旋风分离系统
    6.
    发明公开
    旋风分离系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN111330747A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010231454.5

    申请日:2020-03-27

    摘要: 本发明提供一种旋风分离系统,包括旋风分离器,旋风分离器包括筒体和灰斗,筒体上设置有进料管,灰斗内设置有反吹装置,灰斗底部连通有第一出料管;除尘捕集器,除尘捕集器通过输送管道与旋风分离器连通,除尘捕集器内设有过滤装置,除尘捕集器设有与风机连通的管道,除尘捕集器的底部连通有第二出料管。本发明的旋风分离器和除尘捕集器连通,并连通有风机,反吹装置反吹在灰斗处形成一股向上的上旋流,能够将进入旋风分离器内的物料和微粉吹散,微粉则在风机的作用下经输送管道进入除尘捕集器并被滤装置过滤。反吹装置能够有效将物料和微粉吹散,使物料和微粉分离,避免微粉附着于物料上,能够提高物料加工的质量以及产品质量。

    一种锂电池正极材料添加剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116409822B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202310186317.8

    申请日:2023-03-01

    IPC分类号: H01M4/36 C01G49/00

    摘要: 本发明公开了一种锂电池正极材料添加剂的制备方法,本发明的制备方法将纳米级铁源与锂源物质按一定比例进行配比,进行高速混合,在保护气氛下进行烧结,形成晶核氧化物质,将烧结后物质在水相体系下与碳源物质、氧化物进行液相包覆,将包覆后浆料进行脱水、干燥,形成具有氧化物与碳层包覆的过渡锂铁化合物晶种,此时对过渡锂铁化合物晶种再配比一定比例的锂源物质,在保护气氛下进行烧结,对烧结后物料进行解离筛分,得到粒度较小的目标材料物质,此时引入疏水性添加剂,与目标材料物质进行高速混合,烧结,可得到电性能良好、稳定性较优的锂电池正极材料添加剂。

    一种高能量密度的添加剂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116354403A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310210642.3

    申请日:2023-03-07

    摘要: 一种高能量密度的添加剂材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将纳米级铁盐置于有机物溶液体系中,搅拌并控制温度为30℃‑50℃、pH为3‑6,进行聚合反应,陈化静置,固液分离、烘干,得到有机聚合物包覆的前驱体;S2:将有机聚合物包覆的前驱体与锂源物质混合并搅拌,然后烧结、粉碎,得到半成品;S3:将半成品与修复物质、碳源物质混合,然后进行烧结,得到Li5FeO4颗粒,即高能量密度的添加剂材料成品。本发明制备得到Li5FeO4颗粒的电性能、稳定性以及比容量都明显优于常规干混碳源制备的材料,其电容量可以达到640mAH/g以上,远高于普通常规干混碳源制备的Li5FeO4颗粒材料540mAH/g的电容量。而且本发明公开的方法的合成工艺简单,加工成本低,效率高。

    一种正极活性材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114956193A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210757692.9

    申请日:2022-06-30

    摘要: 本发明公开了一种正极活性材料的制备方法及其应用,将分散剂、导电碳源、硝酸铁、促进剂和水混合配制成酸性的混合液,将混合液加热至诱发其发生自蔓延反应,反应结束后得到前驱体,将前驱体与锂源混合,在微氧气氛下进行烧结,将烧结料进行粉碎,所得粉碎料用烃类气体进行真空气相沉积包覆,即得正极活性材料。本发明通过氧化性物质与还原性物质发生自蔓延反应合成纳米级的前驱体,并在前驱体合成阶段就引入较高含量的碳源物质,这在合成材料时可有效抑制材料颗粒长大,同时改善材料的导电性;通过该合成工艺,能合成颗粒细小均匀,容量较高的正极活性材料。

    一种锂电池正极材料添加剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116409822A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310186317.8

    申请日:2023-03-01

    摘要: 本发明公开了一种锂电池正极材料添加剂的制备方法,本发明的制备方法将纳米级铁源与锂源物质按一定比例进行配比,进行高速混合,在保护气氛下进行烧结,形成晶核氧化物质,将烧结后物质在水相体系下与碳源物质、氧化物进行液相包覆,将包覆后浆料进行脱水、干燥,形成具有氧化物与碳层包覆的过渡锂铁化合物晶种,此时对过渡锂铁化合物晶种再配比一定比例的锂源物质,在保护气氛下进行烧结,对烧结后物料进行解离筛分,得到粒度较小的目标材料物质,此时引入疏水性添加剂,与目标材料物质进行高速混合,烧结,可得到电性能良好、稳定性较优的锂电池正极材料添加剂。