[发明专利]一种NaAlO2 在审
| 申请号: | 202310256767.X | 申请日: | 2023-03-12 |
| 公开(公告)号: | CN116154347A | 公开(公告)日: | 2023-05-23 |
| 发明(设计)人: | 殷衡 | 申请(专利权)人: | 深圳苏邦能源科技有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/54 | 分类号: | H01M10/54;C01D15/06;C01B9/08 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518049 广东省深圳市福田区梅林*** | 国省代码: | 广东;44 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 naalo base sub | ||
1.本发明提供了一种NaAlO2和CO2结合高温等离子焚烧处理LiBF4电解液的方法,其特征在于:
(1)室温下将CO2通入搅拌状态下10%~15%NaAlO2溶液中,控制终点pH=8.9~9.0,反应40~60min后过滤得到无定形Al(OH)3;按Al/Li=2~2.16(摩尔比),将无定形Al(OH)3加入到LiBF4电解液中,在氮气氛围中于室温下搅拌反应40~60min,过滤后得到LiBF4·2Al(OH)3沉淀及有机溶剂滤液;有机溶剂可重新回用于电解液的制备;将LiBF4·2Al(OH)3用甲醇清洗、干燥后备用。
(2)按Ca/Li=0.5(摩尔比),将无水CaSO4与上述干燥后的LiBF4·2Al(OH)3混合、研磨至均匀;将上述混合物置于高温等离子焚烧炉中,于510~530℃下煅烧10~12min,得到Li2SO4、CaF2、BF3·Al2O3混合物;用纯水清洗上述混合物后,得到Li2SO4溶液;残渣CaF2、BF3·Al2O3混合物干燥后,可用于建材工业。
(3)将上述Li2SO4溶液蒸发、干燥后可得到最终产品Li2SO4。
2.根据权利要求1所述的一种NaAlO2和CO2结合高温等离子焚烧处理LiBF4电解液的方法,其特征在于:NaAlO2和CO2制备无定形Al(OH)3的条件极为严苛,需严格控制终点pH=8.9~9.0、反应时间40~60min,以避免生成晶体形式的Al(OH)3。
3.根据权利要求1所述的一种NaAlO2和CO2结合高温等离子焚烧处理LiBF4电解液的方法,其特征在于:无定形Al(OH)3对锂盐具有高效选择性吸附作用,反应方程为LiBF4+2Al(OH)3=LiBF4·2Al(OH)3。
4.根据权利要求1所述的一种NaAlO2和CO2结合高温等离子焚烧处理LiBF4电解液的方法,其特征在于:清洗后的甲醇可通过精馏工艺再生,同时也可回收溶解于甲醇中的有机溶剂。
5.根据权利要求1所述的一种NaAlO2和CO2结合高温等离子焚烧处理LiBF4电解液的方法,其特征在于:2[LiBF4·2Al(OH)3]+CaSO4=Li2SO4+CaF2+2(BF3·Al2O3)+6H2O为其煅烧反应方程。
6.根据权利要求1所述的一种NaAlO2和CO2结合高温等离子焚烧处理LiBF4电解液的方法,其特征在于:CaF2、BF3·Al2O3难溶于水、性质稳定不易分解,可用于水泥、陶瓷工业。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳苏邦能源科技有限公司,未经深圳苏邦能源科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202310256767.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种水稻育苗基质及其制备方法
- 下一篇:一种生物工程反应器
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





