一种低硫三元前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN103342395B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310278462.5

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: C01G53/00

    摘要: 一种低硫三元前驱体的制备方法,涉及锂离子正极材料。提供高效、简便,可通过控制沉淀阶段和后处理方法,降低三元前驱体中的硫含量,硫含量降低至2000ppm,满足锂离子电池对三元材料要求的一种低硫三元前驱体的制备方法。1)将三元料液、氢氧化钠、氨水三种溶液同时通入反应釜中搅拌,进行化学结晶,得三元前驱体;2)将步骤1)所得的三元前驱体过滤脱除母液后转至涡轮搅拌碱洗槽中,水浴加热,搅拌后过滤;3)用板框过滤洗涤碱洗后产品,至洗涤水电导率≤20us/cm;4)洗涤合格物料经过回转窑快速干燥筛分后,得低硫三元前驱体,所得低硫三元前驱体的S杂质含量≤2000ppm。

    一种多元复合磷酸盐纳米正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104934600A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510244259.5

    申请日:2015-05-14

    IPC分类号: H01M4/58 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种多元复合磷酸盐纳米正极材料及其制备方法。所述结构式为Li1.01MnxFe0.98-xCo0.01Ni0.01PO4F0.01/C粉末,其范围是0≤x≤0.98。本发明还保护了所述多元复合磷酸盐纳米正极材料的制备方法。本发明通过在两个不同反应阶段加入氟化剂,提高掺氟效率,对材料的循环性能的提高起到了关键的作用;通过Ni、Co元素掺杂,提高了材料的电导率;通过水热反应升温的分段控制,达到控制粒子大小的目的;通过高压渗碳法,提升了材料的碳包覆效果。

    六氟化钨气体的制备方法

    公开(公告)号:CN102951684A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210488918.6

    申请日:2012-11-26

    IPC分类号: C01G41/04

    摘要: 六氟化钨气体的制备方法,涉及一种钨的氟化物。将氟化氢通入电解槽中进行电解制氟,将产生的低纯度氟气依次通过纯化塔、第1深冷罐和第2深冷罐进行净化,净化后的氟气通入反应系统进行反应,生成粗品六氟化钨;将净化后的氟气再通入装有废钨切头的第1卧式固定床反应器和第2卧式固定床反应器进行反应,所制备的六氟化钨气体依次通过初级冷凝器、中级冷凝器和高级冷凝器收集,分别解冻流至第1储罐、第2储罐和第3储罐进行收集,未被冷凝或未反应的杂质气体通过尾部管道排放到淋洗塔进行碱液吸收,通过第1储罐、第2储罐和第3储罐收集的粗品六氟化钨进行升温,经过过滤器蒸馏至精馏塔进行精馏提纯。利用废钨切头,工艺操作安全,纯度较高。

    一种低成本长寿命稀土镁基贮氢合金及其应用

    公开(公告)号:CN102383011A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110319482.3

    申请日:2011-10-19

    IPC分类号: C22C23/00 H01M4/38 H01M4/24

    摘要: 本发明公开一种低成本长寿命稀土镁基贮氢合金,该贮氢合金通式为LaaGdbMgcR1-a-b-cNin-d-eAldMe,式中R为除La、Gd外且包括Y的稀土元素、Zr、Ti和Ca元素中的至少一种,M为Fe、Mn、Zn、Cu、Co、V、Nb、Mo、Si元素中的至少一种,a、b、c、d、e、n表示摩尔比,其数值范围为:0.2≤a≤0.9,0<b≤0.3,0.05<c<0.15,0.05<d<0.15,0≤e≤0.1,3.2≤n≤3.55。发明的贮氢合金主相为Ce2Ni7型晶体结构,并且相含量大于86wt%,CaCu5型晶体结构相含量小于5wt%。本发明成本低,并且具有良好的放电容量和循环寿命。

    高压实钴酸锂前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN103303982B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310278565.1

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: C01G51/04

    摘要: 高压实钴酸锂前驱体的制备方法,涉及锂离子电池。将钴盐加水配制成钴溶液;将碳酸氢铵加入到反应釜中配制成碳酸氢铵溶液,钴溶液通过计量泵通入反应釜中进行沉淀,得晶种溶液,再加入去离子水,然后加入碳酸氢铵,配制得到混合溶液,钴溶液通过计量泵通入反应釜中进行沉淀;沉淀完成后将反应釜中的物料转至陈化槽,打至板框压滤机进行固液分离,用去离子水加压洗涤碳酸钴pH值小于8为止,干燥得到松比≥1.0g/cm3碳酸钴,煅烧后得到高压实钴酸锂前驱体,即为高振实类球形四氧化三钴。采用控制结晶技术,合成高致密、类球形、粒度分布窄四氧化三钴,可以控制前驱体的形貌、粒度分布、振实密度,达到改善电池的电化学性能。