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公开(公告)号:CN101168453A
公开(公告)日:2008-04-30
申请号:CN200610114119.7
申请日:2006-10-27
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01G53/04
Abstract: 本发明涉及MH-Ni、Cd-Ni、Zn-Ni、H2-Ni等电池的正极材料——球形氢氧化镍生产过程中SO42-杂质的后处理方法,包含浸渍、复合、置换、溶出等过程。它主要解决普通氢氧化镍后处理过程中SO42-不易去除、颗粒干燥过程中容易板结的缺点。其特征在于将通过制备工艺生产的氢氧化镍湿浆料引入特定容器内,过滤后加入温度为50~95℃、浓度为0.05~2mol/L的碱液,搅拌25~100min后滤干;用20~80℃的纯水清洗至滤液≤pH9,再在通常的条件下干燥、筛分。经过上述工艺处理后SO42-杂质降低至<0.50%。
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公开(公告)号:CN1082185C
公开(公告)日:2002-04-03
申请号:CN98103055.6
申请日:1998-07-23
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G01N27/416 , G01N27/27
Abstract: 本发明涉及用电位滴定法测定电池用氢氧化镍中硫酸根的方法。本法首先用活性氧化铝交换柱将基体元素镍、钴、锌等与硫酸根进行分离,再以铅离子电化学传感器为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,进行电位滴定。本法分离速度快,分析的周期短,不用调节PH值,易于操作,准确度高,检测下限低。
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公开(公告)号:CN105399106B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510780933.1
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B35/02
Abstract: 本发明尤其涉及一种高纯硼粉的制备方法及装置。工业硼粉直接溴化,经溴化、除溴、分馏得到高纯溴化硼,高纯溴化硼液体储存至缓冲罐内;采用高纯氩气对气路进行吹扫;气路吹扫完成后切换为高纯氢气,同时加热高纯溴化硼液体使其气化,溴化硼气体与高纯氢气混合通入还原反应炉内,溴化硼气体被氢气还原得到高纯硼粉。本发明采用工业硼粉作为原料,原料易得,成本低廉,整个过程环境友好;氢还原过程反应温度低,能耗少,且由于温度的降低,使得原料中成分不会高温分解,反应充分,生产出的高纯硼粉杂质少,纯度高,可达到99.99995%以上,以溴化硼计产率达到80%以上。本发明装置简单,设备投资少,易于实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN105399106A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510780933.1
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B35/02
Abstract: 本发明尤其涉及一种高纯硼粉的制备方法及装置。工业硼粉直接溴化,经溴化、除溴、分馏得到高纯溴化硼,高纯溴化硼液体储存至缓冲罐内;采用高纯氩气对气路进行吹扫;气路吹扫完成后切换为高纯氢气,同时加热高纯溴化硼液体使其气化,溴化硼气体与高纯氢气混合通入还原反应炉内,溴化硼气体被氢气还原得到高纯硼粉。本发明采用工业硼粉作为原料,原料易得,成本低廉,整个过程环境友好;氢还原过程反应温度低,能耗少,且由于温度的降低,使得原料中成分不会高温分解,反应充分,生产出的高纯硼粉杂质少,纯度高,可达到99.99995%以上,以溴化硼计产率达到80%以上。本发明装置简单,设备投资少,易于实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN102544454A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010602584.1
申请日:2010-12-14
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种具有纳米花瓣结构的多相氢氧化镍制备方法。以镍盐为原料,以尿素作为沉淀剂,配置尿素、镍盐和掺杂金属盐的混合溶液,其中掺杂金属盐为掺杂钴盐和/或掺杂其他金属盐,钴盐中的钴:钴盐中的钴和镍盐中的镍的摩尔比例为Co/(Co+Ni)=0~0.2;其他金属盐中的金属:其他金属盐中的金属和镍盐中的镍的摩尔比例为M/(M+Ni)=0~0.2,该式中的M表示为其他金属盐中的金属。将反应溶液在160~200℃温度下进行水热反应。反应结束后,对产物进行分离洗涤干燥,即得到纳米花瓣状多相氢氧化镍,或者得到钴和/或掺杂其他金属掺杂的纳米花瓣状多相氢氧化镍。本方法具有操作方便,工艺简单、生产条件温和、形貌可控、环境负荷小,成本低等特点。该纳米花瓣状多相氢氧化镍具有较高的比容量和优异的大电流放电特性。
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公开(公告)号:CN101955189B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN200910088270.1
申请日:2009-07-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B35/06
Abstract: 本发明提供了一种高纯三溴化硼的制备方法及装置,将工业硼粉经酸洗后制成硼块;将化学纯的液溴进行分液提纯后与业硼块在溴化炉中经高温反应,得到含有杂质的三溴化硼液体,反应温度为600-850℃;采用高纯铝作为脱溴剂,去除三溴化硼中多余的Br2,得到白色三溴化硼气体经水冷形成白色三溴化硼液体;经分馏柱分馏,去除高沸点和低沸点杂质,得到纯度大于6N的BBr3产物,三溴化硼的分馏温度为85-120℃。本发明的制备高纯三溴化硼的装置由汽化器、溴化炉、除溴炉、收集器、分馏柱和成品贮藏罐依次通过高纯石英玻璃材质的管道连接而成。本发明生产出的三溴化硼杂质少,纯度高,可达到6N以上;原料易得,成本低廉;装置简单,设备投资少,可实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN103633322A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201210304092.3
申请日:2012-08-23
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01M4/58
CPC classification number: H01M4/5825 , H01M4/626
Abstract: 一种高密度球形磷酸铁锂材料的制备方法。(1)按摩尔比1:1的比率称取二价铁盐、磷酸,再称取掺杂金属盐,溶于去离子水中,其中掺杂金属离子和铁离子的摩尔比为0.005-0.03,二价铁盐的浓度为1-3mol/L。(2)配置浓度为1-10mol/L的碱金属氢氧化物溶液。(3)配置浓度为1-5mol/L的双氧水溶液。(4)将(1)、(2)和(3)配置溶液分别同时连续加入到反应釜中,溢流出的浆料经过滤、清洗、干燥、筛分多工序处理后获得掺杂型球形磷酸铁前驱体。(5)将制备的球形磷酸铁前驱体与锂源加入到球磨机中,球磨1-3h后,得混合料A。(6)将A在惰性气氛下于600-800℃煅烧8-15h,得磷酸铁锂材料。本发明原料来源丰富,生产成本低廉,所制备的磷酸铁锂具有球形、高密度、高功率的特点。
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公开(公告)号:CN102092798A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010566824.7
申请日:2010-12-01
Applicant: 兰州金川新材料科技股份有限公司 , 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种锂离子电池正极材料前驱体的连续合成方法,涉及锂离子电池正极材料镍钴锰三元正极材料镍钴锰酸锂合成方法的改进。其特征在于其合成过程是将络合剂氨水、金属镍钴锰离子的水溶液和沉淀剂氢氧化钠水溶液并流,连续加入到反应釜中,在强搅拌条件下,在保护性气体条件下,进行合成反应,将反应釜溢流进行进行陈化,、过滤、水洗,干燥得到锂离子电池正极材料前驱体球形镍钴锰三元氢氧化物。本发明的方法,其制备过程连续,制备的镍钴锰复合氢氧化物粉末粒度在5-20微米范围内可控且分布均匀、电化学性能优异。该制备方法生产率高、节能、生产成本低,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN101748433A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810240370.7
申请日:2008-12-18
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C25C1/22
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种铟电解工艺中电解液的净化方法,包括:(1)向铟电解液中加入浓度为40~60vt%硫酸溶液,铟电解液中铟浓度为50-100g/L;(2)向上述混合液中滴加入0.5-1.5mol/L的可溶性钡盐;(3)过滤,得到静态净化后的铟电解液;(4)将静态净化后电解液加热蒸发至原始体积;(5)将电解槽的相对的两侧的进出口连接管道接通,在管道上接有循环泵、海绵铟柱,其中,海绵铟柱是由石英柱内装有海绵铟所组成,将静态净化加热蒸发后的电解液放置在电解槽中在整个电解过程中用循环泵打循环,电解液通过多次循环而经过铟柱从而净化电解液,完成电解过程中电解液的动态净化。本发明的方法是静态净化与动态净化有效相结合的方法,以净化电解液,降低铟电解液中镉、锡、铅、铋、铊等杂质的含量,并简化铟电解工作量。
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公开(公告)号:CN101615676A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200810115800.2
申请日:2008-06-27
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种适用于高温碱性蓄电池的正极材料,其特征在于,该正极材料的化学分子式为:Ni1-a-b-x-y-zCoaZnbCaxMgyCuz(OH)2,其中,a、b、x、y、z分别表示摩尔数:0.01≤a≤0.10,0.005≤b≤0.08,0.005≤x≤0.08,0.005≤y≤0.08,0≤z≤0.06。采用混合金属硝酸盐溶液或者混合金属硫酸盐溶液、Ca(NO3)2溶液,和配合剂以及碱金属氢氧化物溶液制备适用于高温碱性蓄电池的正极材料,本发明的适用于高温碱性蓄电池的正极材料不仅能满足碱性蓄电池常温下的要求,也具有高温下优异的充放电性能,能满足镍氢动力电池对正极活性物质的要求。
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