本實用新型屬于鋰離子電池技術領域,公開了鋰離子電池的配料裝置,包括配料桶,所述配料桶的底部固定連接有萬向輪,所述配料桶的右側下方固定安裝有貫穿連接的出料管,所述配料桶的左側上方固定連接有第一手柄,所述配料桶的頂部開設有定位孔,所述配料桶的底部固定連接有電機,所述電機上設置有轉軸,且轉軸活動安裝在配料桶的內部,位于所述配料桶內部的轉軸上固定連接有攪拌架,且攪拌架上固定連接有攪拌桿,所述配料桶的頂部放置有蓋板,便于將需要使用的不同原料通過不同位置的引料斗進行倒入,由于內螺旋輸料管內壁為螺旋結構,使得原料下料速度更穩(wěn)定,即可將原料進行更好的混合配料。
本實用新型提供一種基于新能源鋰電池長途運輸固定用防護裝置,包括:防護箱;所述第一隔板固定連接于所述防護箱內壁的底部,相鄰所述第一隔板以及第一隔板與防護箱的內壁之間均形成放置腔,所述頂蓋設置于防護箱的頂部,所述頂蓋的底部固定連接有第二隔板,頂蓋的底部和放置腔內壁底部的四個角均固定連接有定位角塊。本實用新型提供的基于新能源鋰電池長途運輸固定用防護裝置具有通過在防護箱內部與頂蓋底部分別設置第一隔板和第二隔板可以將防護箱內部分割為多個放置槽,將電池分隔放置,不會碰撞,且通過設置定位角塊配合彈性塊可以對電池更好的固定,以及起到緩沖保護的作用,同時在通過頂蓋對電池的安裝與拆卸均操作簡單方便。
本實用新型涉及儲能裝置技術領域,且公開了一種用于光伏儲能系統的磷酸鐵鋰電池包,包括減震底座,所述減震底座底部的中心開設有減震槽,所述減震槽的兩側均開設有固定槽,所述固定槽的內表面固定連接有固定板,所述固定板底部的兩側均固定連接有彈簧,所彈簧的內表面活動連接有減震桿,所述減震桿的輸出端固定連接有支撐板,所述減震底座的頂部固定連接有保護箱。感應器和電量指示燈的配合使用,感應器可以感應出儲能電池內部的電量有多少,從而在儲能電池上展現出來,從而防止了儲能電池因為吸收了過多了電導致的儲能電池發(fā)熱或者爆裂現象,提高了用于光伏儲能系統的磷酸鐵鋰電池包的使用壽命和安全性。
本實用新型公開了一種鋰離子電池漿料的連續(xù)分散裝置,包括分散箱,所述分散箱的上端通過固定螺絲安裝有分散箱蓋板,所述分散箱蓋板的上端安裝有保護蓋,所述保護蓋的中部上端安裝有電機,所述分散箱的內側開設有分散腔,所述電機的下端貫穿保護蓋連接有轉動桿,所述轉動桿的上下端設置有傳動皮帶,所述傳動皮帶上傳動連接有攪拌桿,所述攪拌桿的下端貫穿分散箱蓋板在分散腔內連接有多組攪拌槳,所述分散箱的下端與分散腔連通有出料機構,所述分散箱的底部四端固定設置有支撐柱,所述支撐柱的下端內部安裝有套管,所述套管的下端活動安裝有彈簧桿。本裝置能夠大大提高對鋰離子電池漿料的分散效果,同時能夠在分散的過程中,對整體提供減震作用。
本實用新型涉及電池保護技術領域,具體涉及一種具有干燥和緩沖保護功能的鋰離子電池存放裝置,包括底板,底板上固定有立柱、擋板一和存放箱,立柱頂部設有頂板,立柱套設有彈簧一,底板上前后對稱開設有滑槽一,頂板底部轉動連接有撐桿,撐桿底部設有滑輪,存放箱頂部固定有固定塊,固定塊側壁上開設有滑槽二,存放箱側壁上開設有滑槽三,滑槽二內滑動連接有軟板,存放箱頂部開設有滑槽四,軟板上固定有把手,存放箱內底部固定有擋板二,存放箱內滑動連接有多個隔板,相鄰隔板之間通過彈簧三相連;本實用新型所提供的鋰離子電池存放裝置能夠保持電池搬運過程中有效減小震動,在搬運過程中能夠有效防止鋰離子電池的碰撞損傷,設計合理,實用性強。
本發(fā)明屬于鋰離子電池材料技術領域,公開了一種球形微納米偏磷酸鋁的制備方法,包括如下步驟:(1)將偏磷酸鋁與去離子水混合,然后攪拌分散,獲得偏磷酸鋁分散液;(2)將步驟(1)中攪拌分散好的偏磷酸鋁溶液轉入砂磨機中,加入砂磨介質,控制砂磨溫度和時間,對偏磷酸鋁進行濕法砂磨處理,獲得一定粒度的偏磷酸鋁;(3)對步驟(2)中的偏磷酸鋁進行噴霧干燥及造粒,獲得所述球形微納米級偏磷酸鋁。本發(fā)明采用濕法砂磨區(qū)別于現有方案的機械式球磨,可以獲得微納米級別適用于鋰離子電池的添加劑材料,同時采用噴霧造粒干燥,可以降砂磨后的顆粒進行球形造粒,材料的形貌更規(guī)則,分散度更高,有利于添加到鋰離子電池中使用。
本發(fā)明公開了硼酸錳鋰/碳復合材料的制備方法,包括以下步驟:(1)稱取碳源,所述碳源是PVP或PVP與其他含碳物質的混合物,添加分散劑或不添加分散劑直接置于球磨罐中,再配制鋰源、錳源和硼源,加入其中,一起球磨1~10h,轉速100~500rpm,混合物在40~120℃干燥,然后研碎得到前驅體粉末;(2)將前驅體粉末置于氣氛爐中,以1~20℃/min的升溫速率加熱至350~800℃,保溫5~30h,之后隨爐冷卻至室溫,整個過程通入惰性氣體避免Mn2+氧化,得到黑色粉末狀最終產物,所述最終產物中的碳含量為1~20wt.%。本發(fā)明工藝簡單,易于規(guī)?;a,所制備的材料顆粒均勻,容量高,循環(huán)性能穩(wěn)定。
本實用新型涉及磷酸鐵鋰電池技術領域,且公開了一種磷酸鐵鋰電池用熱量管理裝置,包括液體導熱降溫箱,所述液體導熱降溫箱的頂部為開口狀,所述液體導熱降溫箱的內部固定連接有導熱板箱,所述導熱板箱的內側面均勻開設有導熱管孔,所述導熱管孔的內部活動套接有導熱管。該磷酸鐵鋰電池用熱量管理裝置,通過設置馬達,當溫度測量器在測量液體導熱降溫箱內部液體溫度過高時,通過馬達的啟動,帶動著圓盤以及齒輪之間的聯動,從而使四周的風扇進行快速旋轉,從而能夠給內部進行快降溫,由于液體導熱降溫箱內部的液體導熱性高,進而能夠提高降溫效率提高安全性。
本實用新型涉及鋰離子電池技術領域,且公開了一種磷酸鐵鋰電池端子的導出結構,包括電池主體,所述電池主體的上的固定連接有兩個對稱分布的輸出柱,所述輸出柱的外部活動套接有墊塊,所述輸出柱的外部活動套接有緊固螺母,所述輸出柱的外部活動套接有位于墊塊與緊固螺母之間的固位環(huán),所述固位環(huán)的內部固定安裝有貫通的輸導桿。該磷酸鐵鋰電池端子的導出結構,通過在輸出柱的外部活動套裝固位環(huán),固位環(huán)內部固定安裝了用于傳輸的輸導桿,輸導桿和連接件之間通過傳輸彈簧進行傳輸,連接件的U型口可以卡接在另一鋰電池輸出端子的輸出柱外部,并用固位螺栓進行緊固,可以防止連接機構脫落,使鋰電池的組連更加方便和穩(wěn)固。
本實用新型實施例提供了一種鋰電正極材料裝缽切塊裝置,包括:移動下料口,設置在機蓋下方;切刀模具,設置在頂升氣缸的上方;匣缽,設置在頂升氣缸的上方;振動模塊,設置在切刀模具的下方;阻擋塊,設置在匣缽的上方。本實用新型實施例提供的鋰電正極材料裝缽切塊裝置,可以減少后續(xù)單獨設置的振動整平工位,通過先放切刀后加料的方式大大加強了切塊效果,減少了鋰電正極材料粘缽及切塊不到位現象的發(fā)生。
本發(fā)明涉及電化學及鋰離子電池負極材料領域,公開了一種硅碳復合材料及其制備方法和鋰離子電池。該硅碳復合材料包括基體材料、負載于所述基體材料表面上的納米硅以及包覆于外層的包覆碳層,其中,所述包覆碳層包括無定型碳層和分散于所述無定型碳層中的導電劑。本發(fā)明所述的硅碳復合材料用作鋰離子電池的負極活性材料,所制作的鋰電子電池具有良好的首次效率以及循環(huán)穩(wěn)定性,表現出明顯較好的綜合性能。
本發(fā)明公開了一種碳包覆的高容量磷酸錳鐵鋰材料及其制備方法和應用。本發(fā)明所述制備方法包括:無水磷酸亞錳鐵前驅體的制備、結晶水的去除、噴霧干燥、燒結、氣流粉碎這五個主要步驟。本發(fā)明采用共沉淀法合成的磷酸亞錳鐵前驅體作為錳源和鐵源,保證了最終合成的磷酸錳鐵鋰材料的物相均一性;又利用磷酸亞錳鐵前驅體與磷酸鋰混合均勻性高的特點,保證了物料在燒結后的純度;同時,本發(fā)明在制備過程中對磷酸亞錳鐵前驅體去除結晶水的前處理,避免了物料在燒結時的硬團聚以及燒結時對碳包覆的影響,顯著提高了最終制備得到的碳包覆的高容量磷酸錳鐵鋰材料的電化學性能。因此,本發(fā)明在磷酸錳鐵鋰材料領域中有著良好的發(fā)展和應用前景。
本發(fā)明涉及一種在鋰離子電極材料表面包覆氧化鈰的方法,其包括以下步驟:將鋰離子電極材料分散于溶劑中;將三價鈰鹽和堿加入到上述溶液中,得混合液;混合液靜置反應2小時以上;將混合液過濾分離后的粉末用蒸餾水洗滌多次,干燥后在350℃以上煅燒。本發(fā)明提供的在鋰離子電極材料表面包覆氧化鈰的方法通過將混合液靜置2小時以上緩慢水解反應后,再將所加熱的溫度控制在350℃以上即可在電極材料表面得到一層分布均勻緊密的氧化鈰;從而有效提高鋰離子電極的熱穩(wěn)定性,進而明顯改善電池安全性能。
本實用新型涉及磷酸鐵鋰電池測試儀技術領域,且公開了一種用于磷酸鐵鋰電池的充放電測試儀,包括加固板,所述加固板正面的左右兩側的內部固定安裝有固定塊,所述固定塊的內部固定安裝有彈簧,所述彈簧遠離固定塊的一端固定連接有T形桿,所述T形桿遠離彈簧的一端固定連接有位于固定塊外部的夾板。本實用新型通過矩形桿、一號夾線器、二號夾線器和測試儀本體之間的配合,利用一號夾線器和二號夾線器對連接線的夾持,有效的解決了人工手持的問題,矩形桿對正負極兩個連接線的同時控制,節(jié)省了多人配合完成鋰電池測試的步驟,減少了雇傭檢測人員的成本,加快了鋰電池檢測的進度,提高了鋰電池檢測的效率。
本發(fā)明屬于鋰電池正極材料技術領域,公開了一種多重碳包覆高壓實磷酸錳鐵鋰的制備方法,包括如下步驟:(1)通過共沉淀法合成碳和釩共摻雜的磷酸亞錳鐵前驅體,進行燒結,去除結晶水后得到無水磷酸亞錳鐵前驅體;(2)加入磷酸鋰、補充磷源、有機碳源、摻雜劑和去離子水,經過球磨、濕法砂磨、噴霧干燥、燒結,得到中間物料;(3)加入去離子水、有機碳源,再進行球磨、砂磨、噴霧干燥、燒結和氣流粉碎,得到多重碳包覆高壓實磷酸錳鐵鋰。本發(fā)明對磷酸亞錳鐵前驅體進行摻雜、包覆、去除結晶水保證摻雜更加均一,合成的磷酸錳鐵鋰的物相均一性和燒結后的純度更好;經過兩步燒結,既保證壓實,又使得碳包覆效果更好,提高磷酸錳鐵鋰的電導率。
本發(fā)明涉及新能源材料資源化利用與環(huán)境保護技術領域,公開了一種回收磷酸亞鐵制備納米磷酸鐵鋰材料的方法。該方法包括:將廢舊磷酸鐵鋰正極片破碎,震蕩過篩;將磷酸鐵鋰原料于酸性溶液中溶解,過濾;向濾液中加入硫酸亞鐵溶液,將Fe/P比調節(jié)至1.45~1.5;加入氨水溶液將pH值調節(jié)至1.5~6.5,過濾洗滌;將濾餅洗滌烘干,得到磷酸亞鐵;向濾液中加入氫氧化鋇,反應后過濾;向濾液中加入磷酸溶液,將Li/P比調節(jié)至2.8~3.2:1;將磷酸亞鐵、濾液、葡萄糖和聚乙二醇混合,砂磨漿料,干燥后得到粉料;粉料燒結,自然冷卻后粉碎,得到碳包覆的納米磷酸鐵鋰材料。該方法制備的納米級磷酸鐵鋰材料粒徑均勻,材料性能優(yōu)異。
本發(fā)明涉及選礦技術領域,是一種從鉭鈮礦中優(yōu)選鋰云母的生產方法,其工藝流程為破碎→磨礦→脫泥→浮選,浮選精礦經高頻振動篩篩選得鋰云母精礦和鋰云母次精礦,浮選尾礦經重選得鉭鈮精礦,重選尾礦經磁選得長石精礦;本發(fā)明能使鉭鈮礦中的鋰云母綜合回收率大于70%,大大提高了鉭鈮礦的經濟效益,本發(fā)明特別適用于從低品位鉭鈮礦中優(yōu)選鋰云母。
本實用新型提供一種具有水循環(huán)功能的箱體式鋰電池散熱裝置。所述具有水循環(huán)功能的箱體式鋰電池散熱裝置包括:外箱;內箱,所述內箱的兩側以及底部均通過墊塊分別固定連接于所述外箱的內壁兩側以及底部;鋰電池,所述鋰電池設置于所述內箱的內部;箱蓋,所述箱蓋的兩側均通過鎖定組件分別固定安裝于所述外箱的頂部兩側;循環(huán)組件,所述循環(huán)組件設置于所述外箱的底部;所述循環(huán)組件包括循環(huán)水箱,所述循環(huán)水箱的內部設置有制冷器,所述循環(huán)水箱左側的底部連通有出水管,所述出水管的頂部通過連接管連通有水泵。本實用新型提供的具有水循環(huán)功能的箱體式鋰電池散熱裝置具有方便更換循環(huán)水,延長裝置使用壽命,節(jié)約成本。
本發(fā)明涉及一種鋰電池荷電狀態(tài)預測方法、裝置、設備及可讀存儲介質,鋰電池荷電狀態(tài)預測方法包括下列步驟:獲取鋰離子電池在工作過程中的在線數據;獲取訓練完成后的包括提取空間特征信息的卷積神經網絡、提取時間特征信息的雙向長短時記憶網絡和全連接層的荷電狀態(tài)預測神經網絡模型;根據在線數據和荷電狀態(tài)預測神經網絡模型,確定鋰電池荷電狀態(tài)的實時預測結果。本發(fā)明提供的鋰電池荷電狀態(tài)預測方法采用的預測模型使用的是包括提取空間特征信息的卷積神經網絡、雙向長短時記憶網絡和全連接層的混合網絡,能夠同時處理正向和反向時間序列,可以通過工作過程中產生的數據即可實時預測SOC。
本發(fā)明公開了一種鋰離子電池層狀三元正極材料及其微波制備方法,本發(fā)明鋰離子電池層狀三元正極材料的化學式為LixNiyCozTi1-y-zO2,式中1.0≤x≤1.2,0<y≤0.6,0<z≤0.4,1-y-z>0;其微波制備方法包括下述步驟:首先按摩爾比依次稱取鋰鹽、二價鎳鹽、三價鈷鹽、四價鈦鹽置于研缽中,再加入適量螯合劑和助磨劑研磨制成混合液,將混合液置于坩堝中放入微波爐加熱10-40分鐘,自然冷卻后取出研磨,即得;本發(fā)明產品容量保持率高,循環(huán)穩(wěn)定好;本發(fā)明方法工藝簡單可行,原料易得,反應快,對設備要求不高,污染小,反應過程中的工藝參數簡單可控。
本發(fā)明涉及鋰離子電池正極三元材料技術領域,公開了一種制備鎳鈷錳酸鋰單晶三元材料的方法。該方法包括:(1)將碳酸鋰、前驅體(Ni0.55Co0.15Mn0.3)(OH)2和鋯化合物混合均勻,得到混合料;(2)將混合料置于匣缽中,劃線切塊后煅燒,得到單晶Li(Ni0.55Co0.15Mn0.3)O2料塊;(3)將料塊依次進行粗破、氣流粉碎和過篩,得到黑色粉末;(4)將黑色粉末與添加劑進行高速干法混合,燒結后,得到添加劑包覆的黑色粉末材料。該方法制備的Li(Ni0.55Co0.15Mn0.3)O2鎳鈷錳酸鋰單晶三元材料單晶形貌突出、結晶度高,材料性能穩(wěn)定且循環(huán)性能優(yōu)良。
本發(fā)明屬于鋰電池正極材料技術領域,公開了一種高壓實高容量低成本磷酸鐵鋰的制備方法,包括如下步驟:(1)將鐵源、磷源、鋰源混合成懸濁液A,緩慢加入氫氧化鈉溶液,調整PH值,得到懸濁液B;(2)將懸濁液B洗滌過濾,得到濾餅C;(3)將濾餅C加入有機碳源、摻雜劑和去離子水,經過球磨和濕法砂磨,得到漿料D;(4)將漿料D進行干燥、燒結、粉碎,得到高壓實高容量低成本磷酸鐵鋰。本發(fā)明所制高壓實高容量低成本磷酸鐵鋰材料具有更高的壓實、容量和更低的成本。
本發(fā)明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種鋰離子電池正極漿料及其制備方法。所述鋰離子電池正極漿料的制備方法方法包括將正極活性材料、粘結劑和導電劑攪拌混合,其特征在于,所述正極活性材料的粒徑D10≥0.40μm,所述粘結劑為聚偏氟乙烯,所述導電劑含有導電炭黑和/或導電石墨以及可選的CNTs,所述CNTs為碳納米管和/或石墨烯。本發(fā)明所述的方法操作簡單、步驟簡便,且該方法降低了鋰離子電池正極漿料的生產成本,提高了鋰離子電池正極漿料的穩(wěn)定性,不易產生果凍狀凝膠。
本發(fā)明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種高倍率、低溫升、高循環(huán)的三元鋰離子電池及其制備方法。該三元鋰離子電池包括正極、負極、電解液和隔膜,所述正極的正極漿料含有鎳鈷錳三元材料、正極導電劑、粘結劑和分散劑,其中,所述正極導電劑為導電炭黑和導電碳納米管的組合,所述分散劑為聚乙烯吡咯烷酮;所述電解液含有碳酸亞乙烯酯和/或硫酸乙烯酯;所述隔膜為濕法陶瓷隔膜。本發(fā)明通過對正極導電劑比例的優(yōu)化和分散劑的使用,電解液的優(yōu)化以及輔材選用,大幅提高了電池的倍率性能且有效降低電芯溫度的上升;制備的電池在3C充電5C放電循環(huán)1000次,容量保持率在~94%,可滿足在電子產品,電動工具,儲能或電動汽車等方面的應用。
本發(fā)明涉及電化學及鋰離子電池負極材料領域,公開了一種高容量硅碳復合材料及其制備方法和鋰離子電池。該硅碳復合材料包括石墨顆粒、負載于所述石墨顆粒表面上的納米硅以及包覆于外層的包覆碳層,其中,所述包覆碳層包括無定型碳層和分散于所述無定型碳層中的導電劑。所述硅碳復合材料的制備過程伴隨著石墨基體材料的剝離與重新組合過程,使得納米硅顆粒與石墨顆粒之間具有較強的結合力,從而有利于納米硅粒子均勻地負載在石墨顆粒的表面上。本發(fā)明所述的硅碳復合材料用作鋰離子電池的負極活性材料,所制作的鋰離子電池具有良好的首次效率、較高的比容量以及循環(huán)穩(wěn)定性,表現出明顯較好的綜合性能。
本發(fā)明涉及鎳鈷錳酸鋰單晶三元材料制備技術領域,公開了一種鎳鈷錳酸鋰單晶三元材料的制備方法。該方法包括:(1)將前驅體、鋰源和金屬氧化物添加劑按照比例進行配比,得到固體混合料;(2)向固體混合料中加水,攪拌后轉入砂磨機中進行砂磨混料,得到均勻的漿料;(3)對漿料進行噴霧干燥,得到干燥物料;(4)將步驟(3)中得到的干燥物料置于燒結爐中在空氣氣氛下進行燒結;(5)燒結結束后出料,氣流粉碎、過篩后得到鎳鈷錳酸鋰單晶三元材料。該方法采用濕法砂磨混料,使物料混合更均勻,同時采用噴霧干燥造粒,有利于鋰源擴散和單晶顆粒生長,能夠減少單晶合成中形成的硬團聚,進而提高制備的鎳鈷錳酸鋰單晶三元材料的電化學性能。
本實用新型涉及電池組技術領域,且公開了一種光伏儲能用磷酸鐵鋰電池組,包括電池組殼體,所述電池組殼體的內腔固定安裝有磷酸鐵鋰電池組,所述磷酸鐵鋰電池組由多個磷酸鐵鋰電池單體組成,每個所述磷酸鐵鋰電池單體的上下兩側均設有空隙,所述電池組殼體的內腔還固定安裝有溫度檢測器。該光伏儲能用磷酸鐵鋰電池組,當溫度檢測器檢測到的溫度值到達設定的最低溫度值時,加熱絲通電產生熱量,電機運行,使風葉旋轉,將熱量通過第一通風孔進入到各個空隙中,與磷酸鐵鋰電池單體接觸,從而將磷酸鐵鋰電池單體的溫度升高,當溫度升高到設定值后,電機停止運行,并使加熱絲斷電,從而有效避免電池組溫度過低,防止電池短路。
本實用新型涉及磷酸鐵鋰電池技術領域,且公開了一種基于磷酸鐵鋰電池的保護外殼,包括殼體,所述殼體的前后左右側面均開設有滑柱槽,所述滑柱槽的內部均勻固定連接有滑柱,所述殼體內側面的底部均勻固定連接有橡膠座,所述橡膠座的頂部固定連接有磷酸鐵鋰電池座。該基于磷酸鐵鋰電池的保護外殼,通過設置彈簧三和橡膠座,能夠將磷酸鐵電池放置在磷酸鐵鋰電池槽的內部,并通過橡膠擠壓墊的擠壓進行穩(wěn)定,當該磷酸鐵鋰電池在使用時,能夠通過橡膠座和彈簧三以及橡膠擠壓墊防止其上下抖動,并且通過彈簧二和擠壓軟板防止其左右前后抖動,提高了磷酸鐵電池的穩(wěn)定性,防止發(fā)生碰撞對磷酸鐵電池造成損害。
本實用新型公開了一種磷酸鐵鋰電池端子,涉及電池端子技術領域,具體為一種磷酸鐵鋰電池端子,包括防護罩,所述防護罩內腔的底部活動套接有固定底蓋,所述防護罩和固定底蓋的正面開設有螺紋孔。該磷酸鐵鋰電池端子,通過電池端子中部的外表面開設的螺紋區(qū)域的中間開設有矩形槽口,防護罩的正面和背面開設有與電池端子中部的外表面開設的螺紋區(qū)域的中間開設有矩形槽口相對應的槽口能夠對端子和電路的連接處進行保護,有效的解決了現有的電池端子未增設端子保護裝置,在電池使用時會端子會受到撞擊等因素的影響而造成端子的斷裂,損壞,會導致電解液泄漏,存在極大的安全隱患的問題。
本發(fā)明涉及新能源材料資源化利用與環(huán)境保護技術領域,公開了一種兩步法回收磷酸鐵鋰材料的方法。該方法包括:將廢舊磷酸鐵鋰正極片破碎,震蕩過篩;然后在酸性溶液中加熱反應,收集濾液;然后向濾液中加入雙氧水;然后加熱并加入堿性溶液將pH值調節(jié)至2~4,過濾洗滌,得到濾液和濾餅;接著將濾餅溶解,加入磷源溶液將Fe/P比調節(jié)至0.95~0.99后加入無機酸將pH值調節(jié)至1~2.5,于85~95℃反應,過濾后得到磷酸鐵。接著將兩次濾液加熱并加入磷源溶液將濾液中的Li/P比調節(jié)至3~3.2,接著加入堿性溶液將pH值調節(jié)至10~13,過濾洗滌,得到磷酸鋰;該方法能夠有效回收鐵、磷和鋰元素,鐵、磷和鋰的回收率較高。
中冶有色為您提供最新的湖北黃石有色金屬加工技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!