一种智能化废旧太阳能硅电池板回收制造高效硅碳负极的装置

    公开(公告)号:CN118663380A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410694992.6

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明公开了一种智能化废旧太阳能硅电池板回收制造高效硅碳负极的装置,包括两端封闭的圆柱状的筒体,筒体内沿竖向间隔设置有多个筛板,筛板与筒体内壁连接将筒体对应分隔成多级研磨隔仓,筛板下部均设置有隔离板;筒体中心沿轴向设置有与筛板旋转密封连接的旋转轴,研磨隔仓内均设置有安装在旋转轴上旋转磨具以及分布于旋转磨具四周的研磨钢珠;筒体顶部设置有用于驱动旋转轴的电机;筒体的顶部设置有第一进料口和第二进料口,底部设置有布气管和出料口,研磨隔仓内均设置有测距计和温度计,还包括用于智能控制的主控板和操作显示屏,回收过程高效自动化进行,优化工序、降低成本,提高能源回收利用率。

    一种废旧锂电池拆解回收装置及方法

    公开(公告)号:CN115149138B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210939051.5

    申请日:2022-08-05

    摘要: 本发明公开了一种废旧锂电池拆解回收装置及方法,包括拆选分解系统、环保生产系统和废液处理系统;拆选分解系统包括撕碎机、破碎机、气流分选机和直线筛,气流分选机将直线筛的网上电池隔膜输送至隔膜收集箱,隔膜收集箱与第三集料器连接;直线筛的网下产物输送至粉碎机粉碎并输送至与分析机连接的研磨机系统,分析机和旋振筛连通,旋振筛与第一集料器和第二集料器连接;环保生产系统包括脉冲除尘器、活性炭吸附箱、UV光解装置、喷淋塔和第一引风机;废液处理系统包括储液池、中间池和斜板沉淀池、圆盘式过滤机、电化学处理系统和配液池。本发明实现了废旧锂电池的带电拆解分选并能够对喷淋碱洗塔废液进行循环再生处理。

    一种利用闪速焦耳热处理提纯石英砂的方法

    公开(公告)号:CN118359200A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410487308.7

    申请日:2024-04-23

    IPC分类号: C01B33/12

    摘要: 本发明涉及一种利用闪速焦耳热处理提纯石英砂的方法,属于石英砂提纯领域,该提纯方法采用粗提纯后的石英砂作为原料,包括以下步骤:(1)球磨,筛分;(2)闪速焦耳热处理;(3)无机混酸酸浸;(4)洗涤干燥;(5)高温氯化焙烧。本发明利用闪速焦耳热处理技术升降温速度极快的特点,在数秒的时间内完成石英砂的极热极冷处理,使得石英砂中包裹体发生大量爆裂,大幅提升了石英砂提纯效率,有效节省了长时间加热降温处理带来的巨大能耗,改善了石英砂的提纯效果。操作简单易行,易于推广,具有明显的经济实用价值。

    一种镍基高熵钠离子电池层状氧化物正极材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN118198350A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410289240.1

    申请日:2024-03-14

    摘要: 本发明公开了一种镍基高熵钠离子电池层状氧化物正极材料及其合成方法和应用,通式为NaxNi(1‑4Y)MnYFeYCuYTiYO2,0.5≤X≤1,0.05<Y≤0.2;合成方法包括:(1)按正极材料原子组成将无水碳酸钠和镍源、锰源、铁源、铜源、钛源按比例混合,在第一溶剂中研磨,至粒径D50≤500μm,得到混合物料A;(2)将混合物料A置于烘箱中烘干,得到混合物料B;(3)将混合物料B置于马弗炉中,以800‑1000℃进行预烧并保温10‑15小时后,再以350‑450℃进行煅烧并保温3‑5小时,制得最终的正极材料;制备的高熵钠离子氧化物正极具有良好的比容量,高镍含量提高了正极的工作电压,形成稳定而均一的相结构,抑制了材料充放电过程中的不可逆相变,具有良好的循环稳定性。

    一种废旧锂电池负极集流体制备Cu2Sb@Cu复合材料并实现黑粉分离的方法

    公开(公告)号:CN117728062A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311734997.9

    申请日:2023-12-15

    摘要: 本发明公开了一种废旧锂电池负极集流体制备Cu2Sb@Cu复合材料并实现黑粉分离的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池放电后拆分出负载负极黑粉的铜箔并浸泡在乙醇溶液中除杂;在室温下将经步骤二处理的铜箔浸入摩尔浓度为3mol/L的SbCl3的乙醇溶液中并充分搅拌;在高温下,用Ar吹扫,去除集流体上粘结剂等有机物,使石墨从表面脱落并收集,实现负极石墨从铜箔上分离,将产物分别用NaCl水溶液洗涤然后真空烘干,即得到Cu2Sb@Cu复合材料;该方法不需要破碎处理,可以实现在铜箔背面原位生长Cu2Sb纳米颗粒,并在此过程中实现石墨与铜箔的分离,实现废旧锂电池负极的高值化利用,进而提高退役电池的回收效率,操作简单、生产安全、能耗低,实现废旧锂电池负极全回收。

    一种废旧磷酸铁锂电池浸取与有机废水处理耦合回收金属锂及处理污水的方法

    公开(公告)号:CN115133164A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210850550.7

    申请日:2022-07-20

    摘要: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池浸取与有机废水处理耦合回收金属锂及处理污水的方法,采用非氧化性无机铁盐浸取磷酸铁锂电池废料,利用Fe3+交换磷酸铁锂中Li+和Fe2+的自发取代反应,实现了废旧磷酸铁锂电池锂元素高效率浸取;浸取出的Fe2+进一步与双氧水组成Fenton试剂,用于处理有机废水,COD降解率高且反应产物绿色,不会产生其他污染;处理废水后Fe3+可再用于磷酸铁锂电池的浸取,实现铁元素的循环高效利用,同步实现废旧磷酸铁锂电池材料中的金属锂回收和有机废水中的有机物降解;本发明相比于传统提锂技术具有节能、安全、廉价和环境友好的优势,降低了废旧磷酸铁锂电池正负极材料的回收成本,提高电池回收效率,同时提供了一种污水处理方案。

    一种综合利用废旧轮胎热解产物制备硬碳-石墨烯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN115010110A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210788871.9

    申请日:2022-07-06

    IPC分类号: C01B32/05 C01B32/186

    摘要: 本发明公开了一种综合利用废旧轮胎热解产物制备硬碳‑石墨烯复合材料的方法,将粉碎处理后的的废旧轮胎胶粉置于反应器中在惰性气体下高温处理,胶粉在高温环境下发生热解生成热解气、热解油、与热解碳;将回收热解气进行过滤、掺混等工序得到可利用的优化热解气,并直接用于热解硬碳热化学气相沉积(CVD)生长石墨烯的流程,产出的废气经冷凝回收热解油并进行后续处理,实现热解碳、热解气、热解油的综合利用,同时在石墨烯生长基础上对其进行改性,达到对热解碳性能优化的目的,本发明连续高效的生产环节,实现轮胎热解与石墨烯生长过程两大耗能环节合并,大幅度减少工业流程耗能,实现低碳高效绿色可持续的轮胎末端生命周期高值化利用。