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公开(公告)号:CN116573652B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202310237011.0
申请日:2023-03-13
Applicant: 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
Abstract: 一种氯化焙烧从废LiCoO2正极优先提Li同时回收Co3O4的方法,属于锂电池回收再利用领域。首先称取预处理后的废旧LiCoO2正极材料和氯化钙;将原料充分混合后,在700‑780℃高温条件下焙烧;步骤S3、焙烧后产物加水浸渍并过滤,液相中得到氯化锂,过滤的固相得到Co3O4。本发明通过控制氯化钙的用量来调节系统中的氯氧比。在低氯化条件下,锂离子可以转化为水溶性锂盐,而相对稳定的Co‑O八面体结构不易被破坏,Co3O4残留在残渣中。LiCoO2在750℃焙烧后完全分解转化为LiCl和Co3O4。在反应温度750℃,反应时间30min,w(LiCoO2)/w(CaCl2)质量比为1:2的反应条件下,Li的提取率为99.49%,液相中Co的残存率仅为1.80%。本发明方法效率高、可操作性强、环境友好,为氯化技术从废旧锂离子电池正极材料中优先提取锂提供了可靠保障。
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公开(公告)号:CN117049575B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202311097108.2
申请日:2023-08-28
Applicant: 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: C01D15/08
Abstract: 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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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN100496685C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200410102668.3
申请日:2004-12-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及的一种气-液多相体系的磁传动旋转气体分布装置,包括一附带有磁传动装置的塔器,旋转型气体分布器直接在塔底旋转布气,气体分布器依靠磁传动装置产生的旋转永磁场驱动而转动,实现旋转布气的目的,气体导入管孔设置在气体分布器的支撑盘中,依靠支撑盘中的环状布气腔室和转动空心轴上的进气圆孔进行布气,在转动空心轴的底端安装清洗排污阀。本发明利用磁场传动使气泡在脱离分布板时受到附加水平剪切力作用,减少气泡大小、分布和液相的返混,永磁场传动可避免直接机械传动应用于大分布板时设备复杂、转轴力矩小和不易稳定等缺点,支撑盘中布气设计与磁场传动的结合,减少了需密封的转动接触面,有利于分布板的清洗和排污,装置设备紧凑,易于检修,可以方便和有效地应用多孔材料来产生微气泡。
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公开(公告)号:CN100486664C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200510115735.X
申请日:2005-11-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D11/04
Abstract: 本发明为一种气助溶剂萃取方法与设备,在一个萃取设备内完成气助减混萃取、气助强化萃取和三相分离等过程所组成的气助溶剂萃取过程,在气助减混萃取时气泡群完成对萃取物和残留于重相的萃取溶剂的富集作用,在气助强化萃取时进行气助强化液-液萃取,在扩口分离区中完成三相分离和加入辅助萃取剂。本萃取方法的设备主要包括设置气体分布板的气助减混萃取区、设置运动部件的气助强化萃取区和设置气泡扩口通道的三相扩口分离区。本发明的气助溶剂萃取方法及设备充分结合气助减混和气助强化两个萃取过程,既提高了萃取设备的分离效率和萃取能力,又利用气泡富集作用降低溶剂的损失和对重相的二次污染。
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公开(公告)号:CN1275931C
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200410037946.1
申请日:2004-05-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种从青霉素发酵液萃余相废水中分离乙酸丁酯的方法及设备。该设备为一溶剂气浮塔,在溶剂气浮塔的底部装有气体分布器,在溶剂气浮塔的内部装有筛板。所述筛板间的间距为10~50cm,筛板上的筛孔直径为3~5mm。当溶剂气浮塔的内径超过30cm时,在筛板上还装有层高为2~4cm填料。该溶剂气浮塔改善塔内的流体力学特性,使其易于工业放大。使用该设备从青霉素发酵液萃余相废水中分离乙酸丁酯的方法首先利用间歇或连续溶剂气浮过程使青霉素发酵液萃余相废水中乙酸丁酯与水相分离,然后再利用精馏过程分离提纯乙酸丁酯和溶剂循环利用。该方法是一个冷料处理过程,降低了乙酸丁酯的回收成本,降低了分离回收的能耗,简化了工艺过程。
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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
Applicant: 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: C01D15/08
Abstract: 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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公开(公告)号:CN1824669A
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN200510008569.3
申请日:2005-02-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07H17/08
Abstract: 本发明涉及一种阿维菌素B1a的结晶方法,包括:用结晶溶剂正丁醇将阿维菌素B1a的一次粗粉在75~100℃时搅拌溶解至饱和,趁热过滤,得到澄清的热饱和溶液;将此溶液缓慢冷却至过饱和度为1~3时,投入晶种,恒温搅拌20~60min;以120~300r/min的速度搅拌,并按先慢后快的方式降温结晶,降温至室温后,搅拌养晶;将所得的晶浆过滤或离心分离,洗涤晶体,干燥后得到阿维菌素B1a。该方法可以得到纯度和收率均较高的阿维菌素B1a结晶产品;而且所得阿维菌素B1a晶体呈棱柱状,比起利用乙醇结晶所得的针状晶体流动性好,不易结块,便于工业生产上的包装、运输和保存;该方法结晶时间较短、结晶次数少、生产成本低廉,是一种较传统生产方法廉价、高效的提纯方法。
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公开(公告)号:CN1696102A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200410037946.1
申请日:2004-05-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种从青霉素发酵液萃余相废水中分离乙酸丁酯的方法及设备。该设备为一溶剂气浮塔,在溶剂气浮塔的底部装有气体分布器,在溶剂气浮塔的内部装有筛板。所述筛板间的间距为10~50cm,筛板上的筛孔直径为3~5mm。当溶剂气浮塔的内径超过30cm时,在筛板上还装有层高为2~4cm填料。该溶剂气浮塔改善塔内的流体力学特性,使其易于工业放大。使用该设备从青霉素发酵液萃余相废水中分离乙酸丁酯的方法首先利用间歇或连续溶剂气浮过程使青霉素发酵液萃余相废水中乙酸丁酯与水相分离,然后再利用精馏过程分离提纯乙酸丁酯和溶剂循环利用。该方法是一个冷料处理过程,降低了乙酸丁酯的回收成本,降低了分离回收的能耗,简化了工艺过程。
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公开(公告)号:CN118579803A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410700295.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低应变稳定结构的浓度梯度正极材料的制备方法,属于高性能锂离子电池材料技术领域,包括以下步骤:(a)溶液配置:配置镍盐水溶液、钴盐水溶液、含有钴盐和硼元素的混合溶液a、沉淀剂水溶液b和络合剂水溶液c;(b)前驱体制备:将含有钴盐和硼元素的混合溶液a持续泵入镍盐水溶液中混合均匀泵入反应釜中,同时调节沉淀剂水溶液b和络合剂c流量,反应陈化后得到前驱体[Ni0.9‑xCo0.1Bx](OH)2;(c)高温固相焙烧:将得到的前驱体与锂源、Al源及Mn源混合均匀后烧结,之后将产物冷却破碎、过筛,得到所述正极材料。本发明制备的浓度梯度正极材料可以更好的发挥高Ni正极的能量密度和循环稳定性,具有较大应用前景。
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