本发明涉及包覆型钛酸锂及其制备方法技术领域,是一种碳包覆钛酸锂及其制备方法,该碳包覆钛酸锂,是以蔗糖或者酚醛树脂为碳源,吸附到颗粒均匀的Li4Ti5O12∕C前躯体的表面上,在高温碳化之后转变成具有有序链结构的碳层,得到的碳包覆钛酸锂。本发明碳包覆钛酸锂的制备工艺简单,结合高温碳化法和水热法的优点,得到的复合材料碳包覆钛酸锂作为电极片时,具有优异的导电性能和高倍率性能,在2C速率下,放电容量为171.2mAh g‑1,在50次循环后,电极的容量保持率为83.4%,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
本发明为一种锂电池微纳米正极材料的制备方法。一种锂电池微纳米正极材料的制备方法,包括:(1)制备混合盐溶液;(2)制备碱溶液;(3)在10‑80℃下,将混合盐溶液和碱溶液注入微通道反应器进行反应,再通过陈化管式反应器流入陈化罐常压搅拌陈化2‑10h,得共沉淀反应混合物;(4)将沉淀反应混合物固液分离后,洗涤,干燥,得前驱体;(5)根据前驱体中锂盐的含量,对前驱体进行处理,再高温固化反应,得所述的锂电池微纳米正极材料。本发明所述的一种锂电池微纳米正极材料的制备方法,该制备方法基于微通道反应器,可连续制备锂电池正极材料前驱体微纳米粒子,条件温和、采用水相体系、工艺简单、锂电池正极材料前驱体形貌可控、过程连续。
本发明提供了一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用,涉及无机材料技术领域。本发明提供的复合材料具有多孔的短柱状形貌,比表面积为80~120m2/g;所述短柱状形貌的平均尺寸为3.8μm×1.6μm;所述复合材料中锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中。本发明将锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中,避免了锂皂石团聚;且铁酸钴纳米颗粒的结构和特征保持完好。本发明提供的复合材料具有较高的比表面积和良好的磁性特征,可作为磁性催化剂应用在催化氧化降解有机染料中,催化活性高,并易于回收。本发明提供了所述复合材料的制备方法,过程简单,条件温和,对设备要求较低,原料价格低廉、易于得到。
本发明涉及一种磷位硼掺杂的碳包覆磷酸铁锂材料的制备方法,该方法以磷酸铁、锂源、硼酸、草酸和碳源为原料,通过水浴搅拌,在液相中生成碳包覆的混合初始原料,再通过快速高温热处理即得碳包覆的硼掺杂磷酸铁锂LiFeP1-xBxO4/C(0.05≤x≤0.20)正极材料。通过该方法获得的磷酸铁锂正极材料晶粒生长充分,颗粒形貌规则,表现出优异的电化学性能。本发明所述的方法具有合成工艺简单易行且节能环保,易于实现规模化生产,具有产业化优势。
本发明涉及新能源储能技术领域,是一种低温下自加热锂电池及其制备方法,该低温下自加热锂电池包括正极、负极、自加热元件、电解液和隔膜,正极活性物质为LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2,负极活性物质为石墨,自加热元件为金属Ni片,电解液为LiPF6,隔膜为Celgard 2325。本发明低温下自加热锂电池的制备工艺简单,易于工业生产。负极片之间的自加热元件Ni片价格低廉,可节约电池成本。本发明制备得到的低温下自加热锂电池,不仅在常温下保证电动汽车正常工作,还可使电动汽车在冬季零下温度时充电速度提高10倍以上、续航里程提高一倍、电池功率提高5倍至10倍,实现电动汽车在低温下快速启动。
本发明涉及一种硫酸锂钾非线性光学晶体的快速生长方法和用途。该晶体的分子式为LiKSO4,分子量为142.1,属于六方晶系,空间群为P63,晶胞参数为:a=b=5.1453(2) Å ,c=8.6342(7) Å,V=197.65 Å3。采用恒温蒸发法或降温法分别生长出大尺寸硫酸锂钾非线性光学晶体。该晶体的非线性光学效应为:Nd:YAG激光二倍频(1064‑532nm)约1倍KDP(KH2PO4),Nd:YAG激光四倍频(1064‑532‑266nm)约1倍BBO (β‑BaB2O4),在氮环境下测硫酸锂钾晶体透过得其紫外截止边为165nm。对紫外、可见光及近红外波段具有较高的透过率,适合做深紫外非线性光学材料。硫酸锂钾非线性光学晶体是一种综合优势明显,性能良好的晶体,可用于在Nd:YAG和Nd:YLF激光的二倍频、三倍频或四倍频中的用途。
一种自动控制系统及金属锂蒸馏自动控制设备,涉及到自动控制领域。本实用新型通过上位站的工程师站和操作员站组成数据分析监控网络,通过交换机和下位站的主控制站通信连接,主控制站和多个从控制站之间组成系统数据传输控制网络,从控制站的输入输出信号模块,收集现场装置的化料罐、供料罐、蒸馏罐和纯锂罐的传感器和变送器的数据,快速传递到主控制站,主控制站进行调控,金属锂蒸馏自动控制设备具有自动化程度高,控制精确可靠,性价比高等特点,有效提高了高纯金属锂的产量和质量。
本发明涉及新能源锂电池储能技术领域,是一种耐低温高容量锂电池负极及其制备方法,该耐低温高容量锂电池负极,将V2O5和H2C2O4溶于水中加热得到深蓝色VOC2O4溶液,将H2O2逐滴加入深蓝色VOC2O4溶液中,再加入无水乙醇得到液态人造电解质界面保护膜,将镍块浸入液态人造液态电解质界面保护膜中。本发明从锂电池负极保护入手,通过构筑人造固态电解质界面保护膜提升锂电池负极耐低温性能,在提升锂电池中锂离子传导率的同时,实现对锂电池负极析锂的压制作用,在耐低温电池生产应用方面具有重要意义。
本发明涉及混凝土技术领域,是一种锂渣再生混凝土及其制备方法;该锂渣再生混凝土原料按重量份数包括水160份至200份、水泥260份至380份、锂渣60份至90份、卵石520份至590份、再生粗骨料520份至590份、细骨料670份至750份、减水剂7份至10份。本发明中锂渣和再生粗骨料代替了部分水泥和卵石,较现有混凝土大大降低了生产成本,有效降低了自然资源的使用压力,且本发明锂渣再生混凝土的强度更高,流动性更好;同时通过在本发明中掺入锂渣和再生粗骨料,使锂渣和再生粗骨料变废为宝,有效利用了建筑垃圾和工业废渣,大大降低了环境污染。
本发明涉及一种化合物磷酸锂铯非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为LiCs2PO4,空间群Cmc21,属正交晶系,晶胞参数a=5.813(5), b=12.016(10), c=8.035(7), Z=4, ?V=561.2(8)?3,分子量367.7。该化合物磷酸锂铯采用固相反应法合成;磷酸锂铯非线性光学晶体采用提拉法、泡生法或坩埚下降法生长,通过本发明所述方法获得的磷酸锂铯非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备光通信原件、倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
LiMnPO4作为新兴的一种正极材料,具有潜在的高能密度、合成成本低、对环境友好等优点。目前主要通过制备工艺的改良来细化颗粒以及控制颗粒形貌合成纳米级LiMnPO4,碳包覆和金属包覆从外观上改变了粒子的大小以及粒子间的紧密结合程度,减小了Li+的扩散路径,使锂离子的传导率提高,金属离子掺杂造成了材料晶格的缺陷,有效的提高材料自身的离子导电性,从而使材料的电化学性能有很大的改善。本发明选取合成原料包括磷酸二氢锂(或采用磷酸二氢铵与氢氧化锂或锂盐,如醋酸锂等,或采用磷酸与氢氧化锂或锂盐为原料)、碳酸锰、导电碳黑(或乙炔黑或碳纳米管或其他碳材料,如葡萄糖)。首先将原料采用球磨或搅拌处理后,在最低合成温度为300℃时,合成时间12h,一步合成锂离子电池用磷酸锰锂/碳复合材料。
一种固相燃烧制备大倍率锰酸锂/氧化石墨复合物的方法。将固态锂盐溶解在蒸馏水中,再将固态锰盐和淀粉或纤维素混合分散在锂盐溶液中搅拌6?h,将混合物溶液100?℃干燥24?h,然后350?℃?预烧2?h,充分研磨即制得混合物前驱体。将该前驱体在800?℃下焙烧即得锂离子电池正极材料LiMn2O4。将制得的LiMn2O4再与GO按照一定的比例进行复合后制得LiMn2O4/GO复合物。氧化石墨作为包覆材料不仅起到保护层的作用,同时也加强了LiMn2O4的导电性,进而提高了锰酸锂电极材料的大倍率快速充放电性能。本发明的方法尤其适用于固相反应制备锂离子电池正极材料。该方法操作简便,而且粒径可控,能耗低,产率高,对环境无污染,适用范围广。
本发明属于高能电池技术领域,特别是合成锂离子电池用的正极材料的技术领域。本发明涉及一种微波炉内化学反应合成磷酸亚铁锂或改性磷酸亚铁锂的方法,其特征在于采用气封保护隔绝空气,克服目前直接加入固相还原剂合成磷酸亚铁锂材料时还原剂会残留在产物中的缺点。使得微波合成可与溶胶凝胶,共沉淀,水热合成等相结合通过金属掺杂、金属离子掺杂、碳掺杂等得到磷酸亚铁锂LiFePO4或改性磷酸亚铁锂LiFe1-xMxPO4(M=La、Co、Ni、Mn、Cr、Cu、Nd、Pr、Gd、C、Ce、Mo;0≤x≤1)。
本实用新型涉及锂回收装置技术领域,是一种金属锂废渣回收装置;其包括燃烧室、排风机、一次淋洗塔和水封槽;在燃烧室内有开口朝上的燃烧器和集锂罐,燃烧器通过支架呈倾斜状固定安装在集锂罐的上方,在燃烧器的最低端设置有出液凹槽,在燃烧室的顶部设置有出烟端,在一次淋洗塔的下部和上部分别设置有进烟端和出烟端,燃烧室的出烟端和排风机的进口端通过出烟道固定连接在一起。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过燃烧室、一次淋洗塔、二次淋洗塔和水封槽的配合使用,实现通过燃烧金属锂废渣来回收固体金属锂和烟气中的锂化合物,具有安全可靠的特点,方便了操作,大大减少了锂资源的浪费,同时降低了安全隐患和环境污染。
本发明涉及一种化合物磷酸锂铷非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式均为LiRb2PO4,空间群Cmc21,正交晶系,晶胞参数为:a=5.599(18), b=11.32(4), c=7.69(2), Z=4, ?V=487(3)?3,分子量272.85。该化合物磷酸锂铷采用固相反应法合成;磷酸锂铷非线性光学晶体采用提拉法、泡生法或坩埚下降法生长,通过本发明所述方法获得的磷酸锂铷非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
本实用新型涉及油田爆炸应用技术领域,是一种锂电池冲击波松扣装置,包括壳体,壳体上端固定连接有连接头,壳体的下端固定连接有保护头,连接头的中部设有中心孔,在中心孔内固定安装有电缆;在壳体的内部由上至下依序固定安装有加热装置和锂电池组,在加热装置上设有电开关并与电缆电连接,加热装置的底部与锂电池组的顶部固定连接在一起。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其通过给加热装置通电而产生的大量的热,引发锂电池发生爆炸;根据爆炸产生的强烈冲击波突破锂电池保护壳的极限,使钻具扣松动,达到松扣的目的。由于受到锂电池壳体的保护,操作的安全性和正常引爆的可靠性也得到有效的提高。该装置具有操作安全、适用范围广的特点。
本发明提出了用碳酸铵作沉淀剂从含锂的硫酸 盐溶液中制备碳酸锂的方法及工艺流程,碳酸铵可由 碳酸氢铵和氨水反应或碳酸氢铵热分解制取,解决了 沉锂母液中锂的回收及副产品(NH4)2SO4的回收问 题。与碳酸钠沉锂法相比,设备变动不多,不仅锂的 总回收率相近,Li2CO3产品质量相同,且可得到较有 价值的副产品(NH4)2SO3,更重要的是可使生产成本 降低10%以上,经济效益极为显著。
本实用新型公开的属于液位测量技术领域,具体为一种氯化锂缓冲罐液位激光测量装置,包括氯化锂DCS控制系统,还包括液位智能仪表、激光测距传感器固定支架、激光测距传感器、结晶器、结晶器进料阀、结晶器出料阀、双法兰液位差压变送器、氯化锂缓冲罐、搅拌器、氯化锂缓冲罐出料阀、氯化锂缓冲罐出料泵、离心机进料阀,本实用新型的有益效果是:实现了氯化锂缓冲罐液位激光传感器与氯化锂溶液之间非接触式的液位测量,其测量液位值具有数值稳定、精确度高、真实可靠等优点,能够有效地消除氯化锂溶液表面泡沫、高温水蒸汽、搅拌器叶片等引起的液位测量误差,保证精确可靠地测量液位,实现了氯化锂缓冲罐液位的自动控制。
本发明公开了一种四氯铝酸锂的制备方法,包括下述步骤:将无水三氯化铝装入升华容器中,电炉加热,升华提纯,将无水氯化锂重结晶提纯,将升华后的无水三氯化铝与重结晶后的无水氯化锂按等克分子比混合,在180——200℃的温度下熔融合成,制成四氯铝酸锂,其特点是:无水三氯化铝升华提纯工艺中使用的升华容器是容积为2.5—3.5升的普通玻璃瓶,将无水三氯化铝装入所述的普通玻璃瓶进行升华,温度控制在200——240℃,升华时间为6—7小时。本发明四氯铝酸锂的制备方法,工艺简单,生产成本低。
本实用新型涉及轻金属制备技术领域,尤其涉及一种用于过滤金属锂液的装置。主要技术方案为:一种用于过滤金属锂液的装置,包括:滤芯和壳体;所述滤芯的下端具有出液口;所述壳体的下部具有进液口;所述壳体套设在所述滤芯的外侧;所述壳体与所述滤芯之间具有间隙;液体经所述进液口进入,穿过所述滤芯,从所述出液口流出。采用本实用新型能够提高金属锂液过滤时的操作空间,使外界气体介质不易进入金属锂液的管道。
本发明涉及一种硫锗镁锂中远红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体的化学式为Li4MgGe2S7,分子量为421.67,结晶于单斜晶系,空间群为Cc,晶胞参数为a=16.872(6)Å,b=6.711(2)Å,c=10.156(4);α=90°,β=95.169(5)°,γ=90°,V=1145.3(7)Å3。硫锗镁锂为无色透明的非中心对称结构晶体,以[LiS4],[MgS4]和[GeS4]四面体组成结构基元。采用高温熔体自发结晶法或坩埚下降法制备,可用于制备红外波段激光频率的转换、红外激光制导、红外激光雷达、能源探测、远距离激光通讯中的用途。所获得的硫锗镁锂中远红外非线性光学晶体具有优异的光学性能,其红外吸收截止边长,带隙宽,激光损伤阈值高,非线性光学系数大。在高功率红外激光系统中具有重要的应用价值。
本发明涉及一种铝硅酸锂非线性光学晶体及其制备方法和用途,该晶体的分子式为Li3AlSiO5,分子量155.89,正交晶系,空间群Pna21(No.33),晶胞参数为a=5.331(3)Å,b= 15.551(9)Å,c=4.782(3)Å,Z=4,V=396.4(4)Å3。其粉末倍频效应约为KDP(KH2PO4)的0.8倍,具有宽的透光波段,透光波段175nm至6000nm。采用助溶剂法生长晶体,该晶体制备方法简单,成本低,制得的晶体机械硬度适中,易于切割、抛光加工和保存。通过本发明所述方法获得的铝硅酸锂非线性光学晶体可用于制备非线性光学器件倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等,应用波段能覆盖从深紫外到近红外的广泛区域。是一种具有应用价值的非线性光学晶体。
本发明公开了一种新型锂铍浮选调整剂及其制备方法和使用方法,所述锂铍浮选调整剂为:N-甲基脂肪酰胺基乙酸盐;它不但能吸附在表面电位较高的矿物表面,而且能使表面电位较高的矿物从表面电性较低的矿物表面脱离。在易浮作业添加本发明新型锂铍浮选调整剂,可使锂、铍在易浮杂质中的损失率各降低2-10%,氧化锂精矿品位提高0.5-1.5%;铍回收率提高5~15%。在锂、铍矿物综合浮选回收流程中,加入本发明新型锂铍浮选调整剂,可以提高锂精矿品位,降低铍矿物在锂精矿中的损失率;具体来说,可使锂回收率提高2~10%,氧化锂品位提高0.5~1.5%;铍回收率提高5~15%。
一种生产金属锂的设备及工艺,涉及化工领域。其中,生产金属锂的设备包括化料炉、供料炉、蒸馏炉、收集炉和纯锂炉,通过在蒸馏炉中设置搅拌装置、在化料炉中设置过滤装置以及采用真空抽吸输送锂液的方式,降低了金属锂生产过程中的能耗,延长了设备使用寿命;采用生产金属锂的工艺,既可以降低能耗(降低成本),延长设备使用寿命,又可以提高金属锂的产能,这对于企业占有电池级金属锂市场具有重要作用。
本实用新型涉及一种锂锭切割装置,包括支架、切割装置和剪切模具,支架下部设有能够固定锂锭的剪切模具,对应剪切模具上方位置的支架上部中央设有能够切割锂锭的切割装置,切割装置包括驱动机构、固定板和切割钢丝,支架上侧中央固定安装有驱动机构,驱动机构内设有能上下移动的活塞杆。本实用新型结构合理而紧凑,操作简单,能够通过驱动机构使活塞杆向上移动,带动切割钢丝完成对锂锭的切割,切割后的产品端面平整,通过前固定柱和后固定柱,能够可靠的固定切割钢丝,避免在切割过程中切割钢丝在两头断裂,通过剪切模具,能够便于锂锭切割时定位,提高成品率和工作效率。
本发明涉及碘化锂技术领域,是一种电池级无水碘化锂及其制备方法;按下述步骤进行:第一步,碳酸锂或单水氢氧化锂中的锂和氢碘酸中的碘按摩尔比为1 : 1计,将碳酸锂或单水氢氧化锂加入氢碘酸中混合均匀后得到第一混合液;第二步,在第一混合液中加入除杂剂并混合均匀得到第二混合液。本发明得到的电池级无水碘化锂的含水量低于现有方法合成的碘化锂的含水量,与现有方法相比,在本发明中不需要干燥氢气、液氨或过量的铁粉等,从而大大降低了生产成本;本发明的制备过程简单、不需要苛刻的工艺条件、操作易控制;同时对有机溶剂进行了回收循环使用,整个过程没有三废产生,对环境无污染,能够工业化生产。
本发明涉及氟化锂技术领域,是一种电池级高纯氟化锂及其制备方法;该电池级高纯氟化锂按下述方法得到:将电池级单水氢氧化锂加入到去离子水中配成含锂25克/升至30克/升的氢氧化锂溶液,在氢氧化锂溶液中加入氢氟酸进行反应并调节溶液的PH值为6至7.5,静置10分钟至30分钟后进行固液分离,在分离的固相中加入固相体积的2倍至4倍的去离子水进行洗涤3次,将洗涤后的固相干燥至固相中的质量百分含水量小于0.03%,得到电池级高纯氟化锂。本发明以工业级单水氢氧化锂为原料,经过提纯得到电池级单水氢氧化锂,保证了电池级高纯氟化锂产品的纯度,制备过程中的母液和洗液均可循环利用,从而大大降低了生产成本。
本发明涉及石油化工油田钻井称量技术领域,是一种可调间距式锂锭切割装置,包括支架、切割装置和剪切模具,支架下部设有能够固定锂锭的剪切模具,对应剪切模具上方位置的支架上部中央设有能够切割锂锭的切割装置。本发明结构合理而紧凑,操作简单,能够通过驱动机构使活塞杆向上移动,带动切割钢丝完成对锂锭的切割,切割后的产品端面平整,通过前调节螺栓和后调节螺栓,能够调节切割钢丝的长度,增加本发明的切割范围,通过设置前蝶形螺母和后蝶形螺母,能够便于手动调节切割钢丝的位置和长度,调节方便,通过剪切模具,能够便于锂锭切割时定位,提高成品率和工作效率。
本发明涉及一种三水碘化锂的制备方法,本发明的方法首先是将单水氢氧化锂溶解在水中,然后加入碘,这样可以使得碘与氢氧化锂更容易反应完全,以提高三水碘化锂的生成率;本发明的方法采用甲酸作为还原剂,反应平稳容易控制,生成的三水碘化锂的纯度高,反应产物为水和二氧化碳,无三废产生,非常环保;加入活性炭吸附杂质,提高了碘化锂的纯度,氢氧化锂与碘反应终点为溶液由无色变为棕色,甲酸还原碘酸锂的终点为溶液的棕色完全褪去,两步反应终点变化明显,碘化锂的制取过程非常容易控制,采用金属钛制作的钛盆蒸发碘化锂溶液,既防止了碘化锂对蒸发器皿的腐蚀又避免了蒸发器皿对碘化锂的污染。
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