二次颗粒的低温氧化固化工艺制造技术

技术编号:25115720 阅读:47 留言:0更新日期:2020-08-05 02:37
本发明专利技术公开了一种二次颗粒的低温氧化固化工艺,将刚刚完成造粒工艺的二次颗粒热料由高温釜转入惰性气氛保护下的冷却釜中,采用循环导热油对二次颗粒热料进行冷却,待温度降低至320~270℃时,关闭循环导热油,使二次颗粒热料进行自然冷却;等到二次颗粒热料降温至250℃时,将惰性气氛改为氧气气氛,对二次颗粒热料进行氧化固化处理,等温度降至室温时,即可下料。本发明专利技术具有工序简单、能耗低、环保、二次颗粒固化后韧性强、机械强度高的优点。

【技术实现步骤摘要】
二次颗粒的低温氧化固化工艺
本专利技术涉及一种锂离子电池负极材料的造粒技术,尤其涉及一种用于锂离子电池负极材料的二次颗粒低温固化技术。
技术介绍
造粒技术是近年来发展较为迅猛的一类粉体加工技术,它是指在粘接剂的作用下,将单颗粒复合成二次颗粒的一个过程,目前已在多个领域获得广泛应用。造粒过程,大致可以分为混料、造粒、固化等三个步骤。其中,混料是将单颗粒与粘接剂均匀混合;造粒是在高温下将粘接剂融化成液态,并将单颗粒粘接成为二次颗粒;固化是指将粘接剂固化,保证其在更高温度下不再发生塑性变形或液化。对于造粒技术,人们关注的焦点是他的造粒过程,而对于后期的固化过程则鲜有报道。其实,固化过程对于造粒技术也是非常重要的,如果说造粒过程决定了颗粒的复合效果,那么,固化过程则是决定了二次颗粒的机械强度和热稳定性。因此,对于复合造粒后期仍需做机械加工或高温热处理的二次颗粒而言,传统的加热固化技术很难满足应用需求。因此,本专利技术提出一种以沥青为粘接剂,利用氧化不融化原理,将二次颗粒固化的一种工艺,利用该工艺,所得二次颗粒的机械强度和热稳定性本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.二次颗粒的低温氧化固化工艺,其特征在于,包括以下步骤:/n将刚刚完成造粒工艺的二次颗粒热料置入惰性气氛中进行快速冷却,其冷却速度为每小时100~300℃,当二次颗粒热料的温度降至320~270℃时,改变冷却速度,将快速冷却变为慢速冷却,其冷却速度为每小时20~30℃,当二次颗粒热料降温至230~260℃时,将惰性气氛切换为氧气气氛,使二次颗粒热料在氧气气氛中进行氧化固化,等二次颗粒热料的温度降至室温时,即可下料,得到低温氧化固化后的二次颗粒。/n

【技术特征摘要】
1.二次颗粒的低温氧化固化工艺,其特征在于,包括以下步骤:
将刚刚完成造粒工艺的二次颗粒热料置入惰性气氛中进行快速冷却,其冷却速度为每小时100~300℃,当二次颗粒热料的温度降至320~270℃时,改变冷却速度,将快速冷却变为慢速冷却,其冷却速度为每小时20~30℃,当二次颗粒热料降温至230~260℃时,将惰性气氛切换为氧气气氛,使二次颗粒热料在氧气气氛中进行氧化固化,等二次颗粒热料的温度降至室温时,即可下料,得到低温氧化固化后的二次颗粒。


2.根据权利要求1所述的二次颗粒的低温氧化固化工艺,其特征在于:将刚刚完成造粒工艺的二次颗粒热料由高温釜转入惰性气氛保护下的冷却釜中,打开冷却釜上的循环导热油进料阀和出料阀,通过循环导热的方式对二次颗粒热料进行冷却,待温度降低至320~270℃时,关闭导热油的进料和出料阀门,使二次颗粒热料进行自然冷却;等到二次颗粒热料降温至250℃时,关闭冷却釜上的惰性气体进气阀,开启氧气或空气进气阀,对二次颗粒热料进行氧化固化处理,等到二次颗粒热料的温度降至室温时,即可下料,得到低温氧化固化后的二次颗粒。


3.根据权利要求1所述的二次颗粒的低温氧化固化工艺,其特征在于:所述刚刚完成造粒工艺的二次颗粒热料的粒度为13~...

【专利技术属性】
技术研发人员:石磊皮涛徐燕宁舒平邵浩明
申请(专利权)人:湖南中科星城石墨有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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