一种锂电池负极碳粉回收石墨的方法及氧化石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN113942999A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111187281.2

    申请日:2021-10-12

    摘要: 本发明公开了一种锂电池负极碳粉回收石墨的方法及氧化石墨烯的制备方法,涉及电池回收领域,包括:将碳粉加入球磨机中;将球磨后的碳粉与氯化铵研磨;将混合物在氩气下焙烧;将碳粉放入容器中,控制温度40~70℃,插入超声震振动棒,超声处理;抽滤,得到石墨;将石墨与浓H2SO4混合,滴加KMnO4;加去离子水稀释,加入双氧水,过滤和洗涤,干燥,得氧化石墨,将氧化石墨分散在氢氧化钠溶液中,超声分离,离心,过滤,洗涤,干燥。本发明的有益效果是球磨处理碳粉,用低温氯化焙烧的方法处理负极材料,水浸并施加超声场,将负极碳粉中的锂、钴、镍、锰、铜等金属浸出,经沉淀及分离提纯,获得再生石墨后氧化处理得氧化石墨烯。

    一种从镀镍废水中协同萃取镍的方法

    公开(公告)号:CN112607813B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110001595.2

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明公开了一种从镀镍废水中协同萃取镍的方法,涉及废水处理技术领域,包括以下步骤:S1、配置D2EHPA溶液,往D2EHPA溶液中加入碱液搅拌,使D2EHPA的皂化率为30~70%,使反应液分层取上层反应液;S2、往上层反应液中加入稀释剂;S3、继续加入甲基异丁酮,得到萃取剂;S4、将萃取剂加入镀镍废水中,搅拌混合均匀,使反应后的溶液分层,取上层溶液;S5、往上层溶液中加入酸溶液进行反萃取,得到含镍回收物。本发明的有益效果是采用D2EHPA溶液和甲基异丁酮溶液协同对镀镍废液中的镍离子进行萃取,使镀镍废液中残余的镍离子浓度符合国家标准排放要求,再采用酸溶液对萃取液中进行反萃取,使萃取液中的镍离子被回收。

    一种锂电池负极碳粉回收石墨的方法及氧化石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN113942999B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202111187281.2

    申请日:2021-10-12

    摘要: 本发明公开了一种锂电池负极碳粉回收石墨的方法及氧化石墨烯的制备方法,涉及电池回收领域,包括:将碳粉加入球磨机中;将球磨后的碳粉与氯化铵研磨;将混合物在氩气下焙烧;将碳粉放入容器中,控制温度40~70℃,插入超声震振动棒,超声处理;抽滤,得到石墨;将石墨与浓H2SO4混合,滴加KMnO4;加去离子水稀释,加入双氧水,过滤和洗涤,干燥,得氧化石墨,将氧化石墨分散在氢氧化钠溶液中,超声分离,离心,过滤,洗涤,干燥。本发明的有益效果是球磨处理碳粉,用低温氯化焙烧的方法处理负极材料,水浸并施加超声场,将负极碳粉中的锂、钴、镍、锰、铜等金属浸出,经沉淀及分离提纯,获得再生石墨后氧化处理得氧化石墨烯。

    一种高效烟尘团聚剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114525109A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210175204.3

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明提供了一种高效烟尘团聚剂及其制备方法,涉及除尘技术领域。本发明提供的高效烟尘团聚剂,制备原料包括阳离子化淀粉接枝聚丙烯酰胺、润湿剂、雾化助剂、表面活性剂和水。在本发明中,所述高效烟尘团聚剂的制备原料价廉易得,成本较低。本发明提供的高效烟尘团聚剂与细颗粒物发生化学反应后不会造成新的污染,更加环保。本发明的高效烟尘团聚剂具有优异的促烟尘团聚效果,能够降低粉尘的比电阻,防止电除尘器中反电晕现象的发生,使电除尘器的除尘效率保持长时间的稳定,达到更加优异的除尘效果;本发明改善了团聚剂的雾化性能,使团聚剂雾滴粒径更小,团聚效果更佳。

    一种从镀镍废水中协同萃取镍的方法

    公开(公告)号:CN112607813A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202110001595.2

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明公开了一种从镀镍废水中协同萃取镍的方法,涉及废水处理技术领域,包括以下步骤:S1、配置D2EHPA溶液,往D2EHPA溶液中加入碱液搅拌,使D2EHPA的皂化率为30~70%,使反应液分层取上层反应液;S2、往上层反应液中加入稀释剂;S3、继续加入甲基异丁酮,得到萃取剂;S4、将萃取剂加入镀镍废水中,搅拌混合均匀,使反应后的溶液分层,取上层溶液;S5、往上层溶液中加入酸溶液进行反萃取,得到含镍回收物。本发明的有益效果是采用D2EHPA溶液和甲基异丁酮溶液协同对镀镍废液中的镍离子进行萃取,使镀镍废液中残余的镍离子浓度符合国家标准排放要求,再采用酸溶液对萃取液中进行反萃取,使萃取液中的镍离子被回收。