一种二氟磷酸盐和单氟磷酸盐的联合制备方法

    公开(公告)号:CN116101996B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310045707.3

    申请日:2023-01-30

    IPC分类号: C01B25/455

    摘要: 本发明涉及一种二氟磷酸盐和单氟磷酸盐的联合制备方法,属于化学合成领域。该联合制备方法包括以下步骤:(1)将五氧化二磷与氢氟酸进行反应生成二氟磷酸和单氟磷酸,得到二氟磷酸和单氟磷酸的混合物;(2)将二氟磷酸和单氟磷酸的混合物、碱金属源在有机溶剂中进行反应,生成二氟磷酸盐和单氟磷酸盐,除去溶剂,得到固体混合物;(3)将固体混合物采用二氟磷酸盐的良溶剂进行溶解,使得二氟磷酸盐得以溶解,然后进行固液分离,得到单氟磷酸盐固体,最后将固液分离所得液体除去溶剂,获得二氟磷酸盐;所述良溶剂为单氟磷酸盐的不良溶剂。本发明联合制备二氟磷酸盐和单氟磷酸盐的工艺方法的副产物少、操作简单且成本低。

    一种双三氟甲基磷酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN114685559B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210527962.7

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: C07F9/30

    摘要: 本发明涉及一种双三氟甲基磷酸锂的制备方法,其包括以下步骤:1)三氟碘甲烷与丙基氯化镁格氏试剂在有机溶剂中反应生成三氟甲基氯化镁;2)三氟甲基氯化镁再与二氯磷酸乙酯在有机溶剂中反应得到双三氟甲基磷酸乙酯;3)双三氟甲基磷酸乙酯与水混合发生水解反应,反应结束后,蒸馏分离,获得双三氟甲基磷酸;4)在有机溶剂存在下双三氟甲基磷磷酸与锂源反应,生成双三氟甲基磷酸锂。该方法采用三氟碘甲烷、丙基氯化镁格氏试剂、氯磷酸乙酯和锂源为原料,反应过程简单,副反应少,有利于整个过程中更有效的获得纯度高、杂质少的双三氟甲基磷酸锂,从而为获得高品质的双三氟甲基磷酸锂产品创造良好条件。

    一种含氟溶液的除硅方法

    公开(公告)号:CN116177566A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310138017.2

    申请日:2023-02-20

    IPC分类号: C01C1/16

    摘要: 本发明涉及一种含氟溶液的除硅方法,属于无机氟化工技术领域。本发明的含氟溶液的除硅方法,包括以下步骤:将混凝剂混入含氟溶液中在酸性条件下对体系中的硅进行吸附,然后调整体系pH至碱性进行絮凝沉淀,固液分离除去固体沉淀。本发明的含氟溶液的除硅方法,利用酸性条件下含氟溶液内硅以离子硅状态存在,能够使混凝剂实现对硅的充分吸附,调整体系pH至碱性使吸附在混凝剂中的离子硅生成粒子硅后与混凝剂共同形成絮凝体而沉淀下来,通过固液分离即可将大量的硅从含氟溶液中去除。

    一种锂/钠离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115207320A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210963901.5

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/587

    摘要: 本发明涉及一种锂/钠离子电池负极材料的制备方法,以生物质材料核桃壳作为原料,经破碎、水洗、酸洗、水洗、混合碱、烘干,经400~800℃低温预炭化、水洗得核桃壳炭化料;破碎至目标粒度,高温包覆沥青,在惰性气氛保护下以0.5~10℃/min的升温速率至900~1600℃高温烧结,再经破碎、过筛后得到锂/钠离子电池负极材料。本发明锂/钠离子电池负极材料的制备方法中以核桃壳废弃物为原料,绿色环保,来源广泛,灰分含量低,生产工艺简单,制得的硬碳材料具有优异的电化学性能,可以作为锂/钠离子电池的负极材料。

    一种碳酸亚乙烯酯的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114989130A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210753192.8

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: C07D317/40

    摘要: 本发明涉及一种碳酸亚乙烯酯的制备方法,属于锂电池添加剂技术领域。本发明的碳酸亚乙烯酯的制备方法,包括以下步骤:将氯代碳酸乙烯酯在液氨中进行脱氯反应,得到碳酸亚乙烯酯;所述液氨的温度高于氯代碳酸乙烯酯的熔点。制备方法中所用的液氨即作为除酸剂,又作为溶剂,可以为脱氯反应提供低温环境,也可以将脱氯反应产生的氯化氢转化为氯化铵,进而有利于脱氯反应的进行。由于脱氯反应在低温下进行,碳酸亚乙烯酯几乎没有发生聚合反应,既可避免副产物的生成,又可避免使用抗氧化剂和阻聚剂,不仅有利于提高产品收率,也为后续产品提纯提供了有利条件。另外,脱氯反应得到的碳酸亚乙烯酯在液氨中以固体形式存在,有利于后续产品的提纯。