一种纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106076244A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610407283.0

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: B01J20/04 B01J20/0222 B01J20/28016 B01J2220/4806

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法,其包含:步骤1,将纳米氧化物与粉碎后的锂离子筛吸附剂粉体按质量比1~10:100分别溶解于同一种溶剂中,超声分散0.5~3h,制成两种溶液;步骤2,将该两种溶液混合均匀,用氨水调节PH至8~10,在搅拌状态下低温蒸干溶剂,将蒸干得到的物质研磨粉碎,得到纳米氧化物包覆的吸附剂粉体;步骤3,将纳米氧化物包覆的吸附剂粉体与含聚合物的有机溶液共混,搅拌2~4h后,将所得悬浊液逐滴滴加到去离子水中,获得均匀的球状颗粒吸附剂,其颗粒粒径为1~5mm。本发明提供的纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法,能够提高锂离子筛吸附剂的使用寿命。

    一种动态高压固相反应制备锂离子筛的方法

    公开(公告)号:CN105854782A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610406403.5

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种动态高压固相反应制备锂离子筛的方法,该方法为:按照Li:Mn元素摩尔比1:1~1.25称取三价锰的氧化物和含锂的无机化合物粉末,倒入反应釜内,持续翻转,同时进行恒温加热,然后自然冷却到室温,使水蒸气逐渐释放,再取出样品干燥、研细,经退火处理后,得到锂离子筛粉体Li1.6Mn1.6O4。三价锰的氧化物为Mn2O3、MnO(OH)、Mn3O4中的任意一种或多种。含锂的无机化合物为LiOH、Li2CO3中的任意一种或两种。反应釜能够密闭,其内部表面上喷涂覆盖有厚约0.1~0.5mm的特氟龙。本发明提供的动态高压固相反应制备锂离子筛的方法,能够实现高流动性、高一致性锂离子筛粉体的制备。

    一种双锂盐复合的PEO基聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN106450443A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610875530.X

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M2300/0082

    Abstract: 本发明公开了一种双锂盐复合的微米尺寸PEO基聚合物电解质及其制备方法。该电解质组分包含:PEO、纳米级氧化物、有机锂盐及无机锂盐。其制备方法为:将PEO、纳米氧化物、锂盐在乙腈中分散;然后通过流延成膜的方法,将混合液倒在聚四氟乙烯的模具中,自然干燥,最终制备出了微米级厚度的聚合物电解质薄膜。本发明通过改变Li盐的含量,调控聚合物电解质中的Li:EO比例,改善两相界面的锂离子传输条件,提高了聚合物电解质的离子电导,降低了界面阻抗,未来有望使用在聚合物全固态锂离子电池中。

    一种微波辅助制备锂镧锆氧固态电解质的工艺方法

    公开(公告)号:CN105811000A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610406402.0

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: H01M10/0525 H01M10/0562

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助制备锂镧锆氧固态电解质的工艺方法,其包含:步骤1,将锂源化合物、镧源化合物及锆源化合物置于有机溶剂中球磨混合均匀;步骤2,除去步骤1的混合溶液的有机溶剂,研磨成粉末状;步骤3,将步骤2研磨的粉末置于气氛烧结炉中800℃~900℃煅烧9~15h,制得LLZO前驱体;步骤4,将一部分LLZO前驱体置于有机溶剂中球磨混合均匀;步骤5,除去步骤4的混合溶液的有机溶剂,并研磨成粉末状,再压片得到片状物;步骤6,将步骤5中的片状物采用剩余部分LLZO前驱体粉末包覆,盖上坩埚,并在坩埚周围撒上含锂化合物,置于微波固相烧结炉中煅烧,获得锂镧锆氧固态电解质。本发明制备的锂镧锆氧固态电解质晶化程度和纯度高,减少了锂源的损失和浪费。

    一种限制实际使用容量以提高锂离子筛吸附剂寿命的方法

    公开(公告)号:CN105289455A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510839970.5

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种限制实际使用容量以提高锂离子筛吸附剂寿命的方法,其包含:步骤1,向待吸附含锂溶液中加入具有pH缓冲能力的控制溶液环境的物质预处理;步骤2,吸附:使得经预处理的待吸附含锂溶液与锂离子筛吸附剂充分混合,完成对锂离子的交换吸附;步骤3,脱附:用酸性溶液浸泡已完成吸附的吸附剂。本发明通过调节锂离子筛吸附剂所处溶液环境,限制吸附剂实际发挥的吸附容量,在不改进吸附剂微观结构的前提下即可延长吸附剂的使用寿命,提高全寿命期锂元素吸附转移总量,降低生产成本,有利于将该类吸附剂及吸-脱附技术应用于锂元素浓度较低的场合,提升锂矿产资源开采和废旧锂电池回收过程中的资源利用率。

    一种动态高压固相反应制备锂离子筛的方法

    公开(公告)号:CN105854782B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610406403.5

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种动态高压固相反应制备锂离子筛的方法,该方法为:按照Li:Mn元素摩尔比1:1~1.25称取三价锰的氧化物和含锂的无机化合物粉末,倒入反应釜内,持续翻转,同时进行恒温加热,然后自然冷却到室温,使水蒸气逐渐释放,再取出样品干燥、研细,经退火处理后,得到锂离子筛粉体Li1.6Mn1.6O4。三价锰的氧化物为Mn2O3、MnO(OH)、Mn3O4中的任意一种或多种。含锂的无机化合物为LiOH、Li2CO3中的任意一种或两种。反应釜能够密闭,其内部表面上喷涂覆盖有厚约0.1~0.5mm的特氟龙。本发明提供的动态高压固相反应制备锂离子筛的方法,能够实现高流动性、高一致性锂离子筛粉体的制备。

    一种硫系半固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105261742B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510843891.1

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了种硫系半固态锂电池及其制备方法,该电池由半固态硫系正极、半固态电解质与锂片负极堆叠形成;该半固态硫系正极是先由含锂盐聚合物、硫系材料、碳导电剂混合成半固态,再以铝箔或镍网为集流体形成;该半固态电解质是由多孔无机氧化物与含锂盐聚合物混合而成;该含锂盐聚合物是由流动态聚合物与锂盐混合而成。本发明提供的复合型半固态电解质及含锂盐聚合物与硫系材料复合的半固态硫系正极,将无机材料机械强度高、稳定性好与聚合物材料柔韧性好、界面接触性好、离子电导率高等优点进行结合,提高了电解质的离子电导率和硫系正极的储能稳定性,首次放电比容量为375 mAh/g,放电平台超过2V,储能机制新颖,是种实用潜力较大的储能电源。

    提高锂离子筛吸附剂使用寿命的流水线系统及其操作方法

    公开(公告)号:CN105251436A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510843892.6

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种提高锂离子筛吸附剂使用寿命的流水线系统及操作方法,该系统为若干串联且首尾连通的吸附塔组成吸附-脱附流水线,每个吸附塔包含:装填在吸附塔内的锂离子筛吸附剂;设置在吸附塔入口处的泵;控制吸附塔入口的第一阀门;及控制吸附塔出口的第二阀门。本发明的流水线系统根据锂离子筛吸附剂的吸附饱和程度,使用流水线轮转的方式及时切换锂离子筛吸附剂的工作状态,在不改进吸附剂微观结构的前提下即可延长吸附剂的使用寿命,提高全寿命期的锂元素吸附转移总量,降低生产成本,提高效费比。本发明有利于将锂离子筛吸附剂及其吸-脱附技术应用于锂元素浓度相对较低的场合,提升锂矿产资源开采和废旧锂电池回收过程中的资源利用率。

Patent Agency Ranking