一种硫酸锌溶液用脱氟剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106475047B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610868270.3

    申请日:2016-09-30

    摘要: 本发明涉及一种湿法炼锌过程中硫酸锌溶液用脱氟剂及其制备方法。具体方法是:采用一种天然矿物—独居石,经破碎、筛分等工序使其控制在一定粒度。将粉碎后的独居石放入酸溶液,同时加入阴离子表面活性剂,震荡,静置陈化后,离心分离,用去离子水多次洗涤,烘干;将所得样品放入盐溶液进行浸渍,充分搅拌,静置10‑24h,抽滤,烘干,放入高温电阻炉中控制一定温度进行焙烧,得到所述脱氟剂。本发明制备工艺简单,材料稳定性好,而且具备很强的选择吸附性,对氟的吸附容量大,不会引入杂质,应用方便,易于与硫酸锌溶液分离。另外,吸附氟后的脱氟剂还可以回收继续提取稀土或稀土氟化物。

    一种硫酸锌溶液用除氟材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106179180B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610830900.8

    申请日:2016-09-18

    摘要: 本发明公开了一种锌冶炼过程硫酸锌溶液用除氟材料及制备方法。所述除氟材料含有的主要成分为含铝、稀土、铁、镁元素的氧化物。其制备方法为:将氢氧化铝粉末先放入铁镁盐混合液中,搅拌加碱调节pH,静置后抽滤,将所得样品加入稀土盐溶液中,再次搅拌加碱调节pH,然后抽滤,抽滤后烘干,最后放入高温电阻炉中,在通气条件下焙烧,得到所述除氟材料。本发明制备方法简单,产品性质稳定,对硫酸锌溶液中的高浓度氟离子具有很强的选择吸附性和很高的吸附容量,并且通过简单的方法即可再生。将该材料应用于去除硫酸锌溶液中高浓度的氟离子时,可有效快速降低溶液中F浓度、降低企业成本,减少环境污染等优势。该材料适于大规模工业化应用。

    一种硫酸锌溶液用除氟材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106179180A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610830900.8

    申请日:2016-09-18

    摘要: 本发明公开了一种锌冶炼过程硫酸锌溶液用除氟材料及制备方法。所述除氟材料含有的主要成分为含铝、稀土、铁、镁元素的氧化物。其制备方法为:将氢氧化铝粉末先放入铁镁盐混合液中,搅拌加碱调节pH,静置后抽滤,将所得样品加入稀土盐溶液中,再次搅拌加碱调节pH,然后抽滤,抽滤后烘干,最后放入高温电阻炉中,在通气条件下焙烧,得到所述除氟材料。本发明制备方法简单,产品性质稳定,对硫酸锌溶液中的高浓度氟离子具有很强的选择吸附性和很高的吸附容量,并且通过简单的方法即可再生。将该材料应用于去除硫酸锌溶液中高浓度的氟离子时,可有效快速降低溶液中F浓度、降低企业成本,减少环境污染等优势。该材料适于大规模工业化应用。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    一种锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780001A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210264667.3

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法,该正极材料是由介孔金属-有机框架与单质硫原位复合而成,介孔金属-有机框架具有由大孔、中孔和微孔构成层次孔状结构,且孔结构间相互贯通,此结构会吸附更多的单质硫,同时会抑制硫单质及多硫化合物在电解液中的溶解,这样有利于提高锂硫电池循环性能和保持高的正极材料活性物质利用率。采用“低温液相复合+硫的浸取”二步工艺制备硫与金属-有机框架材料复合正极材料,采用液相制备方法可在低温下原位复合得到均匀分散高负载硫含量的复合材料前躯体,然后选用有机溶剂浸取前驱体表面及孔道中多余的硫,可进一步高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布,得到电化学性能优异的复合材料。这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,同时,制备工艺简单,易于在工业上实施和大批量生产。

    锂空位Li6-xCo1-xMxO4@C复合补锂材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118825213A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202311612932.7

    申请日:2023-11-29

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于正极材料领域,具体公开了一种锂空位Li6‑xCo1‑xMxO4@C复合补锂材料,包括核以及包覆在其表面的壳,所述的核为锂空位Li6‑xCo1‑xMxO4,其中,M为Fe、Ni、Ga、Mn、Cr、Sn、Sb中的至少一种,x为0.1~0.5;所述的壳为无定型碳材料。本发明还包括所述的材料的制备方法及其在正极补锂中的应用。本发明提供了一种全新的材料,将其作用正极补锂材料,能够改善首圈库伦效率、提升比容量以及高低温下的循环性能等电化学性能。