一种粗碳酸锂的泡沫浮选提纯制备电池级碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN116675238A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310746181.1

    申请日:2023-06-21

    IPC分类号: C01D15/08

    摘要: 本发明提供一种粗碳酸锂的泡沫浮选提纯制备电池级碳酸锂的方法。其特征在于:(1)在混合槽中加入纯净水和粗碳酸锂,配成一定浓度的粗碳酸锂浆料,搅拌均匀后用泵打入氢化塔;(2)向所述氢化塔中通入CO2气体,反应一定时间后得到碳酸氢锂溶液(简称氢化液,下同);(3)向氢化液加入预先配制的一定浓度的阴离子表面活性剂溶液,并通入空气进行泡沫浮选,塔顶产生的泡沫用刮板刮出,收集至一容器中,加入消泡剂消泡后进行回收处理;(4)将浮选后的氢化液用泵打入带搅拌的热解槽中加热一定时间,得到碳酸锂悬浮液;(5)将碳酸锂悬浮液离心过滤,滤饼用纯净水洗涤,再次进行离心过滤,滤饼经烘干粉碎后即可得到电池级碳酸锂产品。

    一种多元素(C、N、S、P)掺杂二氧化钛负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113401936A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110695289.3

    申请日:2021-06-22

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明提供一种多元素(C、N、S、P)掺杂二氧化钛负极材料及其制备方法。其特征在于:在一定浓度的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)水溶液中分别加入一定量锐钛矿型TiO2、草酸、磷酸三丁酯和吡咯,然后电动搅拌分散60min,再滴加一定体积过硫酸铵溶液,滴加完毕后继续反应2‑4h,将悬浊液III离心分离10~30min,除去上清液后得到沉淀产物,将沉淀产物置于管式炉中,在通氮气的条件下,以5℃/min的速率,升至400~700℃,保温4‑8h,降温冷却后得到(C、N、S、P)掺杂二氧化钛负极材料。在100mAh/g的电流密度下,前10圈的放电容量达到510mAh/g,循环稳定性好,展现出明显提高的电化学性能,制备方法操作简单、环境友好,易于实现工业化生产。

    一种清除铝电解阳极导杆表面污垢的快速清洗剂

    公开(公告)号:CN102304721B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110290281.5

    申请日:2011-09-28

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C23G1/14

    摘要: 本发明公开一种用于清除铝电解阳极导杆表面污垢的快速清洗剂,其由如下配方配制而成,各组分质量百分数浓度:碱金属氢氧化物10-20%,EDTA 0.5~3%,三聚磷酸钠1~3%,元明粉1~2%,增稠剂1~3%,其余为水。本发明提供的清洗剂为无色粘稠状液体,不含易燃有机溶剂,安全环保,生产成本低,使用量少,可快速清除铝电解阳极导杆表面的氧化皮和污垢,使电极电压和铝电解的耗电量明显下降,节能效果显著。

    Ⅱ-Ⅵ族水溶性硒化物量子点的合成方法

    公开(公告)号:CN102851030A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210387274.1

    申请日:2012-10-12

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C09K11/88

    摘要: 一种Ⅱ-Ⅵ族水溶性硒化物量子点的合成方法:量取可溶性镉盐或锌盐溶液于烧瓶中,在剧烈搅拌下加入稳定剂L-半胱氨酸Cys,待Cys完全溶解后得到含Cd2+或Zn2+离子的前驱体溶液;对所得阳离子前驱体溶液加入过量还原剂维生素C,调节pH值,在剧烈搅拌下,加入二氧化硒,最后将所得混合液在恒温油浴中加热回流,得发射波长的Ⅱ-Ⅵ族水溶性硒化物量子点。本发明在水相中一步合成了L-半胱氨酸稳定的Ⅱ-Ⅵ族水溶性硒化物量子点。以维生素C作为还原剂经济、安全、环保,制备方法简单,条件绿色温和,原料价格低廉,再现性好,产品有良好的荧光性能,有重要的应用前景。

    球形纳米磷酸铝粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101445228B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810107416.8

    申请日:2008-12-25

    IPC分类号: C01B25/36

    摘要: 本发明公开了一种球形纳米磷酸铝粉体的制备方法。它是以硝酸铝和酸式磷酸盐为反应物,尿素为均相沉淀剂,在醇类或醇类加聚氧乙烯醚类化合物分散剂的作用下,反应体系pH=0.5~5,反应温度60~100℃的条件下,反应时间1~3小时,冷却,分离,再将固体在102~105℃下烘干,得到含2个结晶水的白色磷酸铝粉体AlPO4·2H2O产品,扫描电镜观测为球形颗粒,粒径范围在60~200nm,在小于或等于500℃煅烧后,磷酸铝粉体仍为球形颗粒,且无颗粒聚集,在高于850℃煅烧后,磷酸铝粉体发生晶化现象。该产品形状大小均匀,分散性好,生产方法简单,反应时间短。

    圆片状磷酸铁及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN101708834A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910114620.7

    申请日:2009-12-11

    IPC分类号: C01B25/37 H01M4/58 H01M4/1397

    摘要: 一种圆片状磷酸铁的制备方法,是在带搅拌的反应器中加入预先用硝酸调节pH=1的去离子水,然后加入铁源,搅拌下使铁源溶解完后,再分别加入一定量的磷酸或磷酸盐、尿素、表面活性剂,用硝酸或氢氧化钠调节反应溶液pH,将反应器溶液加热到80~100℃并在此温度范围内反应1.5~3小时,得到白色悬浊液,冷却,过滤,用去离子水洗涤滤饼,将滤饼在102~120℃的烘箱中烘3~6小时,即可得到磷酸铁粉体。该产品白度好,形貌为圆片状,颗粒大小比较均匀,平均粒径0.3~0.5微米,振实密度≥0.95g/cm3。使用本发明制备的磷酸铁为原料所进一步合成的磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料,在0.5C条件下放电容量能达到140mAh/g以上。该方法反应时间短,工艺简单,产品纯度高,形貌较规则,容易实现工艺化。

    一种合成双氧水的连续式多相芯片反应器

    公开(公告)号:CN114950298A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210430646.8

    申请日:2022-04-22

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: B01J19/00 C01B15/01

    摘要: 本发明属于双氧水制备技术领域,具体涉及一种合成双氧水的连续式多相芯片反应器,包括盖片和基片,基片上设有反应微通道、气液段塞通道和两段细通道。气液段塞通道一端呈Y型结构且其分支分别与两段细通道相连通,另一端与反应微通道相连通,细通道、气液段塞通道和反应微通道依次连接形成一个用于段塞并制备双氧水的通道。本申请将氢气、氧气和液体连续通入多相芯片反应器内,气体和液体在Y型结构汇合后形成段塞,气泡(气柱)与液塞交替出现,气体在催化剂表面发生反应,生成双氧水溶解在液体中并被带离催化剂直至出口,依此循环,可进行双氧水连续性生产。本反应器不以气体先溶解后反应为前提,可有效提高反应效率。

    一种高纯度球霰石型碳酸钙微球的制备方法

    公开(公告)号:CN111517352A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010369822.2

    申请日:2020-04-30

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C01F11/18

    摘要: 本发明提供一种高纯度球霰石型碳酸钙微球的制备方法。其特征在于:以乙酸钙为钙源,乳酸为球霰石晶型调控剂,并以海藻酸钙对球霰石碳酸钙颗粒进行包覆,制备高纯度球霰石碳酸钙。所采取的技术方案是:(1)将预先配制的乙酸钙溶液加入碳化塔中,用氨水调节溶液pH值为10.0~12.0,同时加入一定量的乳酸,然后以一定流速通入二氧化碳气体,并用pH计在线监测反应体系pH值,当pH值降至7.0时,停止通入二氧化碳气体,得到乳白色悬浊液;(2)将碳化塔中的乳白色悬浊液转移到带搅拌的反应釜中,在搅拌下加入一定量海藻酸钠溶液后,继续搅拌0.5~3小时,停止搅拌,将悬浊液过滤,滤饼用水洗涤3次,在105℃鼓风干燥烘箱中干燥后,得到球霰石碳酸钙。

    一种碳酸钙包覆碳酸钙(CaCO3@CaCO3)粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN111422894A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201911341556.6

    申请日:2019-12-23

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C01F11/18

    摘要: 本发明的目的在于提供一种碳酸钙包覆碳酸钙(CaCO3@CaCO3)粉体及其制备方法,属于无机非金属材料制备领域。其特征在于:先将两种不同铁杂质含量的生石灰加水消化生成石灰乳,然后分别导入带搅拌的两个鼓泡碳化塔中,再分别加入阴离子(或阳离子)表面活性剂水溶液,搅拌均匀后,通入二氧化碳气体碳化,当反应体系pH值降至一定值时,停止通入二氧化碳气体,分别得到铁杂质含量高的碳酸钙悬浊液A和铁杂质含量低的碳酸钙悬浊液B;搅拌下将碳酸钙悬浮液B缓慢导入碳酸钙悬浊液A中,导入完毕后,继续搅拌30min,将此混合碳酸钙悬浮液过滤、洗涤、干燥、粉碎后,得到碳酸钙包覆碳酸钙(CaCO3@CaCO3)粉体。