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公开(公告)号:CN118389824A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410292244.5
申请日:2024-03-14
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
摘要: 本发明适用于蒸馏技术领域,提供了一种黏土提锂用蒸馏装置,包括:釜体,釜体上分别设置有进料管、冷凝管以及排料管,冷凝管上还设置有电磁阀,进料管和排料管上均配备有封堵盖;用于对釜体内的混合物进行加热的电加热丝,电加热丝设置于釜体的侧壁内;以及搅拌机构,搅拌机构包括旋转组件和搅拌组件,旋转组件转动安装于釜体上,且釜体上还设置有用于带动旋转组件工作的驱动组件,釜体上还设置有控制组件,搅拌组件在旋转组件上设置有多组,本发明通过搅拌机构的设置,避免了现有的蒸馏装置大多结构简单,难以促进混合物中液体分子的扩散和传递,无法提高分馏速率和分馏量,进而影响黏土提锂效果的问题。
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公开(公告)号:CN108417797B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810131767.6
申请日:2018-02-09
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高镍三元正极材料及其制备方法,其是以LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2(0.6≤x≤0.9)材料为基体,并在其基体表面包覆含有纳米多孔金属氧化物。本发明的制备方法包括:先将泡沫金属氧化物、硅酸锂、偶联剂及其有机碱溶液溶于有机溶剂中配置成包覆液;并包覆在LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2材料表面、再通入二氧化硫调整到浆料的Ph值为7‑9,并过滤、碳化;最后通过离子注入法注入金属掺杂剂进行掺杂得到包覆改性高镍三元正极材料。本发明的产品降低了高镍材料碱度,且加工性能好,同时通过掺杂金属元素提高其比容量,并通过包覆层的功能添加剂提高其循环性能及安全性能。
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公开(公告)号:CN108417797A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810131767.6
申请日:2018-02-09
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高镍三元正极材料及其制备方法,其是以LiNixCo(1-x)/2Mn(1-x)/2O2(0.6≤x≤0.9)材料为基体,并在其基体表面包覆含有纳米多孔金属氧化物。本发明的制备方法包括:先将泡沫金属氧化物、硅酸锂、偶联剂及其有机碱溶液溶于有机溶剂中配置成包覆液;并包覆在LiNixCo(1-x)/2Mn(1-x)/2O2材料表面、再通入二氧化硫调整到浆料的Ph值为7-9,并过滤、碳化;最后通过离子注入法注入金属掺杂剂进行掺杂得到包覆改性高镍三元正极材料。本发明的产品降低了高镍材料碱度,且加工性能好,同时通过掺杂金属元素提高其比容量,并通过包覆层的功能添加剂提高其循环性能及安全性能。
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公开(公告)号:CN108390034A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810131768.0
申请日:2018-02-09
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高电压三元复合材料的制备方法。首先将三元材料前驱体、锂盐、钒盐及其锰盐添加到三维混料机中,搅拌均匀、烧结得到材料A;之后将材料A添加到尿素及其石墨烯离子液体混合溶液中,搅拌均匀后,加热保温,再通过喷雾干燥制备出三元复合材料。本发明在镍钴锰三元正极材料表面包覆钒盐和锰盐,提高其电压平台,同时利用石墨烯的导电性提高材料的导电性及其尿素中的特殊作用提高包覆质量,形成一层均匀的包覆膜,并提高其材料在高压条件下的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN105777532B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201410806674.0
申请日:2014-12-23
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种VC废液再利用生产草酸的方法,步骤包括:(1)VC废液预处理采用真空浓缩装置,使得VC废液的密度浓缩至1.35‑1.38kg/m3;(2)将浓度为36‑38°Bé的吸收母液导入反应釜中加入密度为1.35‑1.38 kg/m3的VC废液,向反应釜中加入催化剂五氧化二钒和钼酸铵;然后加入质量浓度为65%的硝酸,得混合液A;在58℃‑60℃条件下,边搅拌边反应3‑4小时,得混合液B;(3)将混合液B冷却结晶,离心分离获得草酸。本发明可大规模生产,不仅解决了VC废液的处置问题,同时生产的草酸产品质量较好,草酸收率与现有技术相比,提高了8%,使得废液得到了最大程度的有效利用。
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公开(公告)号:CN118491433A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410420189.3
申请日:2024-04-09
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氧化锂一步合成装置及合成方法,涉及氧化锂合成技术领域。该种氧化锂一步合成装置,包括保温箱,还包括:中空设置的弧形罩,所述弧形罩固定插设在保温箱的侧壁,且弧形罩的侧壁开设有取料口,所述弧形罩内转动连接有转动盘,且转动盘贯穿至保温箱内,所述弧形罩的顶部固定连接有第一电机,且第一电机的输出端与转动盘的上端固定,所述转动盘的顶部开设有多个阵列设置的放置槽。该种氧化锂一步合成装置及合成方法,能够对真空时的热空气进行回收,同时,能够对合成后的氧化锂中的余热进行回收,并对原料进行预加热处理,不仅能够避免热量的浪费,而且能够提高氧化锂的合成效率。
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公开(公告)号:CN107994214B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201711122524.8
申请日:2017-11-14
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法,具体的说是首先通过高速粒子束轰击将纳米金属或纳米金属化合物材料植入磷酸铁锂的表层中,之后浸泡于催化剂溶液中,再通过化学气相法沉积法在其表面生长石墨烯以提高材料的导电性及其倍率性能。其制备出的材料通过化学键将石墨烯生长于磷酸铁锂表面明显提高其材料的压实密度及其导电性,及其利用粒子注入法精确控制掺杂金属在材料表面的均匀性及其深度和数量,提高其材料的比容量,并应用于高比能量密度锂离子电池。
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公开(公告)号:CN108417773B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810112026.3
申请日:2018-02-05
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/1397 , H01M4/136 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体涉及一种磷酸铁锂复合电极及其制备方法和应用,其磷酸铁锂复合电极的制备过程为:首先通过电化学沉积法在油性溶剂体系中将铝离子沉积在磷酸铁锂电极表面,干燥完毕后得到磷酸铁锂复合电极A,之后在油性溶剂体系中采用电化学沉积法在复合电极A表面沉积锂盐,清洗、干燥后得到磷酸铁锂复合电极B。其制备出材料采用电沉积法沉积的锂盐具有离子导电率高、致密度高、结构稳定性强等优点提高其材料的克容量及其倍率性能,同时依靠中间层沉积泡沫铝导电率高的特性提高其电子传输速率,其制备出的复合电极并应用于磷酸铁锂电池可以提高其锂离子电池的能量密度、倍率性能及其循环性能。
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公开(公告)号:CN108448076A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810133570.6
申请日:2018-02-09
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种镍钴锰酸锂三元复合材料的改性方法,其首先通过共沉淀法制得氢氧化镍钴锰沉淀,之后通入酸性气体调整到溶液的pH为6.0~7.0,之后抽滤、干燥,得到前驱体氢氧化镍钴锰三元材料;之后依次进行偏铝酸锂包覆、烧结,粉碎、分级,最后通过粒子注入法将惰性锂粉注入到材料表面,得到富锂三元复合材料。由于二氧化碳等酸性气体分别与残余的氢氧化钠和氨水结合为碳酸氢钠和碳酸氢铵,烧结后会留下纳米孔洞,提高材料的吸液能力;同时,材料的表面注入的锂粉对材料进行补锂,为充放电过程中提供充足的锂离子,提高其三元复合材料的比容量及其倍率性能。
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公开(公告)号:CN108390035A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810132006.2
申请日:2018-02-09
申请人: 山东丰元化学股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种石墨烯/三元复合材料及其制备方法。其制备过称为:首先制备出镍离子、钴离子及其锰离子,之后添加到氧化石墨烯溶液中,并通过水热反应制备出水凝胶,之后经过低温干燥,电化学沉积,热还原、烧结制备出石墨烯/三元复合材料。其制备的石墨烯三元复合材料利用水热法可以使金属离子均匀掺杂进石墨烯层间及其周围,并制备出高密度三元前驱体,之后在其表面电化学沉积锂盐,制备出具有致密度高、一致性高的前驱体材料,并通过热还原将石墨烯充分掺杂进三元材料之间,以明显提高三元材料的克容量发挥、导电率及其吸液保液能力,以提高电池的倍率性能和循环性能。
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