从冶金残余物生产银浓缩物的方法

    公开(公告)号:CN114341374A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202080053499.6

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 从冶金残余物,特别是从含有铜、铁、铅、硅、银和锑并可任选含有元素例如砷和铋的残余物生产银浓缩物的方法,包括:(i)冶金残余物的使用第一酸溶液的铜浸出,以便获得富含铜和铁及任选砷的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅、锗、银和硅的第一已浸出泥渣,(ii)浸出第一已浸出泥渣,其中用羧酸盐的第一溶液处理所述第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)第二已浸出泥渣的碱性浸出,其中添加碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅含量的第三已浸出泥渣和富含硅及任选砷的第三浸出溶液,(iv)第三已浸出泥渣的盐酸浸出,其中在氯化物环境中使用酸溶液,以便获得用于最终处置的第四已浸出泥渣和富含银、铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液,(v)用中和浆料从富含银、铜和铁及任选砷的第四浸出溶液沉淀银,以便生产富含氯化物的第五溶液和富含铁、铜、铅和银及任选砷的第一沉淀固体,(vi)用硫酸溶液浸出富含铁、铜、铅和银及任选砷的第一沉淀固体,以便生产富含铜、铁及任选砷的第六浸出溶液和第一银和铅浓缩物,和(vii)用第二羧酸盐溶液浸出第一银浓缩物,以便生产第七浸出溶液和第二银浓缩物。

    一种海绵镍材料及其制备方法和制备柔性锂硫电池的应用

    公开(公告)号:CN111403719B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010243340.2

    申请日:2020-03-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种海绵镍材料及其制备方法和制备柔性锂硫电池的应用,该海绵镍材料在原位表面改性策略下能够同时作为柔性锂硫电池负极和正极的骨架。三维基底海绵镍材料中镍纳米线交错连接,镍纳米片相互交联形成二级结构,抑制了体积膨胀,赋予了电子传输途径和机械灵活性。在原位表面改性的策略下,喷雾淬火海绵镍/锂复合材料和硫化海绵镍‑碳/硫复合材料分别作为锂硫电池负极和正极。在负极侧,熔融锂注入海绵镍骨架后,通过喷雾器将微量的改性溶液喷到海绵镍/锂负极表面上,原位生成固态电解质界面。制备的柔性锂硫电池,在放电深度~50%时,处于平坦、弯曲和扭曲条件下依然能够实现优异的电化学性能。

    通过浸出液中注入氢气的电池回收

    公开(公告)号:CN113242908A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201980077465.8

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种从电池中回收过渡金属的工艺,所述工艺包括:(a)用浸出剂处理过渡金属材料,以产生含有溶解的镍盐和/或钴盐的浸出液,(b)在高于100℃的温度和高于5巴的分压下将氢气注入所述浸出液中,以沉淀出元素形式的镍和/或钴,以及(c)分离在步骤(b)中获得的沉淀物。

    用于从溶液中提取元素的方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113056567A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201980075740.2

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 提供了用于从镍(II)/锂(I)(Ni2+/Li+)溶液中提取镍和锂的方法。用于提取镍和锂的方法包括提供包括一定量的锂和一定量的镍的Ni2+/Li+溶液,用碱剂处理所述Ni2+/Li+溶液以调节所述Ni2+/Li+溶液的pH至约1.0至约10.0之间,以及用镍选择性提取剂处理所述Ni2+/Li+溶液,所述镍选择性提取剂适合于在所述pH下从所述Ni2+/Li+溶液中提取镍,从而产生具有少于百万分之10的Ni2+的Li+溶液。一旦完成,所述方法提供了可以再循环到电池中或出售作为其他用途的可回收的镍和/或锂。

    用于从废催化剂回收铂族金属的方法

    公开(公告)号:CN110036122B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201780067296.0

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 一种用于从废催化剂中回收铂族金属的方法。所述方法包括:将废催化剂粉碎以获得包含具有预定粒度的颗粒的催化剂颗粒材料。所述方法包括:在反应区域中在预定温度下使所述催化剂颗粒材料与固体含氯材料和固体含硅材料接触达预定时间段,以获得含挥发性含铂族金属的氯化物产物;并且冷却以使该产物转化成固相含铂族金属的材料。

    在湿法冶金工艺中经由磁铁矿的形成来控制铁的方法

    公开(公告)号:CN110036123B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201780074901.7

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 公开了一种在湿法冶金工艺中控制铁的方法。该方法可包括以下步骤:浸出(14,114)进料浆料(2,102);形成母液浸出溶液(12a,12b;112a,112b);从母液浸出溶液(12a,12b)中除去第一浸出残渣(18,118);并且将母液浸出溶液(12a,12b)的一部分(12b,112b)和/或由其产生的提余液(22,122)送至除铁过程(34,134)。根据一些优选实施方式,除铁过程(34,134)可包括以下步骤:依次在第一反应器(R1)、第二反应器(R2)和第三反应器(R3)中加工母液浸出溶液(12a,12b)和/或由其产生的提余液(22,122);通过添加第一碱保持第一反应器(R1)的pH值在4以上;通过第二碱保持第二(R2)和/或第三(R3)反应器的pH值在8.5以上;以及形成包含磁铁矿(68)的固体(46)。该方法还可包括以下步骤:在除铁过程(34,134)之后进行固液分离步骤(36);和进行磁分离步骤(64)以从所述包含磁铁矿(68)的固体中除去磁铁矿(68),但不限于此。还公开了一种用于执行该方法的系统。

    一种锂离子电池废料的钴金属回收方法及其设备

    公开(公告)号:CN111647752A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010620876.1

    申请日:2020-07-01

    Inventor: 王吕阳 徐婷婷

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池废料的钴金属回收方法及其设备;回收方法包括以下:步骤一、固体废料与碱金属溶液混合,充分反应,螯合形成钴-有机物中间体;步骤二,对含有钴-有机物中间体的溶液与固体的混合物进行固液分离;步骤三,对含有钴-有机物中间体的溶液进行水热反应,结晶出氢氧化钴粉末;其中,步骤一中所述的固体废料为锂离电池中含有钴元素的废料,在与碱金属溶液混合时,进行粉碎和干燥的预处理;在步骤二的固液分离时,对固体物表面进行水洗和/或醇洗。本发明在密闭系统中,利用碱金属溶液与固体混合物反应,将钴元素提取出来,反应条件温和且不向外界环境排放废弃,其中的溶剂还可回收再利用,反应快,成本低,是有效回收锂电池中钴元素的简便节能的方法。

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