废旧锂离子电池负极中集流体与负极材料的分离回收方法

    公开(公告)号:CN114665182B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210478801.3

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池负极中集流体与负极材料的分离回收方法。所述分离回收方法包括:使废旧锂离子电池负极与剥离液接触,并施加机械搅拌和/或超声进行解离处理,以使所述废旧锂离子电池负极中的负极材料与集流体解离,所述负极材料分散于剥离液中形成混合液,所述剥离液中包含表面活性剂;将所述集流体与混合液分离并从所述混合液中分离获得负极材料以及分离液;采用锂离子沉淀剂对所述分离液进行沉淀处理,获得处理液以及锂盐,并将所述处理液作为所述剥离液循环使用。本发明所提供的分离回收方法在环保、高效、成本低的同时,大幅度地提升了剥离液的循环使用次数,减轻了废液排放,进一步降低了成本和减少了环境污染。

    从废旧锂离子电池中回收锂并制备氢氧化锂的方法及系统

    公开(公告)号:CN117163976A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311100247.6

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明揭示了一种从废旧锂离子电池中回收锂并制备氢氧化锂的方法及系统。所述从废旧锂离子电池中回收锂并制备氢氧化锂的方法包括:S1、从废旧锂离子电池中分离获得正极黑粉;S2、对所述正极黑粉进行酸溶处理,以浸出其中的有价金属元素浸出,获得浸出液;S3、对所述浸出液进行除杂处理,获得富锂溶液;S4、将所述富锂溶液输入双极膜电渗析装置进行电解处理,直接制得氢氧化锂富集液和酸液。本发明具有工艺简单、绿色环保、酸碱用量少,电流效率高,产品纯度高、易于操作、适用于工业化连续生产特点。

    一种确定卤水提锂过程中纳滤膜污染关键影响因素的方法

    公开(公告)号:CN115636472A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211089321.4

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种确定卤水提锂过程中纳滤膜污染关键影响因素的方法。所述方法包括:将第一纳滤膜用于第一高镁锂比盐湖卤水锂资源分离提取,获得受污染纳滤膜,对其进行罗丹明B染色实验、红外结构分析及元素组成进行分析,从而确定纳滤膜表面污染元素;将第二纳滤膜对第一有机‑无机混合溶液进行处理,根据第二纳滤膜通量、初始污染速率、稳态通量及膜面污染物的变化,从而确定纳滤膜污染的关键影响因素;将第三纳滤膜对第二有机‑无机混合溶液进行处理,根据第三纳滤膜通量、初始污染速率、稳态通量及膜面污染物的变化,从而明确卤水污染的关键影响因素。本发明提供的确定纳滤膜污染因素方法为高镁锂比盐湖卤水锂资源高效利用提供支持。

    一种用于镁锂分离的复合薄膜及其用途

    公开(公告)号:CN115382404A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211221803.0

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于镁锂分离的复合薄膜及其用途。所述复合薄膜包括:超滤支撑层及改性聚酰胺层,所述改性聚酰胺层通过纳米粒子与哌嗪单体、酰氯单体之间的界面聚合反应制得;所述纳米粒子包括氧化石墨烯和/或还原氧化石墨烯;其中,所述复合薄膜的表面的羧基密度为0.20~15个/nm2,所述复合薄膜表面的羧基密度通过甲苯胺蓝染色抗污染纳滤膜定量分析获得。本发明制备的用于镁锂分离的复合薄膜有效实现了高镁锂比盐湖卤水镁锂的分离及锂的高效提取,保证了分离过程中锂的高收率,提高了盐湖卤水锂资源回收效果;同时能够有效缓解卤水提锂过程中的膜污染问题。

    一种废旧锂离子电池正极材料与集流体的分离回收方法

    公开(公告)号:CN115036603A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210595947.6

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料与集流体的分离回收方法。所述分离回收方法包括:提供废旧锂离子电池正极片;使其与包含溶解剂的溶解液接触,进行微溶反应获得微溶极片,所述溶解剂包括表面活性剂以及辅助药剂;在选定温度下烘干处理所述微溶极片;机械分离所述微溶极片上的集流体以及正极材料。本发明提供的分离回收方法对单质铝表面进行可控的微溶,形成特定的微溶结构,配合低温的烘干处理利用热胀冷缩的原理进一步降低正极材料与单质铝之间的粘附力,最后经过机械分离即可获得极高分离效率的集流体和正极材料,该方法符合环保要求,工艺流程简单易实施,有利于大规模的应用。

    一种从废旧钴酸锂电池中回收锂和钴的方法及系统

    公开(公告)号:CN109256597B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811093717.X

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧钴酸锂电池中回收锂和钴的方法及系统。所述方法包括:从废旧钴酸锂电池中拆解出正极片;去除正极片中的粘结剂,再经酸溶浸出正极片中的有价金属元素,获得酸化浸出液;利用超滤膜对酸化浸出液进行超滤处理;利用纳滤膜技术,将酸化浸出液中的锂离子与不同于锂离子的其它阳离子分离,获得含锂溶液和含有其它阳离子的溶液,再采用反渗透技术分别进行浓缩富集,所述其它阳离子包括钴离子;以及,采用锂沉淀剂使含锂溶液中的锂离子沉淀析出,并采用碱性物质使含有其它阳离子的溶液中的钴离子沉淀析出,实现锂和钴的回收。本发明采用超滤‑纳滤‑反渗透联用技术,具有工艺简单环保、酸碱用量少、膜分离效果好且稳定等特点。

    一种钠离子吸附剂、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111250036A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010091140.X

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子吸附剂、其制备方法及其应用。该钠离子吸附剂以来源广泛、价格较低的铝盐和硅酸盐为原料,通过水热法合成一种钠离子吸附剂,合成时水热温度相对较低,在100~200℃之间。同时也可以实现对盐湖卤水经过日晒、富集、精制、蒸发浓缩后的氯化锂溶液中微量钠离子的快速吸附,而且吸附剂显示出了对钠离子特有的选择吸附性能,保证了吸附过程中不引入其它杂质离子,吸附时间较短,20min已达平衡吸附容量,经吸附再生循环后,吸附容量基本保持不变,进而在离子膜电解或双极膜电解氯化锂溶液制备氢氧化锂的过程中提高了电流效率,可降低产品中的钠离子含量。

    一种制备镍钴锰三元前驱体的方法、系统及应用

    公开(公告)号:CN110422891A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910728521.1

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种制备镍钴锰三元前驱体的方法、系统及应用。所述方法包括:从废旧三元锂电池中拆解出正极片;去除正极片中的粘结剂,再经酸溶浸出有价金属元素,获得酸化浸出液;采用膜分离技术对酸化浸出液进行分离处理,将酸化浸出液中的锂离子与不同于锂离子的其它阳离子分离,得到富锂溶液和低锂富镍钴锰混合溶液;在保护性气氛中,向所述低锂富镍钴锰混合溶液中加入碱性物质、络合剂,使镍离子、钴离子和锰离子共沉淀析出,得到镍钴锰三元前驱体。本发明利用低锂富镍钴锰溶液直接共沉淀法制备三元前驱体,避免了原有的镍、钴、锰硫酸盐的精制提纯以及锂的去除等繁琐工艺步骤,实现短流程再生制备三元前驱体,工艺简单、绿色环保。

    一种从含硼卤水中分离硼的方法

    公开(公告)号:CN103482643A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310453067.6

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 一种从含硼卤水中分离硼的方法,包括下述步骤:调节含硼卤水的pH值调节在1~4之间;将萃取剂与稀释剂混合得到萃取有机相;将萃取有机相萃取经pH值调节后的含硼卤水,得到含硼有机相;用反萃剂反萃含硼有机相,得到有机相及水相;将水相经蒸发、浓缩、结晶后得到硼酸或硼酸盐。本发明以一元醇、二元醇或由一元醇及二元醇组成的混合醇为萃取剂,以烷烃类为稀释剂,将萃取剂与稀释剂混合得到萃取有机相,并将萃取有机相多级萃取经pH值调节后的含硼卤水,从而得到含硼有机相,再用反萃剂反萃含硼有机相,将得到的水相经蒸发、浓缩、结晶后得到硼酸或硼酸盐,实现了含硼卤水中硼的分离,分离硼效率高。

    一种从含硼卤水中分离硼的方法

    公开(公告)号:CN103482640A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310452804.0

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 一种从含硼卤水中分离硼的方法,包括下述步骤:调节含硼卤水的pH值调节在1~4之间;将萃取剂与稀释剂混合得到萃取有机相;将萃取有机相萃取经pH值调节后的含硼卤水,得到含硼有机相;用反萃剂反萃含硼有机相,得到有机相及水相;将水相经蒸发、浓缩、结晶后得到硼酸或硼酸盐。本发明以一元醇、二元醇或由一元醇及二元醇组成的混合醇为萃取剂,以芳香烃类为稀释剂,将萃取剂与稀释剂混合得到萃取有机相,并将萃取有机相多级萃取经pH值调节后的含硼卤水,从而得到含硼有机相,再用反萃剂反萃含硼有机相,将得到的水相经蒸发、浓缩、结晶后得到硼酸或硼酸盐,实现了含硼卤水中硼的分离,分离硼效率高。

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