一种废旧锂电池中正极活性物质和铝箔的分离方法

    公开(公告)号:CN111769340A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010660732.9

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明公开了一种废旧锂电池中正极活性物质和铝箔的分离方法,涉及废旧电池回收技术领域,包括:S1、将废旧锂电池放电、拆解、干燥;S2、取步骤S1中的干燥正极片,加入去离子水混合,以20~40KHZ的频率超声处理0.5~6min,分离得到正极片和滤液;S3、将正极片置于-20~-60℃的温度条件下处理30~120min;S4、将正极片放入步骤S2所得滤液中,以35~45KHZ的频率超声处理10~30min;S5、将浆液过滤得到滤饼和滤液;将滤饼进行烘干,然后经分离得到活性物质粉末和片状铝箔;滤液循环利用。本发明能够实现废旧锂电池中正极活性物质和铝箔的有效分离,分离率可达92~97%。

    一种回收畜禽粪便中氮磷的方法

    公开(公告)号:CN111547973A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010432536.6

    申请日:2020-05-20

    IPC分类号: C02F11/06 C02F11/18 C02F11/00

    摘要: 本发明公开了一种回收畜禽粪便中氮磷的方法,涉及畜禽粪便回收技术领域,包括以下步骤:S1、往畜禽粪便中加入氧化剂,静置,往静置后的反应液中加入固磷剂,调节pH至8~10,获得反应体系;S2、向步骤S1中的反应体系施加超声波和磁场,并同时将反应体系在50~80℃下进行加热处理,处理时间为15~90min;S3、将经步骤S2处理后的反应体系静置,固液分离,获得上清液。本发明的有益效果是操作简单,可以实现粪便中的N回收率达82%以上,P回收率达87%以上,减少氮磷元素流入生态系统中,从而减少氮磷元素对生态系统的破坏。

    一种从退役锂电池中提取锂的方法

    公开(公告)号:CN112919440A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110083919.1

    申请日:2021-01-21

    摘要: 本发明公开了一种从退役锂电池中提取锂的方法,涉及退役锂电池回收技术领域,包括:将退役锂电池进行放电处理,拆解后置于负压环境干燥,获取正极片,通过破碎、筛分得退役锂电池正极活性物质;将正极活性物质与活化剂充分研磨;将正极活性物质‑活化剂混合物放入管式炉中活化,温度500~900℃,时间10~120min,将活化处理后的物质水浸浸出提锂,得到Li富集液;往Li的富集液中加入碳酸盐和/或磷酸盐,得到碳酸锂和/或磷酸锂。本发明的有益效果是利用活化剂提高锂元素的反应活性,并通过水浸使Li被高效选择性提取,锂元素的浸出率可达到99%,提取率高,工艺简单。

    一种废弃动力锂电池中金属全元素的回收工艺和方法

    公开(公告)号:CN110592382A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910930414.7

    申请日:2019-09-29

    摘要: 本发明公开了一种废弃动力锂电池中金属全元素的回收工艺和方法,具体涉及锂电池中金属回收领域,具体包括有以下步骤:处理原料、高温焙烧、通氧搅拌、废气处理、酸洗、沉淀及烘干。本发明通过在原料焙烧的过程中,内部原料预先经过碳粉的还原,随即进行通氧搅拌步骤,在加热的各个温度范围内,分批次的将锰、锂、钴所形成的氧化物单独取出,以此来使得原料内的金属元素充分氧化,保证了金属元素的充分提纯,提高了其提纯率,与现有的废弃锂电池中金属元素回收利用效果较差相比,该方法流程简单,运行成本低,尾矿中金属元素的回收率高,大大的提高了设备的利用率,且无二次污染。

    一种退役旧锂电池热解尾气无害化处理方法

    公开(公告)号:CN113540605B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110804377.2

    申请日:2021-07-16

    摘要: 本发明公开了一种退役旧锂电池热解尾气无害化处理方法,涉及废旧锂电池综合回收利用领域,具体包括:将退役锂电池电极材料破碎后放入热解炉空气热解,将热解排放的油气通过冷凝回收热解油,将尾气通过碱液以截留尾气中的氟化物,利用退役锂电池正极活性粉末硫化焙烧‑水浸制得钴/锰基催化剂,再将碱液处理后的尾气进入已填充从退役锂电池中回收的钴/锰基催化剂的固定床催化氧化反应器进行催化降解处理。本发明利用退役锂电池制备催化剂来处理其热解处理产生的有机废气,适用于处理钴酸锂、锰酸锂和镍钴锰酸锂等多种退役锂电池,适用性极强;有机废气无害化处理过程具有温度低、工艺简单、操作环境好,易于控制和放大等优点。