一种电池级氢氧化钴的制备方法

    公开(公告)号:CN105439212A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410524057.1

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种电池级氢氧化钴的制备方法,包括如下步骤:以氨水溶液为底液,将氢氧化钠溶液、钴盐溶液、氨水溶液和氮气并流加入到所述底液中反应得到氢氧化钴,其中,所述反应的过程中,当所述氢氧化钴的D50粒径小于10μm时,控制反应体系的pH值为9.8~10.5,温度为50~70℃;所述反应的过程中,当所述氢氧化钴的D50粒径达到10μm后,控制反应体系的pH值为10.5~11.5,温度为40~50℃。本发明的实施例的电池级氢氧化钴的制备方法,通过分阶段控制反应条件,提高了反应效率,缩短了反应周期,制备出大粒径的电池级氢氧化钴。

    镍钴锰三元材料的三元素测定方法

    公开(公告)号:CN104316643A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410530716.2

    申请日:2014-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种镍钴锰三元材料的三元素测定方法,该方法先用EDTA滴定法测定钴、镍、锰三元素离子总量,记录滴定消耗体积;再取样于氯化氨与氨的碱性介质中,形成镍氨络合物,再用双氧水使钴氧化后与氨络合形成三价钴氨络合物,并生成二氧化锰沉淀,过滤掉沉淀取滤液,滤液以紫脲酸铵为指示剂,用EDTA滴定测定镍的含量,记录滴定消耗体积;将滴定测镍后的溶液在碱性及加热条件下,逸出氨气,同时生成氢氧化钴沉淀,再用酸溶解后,用EDTA滴定测定钴的含量,记录滴定消耗体积;根据各步EDTA消耗体积以及EDTA的浓度、样品质量计算得出三元素各自含量。该方法检测精确及检测效率高、安全环保,可应用于正极材料三元素含量检测。

    一种利用钨废料制备微纳米碳化钨纤维的方法

    公开(公告)号:CN102443883B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201010507251.0

    申请日:2010-10-13

    Inventor: 许开华

    Abstract: 本发明提供了一种利用钨废料制备微纳米碳化钨纤维的方法,包括以下步骤:(1)取钨废料制得偏钨酸铵水溶液;(2)采用静电纺丝法制得微纳米聚丙烯腈原纤维;(3)将微纳米聚丙烯腈原纤维预氧化;(4)取步骤(1)中制得的偏钨酸铵水溶液浸渍步骤(3)中经过预氧化的微纳米聚丙烯腈原纤维,制得偏钨酸铵/微纳米聚丙烯腈原纤维初级复合纤维;(5)将偏钨酸铵/微纳米聚丙烯腈原纤维初级复合纤维置于装有还原性气体的还原炉中碳化,制得微纳米碳化钨纤维。通过本发明方法制备的产品碳化钨纤维直径为微纳米级,比表面积大,可用于多相催化和电催化领域。另外,本发明利用钨废料作为原料,大大降低了生产成本,在获得较好经济效益的同时也促进了钨废料的循环利用。

    直接还原制备超细镍粉的方法

    公开(公告)号:CN101856725A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010210782.3

    申请日:2010-06-22

    Inventor: 郭苗苗 许开华

    Abstract: 本发明涉及金属粉体制备工艺,提供一种直接还原制备超细镍粉的方法,其包括以下步骤:以氯化镍晶体为镍源,将氯化镍晶体干燥脱水得到无水氯化镍,在保护性气体下用氢气直接在230℃-700℃温度下进行还原反应,得到超细镍粉。在上述制备方法中,将无水氯化镍晶体直接还原生成镍粉,这种固相直接还原法中间无需进行前驱体(如现有湿法工艺中的碳酸镍或草酸镍)的合成,从而大大节省工序,降低工艺成本,同时,基本无污水排放,有利于环境保护。而且,由于是无水氯化镍晶体作为镍原料,在氢气还原气氛下进行反应,从而减少碳的来源,减少最终产物中碳的含量,符合低碳环保需求。

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