[实用新型]煅烧用复合匣体有效

专利信息
申请号: 201120167778.3 申请日: 2011-05-23
公开(公告)号: CN202177311U 公开(公告)日: 2012-03-28
发明(设计)人: 苏平宇;苏澄宇 申请(专利权)人: 苏平宇
主分类号: F27D5/00 分类号: F27D5/00
代理公司: 无锡市大为专利商标事务所 32104 代理人: 曹祖良
地址: 214046 江苏省无锡市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 煅烧 复合
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种煅烧用的复合匣体,具体涉及一种煅烧物料的复合匣体,尤其适用于钴酸锂.三元锂.磷酸铁锂等锂电池材料的煅烧,属于承烧窑具制备技术领域。

背景技术

匣钵也称钵子、坩埚,是锻烧产品时所用的一种容器状承烧窑具。广泛应用在化工、有色金属、电子、电池材料、磁性材料、色料,新型高纯材料等行业。

匣钵的使用方法是把所需加工的物料放入匣钵内入窑加热锻烧,不同的物料烧成温度会有所不同。煅烧温度一般分为低温(1250℃以下)中温(1250~1450℃)高温(1450℃以上)。使用温度不同匣钵制作所选择的材料也不同。低温材料高温材料不能使用,高温材料在低温下使用寿命并不一定高,并且成本高。此外,所煅烧的物料(以下简称物料)也具有不同的化学性能,有酸性、中性和碱性之分。有的侵蚀性极强,有的纯度要求极高。因此,匣钵在高温使用过程中不能被侵蚀和杂质析出。由此可见,匣钵材料的选用不单单要考虑寿命问题,还要考虑其抗侵蚀性和抗高温杂质析出的问题,也就是说,寿命高的材料不一定耐侵蚀,耐侵蚀或不影响物料纯度的材料不一定寿命高,它们之间的矛盾性一直是制约匣钵有效使用的关键。下面以钴酸锂的锻烧为例子来解释这种情况。

钴酸锂又称氧化钴锂,是锂电池的储电材料,纯度要求极高。钴酸锂的煅烧温度一般在1000℃左右,这种温度采用堇青石、锂辉石、锂质瓷等抗热震性好的材料煅烧效果极佳。但是,钴酸锂是由四氧化三钴和碳酸锂混合后高温煅烧而成。锂是强碱性、强助熔性材料,具有极强的高温侵蚀性,因此,用上述材质生产的匣钵使用几次,匣钵内底面就会侵蚀剥落,剥落物混入钴酸锂中从而造成钴锂酸杂质超标而报废,如果采用刚玉、莫来石、碳化硅等材料,抗侵蚀性大大提高,但由于这类材料抗热震性差,成本高,低温使用寿命低。因此,也不适合钴酸锂的煅烧。当前,钴酸锂用匣钵普遍采用刚玉、莫来石中添加董青石或董青石中添加刚玉、莫来石、氧化铝。此类材料前者称莫来石结合董青石,后者称董青石结合莫来石。这种混合材料抗侵蚀性会有所提高,但抗热震性也会随之降低,因此使用效果也并不理想,并没有很好解决抗侵蚀性和使用寿命的矛盾。

发明内容

本实用新型的目的是克服现有煅烧匣体不能同时满足抗侵蚀性和使用寿命要求的缺陷,提供一种煅烧钴酸锂用的复合匣体,使之既能满足钴酸锂煅烧时的抗热震需要,又具有理想的抗侵蚀性。

按照本实用新型提供的技术方案:一种煅烧用复合匣体,所述复合匣体外层为基础层,内层为隔离层。

所述隔离层将基础层底部完全覆盖。

所述隔离层覆盖整个基础层。

隔离层将基础层底部完全覆盖,侧面低于基础层顶部。

所述隔离层镶嵌在基础层内部。

所述基础层和隔离层之间有一层或多层过渡层。

所述各层之间有一层高温结合剂层。

所述基础层和隔离层之间有一条预留膨胀缝。

所述基础层材料为抗热震性材料或与所煅烧物料相适应的材料。

所述隔离层材料为抗侵蚀性材料或与所煅烧物料相适应的材料。

本实用新型使用时根据需要分成整体复合型匣体和相嵌复合型匣体。

整体复合型匣体在制作时基础层和隔离层分次加料一次成型,成型后经一次烧结形成一体。物料在高温煅烧过程,有的物料由于受热会产生收缩,与匣钵内边分离,从而只对匣钵底部侵蚀,有的物料收缩不大,会对边、底部侵蚀,因此从成本考虑,整体复合型又可制作成底隔离整体复合型匣体,半隔离整体复合型匣体和全隔离整体复合型匣体。

相嵌复合型匣体是把基础层和隔离层分开成型,分开烧成,然后把烧成品组合相嵌在一起,但有些隔离层可以不烧成,如石墨隔离层,和整体复合型匣钵一样,相嵌复合型匣钵根据不同的情况,也可制作成底隔离相嵌复合型匣体,半隔离相嵌复合型匣体和全隔离相嵌复合型匣体。

本实用新型的有益效果:整体复合型匣钵为一次成型,烧结的整体结构、壁厚、重量、导热性等方面和普通匣钵相似,并且其生产成本不高,用户更换使用不影响生产工艺,使用方便。相嵌复合型匣钵为二次成型,烧结的分体组合结构基础层和隔离层可分别选用最佳材料配方和烧成方案,甚至可以选用不同专业厂家生产,再组合相嵌在一起,可发挥最好的使用效果,并且可以在使用过程中很方便的更换损坏部位。

附图说明

图1 底隔离整体复合型匣体。

图2 半隔离整体复合型匣体。

图3 全隔离整体复合型匣体。

图4 底隔离相嵌复合型匣体。

图5 半隔离相嵌复合型匣体。

图6 全隔离相嵌复合型匣体。

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