一种废旧磷酸铁锂正极材料直接再生方法

    公开(公告)号:CN114744315B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202210229652.7

    申请日:2022-03-09

    摘要: 本发明公开一种废旧磷酸铁锂正极材料直接再生方法,将废旧磷酸铁锂电池用氯化钠溶液浸泡充分放电后进行物理拆解,将阴极极板在保护性气氛下进行高温煅烧,得到废旧正极材料粉末;将废旧正极材料粉末加入到还原剂和锂盐溶液中,进行微波强化水热补锂得到水热修复正极材料;将水热修复正极材料与锂源、碳源球磨混合得混合物前驱体粉末;将混合物前驱体粉末置于微波等离子体化学气相沉积系统反应室内,在甲烷和氢气混合气体中进行沉积,制备得到均匀的再生原位碳包覆复合正极材料;本发明废旧磷酸铁锂正极材料回收方法简单、成本低,为废旧磷酸铁锂正极材料回收再生提供了新的思路,所得再生磷酸铁锂正极材料具有良好的电化学性能。

    一种废旧磷酸铁锂正极材料直接再生方法

    公开(公告)号:CN114744315A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210229652.7

    申请日:2022-03-09

    摘要: 本发明公开一种废旧磷酸铁锂正极材料直接再生方法,将废旧磷酸铁锂电池用氯化钠溶液浸泡充分放电后进行物理拆解,将阴极极板在保护性气氛下进行高温煅烧,得到废旧正极材料粉末;将废旧正极材料粉末加入到还原剂和锂盐溶液中,进行微波强化水热补锂得到水热修复正极材料;将水热修复正极材料与锂源、碳源球磨混合得混合物前驱体粉末;将混合物前驱体粉末置于微波等离子体化学气相沉积系统反应室内,在甲烷和氢气混合气体中进行沉积,制备得到均匀的再生原位碳包覆复合正极材料;本发明废旧磷酸铁锂正极材料回收方法简单、成本低,为废旧磷酸铁锂正极材料回收再生提供了新的思路,所得再生磷酸铁锂正极材料具有良好的电化学性能。

    一种基于废渣紫外光照的风化方法

    公开(公告)号:CN117583363A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410009869.6

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: B09B3/60 B09B3/50 B09B5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于废渣紫外光照的风化方法,包括:对冶炼渣进行预处理;对经过预处理的冶炼渣进行紫外风化淋溶实验,并分别提取不同实验日期的实验废渣和收集整个紫外风化淋溶实验过程中的淋滤液;对若干基于废渣紫外光照的风化方法实验废渣和基于废渣紫外光照的风化方法淋滤液进行重金属检测得到重金属元素含量;对若干基于废渣紫外光照的风化方法实验废渣进行微生物检测得到微生物致死率;基于基于废渣紫外光照的风化方法重金属元素含量和基于废渣紫外光照的风化方法微生物致死率得到紫外灯照对尾矿废渣的影响。本发明更贴合自然条件下紫外光照对裸露堆存废渣的重金属释放的影响及深度,为现有复合废渣中重金属的释放路径提供了新的思路。

    一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法

    公开(公告)号:CN113793915B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111081330.4

    申请日:2021-09-15

    摘要: 本发明涉及电极材料修复技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法。本发明提供了一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将废旧锂离子电池正极材料、锂片、固体氧化剂和无水乙醇混合,进行修复,得到修复后的锂离子电池正极材料;所述修复的温度为20~70℃;所述废旧锂离子电池正极材料中的锂原子的物质的量与其它金属原子的总物质的量之比为(0.5~1):1,且不能为1:1。所述修复方法在常温下即可进行,且不需要严格控制锂用量。

    一种识别土壤重金属污染优先控制因子的方法及应用

    公开(公告)号:CN118538326A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410484783.9

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明涉及重金属污染治理技术领域,具体涉及一种识别土壤重金属污染优先控制因子的方法及应用,包括以下步骤:S1:取表层土壤(20cm),并测试土壤重金属总量;S2:使用正定矩阵因子分解模型(PMF)对土壤重金属的含量展开源解析;S3:采用健康风险评估(HRA)模型对土壤环境人体健康风险进行评估。本发明提供的有色污染场地农田影响区重金属输入输出通量计算方法,通过构建重金属污染物输入输出通量清单以明确土壤重金属累积的动态平衡关系,并对土壤样品进行持续采集和监测,这对确定重金属在有色选冶渣场农田影响区的运移平衡和土壤重金属污染来源有重要帮助。为后续的土壤重金属防治和精准管控提供理论指导。

    一种基于排放清单和受体模型预测土壤重金属累积的方法

    公开(公告)号:CN117854627A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410036627.6

    申请日:2024-01-10

    摘要: 本发明涉及重金属污染治理技术领域,具体涉及一种基于排放清单和受体模型预测土壤重金属累积的方法,将大气降尘、灌溉水、化肥农药作为农田土壤重金属输入通量来源,将地表径流和农作物作为输出通量,通过构建重金属污染物输入输出通量清单以明确土壤重金属累积的动态平衡关系,并对土壤样品进行持续采集和监测,这对确定重金属在有色选冶渣场农田影响区的运移平衡和土壤重金属污染来源有重要帮助。为后续的土壤重金属防治和精准管控提供理论指导。

    一种有色污染场地降雨径流重金属扩散通量的计算方法

    公开(公告)号:CN116305839A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310142876.9

    申请日:2023-02-21

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/18

    摘要: 本发明公开了一种有色污染场地降雨径流重金属扩散通量的计算方法,主要步骤包括:S1:源解析;S2:同位素分析;S3:流域分析;S4:扩散通量计算;针对目前对于有色污染场地,多数进行基于数学统计法的源解析,不能描绘重金属的迁移路径,更不能进一步定量地判断污染源对影响区的具体影响,本发明在源解析确定污染源的基础上,利用流域分析+HELP模型+淋滤实验,明确降雨淋滤后污染物随径流和渗流的扩散通量,以及地表径流的迁移路径,为场地污染阻隔和修复提出指导意义。

    一种基于废渣紫外光照的风化方法

    公开(公告)号:CN117583363B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410009869.6

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: B09B3/60 B09B3/50 B09B5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于废渣紫外光照的风化方法,包括:对冶炼渣进行预处理;对经过预处理的冶炼渣进行紫外风化淋溶实验,并分别提取不同实验日期的实验废渣和收集整个紫外风化淋溶实验过程中的淋滤液;对若干基于废渣紫外光照的风化方法实验废渣和基于废渣紫外光照的风化方法淋滤液进行重金属检测得到重金属元素含量;对若干基于废渣紫外光照的风化方法实验废渣进行微生物检测得到微生物致死率;基于基于废渣紫外光照的风化方法重金属元素含量和基于废渣紫外光照的风化方法微生物致死率得到紫外灯照对尾矿废渣的影响。本发明更贴合自然条件下紫外光照对裸露堆存废渣的重金属释放的影响及深度,为现有复合废渣中重金属的释放路径提供了新的思路。

    一种废旧锂离子电池正极材料的再生方法

    公开(公告)号:CN115528340A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211296287.8

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的再生方法,其包括步骤:将废旧锂离子电池进行放电,拆解,得到废旧锂离子电池正极片和废旧锂离子电池负极材料,对废旧锂离子电池正极片进行预处理,得到废旧锂离子电池正极材料粉末;将废旧锂离子电池负极材料与NaCl溶液、促进剂混合得到第一溶液并进行水热反应,蒸发结晶,得到LiCl粉末;将LiCl粉末与有机溶剂、活化剂混合,进行皂化反应,得到第二溶液;将第二溶液与废旧锂离子电池正极材料粉末进行混合,得到第三溶液;对第三溶液进行干燥处理,得到正极材料粉末;对正极材料粉末进行淬火处理,得到再生锂离子电池正极材料。采用本发明的方法能高效再生废旧锂离子电池正极材料并使其恢复优异的电化学性能。

    一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法

    公开(公告)号:CN113793915A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111081330.4

    申请日:2021-09-15

    摘要: 本发明涉及电极材料修复技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法。本发明提供了一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将废旧锂离子电池正极材料、锂片、固体氧化剂和无水乙醇混合,进行修复,得到修复后的锂离子电池正极材料;所述修复的温度为20~70℃;所述废旧锂离子电池正极材料中的锂原子的物质的量与其它金属原子的总物质的量之比为(0.5~1):1,且不能为1:1。所述修复方法在常温下即可进行,且不需要严格控制锂用量。