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公开(公告)号:CN118579747A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410769254.3
申请日:2024-06-14
申请人: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
IPC分类号: C01B25/37
摘要: 本发明公开了利用二氧化硫和8‑羟基喹啉精制无水磷酸铁的工艺,属于锂离子电池电极材料回收技术领域,用于解决现有技术中的磷酸铁废渣制备无水磷酸铁中除杂工艺繁琐、除杂效率低,采用大量无机酸碱液调节溶液pH值对环境造成污染的技术问题;本发明包括以下步骤:排出废气SO2被过氧化氢氧化,得到酸浸液,磷酸铁废渣酸浸后,采用8-羟基喹啉型螯合树脂吸附除杂,后经水热还原反应,制备得到水合磷酸铁,水合磷酸铁经干燥、高温煅烧,得到无水磷酸铁,本发明是采用8‑羟基喹啉、2,5-二羟基对苯二甲醛和对苯二酚缩聚得到8‑羟基喹啉型螯合树脂,具有吸附效率高、除杂量大的优点。
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公开(公告)号:CN118899571A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410929525.7
申请日:2024-07-11
申请人: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
摘要: 本发明涉及正极材料修复技术领域,具体涉及一种废弃磷酸铁锂电池正极材料热处理修复方法,用于解决现有技术中磷酸铁锂正极材料脱除困难和离子回收制备磷酸铁锂流程过长的技术问题,一种废弃磷酸铁锂电池正极材料热处理修复方法包括以下步骤:将磷酸铁锂正极材料与N,N‑二甲基甲酰胺混合热解得到前处理粉末和氢氧化锂回收液;对前处理粉末进行浮选得到待修复磷酸铁锂和氢氧化锂混合液;对氢氧化锂回收液和混合液再回收得到碳酸锂;将待修复磷酸铁锂、锂源和碳源煅烧得到修复正极材料。本发明通过热解有效的脱除正极材料,保护了磷酸铁锂的晶体结构,煅烧过程中加入碳纳米管组成的三维导电网络大大提高了磷酸铁锂的电导率和离子扩散系数。
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公开(公告)号:CN118908172A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410967021.4
申请日:2024-07-18
申请人: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
摘要: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极材料脱碳再造方法,属于正极材料再生技术领域。本发明用于解决现有工艺中除碳氟方法单一,反应过程繁杂,再生磷酸铁锂电池正极材料电容有待进一步提高的技术问题,一种磷酸铁锂电池正极材料脱碳再造方法,包括以下步骤:将磷酸铁锂正极材料粉碎后处理得到前处理粉末;经过与铁粉混合进一步加工后,加入锂源,铁源和磷酸混合煅烧后得到煅烧粉;煅烧粉和碳源粘合剂混合煅烧后,与导电剂和粘合剂混合后涂抹与基体材料中加工得到磷酸铁锂电池正极材料。本发明有效解决了现有工艺中除碳氟方法单一,反应过程繁杂,再生磷酸铁锂电池正极材料电容有待进一步提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN118833789A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410829394.5
申请日:2024-06-25
申请人: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
摘要: 本发明公开了采用还原性铵盐从磷酸铁渣精制无水磷酸铁的方法,属于磷酸铁渣回收技术领域,用于解决现有技术中的从磷酸铁渣中回收磷酸铁的回收工艺繁杂,以及回收磷酸铁的纯度有待进一步提高的技术问题;本发明包括以下步骤:将磷酸铁渣加入到粉碎机中粉碎后加工得到前处理粉末,将前处理粉末和混合酸加入到搅拌釜中搅拌,抽滤得到提取液,提取液与亚硫酸铵反应还原金属杂质,得到粗提纯液,经调节pH,洗涤煅烧后得到无水磷酸铁;本发明中,不仅有效简化从磷酸铁渣中回收磷酸铁的回收工艺,还使磷酸铁渣中的其他金属元素得到有效回收利用,并提高回收磷酸铁的纯度。
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公开(公告)号:CN118851120A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410893714.3
申请日:2024-07-04
申请人: 安徽南都华铂新材料科技有限公司 , 井冈山大学 , 安徽农业大学
摘要: 本发明公开了一种从磷酸铁渣中提取电池级磷酸铁的资源化提取方法,属于磷酸铁渣回收领域。本发明用于解决现有技术中磷酸铁渣再生回收磷酸铁的资源化再生程度与回收磷酸铁的纯度有待进一步提高的技术问题,一种从磷酸铁渣中提取电池级磷酸铁的资源化提取方法包括以下步骤:磷酸铁渣粉碎后酸浸溶解,使用铁粉、氢氧化铝树脂和磷酸酯功能化树脂除杂;使用萃取剂萃取除杂后得到电池级磷酸铁;废液调节pH后加入氯化钙,反应得到副产物硫酸钙,加入氨水二次反应,除杂。本发明使用有强选择性的树脂和萃取剂,有效的提升了磷酸铁的纯度,对反应后的废液进行资源化回收得到了磷肥,增加经济效益,保护环境。
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公开(公告)号:CN118638264A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410695070.7
申请日:2024-05-31
申请人: 江西洪城环境股份有限公司 , 南昌航空大学 , 井冈山大学
IPC分类号: C08F220/06 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01J20/26 , C08F226/06 , C08F222/20 , C08F2/38
摘要: 本发明公开一种温敏性含氟高分子微凝胶吸附剂的制备方法,旨在解决现有的锂吸附剂吸附容量低、吸附选择性差、耐酸碱性差的技术问题;所述方法包括步骤:S1、制备交联剂OEDDA;S2、制备温敏性大分子链转移试剂PNIPAM macro RAFT;S3、制备温敏性含氟高分子微凝胶吸附剂材料;通过本发明方法合成的温敏性含氟高分子微凝胶吸附剂材料不仅对锂离子具有较高的选择性和吸附容量,而且能够耐酸碱,可以在0‑12的较宽泛的pH范围内对锂离子进行吸附,其对除锂离子以外的其他金属离子(钠、钾、镍、钴、锰、铜)几乎没有吸附作用,对锂离子的吸附容量最高可达到49.96mg/g。
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公开(公告)号:CN118529862A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410652121.8
申请日:2024-05-24
申请人: 井冈山大学
IPC分类号: C02F3/32 , C02F3/28 , C02F1/00 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种处理稀土尾矿废水的光生物反应器耦合反硝化池的藻菌联用方法,涉及矿山废水处理技术领域。首先往强酸性极低碳氮比稀土尾矿废水中加碱,回收残留稀土元素,静置后将上清液通入微藻跑道池A,通过池底混合推进器完成藻水混合后通入微藻循环管,提高受光面积从而增强微藻光合作用,随后出水分别回流至微藻跑道池A与B,并用过回流量的不同,来控制跑道池A与B的流速,若废水未达标,则跑道池B废水回流至跑道池A,继续循环处理,若废水达标,则通入竖流式沉淀池沉淀后,将上清液通入反硝化池处理,达标后排放,本发明通过利用微藻光合作用实现了对稀土尾矿废水中污染物的循环回收利用,是一种经济环保的污水处理方法。
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公开(公告)号:CN117393887A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311514303.0
申请日:2023-11-14
申请人: 国投安徽城市资源循环利用有限公司 , 南昌航空大学 , 安徽农业大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/1397 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了应用于修复磷酸铁锂领域的一种本征碳驱动的原位修复废旧磷酸铁锂的方法,本发明是要解决目前的磷酸铁锂电池正极材料回收方法工艺复杂、能源消耗大、二次污染严重的技术问题。本发明将废旧磷酸铁锂正极片在溶液中浸泡分离铝箔和活性材料;在废旧材料中只需添加一定量的锂源进行充分研磨混合,在惰性氛围下煅烧,利用材料中内在的导电碳、粘结剂作为还原剂,得到再生磷酸铁锂。本发明使用绿色高效的方法将铝箔和活性材料分离,根据碳热还原原理,在无需额外添加碳源的条件下利用废料中内在的碳源,修复后得到了晶体结构完好的再生磷酸铁锂,进一步为废旧磷酸铁锂的回收降低了成本。
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公开(公告)号:CN221928221U
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202323468830.0
申请日:2023-12-19
申请人: 国投安徽城市资源循环利用有限公司 , 南昌航空大学 , 安徽农业大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本实用新型属于废旧锂离子电池处理技术领域,具体为一种废旧锂离子电池正负极片分离装置,包括支撑台和固定安装在其上方的箱体,所述箱体的侧面固定连接有连接块,所述箱体的上方活动连接有箱盖,所述箱盖的侧面固定连接有滑杆,所述滑杆插入连接块的内侧,所述连接块的内壁螺纹连接有螺钉,用于固定滑杆,所述支撑台的底部固定安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端贯穿于支撑台的内壁且固定连接有转轴,所述转轴的外侧且位于箱体内固定连接有转盘,所述转盘的内壁开设有滑槽。本实用新型,通过转盘的转动,产生离心力的方式,将颗粒甩出,避免出现较大的铜箔、铝箔的颗粒堵塞滤网的现象,重复操作使得颗粒完全分离,便于后续的加工。
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公开(公告)号:CN221890068U
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202323468825.X
申请日:2023-12-19
申请人: 国投安徽城市资源循环利用有限公司 , 南昌航空大学 , 安徽农业大学
IPC分类号: B02C18/26
摘要: 本实用新型提供了应用于电池回收领域的一种废旧锂离子电池破碎装置,包括破碎罐,破碎罐上端设置有罐盖,罐盖上端固定连接有伺服电机,伺服电机输出端贯穿罐盖并延伸至破碎罐内部,伺服电机输出端固定连接有搅拌轴,搅拌轴外部设置有多个破碎组件,破碎组件包括工作环和叶片组件,利用伺服电机带动搅拌轴以及叶片组件转动,实现对锂电池的高速高效率破碎,提高锂电池的回收效率,利用伺服电机转动以及撞击产生的震动,使得浮动杆配合压缩弹簧上下浮动,进而带动叶片组件不断地调整倾斜角度,提高了对锂电池的破碎效率,同时减缓了锂电池直接冲击叶片组件使其避免受到损伤。
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