一种高纯度硫化锂的制备方法及高纯度硫化锂

    公开(公告)号:CN119797283A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411931531.2

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明提供一种高纯度硫化锂的制备方法及高纯度硫化锂,该方法包括以下步骤:步骤S1:将锂源、硫粉在有机溶剂中混合,经磨细干燥后得到混匀料;步骤S2:将所述混匀料置入到反应器内反应,在所述反应器内处于流动、悬浮态的所述混合料经焙烧反应后得到低品质硫化锂;步骤S3:向所述低品质硫化锂通入有机硫源气体,接着继续焙烧反应进行纯化,得到所述高品质硫化锂。本发明利用氢氧化锂与有机硫源气体充分接触反应的特性,有效降低产品中氢氧化锂的含量,提高硫化锂产品纯度,减小设备系统的腐蚀;本发明提出的高纯度硫化锂的制备方法,利用有机硫源气体在焙烧过程进行纯化反应,无需进一步的有机溶剂提纯硫化锂,有效降低生成成本与简化生产工艺。

    一种四氯铝酸锂的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119750623A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411943520.6

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,提供了一种四氯铝酸锂的制备方法。本发明的制备方法包含将无水氯化锂、无水三氯化铝、添加剂和溶剂混合,加热回流后过滤,得到热滤液;将热滤液进行冷却结晶,即得四氯铝酸锂。本发明在有机相溶解法制备四氯铝酸锂的基础上,通过选用特定的含铝化合物作为添加剂,有效控制副反应的发生,同时减少原料含有的杂质及水分对四氯铝酸锂产率和产品品质的影响,避免了四氯铝酸锂发黑发灰,提高了四氯铝酸锂的外观品质和纯度;本发明的制备工艺流程简单,设备投资少,生产成本低且安全可靠,适用于大规模生产。

    一种二氟磷酸锂的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119660705A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411859188.5

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明属于锂离子电池添加剂技术领域,提供了一种二氟磷酸锂的制备方法,该方法包含下列步骤:将碳酸锂、硅氧化合物和溶剂混合后,通入三氟氧磷一步合成得到二氟磷酸锂。本发明的工艺采用一步法制备得到二氟磷酸锂,工艺流程简单易实现,反应条件温和,反应迅速且彻底,可高效率得到产率及纯度高的二氟磷酸锂产品。此外,本发明的另一个技术特点是使用硅氧化合物作为原料之一。硅氧化合物的加入可以使得三氟氧磷与廉价易得的锂源碳酸锂反应产生的锂副产物氟化锂连续转化为目标产品二氟磷酸锂,实现锂原子的全部利用,可高效率得到纯度达99.5%以上的二氟磷酸锂产品,产率最高可达99%,具有更高的经济效益。

    一种参比电极制备方法、参比电极和锂离子电池

    公开(公告)号:CN117727854A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311749504.9

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种参比电极制备方法、参比电极和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。具体包括:取金属丝,用稀酸除去金属丝表面的氧化层;固定住金属丝两端,在金属丝的中间部位涂覆一层绝缘涂层;在裸露的金属丝下端用锂电池用隔膜包覆,与外界形成电子绝缘;将制备好的参比电极置入未注液的锂离子电池中,可以靠近正极侧,也可以靠近负极侧,其中金属丝的隔膜包覆端要置于极片的中央,绝缘涂覆层要超出封装材料,电池注液、封装;电池进行化成分容;分别以锂电池的正极和负极作为锂源,对参比电极原位进行双向镀锂,使得金属丝上均匀沉积锂。本发明可以有效调节电池内部的温度升高和负极表面析锂,极大提高锂离子电池在使用中的安全性。

    一种二氟草酸硼酸锂的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119751491A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411943613.9

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种二氟草酸硼酸锂的制备方法,属于锂电池电解液添加剂技术领域。本发明通过甲基氯硅烷类化合物与草酸的取代反应,得到双(甲基硅基)草酸酯类化合物,将其与草酸锂、三氟化硼络合物及有机溶剂混合,反应得到二氟草酸硼酸锂;其中双(甲基硅基)草酸酯类化合物作为原料,反应活性强,在为体系引入草酸根的同时生成稳定的甲基氟硅烷气体副产物,不会造成氯离子和游离酸残留;另外当原料为双(三甲基硅基)草酸酯时,即使有少量原料残留,也能作为一种新型多功能电解质添加剂,起到一定的协同作用,能够提高电解液之间的相容性。整个工艺简单,反应所得产物收率高、产品纯度高,分离容易,适合工业化生产。

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