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公开(公告)号:CN118630155A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410548119.6
申请日:2024-05-06
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司 , 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种硫化物包覆的富锂层状氧化物正极材料的制备方法。具体为:使用碳酸盐共沉淀方法和高温固相法合成富锂层状氧化物正极材料;采用硫源为原料,利用水热法直接合成二维类石墨烯结构的硫化物包覆在富锂层状氧化物正极材料表面上。二维类石墨烯结构的硫化物可以很好地防止电解质溶液和电极材料的直接接触,减缓电解液中F‑对富锂层状氧化物材料表面的腐蚀。除此之外,二维类石墨烯结构的硫化物包覆层可以为锂离子的传输和扩散提供一个较为稳定的二维扩散通道。二维类石墨烯结构的硫化物包覆层使得材料结构更加稳定,在引入包覆层的同时并未对主体材料的晶相组成造成改变,有效抑制了材料晶格氧的缺失和过渡金属离子的溶解。从而有效的改善富锂层状氧化物正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN110240204A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910578779.8
申请日:2019-06-28
Applicant: 贵州大学 , 贵州能矿锰业集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新生纳米水合氧化锰深度去除硫酸锰溶液中钼的方法。按下述步骤进行;向硫酸锰溶液中加入氧化剂,搅拌反应,硫酸锰溶液中的锰离子被氧化并形成新生纳米氧化锰,调节溶液pH值,搅拌反应后过滤,滤液即为净化后的硫酸锰溶液。本发明具有简单高效、低成本、稳定性好的硫酸锰溶液深度除钼的方法,以解决现有方法存在的不足,满足高纯锰系材料制备对硫酸锰溶液钼含量的要求,且本发明除钼所用的新生纳米水合氧化锰在硫酸锰溶液中原位生成,不需单独制备,处理过程不需加热,不需使用其他制剂辅助过滤,经过滤后的硫酸锰溶液钼含量可小于0.015mg/l,可满足后续高纯锰系材料生产需要。
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公开(公告)号:CN109267102A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810965992.X
申请日:2018-08-23
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司 , 湖北华宁防腐技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电解设备领域,具体而言,涉及一种复合结构电解槽及电解槽组件。复合结构电解槽包括电解槽槽体、防腐内衬以及耐酸砖复合层,防腐内衬和耐酸砖复合层均设置于电解槽槽体内,防腐内衬设置于电解槽槽体和耐酸砖复合层之间,且耐酸砖复合层和电解槽槽体均与防腐内衬连接,耐酸砖复合层与电解槽槽体连接。耐酸砖复合层包括第一耐酸砖层和第二耐酸砖层,第一耐酸砖层与防腐内衬连接,第一耐酸砖层与电解槽槽体连接,第二耐酸砖层设置于电解槽槽体的底部并与第一耐酸砖层连接。复合结构电解槽能够保证复合结构电解槽的结构稳定性、抗渗透性好、使用寿命长、容易检测渗漏点、便于维修,且维修成本低。
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公开(公告)号:CN105525090B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510995413.2
申请日:2015-12-28
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氧化锰矿石电磁还原焙烧方法及装置。所述方法是通过在焙烧管(8)外缠绕LC振荡线路(9),LC振荡线路(9)产生交变磁场,交变磁场使位于LC振荡线路(9)内的焙烧管(8)感应后自身发热,为所述焙烧管(8)内的氧化锰矿石提供反应环境。所述装置包括有竖直设置的焙烧管,所述焙烧管的顶端为进料口,焙烧管外缠绕有两根LC振荡线路,其中缠绕在焙烧管上半部分的LC振荡线路的缠绕间距为100‑300mm,作为预热段,缠绕在焙烧管下半部分的LC振荡线路的缠绕间距为20‑100mm,作为还原段。本发明具有节约能耗,温度均匀,使用寿命长,出料连续,操作环境好的有益效果。
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公开(公告)号:CN115058724B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210695429.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司
IPC: C25B1/21 , C25B1/50 , C25B1/02 , C25B15/08 , C25B9/65 , F04D25/06 , F04D29/02 , F04D29/32 , F23K5/00 , C22B47/00 , C22B3/04
Abstract: 本发明提供一种煤‑电‑锰综合利用系统的节能降耗工艺,包括煤‑电‑锰综合利用系统,所述煤‑电‑锰综合利用系统包括回收氢气再利用系统和电解二氧化锰生产系统;其操作步骤包括含水分与氢气的混合气从电解槽中排出后,通过集气罩收集进入第一引风机;从第一引风机排出的气体进入冷凝器;从冷凝器出来的含水废气进入到汽水分离器将冷凝后的水与氢气进行分离,排出冷凝水到冷凝水收集槽;从汽水分离器排出的氢气进入第二引风机;从第二引风机排出的氢气进入到煤‑电‑锰综合利用系统中的锅炉中进行燃烧,本发明通过通过将电解槽产生的氢气收集实现资源的循环综合利用,达到节能降耗及降低生产成本的目的。
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公开(公告)号:CN109055971B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810969966.4
申请日:2018-08-23
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司 , 湖北华宁防腐技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电解装置及电解系统,涉及电解设备技术领域。该电解装置,包括电解槽体、电解盖体、搅拌装置和传热隔层,电解槽体的顶部与电解盖体可拆卸连接,搅拌装置的搅拌叶片位于电解槽体内;传热隔层包括底部管路、第一侧管和第二侧管,底部管路的长度与电解槽体的内径相适应,底部管路的一端与第一侧管的底部连通,底部管路的另一端与第二侧管的底部连通,电解盖体上设置有用于容置第一侧管和第二侧管的两个容置孔,第一侧管和第二侧管的长度大于电解槽体的高度;第一侧管的顶部设置有物料进口,第二侧管的顶部设置有物料出口。该电解系统包括上述电解装置,能够在电解槽的运行过程中提高电解槽内温度控制的精确度。
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公开(公告)号:CN120024943A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411216067.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司 , 贵州大学
IPC: C01G53/44 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G49/00
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种表面修饰改性的无钴富锂锰基氧化物正极材料的制备及应用,按所需化学计量比称取镍源、锰源加入到去离子水中,采用共沉淀法得到混合均匀的前驱体Mn0.6Ni0.2(CO3)0.8,使用高温固相法合成无钴富锂锰基氧化物正极材料。采用铁源作为涂层原料,利用水热法合成含铁氧化物涂层的无钴富锂锰基氧化物正极材料,高温后退火过程中,铁氧化物与无钴富锂锰基正极材料表面的残余锂反应,在表面原位生成表面涂层。本发明制备的表面修饰改性的无钴富锂锰基氧化物正极材料应用于锂离子电池其比容量大、倍率性能优异且性能稳定,在充放电循环过程中容量衰减显著减慢。
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公开(公告)号:CN111792674A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010644966.4
申请日:2020-07-06
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司
IPC: C01G45/02
Abstract: 本发明涉及二氧化锰制备技术领域,具体地说,涉及一种降低电解二氧化锰杂质的化学方法及工艺。本发明采用一种化学方法降低电解二氧化锰中的磁性物质、钙、镁等杂质,电解二氧化锰经粉碎后添加一道酸洗工序、水洗及过滤,将铁、镍、铬、锌部进行一系列化学反应,再进行沉降、固液分离等手段实现硫酸盐杂质与二氧化锰的分离,上清液回流程循环使用,本方法可以使产品质量大幅提升,产品磁性物质可以低至800-6000ppb,同时该方案在降低二氧化锰内磁性物质的同时加有碱液,还可以有效降低二氧化锰内钙、镁的含量,且该方案相较于传统方案通过水洗可以有效降低碱液在中和反应中的使用量减低生产成本。
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公开(公告)号:CN109267102B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810965992.X
申请日:2018-08-23
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司 , 湖北华宁防腐技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电解设备领域,具体而言,涉及一种复合结构电解槽及电解槽组件。复合结构电解槽包括电解槽槽体、防腐内衬以及耐酸砖复合层,防腐内衬和耐酸砖复合层均设置于电解槽槽体内,防腐内衬设置于电解槽槽体和耐酸砖复合层之间,且耐酸砖复合层和电解槽槽体均与防腐内衬连接,耐酸砖复合层与电解槽槽体连接。耐酸砖复合层包括第一耐酸砖层和第二耐酸砖层,第一耐酸砖层与防腐内衬连接,第一耐酸砖层与电解槽槽体连接,第二耐酸砖层设置于电解槽槽体的底部并与第一耐酸砖层连接。复合结构电解槽能够保证复合结构电解槽的结构稳定性、抗渗透性好、使用寿命长、容易检测渗漏点、便于维修,且维修成本低。
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公开(公告)号:CN108793258B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811094941.0
申请日:2018-09-19
Applicant: 贵州能矿锰业集团有限公司
Abstract: 本发明涉及锰酸锂纳米粉体的制备技术领域,具体涉及一种水热法制备锰酸锂纳米粉体的方法,包括以下步骤:步骤一,将可溶性锂化合物加入到去离子水中配制成锂溶液,随后再将可溶性锰化合物配制成锰溶液,随后按照锂离子、锰离子物质的质量比为1:2将二者进行混合,随后再加入质量分数为10%的稀土溶液,随后超声分散15‑25min,得到预用料。本发明采用水热法制备锰酸锂纳米粉体,制备方法中添加的稀土溶液分散到锂溶液、锰溶液中,作为反应的媒介,可促进反应的进程,同时使反应中的原料性能更稳定。
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