除磁性异物的自动化控制系统

    公开(公告)号:CN106238201A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610846529.4

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: B03C1/02 B03C2201/18 B03C2201/20 B08B3/08 B08B3/14

    Abstract: 本发明提供一种除磁性异物的自动化控制系统,用于对从送料装置输送来的液态物料中的磁性异物进行清除,再将清除后的液态物料输送至用料装置中,其特征在于,具有:至少两个除磁性异物装置;至少两个进料阀,分别设置在每个除磁性异物装置的进料单元上;至少两个出料阀,分别设置在每个除磁性异物装置的出料单元上;以及控制装置,与进料阀和出料阀连接,用于在至少一个除磁性异物装置中的磁挡板组件的吸附达到饱和时,控制至少一个除磁性异物装置上的进料阀和出料阀关闭,并控制设置在另外的至少一个除磁性异物装置上的进料阀和出料阀开启。本装置够使得生产顺利进行,保证生产进程和效率,并且提高除磁异效果。

    除磁性异物的装置
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106179730A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610834040.5

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: B03C1/02 B03C2201/18 B03C2201/20 B08B3/02

    Abstract: 本发明提供一种除磁性异物的装置,其特征在于,具有:壳体;进料单元;磁挡板组件,安装在壳体内,包括安装在壳体的顶壁内侧上的至少一块第一磁挡板和至少一块第二磁挡板;出料单元;清洗单元,包括套装并贴合在每一个第一磁挡板和第二磁挡板上的具有弹性的至少一个可充气膜,和安装在壳体上并与可充气膜相连通、用于对可充气膜进行充气和放气的充放气构件;以及排液单元,其中,第一磁挡板和第二磁挡板交替设置,第一磁挡板的底端与壳体的底壁之间有一定的间距,第二磁挡板的上部设有至少一个用于让液态物料通过的空心通道,第二磁挡板的底端延伸至贴合壳体的底壁。本装置免拆易清洗,不仅能够提高除清洗效率并且耐腐蚀性好。

    一种用于降低锂电原材料中TOC含量的方法

    公开(公告)号:CN108499205B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810063582.6

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明提供的一种用于降低锂电原材料中TOC含量的方法,将由锂电原材料配制的料浆顺次通过联合过滤系统和超滤系统进行过滤处理;其中,所述联合过滤系统采用微晶和活性炭过滤相结合的方式、用于滤除料浆中的有机物和固体悬浮物;所述超滤系统用于滤除料浆中的固体悬浮物。相比于现有技术中由湿法冶金制备的锂电原材料直接应用于制备锂电池,本发明的一种用于降低锂电原材料中TOC含量的方法,能够有效降低锂电原材料中的TOC含量,以提高锂电池的性能。

    一种双釜快速合成三元锂电池正极材料前驱体的方法

    公开(公告)号:CN107293695B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710632163.5

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明属于电池材料制造领域,具体涉及一种双釜快速合成三元锂电池正极材料前驱体的方法。向反应釜内进料,反应釜内液位上升至溢流口后浆料溢流至浓密器内,浓密器底部与循环泵连接,循环泵出口至反应釜内,用于将浓密器内浆料泵回反应釜内。浓密器内过滤部分的滤棒规律排布并汇总连接至真空缓冲罐,部分浆料经滤棒过滤后将浆料中颗粒拦截在浓密器内,浓缩后的浆料再通过循环泵泵回反应釜继续反应,通过滤棒的母液则排至真空缓冲罐内。本发明方法采用大釜加小釜模式,由小釜产生晶种,大釜生长,缩短了合成时间,由180h以上缩短到100h以内,另一方面由于反应体系加料量大,无固体颗粒流失收率高,所以合成效率可提高275%,收率提到了99.0%。

    一种镍钴锰三元前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106684351B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201611204823.1

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种镍钴锰三元前驱体的制备方法,包括:(1)按照镍、钴和锰金属离子的摩尔比为1:1:1的比例配制含镍盐、钴盐和锰盐的混合盐溶液,在混合盐溶液中加入氧化剂,搅拌均匀后,得到混合溶液;氧化剂的质量为混合盐溶液中镍、钴、锰三种金属离子总质量的0.1%‑10%;(2)将混合溶液、碱液和氨水溶液并流加入到反应釜中,在40℃‑80℃下反应15h‑26h,生成含镍钴锰三元前驱体的浆料;(3)反应结束后,将含镍钴锰三元前驱体的浆料溢流出反应釜,经固液分离、洗涤和干燥后,得到镍钴锰三元前驱体。本发明在混合盐溶液中加入氧化剂,使部分二价锰离子氧化为三价锰离子,促进了晶核的形成,使球形前驱体的一次晶粒得到细化,提高了前驱体的比表面积。

    一种小粒径镍钴铝氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105810925B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201410852314.4

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种小粒径镍钴铝氧化物,所述小粒径镍钴铝氧化物为规则球形,球形度较好,尺寸分布均匀,平均粒径在2.0‑4.0μm;松装密度大于0.8g/cm3,振实密度大于1.2g/cm3,可以和大粒径的镍钴铝氧化物进行堆积、填充,解决了正极材料振实密度低的应用问题。本发明还提供了一种小粒径镍钴铝氧化物的制备方法,将镍钴混合溶液、铝—络合剂混合溶液、沉淀剂、氨水并流加入到反应器中,在反应初期控制高pH、低氨浓度的条件;反应过程中低pH、高氨浓度的条件,将镍钴铝前驱体的成核与生长分开进行,制备小粒径镍钴铝氧化物前驱体,再经煅烧得到球形度好、振实密度高的小粒径镍钴铝氧化物。该制备方法工艺简单、可控度高、成本低廉。

    一种多重核壳结构镍钴铝复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN106207140B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201610860885.1

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明提供一种多重核壳结构镍钴铝复合物的制备方法,包括以下步骤:首先合成球形Ni(OH)2,在Ni(OH)2颗粒的D50达到3um后,加入以浓度呈梯度变化的镍钴溶液A1B1与铝溶液C1、镍钴溶液A2B2与铝溶液C2……镍钴溶液AnBn与铝溶液Cn,得到多重核壳结构镍钴铝复合物NixCoyAl1‑x‑y(OH)3‑x‑y。本发明不仅从技术上解决了液相共沉淀合成NCA的困难,而且合成出的NCA具有多重核壳特征,化学组成呈阶梯分布,经高温烧结后的镍钴铝酸锂正极材料相邻区域的化学组成不会出现明显的差别,避免了普通核壳材料中外壳之间及其与核心部分的组分差异;在充放电过程中,颗粒各部分体积变化程度相近,克服了普通核壳结构的缺点,同时外壳组分和内核组分的性能优势也得以保留,使整体材料具有良好的循环性能和热稳定性。

    一种镍钴铝氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105742568B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201410750656.5

    申请日:2014-12-09

    Abstract: 本发明提供了种镍钴铝氧化物的制备方法,以镍、钴、铝的混合盐溶液为原料,用草酸铵沉淀镍、钴,而铝不沉淀;并通氨气以调节反应体系pH至Al形成氢氧化物沉淀的范围,控制反应条件,制备得到镍钴铝氧化物前驱体,再经煅烧得到球形度好、振实密度高的镍钴铝氧化物。该制备方法工艺简单、可控度高、耗时短,且镍、钴、铝能均匀地共沉淀,解决了镍钴铝三元前驱体材料制备中铝离子不能完全沉淀的问题。本发明还提供了由上述制备方法制得的镍钴铝氧化物,其为规则球形,球形度较好,粒度均匀,平均粒径在6‑15μm;松装密度大于1.2g/cm,振实密度大于1.6g/cm,适合作为工业化生产锂离子电池正极材料。

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