一种通过碳热还原从退役锂离子电池黑粉中回收碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN113921931B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111181927.6

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 一种通过碳热还原从退役锂离子电池黑粉中回收碳酸锂的方法,涉及一种从退役锂离子电池中回收碳酸锂的方法。本发明是要解决现有的退役锂离子电池黑粉中正极和负极材料难分离且锂资源回收困难的技术问题。本发明再生成本低、易操作、回收的碳酸锂纯度高达99%,锂离子回收率达到85%以上,回收过程中不产生二次污染。本发明可以在不放电,不拆解分离的条件下直接将退役锂离子电池破碎筛分后得到黑粉,并从中最大程度地从退役锂离子电池中回收锂,同时步骤一中第一次抽滤的滤渣中的镍钴锰可以制备前驱体或定向回收,充分做到资源高效回收。

    一种用深共晶溶剂从废旧三元锂电池正极材料选择性浸出分离过渡金属的方法

    公开(公告)号:CN115522057A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211335573.0

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 一种用深共晶溶剂从废旧三元锂电池正极材料选择性浸出分离过渡金属的方法,涉及一种从废旧三元锂电池正极材料选择性浸出分离过渡金属的方法。本发明是要解决现有的废旧三元锂电池正极材料的过渡金属的浸出方法成本高,易产生中间污染和难以选择性分离过渡金属的技术问题。本发明包括制备深共晶溶剂和选择性浸出三元粉末两个步骤。本发明提供的深共晶溶剂有着良好的热稳定性,同时对废旧三元锂电池正极粉末中的锂、钴、锰具有较好的选择性浸出效果,而在一定条件下对镍几乎做到不浸出。本发明通过对浸出条件的调节,首次在浸出阶段将正极粉末中的具有相似化学性质过渡金属镍和钴,在温和的环境下和较短的时间内进行选择性浸出分离。

    一种羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114609067A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210227818.1

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 一种羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜的制备方法及其应用,涉及一种纳米复合膜的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的高分子薄膜受制于渗透率与截留率之间的trade‑off效应,很难在提高膜的截留率的同时提高渗透通量的技术问题。本发明的复合膜由聚醚砜支撑层、羧基化多壁碳纳米管中间层和聚哌嗪酰胺层组成。羧基化多壁碳纳米管中间层通过将羧基化多壁碳纳米管水溶液真空过滤于聚醚砜基膜上形成,而聚哌嗪酰胺层由哌嗪(PIP)和均苯三甲酰氯(TMC)通过在中间层上界面聚合形成,得到羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜。该膜首次运用于退役三元锂电池酸浸废水的处理,实现了极高的锂元素富集效率。

    一种废弃线路板酸浸液中金的吸附还原回收和强酸回用的方法

    公开(公告)号:CN113088699B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110347572.7

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 一种废弃线路板酸浸液中金的吸附还原回收和强酸回用的方法,涉及一种从强酸性废弃线路板浸出液中选择性回收金的方法。本发明是要解决现有的金吸附剂在强酸环境中结构遭到破坏,活性位点减少,其吸附容量显著降低的技术问题。本发明合成的巯基化环糊精在酸性条件下具有较高活性,且仍然保留有较高的吸附容量和去除效率,Au(III)的吸附容量最高为1857mg/g。吸附过程结束后,浸出液中的金离子被巯基化环糊精吸附,通过过滤将固液分离,回收的酸性溶液有空余的位点可以再次将废弃线路板中的金浸出,实现了酸的循环回用,并且至少可以进行5次循环。

    一种用CuS改性碳布电极电化学回收六价铬的方法

    公开(公告)号:CN111547819B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010287652.3

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 一种用CuS改性碳布电极电化学回收六价铬的方法,涉及一种电化学回收六价铬的方法。本发明是要解决现有的电化学方法去除六价铬去除率低和去除速率较慢的技术问题。本发明制备的CuS改性碳布电极具有较高的电化学活性面积,有利于电子的传输,能够将六价铬快速的还原为无毒的三价铬,同时实现对带正电的三价铬的吸附,在降解2h时可以吸附90%的三价铬。本发明通过静电吸附的作用使得呈现负电荷的CuS改性碳布电极高效的吸附带正电的三价铬实现对铬资源的回收。本发明使用的电化学技术简单、快速、绿色,没有二次污染。本发明应用于去除污水中的六价铬和回收三价铬。

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