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公开(公告)号:CN117776732A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311808126.7
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/567 , C04B35/622 , H01M10/54 , F27D1/00
Abstract: 本发明提供了一种耐火材料及其制备方法与应用,所述耐火材料的制备原料包括碳化硅材料、石墨、锆英石和结合剂,其中,所述碳化硅材料包括第一碳化硅颗粒、第二碳化硅颗粒和第三碳化硅颗粒;所述第一碳化硅颗粒的颗粒尺寸>第二碳化硅颗粒的颗粒尺寸>第三碳化硅颗粒的颗粒尺寸。本发明所述耐火材料具备优异的耐腐蚀能力,能够针对性的解决在采用干法热处理回收锂电池破碎料的过程中,氟化氢和氟离子对热处理窑炉内壁腐蚀严重的问题,延长窑炉使用寿命,增加窑炉内衬的耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN117305584A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311610417.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种流动浆料电脱嵌提锂的系统和方法,属于提锂技术领域。提锂系统包括电脱嵌单元、卤水循环单元、浆料循环单元、固液分离单元。电脱嵌单元包括阴阳极板及端板、阴离子交换膜、锂离子选择性交换膜、阴极板与锂离子选择性交换膜分隔组成的阴极腔室、阳极板与阴离子交换膜分隔组成的阳极腔室、卤水腔室。在外加电压下,卤水中的锂离子通过锂离子选择性交换膜进入阴极腔室,被浆料中的电活性材料电吸附,循环流动到阳极腔室,电活性材料脱附再生,锂离子在浆料溶液中不断富集,最终通过固液分离单元获得锂富集液和电活性固体材料,固体材料循环利用。本发明从含锂卤水中的电脱嵌选择性提锂,减少了洗水的消耗,具有结构简单以及能耗更低的优势。
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公开(公告)号:CN112978846B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201911296259.4
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/30 , C02F1/36 , C02F101/30
Abstract: 一种废水处理光反应装置,包括超声雾化单元、反应罐、管路单元、若干灯管和空气循环泵,其中,超声雾化单元,设于所述反应罐底部,用于将废水雾化为小液滴;反应罐,其外壳部分或完全透明,用于存储工业废水并暂存雾化后的小液滴进行初步反应;管路单元,包括导管和螺旋管,其中所述导管完全透明,所述螺旋管部分或完全透明,所述管路单元是光反应的主要场所;若干灯管,设于所述管路单元附近,用于为光反应提供光源照射条件;空气循环单元,用于驱动所述反应罐内的小液滴进入所述管路单元进行光反应。装置集自动进水、雾化、光照催化、循环反应于一体,结构简单可靠,成本低,实用性强。
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公开(公告)号:CN108321454B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201810300870.9
申请日:2018-04-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于电子废弃物回收利用技术领域,公开了一种锂电池集流体回收装置及方法。所述锂电池集流体回收装置包括用于夹持锂电池电芯且能带动锂电池电芯旋转的夹持旋转机构、用于剥离锂电池电芯的集流体且能带动外层集流体展开的剥离展开机构、用于使外层集流体完全展开的滚轴机构以及用于阻挡内层集流体进入滚轴机构的分离机构;夹持旋转机构和分离机构均设于滚轴机构的同一侧,剥离展开机构可移动地穿设于滚轴机构的内部。本发明通过利用夹持旋转机构、剥离展开机构和分离机构的相互配合,使得锂电池电芯的集流体被剥离,同时使得外层集流体与内层集流体能够沿不同路径被回收,实现了正负集流体能够自动化地被单独拆解。
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公开(公告)号:CN113403477B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110680994.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 , 青海黄河矿业有限责任公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科云腾科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种硫化镍精矿的综合利用方法,所述方法包括:通过高压氧浸出工艺以选择性浸出硫化镍精矿中的金属元素获得硫化镍精矿浸出液,所述金属元素至少包括铜、铁、钴、镍、镁和钙元素;向硫化镍精矿浸出液中加入铁粉,然后采用微气泡氧化法进行氧化,以生成针铁矿型沉淀物,从而去除所述浸出液中铁离子和铜离子;加入氟化钠作为沉淀剂发生沉淀反应从而去除所述浸出液中钙离子和镁离子;通过萃取工艺萃取分别分离出钴离子和镍离子以制备获得硫酸钴产品和硫酸镍产品。该方法不仅实现了硫化镍精矿中镍元素的高效回收利用,还进一步利用了其他金属元素以减少其对环境的污染,有利于提升了原材料的资源利用率和利用价值。
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公开(公告)号:CN113555575B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010340621.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所(CN)
Abstract: 本发明提供了一种废旧锂电池外壳的自动回收系统及其使用方法,自动回收系统包括传输单元、分离单元和切割单元;传输单元连接分离单元,传输单元用于将锂电池传送至分离单元;分离单元包括传送组件以及与传送组件水平连接的传动机构,传送组件在传动机构的驱动下水平移动;切割单元包括推杆、驱动装置和切削刀具,推杆与驱动装置传动连接,推杆穿设于传送组件中,切削刀具固定于传送组件的出口端,传动机构驱动传送组件靠近或远离切削刀具,推杆在驱动装置的驱动下伸入传送组件并推出电池完成电池外壳的切削。本发明提供的自动回收系统运行过程结构简单,自动化程度高、切割速度快、拆解效率高、装置制造成本低且维护要求低。
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公开(公告)号:CN113083868B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110481682.2
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种废旧LED灯具的回收处理方法及系统,灯具的回收处理方法包括:精准分离:将塑料灯罩与灯座的结合处分开;磁选:得到无磁性的塑料灯罩与带磁性的灯座;粉碎:将带磁性的灯座剪切粉碎;对灯座混合物料进一步做分离处理。灯具的回收处理系统包括撕碎设备、磁选设备、粉碎设备和灯座回收处理设备;撕碎设备的出料口通过传送带与磁选设备连接,从磁选设备传输出的物料通过传送带传送入粉碎设备中,粉碎设备的出料口通过传送带将物料传送到灯座回收处理设备中。本发明处理回收废旧LED灯泡的方法及系统自动化程度高、兼容性好,可实现金属及塑料的高效回收,且过程中无废水废气产生,绿色环保,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112242576B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201910649377.2
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明属于回收设备技术领域,具体涉及一种用于新能源汽车动力废旧电池的拆解设备,操作平台(10)固设连接于支撑架体(20)的上方,沿操作平台(10)的中线位置上设置夹持传送组件(4),夹持传送组件(4)一侧设有上料组件(1)、推送组件(2)、芯壳分离组件(6)、外壳回收组件(7)、第一切割组件(51)、第一集尘器(81)和第一尾气处理器(91);其另一侧有限位组件(3)、第二切割组件(52)、第二集尘器(82)和第二尾气处理器(92);本发明的拆解设备集上料、推料传送、定位夹持、外壳切割、芯壳分离、材料回收于一体的拆解设备,实现了废旧动力电池外壳安全高效拆解与回收处理;设备结构简单,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN113430369A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110679373.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 , 青海黄河矿业有限责任公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科云腾科技有限公司
IPC: C22B3/08 , C22B3/22 , C22B3/38 , C22B3/44 , C22B23/00 , C22B15/00 , C01G51/10 , C01G53/10 , C22B1/00
Abstract: 本发明提供了一种硫化镍精矿的综合利用方法,所述方法包括:通过超细磨‑氧压浸出工艺以选择性浸出硫化镍精矿中的金属元素获得硫化镍精矿浸出液,所述金属元素至少包括铜、铁、钴、镍、镁和钙元素;向硫化镍精矿浸出液中加入铁粉,然后采用微气泡氧化法进行氧化,以生成针铁矿型沉淀物,从而去除所述浸出液中铁离子和铜离子;加入氟化钠作为沉淀剂发生沉淀反应从而去除所述浸出液中钙离子和镁离子;通过萃取工艺萃取分别分离出钴离子和镍离子以制备获得硫酸钴产品和硫酸镍产品。该方法不仅实现了硫化镍精矿中镍元素的高效回收利用,还进一步利用了其他金属元素以减少其对环境的污染,有利于提升了原材料的资源利用率和利用价值。
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公开(公告)号:CN113388743A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110680991.2
申请日:2021-06-18
Applicant: 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 , 青海黄河矿业有限责任公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科云腾科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从硫化镍精矿中选择性提取钴和镍的方法,所述方法包括:通过机械活化‑微气泡浸出工艺以选择性浸出硫化镍精矿中的金属元素获得硫化镍精矿浸出液,所述金属元素至少包括铜、铁、钴、镍、镁和钙元素;向所述硫化镍精矿浸出液中加入磷酸盐以生成磷酸铁渣和磷酸盐渣沉淀物,从而去除所述浸出液中铁离子和铜离子;加入氟化钠作为沉淀剂发生沉淀反应从而去除所述浸出液中钙离子和镁离子;通过萃取工艺萃取分别分离出钴离子和镍离子以制备获得硫酸钴产品和硫酸镍产品。该方法不仅实现了硫化镍精矿中镍元素的高效回收利用,还进一步利用了其他金属元素以减少其对环境的污染,有利于提升了原材料的资源利用率和利用价值。
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