摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第12-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 研究内容 | 第14-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-30页 |
2.1 锂资源概述 | 第16-18页 |
2.1.1 锂矿石的分布及开发状况 | 第16-17页 |
2.1.2 卤水锂资源的分布状况 | 第17-18页 |
2.2 Li_2CO_3的性质、分类和用途 | 第18-21页 |
2.2.1 Li_2CO_3的性质 | 第18页 |
2.2.2 Li_2CO_3的分类与用途 | 第18-21页 |
2.3 初级碳酸锂的制备方法 | 第21-25页 |
2.3.1 锂矿石提锂工艺 | 第22-24页 |
2.3.2 盐湖卤水提锂工艺 | 第24-25页 |
2.4 高纯碳酸锂的制备方法 | 第25-30页 |
2.4.1 Zintl-Harder-Dauth法 | 第25-26页 |
2.4.2 LiOH溶液NH_4HCO_3沉淀法 | 第26页 |
2.4.3 LiOH溶液CO_2沉淀法 | 第26-27页 |
2.4.4 从工业级碳酸锂生产高纯碳酸锂 | 第27-30页 |
第3章 实验仪器、原料及测定方法 | 第30-36页 |
3.1 实验原料 | 第30页 |
3.2 实验仪器及设备 | 第30-31页 |
3.3 样品分析方法 | 第31-36页 |
3.3.1 纯度测定 | 第31-34页 |
3.3.2 原子吸收光谱法原理 | 第34-36页 |
第4章 碳化分解法制备电池级碳酸锂的热分解实验 | 第36-44页 |
4.1 热分解实验的实验步骤及装置 | 第37-38页 |
4.1.1 实验流程及步骤 | 第37页 |
4.1.2 分解装置 | 第37-38页 |
4.2 分解反应时间对收率的影响 | 第38-39页 |
4.3 热分解温度对收率的影响 | 第39-40页 |
4.4 搅拌速度对收率的影响 | 第40-41页 |
4.5 适宜工艺条件下热分解产品收率 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 碳化反应过程条件分析 | 第44-56页 |
5.1 碳化反应探索实验 | 第44-46页 |
5.1.1 碳化装置 | 第44-45页 |
5.1.2 碳化实验结果 | 第45-46页 |
5.2 碳化反应过程工艺条件对产品的影响 | 第46-53页 |
5.2.1 固液比对碳酸锂纯度和收率的影响 | 第46-47页 |
5.2.2 反应时间对碳酸锂纯度和收率的影响 | 第47-49页 |
5.2.3 CO_2流速对碳酸锂纯度和收率的影响 | 第49-50页 |
5.2.4 反应温度对碳酸锂纯度和收率的影响 | 第50-52页 |
5.2.5 搅拌速度对碳酸锂纯度和收率的影响 | 第52-53页 |
5.3 最优条件实验 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-56页 |
第6章 多次循环碳化反应过程研究 | 第56-70页 |
6.1 滤饼多次循环碳化处理 | 第57-60页 |
6.1.1 实验步骤 | 第57页 |
6.1.2 实验结果与讨论 | 第57-60页 |
6.2 滤液多次循环碳化处理 | 第60-63页 |
6.2.1 实验步骤 | 第60页 |
6.2.2 实验结果与讨论 | 第60-63页 |
6.3 滤饼和滤液多次循环碳化处理 | 第63-67页 |
6.3.1 实验步骤 | 第63-64页 |
6.3.2 实验结果与讨论 | 第64-67页 |
6.4 产品物相表征 | 第67-68页 |
6.4.1 产品XRD分析 | 第67-68页 |
6.4.2 产品SEM分析 | 第68页 |
6.5 本章小结 | 第68-70页 |
第7章 碳化反应过程宏观动力学研究 | 第70-80页 |
7.1 碳化反应阶段的过程分析与探讨 | 第70-71页 |
7.2 实验方法 | 第71-72页 |
7.3 实验结果与讨论 | 第72-79页 |
7.3.1 反应温度对碳化反应的影响 | 第72-74页 |
7.3.2 搅拌速度对碳化反应的影响 | 第74-77页 |
7.3.3 CO_2流速对碳化反应的影响 | 第77-79页 |
7.4 本章小结 | 第79-80页 |
第8章 结论与展望 | 第80-82页 |
8.1 结论 | 第80-81页 |
8.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
硕士期间发表论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |