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公开(公告)号:CN109775678A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910256216.7
申请日:2019-04-01
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
摘要: 本发明属于废旧锂离子动力电池回收综合利用技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池中制备电池级磷酸铁和工业级磷酸锂的方法,包括:将电池拆解的废旧磷酸铁锂正极片低温焙烧处理后得到磷酸铁锂粉末;将粉末和铁源材料混合,加入磷酸和双氧水的混合溶液加热反应得到电池级磷酸铁沉淀和含锂滤液;将含锂滤液蒸发浓缩后加入碱性溶液除杂后生成工业级磷酸锂沉淀;将沉淀磷酸锂后的滤液加入沉淀剂生成少量磷酸钙沉淀,过滤液浓缩返回循环利用;该方法通过磷酸处理废旧磷酸铁锂和铁源材料,以生成更多工业上高附加值的磷酸铁和磷酸锂的方式高效回收了磷酸铁锂中铁,锂有价金属材料,而且过程绿色环保,成本低廉。
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公开(公告)号:CN110336016A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910638681.7
申请日:2019-07-16
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M10/052
摘要: 本发明属于锰酸锂制备和改性技术领域,尤其涉及一种掺铝锰酸锂的制备方法,包括锰粉加入水和氯化铵溶液后通入空气进行反应;反应过程中依次加入氨水和氯化铵混合溶液,氯化铝溶液,反应结束后过滤洗涤干燥得到掺铝的四氧化三锰粉末;将得到的粉末加入澄清的碳酸氢锂溶液中加热反应后得到无定形Li-Mn-Al-O粉末,粉末高温焙烧后得到掺铝锰酸锂;该方法通过均匀掺杂铝的四氧化三锰在碳酸氢锂溶液中反应生成掺铝锰酸锂,提高了碳酸锂和四氧化三锰混合以及锰酸锂掺铝的均匀性,大幅度提高了锰酸锂的容量和循环稳定性,而且可以用非高纯的碳酸锂通过氢化后热解生成高纯的碳酸锂作为锂源,实现了低成本,高性能的目标。
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公开(公告)号:CN109628738A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910139495.9
申请日:2019-02-26
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
CPC分类号: C22B3/08 , C22B23/043
摘要: 本发明属于镍铁精矿湿法冶金技术领域,特别是涉及到一种镍铁精矿的硫酸选择性浸出的方法,包括浸出、水解除铁、磁选等步骤,其浸出过程包括加入过氧化氢作助浸剂进行浸出,既提高了镍、钴的浸出率,降低了硫酸酸耗,又为后续水解除铁创造了有利条件;此外,本发明还采用新的镍铁精矿作为浸出液的水解除铁原料,反应掉浸出液中多余的酸,使大部分的三价铁离子水解生成氢氧化铁沉淀,将镍、钴与铁分离,从而实现了镍、钴与铁的选择性浸出,镍、钴浸出率大于99%,相比单一的硫酸酸浸,镍、钴浸出率提高15%以上,硫酸酸耗降低30~50%。
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公开(公告)号:CN110181040A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910638800.9
申请日:2019-07-16
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及粉末冶金添加剂技术领域,具体涉及一种粉末冶金制备钕铁硼磁体用的润滑剂及使用方法,所述润滑剂包括溶质与溶剂,溶质选自2-氨基苯并噻唑、硼酸酯的一种或者两种;溶剂选自三氯甲烷、乙醚和石油醚的一种或者多种,溶质与溶剂的质量比是0.5:99.5~5:95;润滑剂在粉末冶金制备钕铁硼磁体中的使用方法,主要包括将润滑剂通过惰性气体吹进钕铁硼混粉料罐,在3D混料机中混粉,混匀,润滑剂均匀包覆在颗粒表面,再模压成型,高温烧结得到钕铁硼磁体,本发明润滑剂能增加粉的流动性,有效解决粉团聚的问题,润滑性良好,在钕铁硼粉中添加量少,可以以较小的添加量达到润滑的目的,减少了磁体中有害元素的引入。
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公开(公告)号:CN110002566A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910303240.1
申请日:2019-04-16
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
IPC分类号: C02F1/58 , C02F1/66 , C02F101/12 , C02F103/16
摘要: 本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种低成本连续去除水淬渣用循环水中氯离子的方法,包括:步骤1:回收自来水厂污泥中的铝处理后制取氢氧化铝作为铝源,以氧化钙或者氢氧化钙中的一种作为钙源;步骤2:根据测定的水淬渣用循环水氯离子浓度值计算水中氯离子总量,钙、铝药剂用量;步骤3:向水淬渣用循环水中加入药剂进行搅拌反应,静置过滤,过滤后检测循环水中的氯离子含量;步骤4:通入二氧化碳调节循环水pH小于8.5,处理后的循环水可用于二次或多次除氯,条件完全参照前面步骤,连续除氯后,水质达标,可供循环水淬使用,本发明方法充分利用可再生资源,节能环保,药剂廉价易得,处理效率高。
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公开(公告)号:CN109946288A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910303415.9
申请日:2019-04-16
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及磁性材料检测技术领域,尤其涉及一种锶铁氧体永磁材料中杂相含量的定量分析方法,将锶铁氧体永磁材料预烧料或成品加工至平均粒度为0.5~2.0μm的粉料,将加工后的粉料于超声波装置内进行磁分离操作,确保有磁性的M型六角晶型铁氧体相与没有磁性的杂相分离,通过电感耦合等离子体光谱仪或原子吸收分光光度计对粉料样品与粉料样品的杂相分别进行Fe、Sr、La、Co、Ca元素测定,通过比值计算其各元素杂相含量在总量中的占比,得到锶铁氧体永磁材料中各元素的杂相含量。
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公开(公告)号:CN109626350A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910139373.X
申请日:2019-02-25
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
摘要: 本发明属于废旧动力锂电池回收技术领域,尤其涉及一种废旧磷酸铁锂电池正极片制备电池级磷酸铁的方法,包括:将电池拆解的废旧以磷酸铁锂为主的正极材料,用有机溶剂除去有机物并烘干;将得到的正极材料加入磷酸溶液中并加入氧化剂,加热溶解;将三价铁源溶液加入磷酸铁锂氧化溶解后的溶液中,反应得到磷酸铁料浆;过滤、洗涤、干燥、脱水得到电池级磷酸铁;该方法通过磷酸溶解磷酸铁锂,后续加入三价铁源的方法,提高磷酸利用率,获得更多量的电池级磷酸铁,同时降低废液中各种杂质离子含量,大大降低滤液进一步沉锂的成本,而且杜绝反应生成磷酸铁过程中碱的加入从而实现低成本,高环保的要求。
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公开(公告)号:CN109626349A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910137569.5
申请日:2019-02-25
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
IPC分类号: C01B25/37
摘要: 本发明属于无机材料制备技术领域,尤其涉及一种不规则骨架状磷酸铁的制备方法,该方法包括以下步骤:将铁源、磷酸源、氨基酸配成溶液,在搅拌条件下在铁溶液中先后加入乙醇、氨基酸溶液,并匀速加入磷酸溶液,一定温度下进行混合反应,进行固液分离和干燥即得到不同粒级分布的不规则骨架状磷酸铁,控制磷酸源溶液加到铁源、乙醇、氨基酸混合液速度,更有助于骨架状的磷酸铁生长,控制温度区间可以保证更高的分子间碰撞机率,有利于磷酸铁晶核的生成和生长,均更有利于形貌控制,本发明利用常规化工原料制备磷酸铁,原料易得,便于产业化。
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公开(公告)号:CN109852796B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910303428.6
申请日:2019-04-16
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种硫酸镍溶液镍和钠萃取分离的方法,用于镍含量30~60g/L、钠含量3~7g/L的硫酸镍溶液镍和钠的萃取分离,包括以下步骤:(1)萃取镍;(2)一步洗钠;(3)二步洗钠;(4)反萃镍,本发明一步洗钠起到提高处理能力,降低成本的作用,二步洗钠起到镍和钠有效分离的作用;工艺流程简单,成本低,镍综合回收率高,产品质量好,纯净硫酸镍溶液中镍含量80~120g/L,钠含量小于0.08g/L,经除油、结晶等步骤后即可得到电池材料用的硫酸镍产品。
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公开(公告)号:CN111302781A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010122647.7
申请日:2020-02-27
申请人: 中钢集团南京新材料研究院有限公司 , 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/626 , C04B35/64
摘要: 本发明属于高熵陶瓷材料领域,具体涉及一种Fe-Ti-Ni-Co-Mn五元高熵陶瓷氧化物材料的制备方法,包括制备Fe-Ti-Ni-Co-Mn澄清透明溶液;然后将碱性溶液,络合剂,Fe-Ti-Ni-Co-Mn透明溶液加入反应器中进行搅拌混合反应,控制溶液pH,生成五元共沉淀物,料浆洗涤、过滤、干燥得到Fe-Ti-Ni-Co-Mn五元高熵氧化物陶瓷材料前驱体;前驱体经高温焙烧得到五元高熵氧化物陶瓷材料,该方法首次提出通过共沉淀-一次高温焙烧制备Fe-Ti-Ni-Co-Mn高熵氧化物陶瓷材料方法,所得陶瓷材料不仅耐腐蚀性和热稳定性能得到有效提高,并且成本低,制备条件温和,有利于实现产业化应用。
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