化生产。
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