一种纳米碳化钨的制备方法

    公开(公告)号:CN116692865B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310986313.8

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种纳米碳化钨的制备方法。本发明提供了一种纳米碳化钨的制备方法,包括以下步骤:将氧化钨进行压制,得到氧化钨压坯;将所述氧化钨压坯进行火焰气化,将得到的氧化钨蒸气进行冷却收集,得到纳米氧化钨颗粒;将所述纳米氧化钨颗粒进行还原,得到纳米钨粉;将所述纳米钨粉和碳混合,将得到的混合粉进行碳化,得到所述纳米碳化钨。本发明提供的制备工艺简便,且能够得到高品质的纳米氧化钨和纳米碳化钨,适合工业化生产。

    一种从废旧三元正极材料中选择性提锂的方法

    公开(公告)号:CN110835117A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911120565.2

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: C01D15/00 H01M10/54

    摘要: 本发明提供了一种从废旧三元正极材料中选择性提锂的方法,属于废旧电池回收技术领域。本发明的提锂方法包括以下步骤:将废旧三元正极材料粉与酸混合,进行一段焙烧,得到一段焙烧产物;将一段焙烧产物与助剂混合,进行二段焙烧,得到二段焙烧产物;将二段焙烧产物放入水中浸出,固液分离得到富锂溶液;本发明提供的提锂方法不仅降低了回收成本,而且还简化了工艺流程,解决了回收锂的过程中耗酸耗碱量大,成本高的问题,仅通过两次焙烧加水浸的方法,便可将废旧三元正极材料中的锂高效的分离出来,且得到的富锂溶液中锂离子浓度为20~25g/L,锂的回收率达到95%以上。

    一种去除氯化锂中杂质钠的方法和电池级无水氯化锂的制备方法

    公开(公告)号:CN110304642A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910752550.1

    申请日:2019-08-15

    IPC分类号: C01D15/04

    摘要: 本发明提供了一种去除氯化锂中杂质钠的方法和电池级无水氯化锂的制备方法,属于氯化锂除杂技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:采用精制剂对氯化锂清液进行离子交换处理;所述精制剂的化学式为Li1+xAlxGe2-x(PO4)3,0.2≤x≤0.5。本发明利用精制剂实现无水氯化锂工业化生产中杂质钠的深度去除,使所制得的电池级无水氯化锂产品中钠含量小于0.003%。本发明方法工艺简单,一致性好,成本低,易于产业化应用。实施例的结果显示,经本发明提供的方法处理后,所得电池级无水氯化锂产品中LiCl含量为99.38~99.51%,Na含量为0.0012~0.0021%。

    一种低品位磷酸锂酸性转化法制备电池用碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN108675323A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810503458.7

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: C01D15/08

    摘要: 本发明提供了一种低品位磷酸锂酸性转化法制备电池用碳酸锂的方法,采用铁、亚铁、铝、钙的可溶性盐作转化剂,在低酸条件下转化剂与磷酸锂充分反应,使磷酸锂中的锂离子和磷酸根初步分离;然后调节复分解反应产物的pH值,使磷酸铁、磷酸亚铁、磷酸铝或磷酸氢钙能够完全沉淀;过滤掉沉淀后,向滤液中加入碱性物质调节滤液的pH值,将滤液中的铁离子、亚铁离子、铝离子或钙离子沉淀为氢氧化铁、氢氧化亚铁、氢氧化铝或氢氧化钙,进而除去,得到初步净化液;然后对初步净化液进行离子交换处理,得到深度净化液;深度净化液与碳酸钠溶液于85~100℃条件下反应,洗涤干燥后得到电池级碳酸锂。

    一种纳米碳化钨的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116692865A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310986313.8

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种纳米碳化钨的制备方法。本发明提供了一种纳米碳化钨的制备方法,包括以下步骤:将氧化钨进行压制,得到氧化钨压坯;将所述氧化钨压坯进行火焰气化,将得到的氧化钨蒸气进行冷却收集,得到纳米氧化钨颗粒;将所述纳米氧化钨颗粒进行还原,得到纳米钨粉;将所述纳米钨粉和碳混合,将得到的混合粉进行碳化,得到所述纳米碳化钨。本发明提供的制备工艺简便,且能够得到高品质的纳米氧化钨和纳米碳化钨,适合工业化生产。

    一种WC-Ni复合粉、WC-Ni硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111266601A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010257212.3

    申请日:2020-04-03

    摘要: 本发明提供了一种WC-Ni复合粉、WC-Ni硬质合金及其制备方法,属于合金材料技术领域。在本发明中,采用氨水将可溶性镍盐、水合肼、硫酸铵、柠檬酸、乙二胺与水的混合料液的pH值调节为8~11,体系中镍离子和NH3形成镍氨络合离子,同时创造碱性的溶液环境,之后在还原反应过程中,水合肼作为还原剂将镍氨络合离子的镍离子在WC原位还原为Ni;其中,硫酸铵、柠檬酸、乙二胺起到络合剂和稳定剂的作用,使最终所得WC-Ni复合粉中Ni与WC粉分布合理,其中Ni均匀的包覆在WC粉表面。利用本发明提供的WC-Ni复合粉制备WC-Ni硬质合金,Ni元素分布更加均匀,使WC-Ni硬质合金的力学性能得到提升。

    一种无钴钢结硬质合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109913728A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910237528.3

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: C22C29/06 C22C1/05

    摘要: 本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种无钴钢结硬质合金及其制备方法和应用。本发明提供的无钴钢结硬质合金,以质量百分含量计,包括以下组分:粘结相5~20%,其余为硬质相;所述粘结相的制备原料包括钼系高速钢、轻稀土和重稀土;所述硬质相为WC-TiC-TaC-NbC四元复合碳化物。本发明以钼系高速钢为主料,配合轻稀土和重稀土,得到能够替代钴的粘结相;再结合硬质相各组分的控制,得到了硬度和强度更高的合金材料。实施例结果表明,上述方案所述无钴钢结硬质合金的硬度可达到90HRA左右,抗弯强度达到2631~3149MPa。

    一种稀酸优先浸出废旧钛酸锂方法

    公开(公告)号:CN108550945A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810677119.0

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: H01M10/54 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种稀酸优先浸出废旧钛酸锂方法,将破碎研磨好的钛酸锂废料通过浮选技术剔除碳渣,进一步提纯钛酸锂废料,随后进行简单的预处理,用适当浓度的稀酸便可优先将锂浸出至浸出液中,而钛元素留在浸出渣中,以此达到三重分离的效果。纯净的含锂液可以通过添加饱和碳酸钠来制备碳酸锂等锂产品,用火法煅烧含钛的浸出渣可制备二氧化钛,浮选精选可从碳渣中提取出溢流碳粉,工艺简单易行,仅用少量的稀酸就可将锂浸出到浸出液中,直接实现了锂和钛的分离,极大程度的降低了原料成本,同时锂的浸出率高于90%以上,钛的回收率可达90%,工艺流程成本较低,工业化前景良好。