锂吸附剂复合颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108722372B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201711031854.6

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明涉及锂盐制备领域,具体地涉及锂吸附剂复合颗粒,以及该锂吸附剂复合颗粒的制备方法,该锂吸附剂复合颗粒,包括:活性吸附剂及粘结剂,其中,至少部分活性吸附剂的颗粒与颗粒之间和/或活性吸附剂的颗粒与粘结剂之间形成有孔洞,所述锂吸附剂复合颗粒的孔隙率为1%‑45%,吸脱附速度快、吸脱附量大及稳定。

    一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法

    公开(公告)号:CN112441572A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910795637.7

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本申请提供了一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法,包括S1、将废旧磷酸铁锂粉料加入到浸出剂A中,再缓慢加入浸出剂B,调节PH≥2,之后固液分离,得到含锂浸出液和浸出渣;S2、含锂浸出液中加入沉淀剂得到碳酸锂;S3、浸出渣加入第一碱性溶液过滤得到含铝溶液和滤渣;S4、调节含铝溶液的PH得到氢氧化铝沉淀;S5、滤渣加入第一酸性溶液,过滤,所得滤液中加入第二碱性溶液,调节PH为2.0~2.7,得到碱式磷酸铁,加入磷酸得到磷酸铁;其中浸出剂A包括弱碱溶液或弱酸溶液中的至少一种与第一氧化剂的混合液;浸出剂B包括第二酸性溶液与第二氧化剂的混合液。采用本申请的方法,锂的浸出率较高,杂质较少,降低制备碳酸锂时提纯和废水处理成本同时还可以高效回收磷酸铁。

    锂吸附体及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108854936A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710318338.5

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 本发明公开了锂吸附体及其制备方法。其中,该锂吸附体包括:基底膜,所述基底膜具有第一微孔;以及吸附剂层,所述吸附剂层形成在所述基底膜的表面上,所述吸附剂层含有吸附剂和粘结剂。该锂吸附体的强度高,更耐溶液冲刷,不易破损,并且溶液透过率快,吸附的容量和吸附的效率也显著提高,同时,使用寿命也更长。

    一种磷酸亚铁及其制备方法、磷酸亚铁锂正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105293458A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410238014.7

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明提供了一种磷酸亚铁及其制备方法、磷酸亚铁锂正极活性材料及其制备方法。所述磷酸亚铁包括片状颗粒即分布在所述片状颗粒表面的小颗粒;所述片状颗粒的粒径分布为5~10微米,所述小颗粒的粒径分布为0.1~2微米。用本发明的磷酸亚铁制备的磷酸亚铁作为锂离子电池正极材料的压实密度大,锂离子电池的比充容量、比放容量和现有的锂离子电池的比充容量和比放容量相差不大,但是本发明得到的锂离子电池的500次循环后的容量保持率远大于现有的锂离子电池的500次循环后的容量保持率。从以上结果可以看出,采用该方法能够获得粒径小且电化学性能较好的磷酸铁锂,极具工业应用前景。

    一种化学水浴沉积硫化镉薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102206050B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201010141032.5

    申请日:2010-03-31

    Abstract: 本发明属于化学水浴沉积技术领域,为解决化学水浴沉积得到的硫化镉薄膜表面常吸附有固体颗粒的技术问题,提供一种化学水浴沉积硫化镉薄膜的方法,包括如下步骤:T=65~90℃下向含有Cd2+、NH4+的水溶液中加入氨水、乙二胺四乙酸、絮凝剂和硫脲,得到化学水浴混合液,所述化学水浴混合液中Cd2+、NH4+、氨水、乙二胺四乙酸、絮凝剂和硫脲浓度分别为0.001~0.01mol/L、0.01~0.1mol/L、0.1~0.5mol/L、0.1~1.0g/L、0.05~0.2g/L和0.001~0.06mol/L;保持T=65~90℃进行成膜反应,直到衬底上沉积的硫化镉薄膜的厚度达到预定值时,反应结束;最后,取出沉积了硫化镉薄膜的衬底,并清洗、干燥。本发明使面积1cm2的硫化镉薄膜表面平均吸附的颗粒个数小于2个。另外,本发明的方法得到的薄膜的均匀性和对基体的附着力也有改善。

    一种在太阳能电池阴极基底上形成光吸收层的方法

    公开(公告)号:CN102683473A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110064198.6

    申请日:2011-03-17

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明提供了一种在太阳能电池阴极基底上形成光吸收层的方法,包括以下步骤:1)在太阳能电池阴极基底上形成金属预置层,所述金属预置层为CuIn、CuGa或CuInGa;2)惰性气氛下将Se和/或S熔融,形成熔融液;3)将形成有金属预置层的太阳能电池阴极基底浸入熔融液中,进行硒化和/或硫化反应,反应完成后即在太阳能电池阴极基底上形成所述光吸收层。本发明提供的方法通过将金属预置层与熔融的Se和/或S接触,提高硒化和/或硫化的转化率;另外,该方法无需在真空下进行,对设备要求低,操作简单,成本也相对较低,适于工业化生产。

    一种锂离子二次电池正极材料磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN101494288B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200810065207.1

    申请日:2008-01-27

    Abstract: 一种锂离子二次电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,该方法包括如下步骤:A、将锂源化合物、二价铁源化合物、磷源化合物和有机小分子碳源添加剂混合,球磨,烧结,得到烧结前驱体;B、将步骤A中烧结前驱体和有机高分子聚合物碳源添加剂混合,球磨,烧结,粉碎,得到成品磷酸铁锂粉末。采用本发明的方法将碳源分成两步加入到前驱体中,且先加有机小分子碳源,后加有机高分子聚合物碳源,制备得到的磷酸铁锂碳包覆效果好,做成电池的大电流放电性能得到显著提高。

    用于制备磷酸亚铁锂的草酸亚铁的制备方法

    公开(公告)号:CN101200422B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN200610167409.8

    申请日:2006-12-15

    Abstract: 一种用于制备磷酸亚铁锂的草酸亚铁的制备方法,该方法包括将亚铁盐溶液与草酸盐溶液接触,其中,所述接触的方式为使亚铁盐溶液液体流和草酸盐溶液液体流接触,亚铁盐溶液液体流和草酸盐溶液液体流的流速使混合后浆液的pH值为2-6。采用本发明的方法制备得到的草酸亚铁颗粒形状规整,颗粒粒径较小且分布均匀,因此,由该草酸亚铁制备得到的磷酸亚铁锂的颗粒粒径小,颗粒大小均一,碳分布均匀,电化学特性优异。

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