高品质硫化锂的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117550563A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210937047.5

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: C01B17/36 C01B17/22 C01B17/24

    摘要: 本发明涉及高品质硫化锂的制备方法,属于高纯硫化锂的制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种高品质硫化锂的制备方法。该方法在保护气氛下,将锂源、硫粉和无水肼混匀,然后开始升温反应,得到高品质硫化锂;所述升温反应分为两个阶段,第一段的温度为130~160℃,压力为0.1~0.2MPa,保温时间为2~4h;第二段的温度为400~450℃,压力为0.1~0.2MPa,保温时间为2~4h。本发明首次提出低品质硫化锂修复技术,经过一步反应后,低品质硫化锂得到提纯,产品纯度能达到99%以上。此外,采用该方法也可用实现普通锂源制备高品质硫化锂,其工艺简单,操作性强,能耗低,可规模化生产,无二次污染,能够满足安全操作和商业化硫化锂的要求的优势。

    制备高纯硫化锂的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117550561A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210937010.2

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: C01B17/22

    摘要: 本发明涉及制备高纯硫化锂的方法,属于高纯硫化锂的制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种制备高纯硫化锂的方法。该方法包括以下步骤:a.研磨混料:将硫源和锂源混匀,同时加入无水肼,加料完成后,得到反应物料;b.消泡环节:将反应物料放入消泡装置中,进行消泡处理1~3小时,当气泡消除后,得到硫化锂浆料;c.干燥:将硫化锂浆料在150~200℃下进行喷雾干燥,得到高纯硫化锂产品。本发明将无水物料通过液相法制备高纯硫化锂,减少了反应体系中的水分带入,从而降低了硫化锂的水解,得到纯度大于99%的高纯硫化锂产品。其方法简单无污染,绿色环保,能耗低,对设备的要求不高,成本较低,适用于工业化生产。

    金属锂PET复合膜分离回收装置及方法

    公开(公告)号:CN117374444A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311341999.1

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明公开了一种金属锂PET复合膜分离回收装置,涉及锂电池领域。解决了现有技术中存在的金属锂PET复合膜不能高效率安全分离分别回收的问题。包括安装架,安装架沿金属锂PET复合膜的进给方向依次设置有放卷辊、剥离背辊和收卷辊,剥离背辊位于放卷辊和收卷辊的下方,剥离背辊的下端设置有刮刀,刮刀的刀刃与剥离背辊间具有间隙,间隙小于金属锂PET复合膜的厚度,大于PET膜的厚度尺,剥离背辊的下方设置有集锂装置。金属锂PET复合膜分离回收装置用于金属锂PET复合膜分离分别回收,可以高效率对金属锂PET复合膜分离分别回收二次使用,降低生产成本,减少环境污染。本申请还公开了一种基于上述金属锂PET复合膜分离回收装置的金属锂PET复合膜分离回收方法。

    金属锂材的制备装置和方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117086126A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311132523.7

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: B21C27/00 B21C33/02 B21C23/21

    摘要: 本发明属于金属锂材的生产技术领域,具体涉及一种金属锂材的制备装置和方法,使锂材生产连续化。其中,挤出桶竖向设置、且开口朝上,挤出机构具有竖向设置的推杆,推杆经挤出桶的上端开口伸入至挤出桶的内腔中,推杆的下端连接有与挤出桶内腔相适配的挤压板;挤出桶的底板上设置有可开闭的锂材出口;储锂罐的进料口处安装有第一输锂管道,储锂罐的出料口与挤出桶的进料口通过第二输锂管道相连通;挤压板的初始位置位于挤出桶进料口的上方;第二输锂管道上安装有第一闸阀。减少金属锂的铸锭工序,能有效避免金属锂被氧化、氮化,节约资源。便于清理粘黏于挤出桶内壁上的金属锂,操作方便、节约人力、提高效率。

    氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法

    公开(公告)号:CN114044544B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111581806.0

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: H01M4/00 C01G53/00

    摘要: 本发明涉及一种氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法包括:在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,反应的pH为10.5~11.4,反应的温度控制55~65℃,反应时维持氨水的浓度为11.5~15.5g/L;当7μm≤D50≤12μm,K90≤0.8时,一次性加入造峰气体,之后在10min内将反应的pH值降低1.0~1.5,并稳定pH值,继续反应直至粒径分布恢复至正态曲线。本发明使粒径分布变宽,同时粒径分布处于正态分布状态;造峰物质价格便宜;节省设备、时间和成本。

    制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法

    公开(公告)号:CN114014384A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111581821.5

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: C01G53/00

    摘要: 本发明涉及一种制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法包括:在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,反应的pH为10.5~11.4,反应的温度控制55~65℃,反应时维持氨水的浓度为11.5~15.5g/L;当9μm≤D50≤13μm,K90≤0.8时,一次性加入D90≤5μm的小粒径前驱体颗粒,之后在10min内将反应的pH值降低0.5~1.0,并稳定pH值,继续反应直至粒径分布恢复至正态曲线。本发明使粒径分布变宽,同时粒径分布处于正态分布状态;造峰物质价格便宜;节省设备、时间和成本。