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公开(公告)号:CN111534705A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010319397.6
申请日:2020-04-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种处理锂云母矿的复合添加剂及其应用,该应用包括以下步骤:将锂云母进行焙烧脱氟,以便得到脱氟焙烧料;将脱氟焙烧料与硫酸富盐、钙盐及复合添加剂进行配料烧结,以便得到焙烧熟料;将焙烧熟料进行破碎浸出,以得到集锂、铷、铯的浸出液。本发明利用在高温烧结过程中,复合添加剂与锂云母中的铝、硅等元素形成难溶复盐,实现与锂、铷、铯的有效分离,在随后的浸出中,能将85%以上的锂及70%的铷、铯浸出。本发明提出的复合添加剂成本低廉,简单易行,能有效实现矿相转型,提高有价元素的浸出率,同时,大大降低硫酸盐法中硫酸钠、硫酸钾等硫酸盐的使用量,降低硫酸盐法处理锂云母矿的生产成本。
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公开(公告)号:CN111498873A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010318937.9
申请日:2020-04-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明公开了一种从锂云母中提取碳酸锂的碳酸盐焙烧方法与系统,该方法包括以下步骤:1)将锂云母与脱氟添加剂配料造粒,通入水蒸气进行沸腾焙烧脱氟;2)将脱氟后的锂云母与碳酸盐混合配料烧结,并产生二氧化碳尾气;3)将烧结熟料进行浸出,以得到富集锂的浸出母液;4)将净化后的二氧化碳尾气通入到浸出净化液中,以获取电池级碳酸锂。本发明通过将锂云母与脱氟添加剂混合焙烧,破坏了二氧化硅网状结构,使二氧化硅呈游离态,更易于氟随着水蒸气逸出,提升了锂云母的脱氟效率。同时,采用碳酸盐替代硫酸盐进行烧结,有效缓解了硫酸盐烧结过程存在的设备结垢问题,并且逸出的二氧化碳可应用于浸出液沉碳酸锂,降低了生产成本,清洁环保。
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公开(公告)号:CN111082058A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911330022.3
申请日:2019-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种Nasicon结构磷酸钛钠表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料及其制备方法。所述材料由表面包覆层和P2型锰基钠离子电池正极材料组成;所述表面包覆层为NaTi2(PO4)3,所述P2型锰基钠离子电池正极材料为NaxMnaM1-aO2。本发明通过溶胶凝胶法制备前驱体、高温固相烧结反应和表面修饰,制备出磷酸钛钠表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料。表面包覆层具有快速的钠离子扩散通道,有利于钠离子的脱嵌。利用NaTi2(PO4)3表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料可有效提高材料的循环性能、倍率性能,本发明的制备方法操作简单、成本低廉、环境友好,易实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN111082058B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201911330022.3
申请日:2019-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种Nasicon结构磷酸钛钠表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料及其制备方法。所述材料由表面包覆层和P2型锰基钠离子电池正极材料组成;所述表面包覆层为NaTi2(PO4)3,所述P2型锰基钠离子电池正极材料为NaxMnaM1‑aO2。本发明通过溶胶凝胶法制备前驱体、高温固相烧结反应和表面修饰,制备出磷酸钛钠表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料。表面包覆层具有快速的钠离子扩散通道,有利于钠离子的脱嵌。利用NaTi2(PO4)3表面修饰P2型锰基钠离子电池正极材料可有效提高材料的循环性能、倍率性能,本发明的制备方法操作简单、成本低廉、环境友好,易实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN111082059A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911330034.6
申请日:2019-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种V掺杂P2型钠离子电池正极材料及其制备方法。该钠离子电池正极材料的化学式为:NaxMnaMbVcO2(其中x、a、b、c为摩尔数,0.44<x<1,0.4≤a≤1,0≤b≤0.4,0<c≤0.2,M为金属离子Ni、Co、Mg、Al、Zn、Ti、Cu和Fe中的一种或几种)。本发明通过简单的溶胶凝胶法制备前驱体、高温固相烧结反应,制备出V掺杂P2型钠离子电池正极材料。利用V掺杂P2型钠离子电池正极材料可以抑制材料发生不可逆相转变,提高电导率和钠离子扩散系数,有效提高材料的循环性能、倍率性能和安全性能,本发明的制备方法操作简单、成本低廉、环境友好,易实现工业化大规模生产。
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