一种废旧电池电解液回收利用方法

    公开(公告)号:CN109193062A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811267353.2

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 本发明提供一种废旧动力电池电解液回收利用方法,利用有机浸取溶剂对破碎的电池物料进行浸取,浸取完成后过滤,得到澄清的浸出液和滤渣;向所述浸出液中滴加钾离子化合物或金属离子化合物的有机溶剂A溶液,至反应完成,得到反应混合液;分离出所述反应混合液中的有机溶剂A,过滤后得到滤液和氢氧化锂或锂盐的晶体;分离出所述滤液中的有机溶剂,得到六氟磷酸钾或其他六氟磷酸盐晶体。本发明充分考虑了电解液的组成和电解质六氟磷酸锂的物理化学特性,引入溶剂浸取-六氟磷酸锂转化-精馏分离等技术,实现了废旧电池回收中电解液的回收利用。本技术工艺能够实现电解液的全回收,且没有任何排放,具有环保高效等优势。

    一种电池电解液的回收系统、电池回收系统

    公开(公告)号:CN111755767A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010550507.X

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: H01M10/54 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了一种电池电解液的回收系统及电池回收系统,涉及电池回收技术领域,其中,本发明的电池电解液的回收系统,包括:气体提供装置、进料装置、电解液回收装置以及溶剂循环装置;其中,气体提供装置用于为进料装置、电解液回收装置以及溶剂循环装置提供阻燃气体;进料装置的进料口与气体提供装置的出气口连接,用于输送电池破碎料;电解液回收装置与进料装置连接,用于接收电池破碎料,并对电池电解液进行回收;溶剂循环装置用于为电解液回收装置提供回收溶剂,回收溶剂用于萃取电池破碎料中的电解液。本发明的电池电解液的回收系统具有绿色环保、自动化程度高等优点。本发明的电池回收系统应用上述电池电解液的回收系统。

    一种废旧锂离子电池正极活性物质溶解方法

    公开(公告)号:CN109193063A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811267917.2

    申请日:2018-10-29

    摘要: 本发明提供一种废旧锂离子电池正极活性物质溶解方法,包括将废旧磷酸铁锂粉料加入有机酸溶解液的水溶液中加热溶解,然后加入双氧水,过滤得到澄清溶解液;调节澄清溶解液中锂源、铁源、磷源的含量,得到调解液;将调解液进行干燥处理后得到磷酸铁锂的前驱体;将前驱体在氮气保护下进行热处理,得到碳包覆的磷酸铁锂。本发明引入混合有机酸结合双氧水对磷酸铁锂正极粉进行溶解,溶解后通过过滤除去正极材料中的包覆碳等杂质,通过调节磷源、铁源和锂源的比例后通过喷雾干燥获得前驱体,并通过氮气保护下进行热处理,以其中的有机酸为碳源,得到碳包覆的磷酸铁锂。实现对碳包覆量的调节,获得高性能的磷酸铁锂。

    一种废旧电池电解液回收利用方法

    公开(公告)号:CN109193062B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811267353.2

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 本发明提供一种废旧动力电池电解液回收利用方法,利用有机浸取溶剂对破碎的电池物料进行浸取,浸取完成后过滤,得到澄清的浸出液和滤渣;向所述浸出液中滴加铵离子化合物或金属离子化合物的有机溶剂A溶液,至反应完成,得到反应混合液;分离出所述反应混合液中的有机溶剂A,过滤后得到滤液和氢氧化锂或锂盐的晶体;分离出所述滤液中的有机浸取溶剂,得到六氟磷酸钾、六氟磷酸铵或六氟磷酸钠晶体。本发明充分考虑了电解液的组成和电解质六氟磷酸锂的物理化学特性,引入溶剂浸取‑六氟磷酸锂转化‑精馏分离等技术,实现了废旧电池回收中电解液的回收利用。本技术工艺能够实现电解液的全回收,且没有任何排放,具有环保高效等优势。

    一种废旧锂离子电池正极活性物质再处理方法

    公开(公告)号:CN109193063B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811267917.2

    申请日:2018-10-29

    摘要: 本发明提供一种废旧锂离子电池正极活性物质溶解方法,包括将废旧磷酸铁锂粉料加入有机酸溶解液的水溶液中加热溶解,然后加入双氧水,过滤得到澄清溶解液;调节澄清溶解液中锂源、铁源、磷源的含量,得到调解液;将调解液进行干燥处理后得到磷酸铁锂的前驱体;将前驱体在氮气保护下进行热处理,得到碳包覆的磷酸铁锂。本发明引入混合有机酸结合双氧水对磷酸铁锂正极粉进行溶解,溶解后通过过滤除去正极材料中的包覆碳等杂质,通过调节磷源、铁源和锂源的比例后通过喷雾干燥获得前驱体,并通过氮气保护下进行热处理,以其中的有机酸为碳源,得到碳包覆的磷酸铁锂。实现对碳包覆量的调节,获得高性能的磷酸铁锂。