一种氧化锰矿选择性还原方法

    公开(公告)号:CN103332750B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310301852.X

    申请日:2013-07-18

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 李运姣 叶万奇

    CPC classification number: Y02P20/129

    Abstract: 一种氧化锰矿选择性还原方法,包括以下步骤:(1)将氧化锰矿加入气-固反应器中,在空气气氛下,以2~20℃/min的升温速度预热到150~750℃;(2)将含有SO2和O2的烟气预热或冷却至150~750℃;(3)将预热或冷却后的烟气通入反应器中,烟气中的SO2与反应器内的氧化锰矿在150~750℃下反应1~15h;(4)还原尾气从反应器的炉气出口排出,还原尾气中SO2浓度低于60mg/Nm3,达标排放;(5)固相还原产物从排料口排出,用去离子水常压浸出,经液固分离后,得到纯净的硫酸锰溶液。本发明利用含SO2和O2的烟气还原软锰矿,可实现以废提锰,处理成本低,环保效益好。

    一种锂镍钴锰复合氧化物粉体材料的合成方法

    公开(公告)号:CN103762355A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410041013.3

    申请日:2014-01-26

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 李运姣 韩强

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/0525

    Abstract: 一种锂镍钴锰复合氧化物粉体材料的合成方法,包括以下步骤:1)将镍钴锰复合氢氧化物、锂化合物和水按一定配比加入反应器中,在一定温度下混合反应一段时间,使反应物料发生充分的物理化学作用;2)反应结束后,将料液排出,分离出固相产物,制得锂镍钴锰复合氧化物前驱体;3)将所制得的锂镍钴锰复合氧化物前驱体经热处理,得到锂镍钴锰复合氧化物粉体材料。本发明制得的锂镍钴锰复合氧化物粉体材料均匀性好,电化学性能优良。

    一种尖晶石锂钛复合氧化物粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN102088078A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201110002969.9

    申请日:2011-01-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种尖晶石锂钛复合氧化物粉体的制备方法,包括如下步骤:(1)在20~90℃下,将TiCl4水溶液与氨水按NH3/Ti摩尔比等于2~6的比例中和,恒温搅拌0.5~4小时,将所得中和料浆进行液固分离,获得无定型水合二氧化钛;(2)在20~98℃下,将步骤(1)所得无定型水合二氧化钛与锂化合物水溶液按Li/Ti摩尔比为0.6~6.0的比例混合,恒温搅拌反应0.5~48小时;(3)将步骤(2)所得反应产物料浆进行液固分离,所得固相产物在100~120℃下烘干4~24小时,获得锂钛复合氧化物前驱体;(4)将步骤(3)所得前驱体在500~900℃下热处理2~16小时,研磨粉碎即可。本发明工艺过程简单、操作易于控制、制备成本低、环境友好。

    氢氧化钠常压分解白钨矿及黑白钨混合矿的方法

    公开(公告)号:CN1240859C

    公开(公告)日:2006-02-08

    申请号:CN02114186.X

    申请日:2002-06-07

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种氢氧化钠常压分解白钨矿及黑白钨混合矿的方法。本发明将含钨矿物预磨后,与水和NaOH一道加入常压反应器,过程中控制矿/水重量比,NaOH用量视不同矿种和矿/水比值而异,为理论量的2.0~5.0倍,控制反应温度,保温后过滤得Na2WO4溶液。本发明的优点在于:操作温度在溶液沸点温度以下,过程只需常压下就可以进行,易于操作且安全性好;碱用量低,与热磨分解或黑钨精矿碱压煮工艺的碱用量大体相当;一般对钨精矿而言,分解率达97.5~99.0%;对中矿而言达96.5~98.5%。

    一种锂锰氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN1705149A

    公开(公告)日:2005-12-07

    申请号:CN200410023271.5

    申请日:2004-06-03

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 李运姣

    Abstract: 一种锂锰氧化物的制备方法,属功能材料及湿化学领域。本发明以廉价的二氧化锰为锰源,以氢氧化锂等锂化合物为锂源,在水溶液中通过液相混合反应合成Li-M-Mn-O化合物,再经高温晶化热处理制得尖晶石锂锰氧化物或层状锂锰氧化物。本发明不仅实现了锂、锰、氧及掺杂元素M在原子级水平的均匀混合,而且可通过工艺参数的控制制备不同锂含量和不同结构形态的锂锰氧化物正极活性材料;所得产物的组成、结构及粒度分布均匀,形貌规整,化学成分可调,物相成分可控,电化学性能稳定;原料价廉易得,制备成本低;本发明在水溶液中一步合成,工艺流程短,制备方法简单,易实现工业化。

    一种锂离子电池正极材料的湿化学合成方法

    公开(公告)号:CN1203003C

    公开(公告)日:2005-05-25

    申请号:CN02114391.9

    申请日:2002-09-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种锂离子电池正极材料的湿化学合成方法,属功能材料及湿化学领域。本发明将锰化合物加入含锂化合物的水溶液中,通过锰化合物与锂化合物之间的化学反应一步直接合成结晶态尖晶石型锂锰氧化物。本发明实现了Li、Mn、O及掺杂元素在原子级水平的均匀混合,所得产物的嵌锂量可通过锂化合物浓度和用量等工艺参数的调整进行精确控制,且化学成分和物相成分均匀,粒度及形貌易于控制,电化学性能优良;所用原料为MnO2及LiOH等常见无机化合物,且不需外加专门的氧化剂,因此合成成本低;流程简单,操作简便,易于实现工业化。

    一种锂锰氧化物的湿化学合成方法

    公开(公告)号:CN1167609C

    公开(公告)日:2004-09-22

    申请号:CN00113534.1

    申请日:2000-07-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种锂锰氧化物的湿化学合成方法,属无机非金属材料及湿化学领域。本发明在水溶液中以氢氧化锰为原料,在有锂化合物存在的条件下,加入氧化剂,使锂嵌入到锰氧化物的晶格中,合成中间态锂锰氧化物,再经高温热处理制得晶型完整、结构稳定、成分均匀的尖晶石型锂锰氧化物。本发明工艺过程简单,所用试剂价廉易得,生产成本低,其最大特点是能通过工艺参数的控制制备不同锂含量且化学成分及相成分均匀、电化学性能优良的锂锰氧化物。

    氢氧化钠常压分解白钨矿及黑白钨混合矿的方法

    公开(公告)号:CN1465725A

    公开(公告)日:2004-01-07

    申请号:CN02114186.X

    申请日:2002-06-07

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种氢氧化钠常压分解白钨矿及黑白钨混合矿的方法。本发明将含钨矿物预磨后,与水和NaOH一道加入常压反应器,过程中控制矿/水重量比,NaOH用量视不同矿种和矿/水比值而异,为理论量的2.0~5.0倍,控制反应温度,保温后过滤得Na2WO4溶液。本发明的优点在于:操作温度在溶液沸点温度以下,过程只需常压下就可以进行,易于操作且安全性好;碱用量低,与热磨分解或黑钨精矿碱压煮工艺的碱用量大体相当;一般对钨精矿而言,分解率达97.5~99.0%;对中矿而言达96.5~98.5%。

    窄分布前驱体的合成设备、合成方法及其反应釜

    公开(公告)号:CN115745029B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211620774.5

    申请日:2022-12-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种窄分布前驱体的合成设备、合成方法及其反应釜。反应釜包括反应釜体、顶盖;反应釜体包括壳体、加热层、过滤层和容纳腔体。合成设备包括多个反应釜、陈化槽、离心机,反应釜与陈化槽一一对应,相对应设置的反应釜与陈化槽设置为一个处理单元,每个处理单元之间串联设置。反应釜结构简单,使小颗粒浆料无需依靠辅助设备就能实现大小颗粒物料的分离,从而减少了成本费用及降低了物流转移过程中的风险。合成设备及方法通过控制反应浆料的大小颗粒,制备得到窄分布的三元前驱体,并使小颗粒转运至其它釜内继续生产窄分布三元前驱体,工艺流程简单,避免了原材料浪费,实现了极高的经济价值。

    一种锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113772748B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202111064124.2

    申请日:2021-09-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开锂离子电池正极材料的制备方法,将含有少量水分的前驱体作为原料,调节pH并加入氧化性锂盐进行嵌锂反应,因含水前驱体中水量少,且锂盐在水中的溶解度有限,使锂盐氧化剂最初不能全部溶解到水中,嵌锂反应进行时,随着锂盐氧化剂的消耗,锂盐氧化剂进一步溶解到水中使整个嵌锂反应过程水中锂盐氧化剂溶度一直保持饱和状态,从而提高嵌锂反应效率以及锂盐氧化剂的有效利用转化率。本方法不仅能高效地将Ni2+转化为Ni3+,而且实现了完全嵌锂,因而获得的正极材料具有良好的电化学性能。且本工艺流程短、锂盐氧化剂和水等原料用量降低,晶化温度降低,因而大大降低了成本,且未引入杂质,因此工艺绿色环保,具有可观的应用前景。

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