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广西贺州有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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掺杂稀土的新型锰酸锂电极材料及其制备方法

本发明涉及一种掺杂稀土的新型锰酸锂电极材料及其制备方法。该电极材料是一种掺杂稀土Pr、Nd的LiPrxNdyMn2‑(x+y)O4电极材料。所述的电极材料的制备方法是:取适量的醋酸镨、醋酸钕、碳酸锂、电解二氧化锰作为原料,以LiPrxNdyMn2‑(x+y)O4(0.01≤x+y≤0.2)的原子比例配料,将其混合,然后将其经球磨制备合金微粉,晾干后再经高温煅烧,煅烧充分后即可得该电极材料。

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加工技术
广西 - 贺州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有高循环性能的锰酸锂复合电极材料

本发明提供一种掺杂Sm和Eu的具有高循环性能的锰酸锂复合电极材料及其制备工艺。该材料的制备工艺是:以SmAc、EuAc、Li2CO3、MnO2为原料,按照LiSmxEuyMn2‑(x+y)O4(0.01≤x+y≤0.2)的原子比例配好适量的原料,将配好原料混合物在加液体保护情况下进行湿法球磨,球磨结束后,取出球磨微粉并晾干,再在隔绝氧气条件下进行高温煅烧,煅烧后收集粉末即得锰酸锂复合电极材料。制备的电极材料循环性能好,流程短,具有较好应用前景。

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利用废旧锰酸锂电池制备正极复合材料的方法

本发明涉及电池正极材料技术领域,具体为利用废旧锰酸锂电池正极材料重新提取锰化物,再制备新的正极材料,组装制备锌离子电池的方法。该方法将废旧锰酸锂电池直接分离出铝箔,铝箔可以完好地保存下来,减少了后期金属的分离工序,同时分离出的锰化物混合体沉淀含有锰化物与有机粘结剂等,经煅烧后可生成碳基锰氧化物,重新作为锌离子电池的正极材料,可减小电极极化,提高电池性能。

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添加Zn元素锂电池材料制备方法

本发明公开了一种添加Zn元素锂电池材料及其制备方法,它是用锂盐(LiAC)和锰盐(Mn(AC)2)、锌盐(Zn(AC)2)的饱和溶液按Li:Mn:Zn=1:0.5:0.5的比例混合,并不停摇匀,往混合溶液中先加入一定量柠檬酸(C6H8O7)饱和水溶液,然后用氨水将溶液pH值调至6.0-7.0,再将所得溶液在磁力搅拌的条件下水浴加热,当溶液出现粉红色凝胶时,停止加热,将所得凝胶直接放入箱式炉在100-150℃干燥脱水3-6小时,最后将所得干凝胶在放入高温煅烧10-15h,煅烧后研磨即得到最终产品。

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Li-Ce-Mn三元合金锂离子电极材料

本发明公开了一种Li‑Ce‑Mn三元合金锂离子电极材料及其制备工艺。其制备工艺是,以碳酸锂,二氧化锰、醋酸镧为原料,先将其按一定原子比例配料,然后利用高能球磨工艺将其磨成均匀的合金微粉,再经过隔绝空气高温煅烧合成LiCexMn2‑xO4合金材料。制备的电极材料导电率高,工艺简单。

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掺杂铒的锰酸锂电极材料

本发明公开了一种掺杂铒的锰酸锂电极材料及其制备方法。以碳酸锂、电解二氧化锰、金属Er为原料,先后经球磨、高温煅烧固相法合成LiErxMn2‑xO4 材料,通过对LiMn2O4掺杂稀土Er元素,改善其循环性能。

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掺杂Ce、Co的锂离子正极材料及其制备工艺

本发明提供一种掺杂Ce、Co的锂离子正极材料及其制备工艺。该锂离子正极材料以Li2CO3、FeC2O4・2H2O、NH4H2PO4、Co和Ce为原料,按照Li:Fe:P:Co:Ce=1‑x:1‑y:1:y:x(0.01≤x≤0.1,0.1≤y≤0.9)的原子比例配料,配好样品在添加保护液体情况下,进行湿法球磨,然后进行高温煅烧,煅烧烧结后收集粉末即得产品。制备的电极材料粉末电率高,材料性能稳定。

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硅酸锂-硅酸鈉混合富锌油漆及其工艺

本发明涉及一种硅酸锂-硅酸钠混合富锌油漆及其工艺,以硅酸锂和硅酸钠作为复合基料,在一定助剂的条件下,与超细锌粉充分混合,制备的油漆综合性能强,价格低廉。

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掺杂稀土铽、镝的锂离子电极材料

本发明公开了一种掺杂稀土铽、镝的锂离子电极材料及其工艺。该工艺是以FeC2O4・2H2O作为Fe源,以Li2CO3作为Li源,以NH4H2PO4作为PO4源,以稀土铽(Tb)、镝(Dy)掺杂原子。先将其按照一定的原子比例配料,再经丙酮清洗,然后在汽油的保护下进行球磨,球磨粉末晾干,然后装入充满氩气的石英玻璃管中,并密封,最后进行高温烧结即得一种掺杂稀土铽、镝的锂离子电极材料。该电极材料粉末电率高、容量大,且制备流程可控、操作简单,具有较大应用前景。

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以硅酸锂、硅酸钾为基料的富锌油漆

本发明涉及一种以硅酸锂、硅酸钾为基料的富锌油漆的制备方法。该方法是将硅酸锂溶液和硅酸钾溶液混合、加热,然后在搅拌条件下,滴加硅溶胶和硅烷偶联剂,混合均匀后,再降至室温,加入硅丙乳液,最后添加超细锌粉,持续搅拌即可得一种富锌油漆。

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复合锂离子电池正极材料及其制备方法

本发明公开了一种复合锂离子电池正极材料及其制备方法,该池正极材料是以FeC2O4?2H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和Mg为原料,先将上述原料按一定比例混合,并与适量蔗糖和钢球一起装入球磨罐中,用丙酮装满后进行球磨,球磨结束后,将粉末取出并晾干,再将粉末真空密封,放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种复合锂离子电池正极材料。该制备方法条件控制简单,易于实现工业化。

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掺杂Sc、Y的磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法

本发明提供一种掺杂Sc、Y的磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法。该方法是通过球磨工艺、高温固相法掺杂稀土Sc和Y原子,稀土原子代替了Li的位置,提高磷酸铁锂电极材料的导电率,该工艺简单,制备的电极材料成分均匀,在电极材料的制备工艺中具有良好的应用前景。

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新型磷酸铁锂复合电极材料

本发明提供一种新型磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法。由于原子排列结构,导致磷酸铁锂电极材料电导率低,本方法通过掺杂稀土Pr和Nd原子,改善晶格参数,提高磷酸铁锂的电导率,其球磨、烧结制备工艺简单,制备材料成分均匀,具有良好的应用前景。

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利用石墨烯改善制备磷酸铁锰锂电极材料的方法

本发明公开了一种利用石墨烯改善制备磷酸铁锰锂电极材料的方法。本方法是通过掺杂Mn和包覆石墨烯制备磷酸铁锰锂复合电极材料,利用掺杂和包覆提高其导电能力。此方法制备过程时间短、条件控制简便、加工性能好,制备的电极微粉的导电及充放电性能好。

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Li-La-Mn三元合金锂离子电极材料及其制备工艺

本发明公开了一种Li‑La‑Mn三元合金锂离子电极材料及其制备工艺。以碳酸锂,电解二氧化锰、醋酸镧为原料,先通过球磨工艺将其磨成微粉,再将微粉隔绝空气高温煅烧,固相法合成LiLaxMn2‑xO4 材料,提高LiMn2O4电极材料的综合性能。

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利用烧结制备掺杂Nd、Co的锂离子正极材料的方法

本发明公开了一种利用烧结制备掺杂Nd、Co的锂离子正极材料的方法。该方法是:先取适量的Li2CO3、FeC2O4・2H2O、NH4H2PO4、金属Co和稀土Nd作为原料,按照Li:Fe:P:Co:Nd=1‑x:1‑y:1:y:x(0.01≤x≤0.1,0.1≤y≤0.9)的原子比例配料,然后进行清洗,再将样品进行湿法球磨,球磨后将球磨微粉晾干,最后经过高温煅烧,收集煅烧后粉末即得一种掺杂Nd、Co的锂离子正极材料。

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新型磷酸铁锂复合电极材料的制备工艺

本发明提供一种新型磷酸铁锂复合电极材料的制备工艺。其工艺是:先通过高能球磨将Li2CO3、FeC2O4・2H2O 、Li2CO3、NH4H2PO4、稀土Sm和Eu粉末球磨成微粉,然后再通过高温煅烧工艺,将球磨微粉烧结制备一种磷酸铁锂复合电极材料。

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马来锂松香制备方法
马来锂松香制备方法 712     
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本发明的马来锂松香制备方法,其松香∶顺丁烯二酸酐∶双酚∶甲醛∶季戊四醇∶氢氧化锂的摩尔比为1∶0.3∶0.2∶0.3∶0.3∶1;其工艺包括以下步骤,按配比数量,将松香在惰性气体下加热熔融,升温180‑200℃,加入氢氧化锂,升温至250‑260℃反应30‑40分钟,加入双酚A,搅拌0.3‑0.5小时,降温至90‑100℃,加入甲醛,90‑100℃搅拌2‑2.5小时,加入顺丁烯二酸酐,180‑200℃下进行加成反应1.5‑2小时;加入季戊四醇,升温180‑200℃,搅拌反应2‑2.5小时,升温至270‑280℃抽真空1小时;即得产品。

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高稳定性的稀土-磷酸铁锂复合电极材料

本发明提公开了一种高稳定性的稀土-磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法。该制备方法是:在通过球磨和真空高温煅烧工艺制备磷酸铁锂材料的过程中,掺杂稀土Nb,形成磷酸铁锂复合化合物,掺杂的Nb原子替代了部分Fe原子,化合物晶格常数增加,将提高Li+嵌入和迁出能力,提升电子电导率;同时稀土的加入,使结晶更完整,颗粒更均匀,具有优异的充放电稳定性。该制备工艺简单,流程短,具有广泛应用前景。

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锂离子电池正极材料的改性工艺

本发明公开了一种锂离子电池正极材料的改性工艺,该改性工艺是先将FeC2O4?2H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和Zn按一定比例混合,再与适量蔗糖和钢球一起装入球磨罐中,在丙酮的分散保护下进行球磨,球磨后将粉末晾干,并真空密封,放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种添加Zn的锂离子电池正极材料。该制备方法条件控制简单,易于实现工业化。

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加入十八酸锂盐的水性无机防腐油漆

本发明涉及了一种加入十八酸锂盐稳定剂的水性无机防腐油漆。该油漆的制备方法是:取适量的硅酸纳溶液,倒入一可加热的容器中,用热源缓慢加热,温度上升到70℃左右时,加入硅丙乳液,充分混合后停止加热,然后依次添加钛酸酯偶联剂、锌粉,并加速搅拌混合,最后加入MgCl2水溶液和十八酸锂盐稳定剂,混合均匀即可。制备的油漆稳定性能好,且制备工艺简单,具有较好的应用前景。

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添加Zn的锂离子电池正极材料及其制备方法

本发明公开了一种添加Zn的锂离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料是用FeC2O4?2H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和Zn为原料,其制备方法是,先将上述原料按一定比例混合,再与适量蔗糖和钢球一起装入球磨罐中,在丙酮的分散保护下进行球磨,球磨后将粉末晾干,并真空密封,放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种添加Zn的锂离子电池正极材料。该制备方法条件控制简单,易于实现工业化。

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利用WO3制备复合锂离子电池正极材料的工艺

本发明公开了一种利用WO3制备复合锂离子电池正极材料的工艺,该工艺是用FeC2O42H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和WO3为原料,按一定比例混合,再将混合物装入球磨罐中,放入适量蔗糖和钢球,在丙酮的分散下进行球磨,球磨后将粉末真空密封,并放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种复合锂离子电池正极材料。

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钒、钡活化磷酸铁锂正极材料

本发明的钒、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiVxBayFePO4,x==0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、V、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?V∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代钒、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。

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掺杂稀土元素的磷酸铁锂复合电极材料

本发明提供杂一种掺杂稀土元素的磷酸铁锂复合电极材料。磷酸铁锂材料电导率低,放电电压低,本方法通过掺杂稀土La和Ce,制备一种磷酸铁锂复合电极材料,该工艺简单,制备的电极材料电导率高、成分均匀,且制备工艺简单,具有良好的应用前景。

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LiPm<sub>x</sub>Mn<sub>2-x</sub>O<sub>4</sub>锂离子电极材料及制备方法

本发明公开一种LiPmxMn2‑xO4锂离子电极材料及制备方法。该电极材料以化学纯的碳酸锂、电解二氧化锰、醋酸钷作为制备原料,按照LiPmxMn2‑xO4的原子比例配料,通过球磨、高温煅烧固相法合成LiPmxMn2‑xO4锂离子电极材料。制备的电极材料优点是:成分均匀、电率高且制备工艺简单。

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锰、钡活化磷酸铁锂正极材料

本发明的锰、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:Li?Mn?x?BayFePO4,x==0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Mn、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Mn∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代锰、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。

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丙烯酸锂松香树脂制备方法

本发明的丙烯酸锂松香树脂制备方法,其特征在于:物料比为,松香∶丙烯酸∶顺丁烯二酸酐∶氢氧化锂的摩尔比为1∶0.2∶0.3∶1;其工艺包括以下步骤,按配比数量,将松香在惰性气体下加热熔融,升温180‑200℃,加入顺丁烯二酸酐,180‑200℃下反应1.5‑2小时;加入氢氧化锂,升温至250‑260℃反应80‑90分钟,然后,控制以45‑50分钟加完的速度滴加丙烯酸,升温180‑200℃,搅拌反应2‑2.5小时,升温至270‑280℃抽真空1小时;即得产品。

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掺杂镨和钴的锂离子正极材料及其制备工艺

本发明提供一种掺杂镨和钴的锂离子正极材料及其制备工艺。该制备工艺是:先将Li2CO3、FeC2O4・2H2O、NH4H2PO4、Co和Pr按照Li:Fe:P:Co:Pr=1‑x:1‑y:1:y:x(0.01≤x≤0.1,0.1≤y≤0.9)的原子比例配料,然后经过湿法球磨,高温煅烧,制备一种掺杂镨和钴的锂离子正极材料。通过该方法制备的电极材料粉末性能稳定、电率高,容量大,具有较好应用前景。

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掺杂蔗糖的锂离子复合电极材料及其制备工艺

本发明是阐述一种掺杂蔗糖的锂离子复合电极材料及其制备工艺。先取醋酸锂(CH3COOLi·2H2O)、草酸亚铁(FeC2O4・2H2O)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)及La微粉作为原料,按照Li1‑xNdxFePO4的比例依次倒入球磨罐中,混合后进行充分研磨,研磨充分后再加入一定量蔗糖,继续研磨均匀,然后将研磨混合物在惰性气体氛围保护下进行热处理,冷却至室温后,即得到一种掺杂蔗糖的锂离子复合电极材料。该制备工艺简单,成本低,具有较好应用前景。

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