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公开(公告)号:CN107946579B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201711200473.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种锰酸锂包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述材料中锰酸锂的质量百分含量为1~10wt%,锰酸锂形成厚度2~20nm的包覆层包覆在镍钴铝酸锂上;所述正极材料为粒径5~15μm的球形颗粒。所述方法,包括以下步骤:(1)将表面活性剂溶于水中,加热搅拌;(2)加入锰源,搅拌溶解后,再加入氢氧化镍钴铝,加热搅拌,蒸干;(3)在空气气氛中进行煅烧,冷却;(4)加入锂盐,在流动的氧化性气氛下,进行两段烧结,即成。本发明正极材料具有较好的循环稳定性和大倍率放电性能,包覆层可稳定材料结构,有效抑制电解液与活性物质之间的副反应;本发明方法成本低,工艺简单,适宜于大工业生产。
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公开(公告)号:CN107946579A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711200473.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种锰酸锂包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述材料中锰酸锂的质量百分含量为1~10wt%,锰酸锂形成厚度2~20nm的包覆层包覆在镍钴铝酸锂上;所述正极材料为粒径5~15μm的球形颗粒。所述方法,包括以下步骤:(1)将表面活性剂溶于水中,加热搅拌;(2)加入锰源,搅拌溶解后,再加入氢氧化镍钴铝,加热搅拌,蒸干;(3)在空气气氛中进行煅烧,冷却;(4)加入锂盐,在流动的氧化性气氛下,进行两段烧结,即成。本发明正极材料具有较好的循环稳定性和大倍率放电性能,包覆层可稳定材料结构,有效抑制电解液与活性物质之间的副反应;本发明方法成本低,工艺简单,适宜于大工业生产。
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公开(公告)号:CN107732220A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711200440.1
申请日:2017-11-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 氮掺杂介孔碳包覆的锂离子电池三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将三元正极材料超声分散于水中,再加入苯胺单体,超声分散,加入酸溶液,得前驱体溶液;(2)将过硫酸铵溶液加入前驱体溶液中,加热搅拌,离心分离后,洗涤沉淀≥2次,真空干燥,得聚苯胺包覆锂离子电池三元正极材料;(3)置于管式炉中,在惰性气氛下,煅烧,自然冷却至室温,即成。本发明方法所得氮掺杂介孔碳包覆的锂离子电池三元正极材料粒径为5~15μm,氮掺杂介孔碳包覆层均匀,厚度为3~20nm;将其组装成电池,具有较好的循环稳定性和大倍率放电性能;本发明方法成本低,工艺简单,适宜于大工业生产。
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公开(公告)号:CN107732194A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710933234.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 磷酸锰锂-磷酸钒锂/石墨烯/碳正极材料及其制备方法,所述石墨烯/碳均匀的包覆在正极材料的表面,相互堆积形成均一的多孔结构。所述方法为:(1)将氧化石墨烯悬浊液加入有机溶剂的水溶液中,超声分散;(2)先将草酸加入溶解,再加入钒源反应;(3)加入锰源、磷源、锂源和有机碳源,反应,冷冻干燥;(4)烧结,冷却,即成。本发明材料组装的电池,2.5~4.5V,0.2C倍率下,首次放电克容量高达147.1mAh/g,5C循环30圈,保持率高达96.7%,说明本发明正极材料导电性能良好,循环性能、倍率性能优异;本发明方法简单,周期短,反应温度低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109847925A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811592181.6
申请日:2018-12-25
Applicant: 中南大学
IPC: B03B9/00
Abstract: 本发明公开了一种利用加温活化反浮选技术提纯钾长石的方法,包括以下步骤:磨矿:将钾长石原矿进行磨矿,得到矿浆;脱泥:将矿浆进行脱泥,得到脱泥矿浆;常温反浮选:将脱泥矿浆在常温下进行反浮选,得到钾长石粗精矿矿浆;加温活化:将钾长石粗精矿矿浆引入搅拌桶中,并加入弱酸活化剂,在设定温度和搅拌条件下,进行活化,得到活化后的钾长石粗精矿矿浆;活化后反浮选:向活化后的钾长石粗精矿矿浆,加入特效捕收剂CSU-6#再进行反浮选,最终得到钾长石精矿。本发明的加温活化与自制复配捕收剂反浮选的工艺结合,极大提高了复杂难选钾长石矿中铁的去除率,使钾长石矿的白度可达到72.3,铁含量低于0.113%,达到一级钾长石的标准,提高钾长石的利用率。
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公开(公告)号:CN107946578A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711200471.7
申请日:2017-11-27
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种钴酸锂包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述材料中钴酸锂的质量百分含量为1~10wt%,钴酸锂形成厚度5~30nm的包覆层包覆在镍钴铝酸锂上;所述正极材料为粒径5~15μm的球形颗粒。所述方法,包括以下步骤:(1)将水溶性表面活性剂溶于水中,加热,进行超声搅拌反应;(2)将氢氧化镍钴铝、可溶性钴盐和可溶性锂盐同时加入,加热,进行超声搅拌反应;(3)在超声搅拌下进行喷雾干燥;(4)置于管式炉中,在氧化性气氛下,进行两段烧结,即成。本发明正极材料具有较好的循环稳定性和大倍率放电性能;本发明方法能有效降低常规包覆时表面残锂的问题,成本低,工艺简单,适宜于大工业生产。
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公开(公告)号:CN109847925B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811592181.6
申请日:2018-12-25
Applicant: 中南大学
IPC: B03B9/00
Abstract: 本发明公开了一种利用加温活化反浮选技术提纯钾长石的方法,包括以下步骤:磨矿:将钾长石原矿进行磨矿,得到矿浆;脱泥:将矿浆进行脱泥,得到脱泥矿浆;常温反浮选:将脱泥矿浆在常温下进行反浮选,得到钾长石粗精矿矿浆;加温活化:将钾长石粗精矿矿浆引入搅拌桶中,并加入弱酸活化剂,在设定温度和搅拌条件下,进行活化,得到活化后的钾长石粗精矿矿浆;活化后反浮选:向活化后的钾长石粗精矿矿浆,加入特效捕收剂CSU‑6#再进行反浮选,最终得到钾长石精矿。本发明的加温活化与自制复配捕收剂反浮选的工艺结合,极大提高了复杂难选钾长石矿中铁的去除率,使钾长石矿的白度可达到72.3,铁含量低于0.113%,达到一级钾长石的标准,提高钾长石的利用率。
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公开(公告)号:CN108435408B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810316263.1
申请日:2018-04-10
Applicant: 中南大学
IPC: B03B7/00 , B03D1/008 , B03D1/002 , B03D1/01 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/10
Abstract: 本发明公开了一种钾长石矿的提纯方法,包括以下步骤:将钾长石原矿进行磨矿,得到矿浆;将矿浆进行磁选,得到磁选后的矿浆;将磁选后的矿浆进行脱泥,得到脱泥矿浆和泥质矿浆;将泥质矿浆进行反浮选,得到三级钾长石粉A;将脱泥矿浆进行第一梯度的浮选,得到精矿矿浆和尾矿;然后将精矿矿浆进行第二梯度反浮选,浮选完后的精矿为一级钾长石粉C,尾矿为二级钾长石粉B。通过本发明的工艺获得了三种级别的钾长石粉,产品方案灵活,适用范围广,钾长石的整体产率达到了80%以上,实现了钾长石的综合利用,减少了尾矿的排放,有很好的环境效益。
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公开(公告)号:CN107732194B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201710933234.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 磷酸锰锂‑磷酸钒锂/石墨烯/碳正极材料及其制备方法,所述石墨烯/碳均匀的包覆在正极材料的表面,相互堆积形成均一的多孔结构。所述方法为:(1)将氧化石墨烯悬浊液加入有机溶剂的水溶液中,超声分散;(2)先将草酸加入溶解,再加入钒源反应;(3)加入锰源、磷源、锂源和有机碳源,反应,冷冻干燥;(4)烧结,冷却,即成。本发明材料组装的电池,2.5~4.5V,0.2C倍率下,首次放电克容量高达147.1mAh/g,5C循环30圈,保持率高达96.7%,说明本发明正极材料导电性能良好,循环性能、倍率性能优异;本发明方法简单,周期短,反应温度低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108435408A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810316263.1
申请日:2018-04-10
Applicant: 中南大学
IPC: B03B7/00 , B03D1/008 , B03D1/002 , B03D1/01 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/10
Abstract: 本发明公开了一种钾长石矿的提纯方法,包括以下步骤:将钾长石原矿进行磨矿,得到矿浆;将矿浆进行磁选,得到磁选后的矿浆;将磁选后的矿浆进行脱泥,得到脱泥矿浆和泥质矿浆;将泥质矿浆进行反浮选,得到三级钾长石粉A;将脱泥矿浆进行第一梯度的浮选,得到精矿矿浆和尾矿;然后将精矿矿浆进行第二梯度反浮选,浮选完后的精矿为一级钾长石粉C,尾矿为二级钾长石粉B。通过本发明的工艺获得了三种级别的钾长石粉,产品方案灵活,适用范围广,钾长石的整体产率达到了80%以上,实现了钾长石的综合利用,减少了尾矿的排放,有很好的环境效益。
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