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公开(公告)号:CN118684278A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410794865.3
申请日:2024-06-19
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种免水洗富镍层氧单晶正极材料的制备方法,属于新能源锂离子电池材料技术领域,包括以下步骤:S1、配制过渡金属盐溶液、NaOH水溶液和NH3·H2O水溶液;S2、用蠕动泵将所述过渡金属盐溶液、NaOH水溶液和NH3·H2O水溶液同时泵入反应器中,控制反应的pH值保持在11‑12,得到[NixCoyMnz](OH)2前驱体;S3、将MnO2与所述[NixCoyMnz](OH)2前驱体分散在去离子水中,蒸干后进行一次焙烧,得到氧化锰包覆的富镍前驱体;S4、将所述富镍前驱体与锂源和磷源混合后,在氧气气氛中进行二次焙烧,得到所述富镍层氧单晶正极材料。本发明免去了传统水洗的步骤,同时对正极材料的表面进行了改性,有效提高了富镍单晶正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118198242A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410051325.6
申请日:2024-01-12
申请人: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 合肥工业大学 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/583 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及一种快离子导体表面修饰的石墨负极材料及制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:S1.将含锂氯化物低温熔融后,粉碎得到低熔点含锂氯化物前驱体;S2.将热处理后的石墨与所述低熔点含锂氯化物前驱体混合均匀后,进行二次热处理,得到低熔点含锂氯化物前驱体包覆的石墨;S3.将低熔点含锂氯化物前驱体包覆的石墨水解后,热处理,得到快离子导体表面修饰的石墨负极材料。本发明基于低温熔融法进行石墨的表面修饰,包覆方法简单,能耗较低,适合大规模应用。
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公开(公告)号:CN117691228A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311429431.5
申请日:2023-10-31
申请人: 安徽惠宏科技有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , B09B3/35 , B09B101/16
摘要: 本发明涉及电池模组回收技术领域,具体公开了一种电动汽车电池模组拆解分离结构,包括底座,所述底座的顶部四拐角处均固定安装有支撑腿,所述支撑腿的顶部固定安装有顶座,所述顶座的内侧中间固定安装有升降台,所述顶座的顶部位于升降台的外侧固定安装有四组安装圆板;通过侧挡板和背挡板形成封闭空间,可避免废旧零件迸溅而出,提高了本设备整体加工稳定性,同时本设备采用拆解机构配合升降台和分离收集机构,可任意的对电池模组顶部不同位置进行拆解,整体相较于人工拆解安全性较高,可避免电池模组内部的有害化学物质对人体造成伤害,同时机器可长期无间歇的拆解加工,整体节省了人工需求,拆解效率更加高效。
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公开(公告)号:CN118610504A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410370249.5
申请日:2024-03-28
申请人: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司 , 合肥大学
摘要: 本发明适用于锂电池回收技术领域,提供了一种废旧锂电池拆解设备,包括拆解箱,还包括:内环座,内环座安装固定于拆解箱的内侧,下料通道外侧的内环座上周向分布安装有多个切割盘;驱动组件,驱动组件用于驱动多个切割盘同时相向转动对锂电池进行切割;套环,套环安装于拆解箱上,套环的上侧铰接设有推拉杆,推拉杆的上端铰接设有辅压杆,辅压杆从拆解箱侧壁上开设的摆动口伸入到内环座上侧的拆解箱内腔中;升降组件,升降组件用于驱动套环沿着拆解箱升降,从而通过推拉杆对辅压杆进行推拉,利用辅压杆向下按压锂电池。本发明可将锂电池有效的分解成小块,利于有用材料的提取,拆卸效率高。
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公开(公告)号:CN118270959A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410693224.9
申请日:2024-05-31
申请人: 中国科学技术大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B01D5/00 , B01F35/71 , C02F1/00 , C02F1/02 , C02F1/04 , C02F1/52 , C02F1/48 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种废旧锂电池资源化用废水净化处理方法,涉及废水净化处理技术领域,本发明一种废旧锂电池资源化用废水净化处理装置,包括沉淀池,所述沉淀池左侧中间固定安装有去电模组,所述沉淀池底面右侧固定有蒸馏模组,所述蒸馏模组左侧顶部贯穿且固定安装有冷凝叉管,所述冷凝叉管位于沉淀池内部下方,所述冷凝叉管贯穿且固定安装在沉淀池内壁右侧下方,所述沉淀池内壁顶部固定安装有圆杆,本发明通过长杆带动十字扇左右往复转动,十字扇搅动沉淀池中的废水,从而避免了废水净化处理装置中的废水不易进行分解沉淀造成废水净化效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN113373310B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110635566.1
申请日:2021-06-08
申请人: 安徽惠宏科技有限公司
发明人: 万春兰
摘要: 本发明涉及一种萃取设备,尤其涉及一种基于废旧电池金属回收工艺的硫酸镍均匀型萃取设备。本发明的技术问题是:提供一种能快速萃取出硫酸镍,同时缓慢的将产生的气体排出,而且能快速收集硫酸镍的基于废旧电池金属回收工艺的硫酸镍均匀型萃取设备。技术方案是:一种基于废旧电池金属回收工艺的硫酸镍均匀型萃取设备,包括有第一支撑板、第一支撑架和第二支撑架,第一支撑板顶部对称固接有第一支撑架,第一支撑板对称安装有第二支撑架。本发明通过设有摇摆萃取液出料机构,摇摆萃取液出料机构与微量元素提取液存储机构配合,能快速萃取废旧电池内的金属硫酸镍。
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公开(公告)号:CN118217793B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410658101.1
申请日:2024-05-27
申请人: 中国科学技术大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种锂电池拆解用废气回收处理方法,涉及环保设备技术领域,该锂电池拆解用废气回收处理方法,包括拆解机构和反应罐,还包括反应装置;其中,所述拆解机构的表面固定贯穿有吸风机,所述反应罐与吸风机的出气端通过导管连通;所述反应罐的外壁底部固定安装有电机,所述反应罐的内部开设有排气口;其中,所述反应装置包括传动轴、固定盘、反应仓、挡板、承接管、排气管、储料框和搅拌杆,该锂电池拆解用废气回收处理方法能实现对废气中的固态杂质进行沉淀的同时除去有害物质的效果,同时确保反应的均匀性和一致性,使得反应更加彻底和高效,提高对废气的回收处理效率。
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公开(公告)号:CN118217793A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410658101.1
申请日:2024-05-27
申请人: 中国科学技术大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种锂电池拆解用废气回收处理方法,涉及环保设备技术领域,该锂电池拆解用废气回收处理方法,包括拆解机构和反应罐,还包括反应装置;其中,所述拆解机构的表面固定贯穿有吸风机,所述反应罐与吸风机的出气端通过导管连通;所述反应罐的外壁底部固定安装有电机,所述反应罐的内部开设有排气口;其中,所述反应装置包括传动轴、固定盘、反应仓、挡板、承接管、排气管、储料框和搅拌杆,该锂电池拆解用废气回收处理方法能实现对废气中的固态杂质进行沉淀的同时除去有害物质的效果,同时确保反应的均匀性和一致性,使得反应更加彻底和高效,提高对废气的回收处理效率。
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公开(公告)号:CN117249681A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311351012.4
申请日:2023-10-18
申请人: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 合肥工业大学 , 安徽惠宏科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种退役锂电池热解装置,包括炉体和热解室,热解室设于炉体内,热解室内包括一级热解区和二级热解区,一级热解区和二级热解区分别包括至少一个热解单元,热解单元包括加热板,靠近第一出料口一侧的加热板的温度大于靠近进料口一侧的加热板温度,其中,相邻热解单元的加热板之间呈阶梯状设置,以用于加热板上的退役锂电池离开板面时,能够落至下方的加热板上。由此,本申请通过设置加热板在同一个炉体内形成不同范围的温度区间,不仅能实现局部温度的精准控制,还能实现整体上的非常宽泛的温度范围,从而充分考虑到退役锂电池组成部分的热解温度的差异性,有效的提升热解装置的热解效率。
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公开(公告)号:CN117049575A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311097108.2
申请日:2023-08-28
申请人: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC分类号: C01D15/08
摘要: 本发明提供一种两步焙烧法从废锂离子电池正极优先提锂的方法,属于锂的回收技术领域。一种两步焙烧法从废锂离子电池正极优先提锂的方法,包括以下步骤;将正极材料、硫酸铵混合后焙烧,得第一焙烧产物;升温焙烧,得到第二焙烧产物;将第二焙烧产物水浸后过滤、蒸发及结晶,得富锂溶液及渣相;向富锂溶液中加入沉淀剂,过滤后得到碳酸锂。本发明的方法以硫酸铵作为焙烧剂,使得部分正极材料转化为硫酸盐,升温中间产物过渡金属硫酸盐作为焙烧剂与未反应的正极材料反应,生成水溶性的硫酸锂和水不溶性的过渡金属氧化物,水浸后实现优先提锂。制备方法简单,消耗的硫酸铵少,不会产生污染性气体;锂的提取率和选择性高,得到的碳酸锂纯度高。
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