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公开(公告)号:CN117894962A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410156704.1
申请日:2024-02-04
Applicant: 云南云天化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种体相掺杂多元素表面包覆锂离子导体的三元正极材料及其制备方法,由体相中掺杂多种元素且表面包覆锂离子导体的镍钴锰酸锂制备而成或由体相中掺杂多种元素且表面包覆锂离子导体的镍钴铝酸锂制备而成。本发明有效地抑制三元正极材料在充放电过程中由于体积膨胀而在二次球形颗粒内部产生的大量微裂纹,还能够很好地抑制电解液对三元正极材料基体的腐蚀及副反应的发生,同时锂离子导体包覆层还能够提高锂离子在电极与电解液界面的扩散性,进而改善材料的倍率性能、循环寿命及安全性能。制备工艺过程简单、易操作、成本较低,不需要后续处理,即可在体相中掺杂入多种元素且于二次颗粒表面原位形成均匀锂离子导体包覆层。
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公开(公告)号:CN117534125A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311599862.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 云南云天化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钛白粉副产硫酸亚铁除杂方法,包括下列步骤:1)取硫酸亚铁,配制成饱和溶液;2)加入稀磷酸充分搅拌后过滤除去不溶物;3)将所得溶液加入适量氨水后过滤,对滤液进行蒸发;4)剩余溶液在缓慢搅拌下降温,直至溶液温度降低至10℃,离心分离得到一次结晶晶体与一次结晶母液;5)将所得的一次结晶晶体再次溶解后配成饱和溶液,重复进行3)、4)步骤,得到二次结晶晶体与二次结晶母液;6)将二次结晶晶体溶解配制成硫酸亚铁溶液,可直接用于电池级磷酸铁的制备;该方法采用磷酸法、氨化以及重结晶法对硫酸亚铁进行多重除杂,除杂后七水硫酸亚铁固体纯度高,金属杂质含量少,溶解后可直接用于电池级磷酸铁的合成。
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公开(公告)号:CN114768743B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210570299.9
申请日:2022-05-24
Applicant: 云南云天化股份有限公司
IPC: B01J19/26 , B01J19/18 , B01F25/312 , B01F33/82
Abstract: 本发明公开了一种一锅法合成低聚烷基磷酸酯的方法以及反应装置,涉及阻燃剂制造领域。在传统合成烷基磷酸酯生产工艺的基础上,采用一锅法合成,避免了中间产物转移过程中的安全风险,同时优化了固体物料连续加入方式,增加了循环流喷射反应系统,通过控制反应体系的温度、压力等条件,最终优化低聚烷基磷酸酯合成工艺,降低安全风险,缩短反应时间,提高反应效率。该烷基磷酸酯低聚物喷射循环流反应系统,能够进行反应体系内的气体及液体传质强化的流动循环,极大地提高了反应效率,缩短生产周期。利用本发明所述的反应系统合成烷基磷酸酯低聚物,获得同样质量品质产品的时间仅为传统方法的1/5~1/3左右。
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公开(公告)号:CN113148968A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110563670.4
申请日:2021-05-24
Applicant: 云南云天化股份有限公司
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明公开了一种湿法磷加工生产α‑半水石膏的方法,湿法磷酸副产α‑半水石膏技术领域。将浓硫酸、磷矿浆、回磷酸D加入萃取槽中进行反应,得到料浆A;料浆A经沉降加超重力沉降分离,获得产品湿法磷酸和含固大于39%的二水石膏料浆B;将二水石膏料浆加入结晶转化槽,再加入浓硫酸,进行晶型转化得到料浆C;将料浆C打入过滤机,分离出滤液和石膏滤饼,滤饼用热水经三次逆流洗涤得到洗液和石膏湿料,滤液和一洗液混合为回磷酸D返回萃取槽循环使用;石膏湿料经干燥获得α‑半水石膏。本发明以传统二水湿法工艺为基础,通过增加结晶转化工序,磷收率提高至99%以上,获得达到JC/T2038‑2010高强α型石膏C30级要求的洁净α半水石膏,可直接利用作为商品出售。
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公开(公告)号:CN118969970A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411009726.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 云南云天化股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/136 , H01M4/58 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种包覆有金属薄膜的氟磷酸氧钒钠电极及其制备方法,通过磁控溅射法在氟磷酸氧钒钠电极片上沉积金属薄膜,得到包覆有金属薄膜的氟磷酸氧钒钠电极;解决了氟磷酸氧钒钠钠离子电池用正极材料的循环过程V、F元素溶解流失的问题,提高了材料在充放电过程中的循环稳定性,改善材料的容量衰减问题,同时,有效改善了电极表面的电子电导率,抑制了电极表面因电子传导问题导致的尖端放电和电化学反应不均匀的现象,另外,磁控溅射具有环境友好、操作简单、连续性好、包覆层均匀、附着性能好等的优点。
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公开(公告)号:CN118530405A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410592476.2
申请日:2024-05-14
Applicant: 云南云天化股份有限公司
IPC: C08F234/02 , C08F220/34 , C08F220/24 , C08F2/44 , C08K3/28 , H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种凝胶电解质及其制备方法,属于锂金属电池电解质技术领域。本发明制备了一种新的含酰氨基O=C‑NH的三维交联单体,通过将含有酰氨基的三维交联单体、碳酸亚乙烯酯、丙烯酸六氟丁酯、热引发剂、商用电解液、硝酸锂混合,得到溶液;将所述溶液在电池中原位热聚合,得到所述凝胶电解质。含酰氨基O=C‑NH三维交联单体与具有更高极性和介电常数羰基(C=O)基团的单体原位共聚以获得能促进离子传输、良好界面和能提供更稳定聚合物框架的GPE基锂金属电池,实现高能量密度以及高循环稳定性。同时交联网络以提升GPE机械性能,抑制锂枝晶,调控网络中不同的柔性EO链长以调整GPE的韧性,在适应锂负极体积膨胀和优异力学性能间取得平衡。
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公开(公告)号:CN117797532A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410021034.2
申请日:2024-01-08
Applicant: 云南云天化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁生产工艺中废水循环利用方法及废水循环系统,包括下列步骤:硫酸亚铁除杂、氧化合成、一次过滤洗涤、滤饼再浆、老化转晶、二次过滤洗涤、干燥、煅烧、破碎、除磁、包装;当所述二次过滤洗涤的洗水电导率﹤3000μs/cm时,将洗水回用至一次过滤洗涤后的滤饼再浆和二次过滤洗涤用水,本发明将二次过滤洗涤的洗水根据水质成分特点分级回用至一次过滤洗涤后的滤饼再浆和二次过滤洗涤,可有效利用洗水中的有价元素,同时将每吨磷酸铁的废水排放量由目前的40~80吨降低至25~65吨,减少中水装置处理负荷,降低磷酸铁的生产成本。
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公开(公告)号:CN117185335A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311237240.9
申请日:2023-09-25
Applicant: 云南云天化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏改性磷酸铁锂材料的合成方法,包括以下步骤:1)利用磷石膏制备硫酸钙水溶液;2)加入磷酸铁锂与步骤1)中制备出的硫酸钙水溶液充分混合得到复合物;3)对步骤2)所得复合物进行高温煅烧,高温煅烧的温度为600~900℃,煅烧时间为4~6小时,高温煅烧完成后得到样品;4)对步骤3)中高温煅烧完成后得到的样品再进行低温焙烧,低温焙烧的温度为400‑450℃,焙烧时间为1‑2小时。硫酸钙能够与磷酸铁锂充分混合形成复合物,实现了对磷酸铁锂的改性,所得产品在锂离子电池中表现出了很高的性能,可实现高倍率放电、循环稳定性好优点。
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公开(公告)号:CN118290681A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410430889.0
申请日:2024-04-11
Applicant: 云南云天化股份有限公司
IPC: C08G12/26 , H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种给体‑受体链接的共价有机框架基固态电解质及其制备方法和应用,涉及固态电解质技术领域。将电子给体氨基卟啉与电子受体醛基氟苯溶解在邻二氯苯和正丁醇的混合溶剂中;待完全溶解后加入乙酸作为催化剂;将混合溶液用液氮进行冷冻,冻住后对反应管抽真空,用火焰密封方式将反应管封住,在120℃反应72h,得到反应物;反应物分离后得到棕色粉末,用丙酮和四氢呋喃进行清洗,清洗后的粉末经过干燥得到给体‑受体链接共价有机框架材料;将共价有机框架材料和锂盐进行混合,得到固态电解质。通过给体与受体有效削弱阴阳离子之间的静电相互,从而促进锂离子的解离,提高离子电导率和离子迁移数,诱导锂离子均匀沉积,抑制锂枝晶生长,提高磷酸铁锂固态电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115535985A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211158926.4
申请日:2022-09-22
Applicant: 云南云天化股份有限公司
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明公开了一种氧化沉淀一体工艺合成电池级磷酸铁方法,涉及电池前驱体磷酸铁制备技术领域。所述方法取钛白粉副产硫酸亚铁原料溶解后除杂净化,加入磷酸调节pH值,再将氧化剂和磷酸盐混合溶液滴加入铁磷混合溶液中,反应后制得磷酸铁浆料;洗涤后脱水干燥,经高温煅烧制得无水磷酸铁;过程中通过控制铁磷混合溶液Fe2+的摩尔浓度,总P与总Fe摩尔质量比以及氧化剂和磷酸盐混合溶液的加料速度。通过提高铁磷混合溶液Fe2+的摩尔浓度,使得反应时晶核增多;同时,延长加料时间,减缓晶体生长速度,并通过增加磷酸用量,使得颗粒团聚得更好,形成粒度更大的磷酸铁;利用该磷酸铁制备的磷酸铁锂的压实密度更高,电性能更好。
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