一种高硫渣中回收元素硫的方法

    公开(公告)号:CN115215300B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110423177.2

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于含硫固废资源化利用技术领域,具体涉及从高硫渣中回收元素硫的方法,包括以下步骤:步骤1:将高硫渣用水浆化,得到30%~45%的矿浆,将该矿浆置于密闭反应器内升温至大于或等于130℃的温度,并在500~1000r/min的搅拌速度下保温处理;步骤2:将步骤1处理后的矿浆在5min内快冷至90~120℃,随后过筛,得到富硫块和尾矿。本发明提供了一种全新的水浆化—热处理—液‑液界面急冷分相处理思路,并进一步发现,在该创新思路下,通过对处理阶段的浆化固含量、处理温度、搅拌转速以及急冷条件和急冷温度的联合控制,能够意外地实现协同作用:能有效实现高硫渣中单质硫和杂质的高选择性分离,提高单质硫的直收率。

    一种锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113772748B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202111064124.2

    申请日:2021-09-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开锂离子电池正极材料的制备方法,将含有少量水分的前驱体作为原料,调节pH并加入氧化性锂盐进行嵌锂反应,因含水前驱体中水量少,且锂盐在水中的溶解度有限,使锂盐氧化剂最初不能全部溶解到水中,嵌锂反应进行时,随着锂盐氧化剂的消耗,锂盐氧化剂进一步溶解到水中使整个嵌锂反应过程水中锂盐氧化剂溶度一直保持饱和状态,从而提高嵌锂反应效率以及锂盐氧化剂的有效利用转化率。本方法不仅能高效地将Ni2+转化为Ni3+,而且实现了完全嵌锂,因而获得的正极材料具有良好的电化学性能。且本工艺流程短、锂盐氧化剂和水等原料用量降低,晶化温度降低,因而大大降低了成本,且未引入杂质,因此工艺绿色环保,具有可观的应用前景。

    一种高硫渣中回收元素硫的方法

    公开(公告)号:CN115215300A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110423177.2

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于含硫固废资源化利用技术领域,具体涉及从高硫渣中回收元素硫的方法,包括以下步骤:步骤1:将高硫渣用水浆化,得到30%~45%的矿浆,将该矿浆置于密闭反应器内升温至大于或等于130℃的温度,并在500~1000r/min的搅拌速度下保温处理;步骤2:将步骤1处理后的矿浆在5min内快冷至90~120℃,随后过筛,得到富硫块和尾矿。本发明提供了一种全新的水浆化—热处理—液‑液界面急冷分相处理思路,并进一步发现,在该创新思路下,通过对处理阶段的浆化固含量、处理温度、搅拌转速以及急冷条件和急冷温度的联合控制,能够意外地实现协同作用:能有效实现高硫渣中单质硫和杂质的高选择性分离,提高单质硫的直收率。

    一种锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113772748A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111064124.2

    申请日:2021-09-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开锂离子电池正极材料的制备方法,将含有少量水分的前驱体作为原料,调节pH并加入氧化性锂盐进行嵌锂反应,因含水前驱体中水量少,且锂盐在水中的溶解度有限,使锂盐氧化剂最初不能全部溶解到水中,嵌锂反应进行时,随着锂盐氧化剂的消耗,锂盐氧化剂进一步溶解到水中使整个嵌锂反应过程水中锂盐氧化剂溶度一直保持饱和状态,从而提高嵌锂反应效率以及锂盐氧化剂的有效利用转化率。本方法不仅能高效地将Ni2+转化为Ni3+,而且实现了完全嵌锂,因而获得的正极材料具有良好的电化学性能。且本工艺流程短、锂盐氧化剂和水等原料用量降低,晶化温度降低,因而大大降低了成本,且未引入杂质,因此工艺绿色环保,具有可观的应用前景。

Patent Agency Ranking