產(chǎn)品參數(shù) | |
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產(chǎn)品價格 | 250000/噸 |
發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
供貨總量 | 50 |
運費說明 | 自提 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級 | 合格品 |
是否廠家 | 否 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 鋰 |
產(chǎn)品品牌 | 中祥化工 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 全規(guī)格 |
發(fā)貨城市 | 蘇州 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 回收廢舊三元正極材料 |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號 | 工業(yè)級 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品重量 | 25 |
產(chǎn)品顏色 | 白色結(jié)晶 灰色粉末 |
質(zhì)保時間 | 12 |
外形尺寸 | 1-1 |
適用領(lǐng)域 | 電池 醫(yī)藥 工業(yè) |
是否進口 | 否 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
產(chǎn)品功率 | 0.166 |
工作溫度 | 60 |
盤錦回收碳酸鋰 回收磷酸鐵鋰 回收鈷酸鋰回收氯化鋰塊鋰礦石,透鋰長石(LiAlSi4O10)是由巴西人在名為Ut?的瑞典小島上發(fā)現(xiàn)的,于18世紀90年代。當(dāng)把它扔到火里時會發(fā)出濃烈的深紅色火焰,斯德哥爾摩的Johan August Arfvedson分析了它并推斷它含有以前未知的金屬,他把它稱作lithium(鋰)。他意識到這是一種新的堿金屬元素。然而,不同于鈉的是,他沒能用電解法分離它。1821年William Brande電解出了微量的鋰,但這不足以做實驗用。直到1855年德國化學(xué)家 Robert Bunsen和英國化學(xué)家Augustus Matthiessen電解氯化鋰才獲得了大塊的鋰。鋰的英文為Lithium,來源于希臘文lithos,意為“石頭”。Lithos的個音節(jié)發(fā)音“里”。因為是金屬,在左方加上部首“钅”。鋰在地殼中的含量比鉀和鈉少得多 [2] ,它的化合物不多見,是它比鉀和鈉發(fā)現(xiàn)的晚的必然因素。鋰發(fā)現(xiàn)的第二年,得到法國化學(xué)家伏克蘭重新分析肯定。
盤錦回收乙酸鋰 盤錦回收碳酸鋰 回收電池級 工業(yè)級 碳酸鋰 鋰粉塵能在常溫下燃燒,燃燒后即成熔融物流散,并放出白色濃煙。鋰加熱至熔融狀態(tài)時能在空氣中自燃。鋰單質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)十分活潑,同其他堿金屬一樣,鋰與鹵素作用時反應(yīng)劇烈,鋰與水反應(yīng)會釋放出氫氣,在一定條件下會發(fā)生爆炸 [9] 。 急救措施 如果不小心吸入鋰金屬粉末,請立即將患者轉(zhuǎn)移至新鮮空氣處,保持呼吸道通暢;若皮膚接觸到鋰金屬,請立即脫去污染的衣著,并用流動清水沖洗,若接觸部分仍有不適感,請立即前往醫(yī)院就醫(yī);若眼睛中不小心進入了鋰金屬,請立即分開眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗,沖洗結(jié)束后立即前往醫(yī)院就醫(yī)。若不小心誤食鋰金屬,請立即漱口并飲用牛奶或蛋清,然后前往醫(yī)院就醫(yī)
盤錦回收碳酸鋰 回收氫氧化鋰儲存注意事項:儲存于干燥清潔的倉間內(nèi)。遠離火種、熱源。防止陽光直射。包裝密封。應(yīng)與氧化劑、酸類、二氧化碳、食用化學(xué)品分開存放,切忌混儲。儲區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。 運輸注意事項:鐵路運輸時應(yīng)嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規(guī)則》中的危險貨物配裝表進行配裝。起運時包裝要完整,裝載應(yīng)穩(wěn)妥。運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與氧化劑、酸類、食用化學(xué)品等混裝混運。運輸時運輸車輛應(yīng)配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。運輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋,防高溫。公路運輸時要按規(guī)定路線行駛,勿在居民區(qū)和人口稠密區(qū)停留。
盤錦回收磷酸鐵鋰堆積密度低的缺點一直受到人們的忽視和回避,尚未得到解決,阻礙了材料的實際應(yīng)用。鈷酸鋰的理論密度為5.1g/cm3,商品鈷酸鋰的真實密度一般為2.0-2.4g/cm3;而磷酸鐵鋰的理論密度僅為3.6g/cm3,本身就比鈷酸鋰要低得多。盤錦回收磷酸鐵鋰 為提高導(dǎo)電性,人們摻入導(dǎo)電碳材料,又顯著降低了材料的堆積密度,使得一般摻碳磷酸鐵鋰的振實密度只有1.0-1.2g/cm3。如此低的堆積密度使得磷酸鐵鋰的體積比容量比鈷酸鋰低很多,制成的電池體積將十分龐大,不僅毫無優(yōu)勢可言,而且很難應(yīng)用于實際。盤錦回收碳酸鋰 因此,提高磷酸鐵鋰的堆積密度和體積比容量對磷酸鐵鋰的實用化具有決定意義。粉體材料的顆粒形貌、粒徑及其分布直接影響材料的堆積密度。