一种低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料的共同处理方法

    公开(公告)号:CN109148995B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810834757.9

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: H01M10/54 H01M4/505 H01M4/525

    摘要: 本发明公布了一种低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料的共同处理方法,将低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料混匀后,球磨减小粒径,并使用酸和还原剂浸出,得到第一混合溶液;将第一混合溶液水浴加热并抽滤,得到第二混合溶液;向第二混合溶液中加入碱溶液调节pH,得到粗制氢氧化铁沉淀和第三混合溶液;向第三混合溶液中加入锰、镍、钴的溶液调节离子比例,加入氨水并继续加入碱溶液调节pH,得到锰、镍、钴的混合氢氧化物沉淀。本发明采用湿法回收低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料中的有价金属,共同处理了两种废弃物,避开复杂的镍、钴、锰、锂、铁等元素的分离和回收过程,本发明工艺简单、成本低、有价金属的回收率高。

    一种改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110330782A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910561183.7

    申请日:2019-06-26

    摘要: 本发明涉及一种改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料的制备方法,通过对氧化石墨烯进行非共价键改性或共价键改性,得到了稳定的改性氧化石墨烯分散液,将其与聚氨酯溶液进行复合,制得了耐热性好的聚氨酯复合材料,改性后的氧化石墨烯其表面的含氧活性基团与聚氨酯发生物理或者化学结合的可能性得到提升,使改性后的氧化石墨烯与聚氨酯的相容性得到提高,复合后限制聚氨酯链段的运动,在改性氧化石墨烯的极小负载量下就能使聚氨酯的热分解温度在一定程度上得到提高,从而提高聚氨酯的耐热性;本发明无需从根源上改变聚氨酯的分子结构及其性能;且本发明方法方便快捷,所制得的改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料能在建筑、木器等领域有很好的应用。

    一种萃取硫酸钴溶液中的铁的方法

    公开(公告)号:CN110257628A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910673480.0

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: C22B3/38 C22B7/00 C22B23/00

    摘要: 本发明提供了一种萃取硫酸钴溶液中的铁的方法,涉及湿法冶金技术领域,所述萃取硫酸钴溶液中的铁的方法包括如下步骤:S1:制备含铁的硫酸钴溶液;S2:将表面活性剂、磺化煤油、磷酸二异辛酯、液体石蜡混合,得到复合萃取剂;S3:向所述复合萃取剂中滴加盐酸,得到混合物,搅拌至所述混合物呈乳液状,得到乳状液膜;S4:将所述含铁的硫酸钴溶液与所述乳状液膜混合,萃取,得到含钴的萃余相和含铁的萃取相。本发明提供的萃取硫酸钴溶液中的铁的方法,通过将萃取剂制备成乳液状膜,大大增加了萃取剂与含铁的硫酸钴溶液的接触面积,在减少萃取剂用量,缓解环境污染的同时,还缩短了萃取时间,提高了萃取效率。

    一种低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料的共同处理方法

    公开(公告)号:CN109148995A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810834757.9

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: H01M10/54 H01M4/505 H01M4/525

    摘要: 本发明公布了一种低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料的共同处理方法,将低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料混匀后,球磨减小粒径,并使用酸和还原剂浸出,得到第一混合溶液;将第一混合溶液水浴加热并抽滤,得到第二混合溶液;向第二混合溶液中加入碱溶液调节pH,得到粗制氢氧化铁沉淀和第三混合溶液;向第三混合溶液中加入锰、镍、钴的溶液调节离子比例,加入氨水并继续加入碱溶液调节pH,得到锰、镍、钴的混合氢氧化物沉淀。本发明采用湿法回收低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料中的有价金属,共同处理了两种废弃物,避开复杂的镍、钴、锰、锂、铁等元素的分离和回收过程,本发明工艺简单、成本低、有价金属的回收率高。

    一种废旧镍钴锰三元锂电池和银镍合金共同处理方法

    公开(公告)号:CN108682915A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810529927.2

    申请日:2018-05-29

    摘要: 本发明公布了一种废旧镍钴锰三元锂电池和银镍合金共同处理方法,将废旧镍钴锰三元锂电池处理后得到正极片;使用NMP浸泡正极片,分拣得到铝箔,将过滤所得混合物与废银镍合金混合后用硫酸和双氧水共同浸出,得到混合溶液;加入氯化盐溶液除去银后,加入氨水和碳酸盐共同沉淀镍、钴、锰,过滤后使用乙醇将混合沉淀洗净后,加入碳酸锂并混合均匀,高温煅烧后得到镍钴锰三元锂电池正极材料前驱体。本发明采用湿法回收废旧镍钴锰三元锂电池和银镍合金中的有价金属,并重新制备了镍钴锰三元锂电池正极材料,本发明共同处理了两种废弃物,且再生镍钴锰三元锂电池时不需要添加额外的钴、锰、镍盐来调节离子比例,工艺简单、成本低、过程环保。

    一种基于超临界流体的镍钴锰三元锂电池正极集流体剥离方法及反应器

    公开(公告)号:CN108365286A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810057095.9

    申请日:2018-01-22

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 一种基于超临界流体的镍钴锰三元锂电池正极集流体剥离方法,包括将镍钴锰三元锂电池正极材料放入反应釜中,加入溶剂使镍钴锰三元锂电池正极材料完全浸没,机械搅拌辅助,在一定温度和压力下采用超临界流体溶解剥离正极材料中的有机组分。本发明不使用有机溶剂和碱液剥离正极集流体,剥离效果好、工艺简单、成本低、过程环保,正极集流体的剥离率均在90%以上,处理不会产生二次污染,是一种环境友好型的绿色处理过程。剥离的正极集流体可直接回收利用,正极活性物质可浸出后进一步回收利用。

    一种氧化石墨烯改性聚氨酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109943275A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910220104.6

    申请日:2019-03-22

    摘要: 本发明属于聚氨酯材料技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯改性聚氨酯材料的制备方法。具体包括:将制备的氧化石墨烯分散到有机溶剂,制得氧化石墨烯悬浮液,然后加入离子液体,制得改性后的氧化石墨烯分散液,最后再加入到聚氨酯胶黏剂中进行混合,得到复合聚氨酯材料,进行涂膜,烘干。有益效果:本发明解决了氧化石墨烯与聚氨酯胶黏剂的相容性差的问题,制备的氧化石墨烯改性聚氨酯具有优异的耐热性能,在较高的使用温度下,聚氨酯胶黏剂的剥离强度得到了提升,无需从根源上改变聚氨酯胶黏剂的结构性能,方便快捷,在建筑、木器等领域有很好的应用。

    一种改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110330782B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910561183.7

    申请日:2019-06-26

    摘要: 本发明涉及一种改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料的制备方法,通过对氧化石墨烯进行非共价键改性或共价键改性,得到了稳定的改性氧化石墨烯分散液,将其与聚氨酯溶液进行复合,制得了耐热性好的聚氨酯复合材料,改性后的氧化石墨烯其表面的含氧活性基团与聚氨酯发生物理或者化学结合的可能性得到提升,使改性后的氧化石墨烯与聚氨酯的相容性得到提高,复合后限制聚氨酯链段的运动,在改性氧化石墨烯的极小负载量下就能使聚氨酯的热分解温度在一定程度上得到提高,从而提高聚氨酯的耐热性;本发明无需从根源上改变聚氨酯的分子结构及其性能;且本发明方法方便快捷,所制得的改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料能在建筑、木器等领域有很好的应用。

    一种基于超临界流体的锂电池负极集流体短程回收方法

    公开(公告)号:CN108365287B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810057140.0

    申请日:2018-01-22

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 一种基于超临界流体的锂电池负极集流体短程回收方法,包括将锂电池负极材料放入反应釜中,加入溶剂使锂电池负极材料完全浸没,机械搅拌辅助,在一定温度和压力下采用超临界流体溶解剥离负极材料中的有机组分,分离铜箔集流体与导电炭黑,从而回收铜箔集流体。本发明不使用有机溶剂和碱液剥离负极集流体,电炭黑等负极材料其他物质的总去除率为94.68%;处理效率高,成本低,处理过程不会产生二次污染,是一种绿色环保的处理过程。

    一种基于超临界流体的镍钴锰三元锂电池正极集流体剥离方法及反应器

    公开(公告)号:CN108365286B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810057095.9

    申请日:2018-01-22

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 一种基于超临界流体的镍钴锰三元锂电池正极集流体剥离方法,包括将镍钴锰三元锂电池正极材料放入反应釜中,加入溶剂使镍钴锰三元锂电池正极材料完全浸没,机械搅拌辅助,在一定温度和压力下采用超临界流体溶解剥离正极材料中的有机组分。本发明不使用有机溶剂和碱液剥离正极集流体,剥离效果好、工艺简单、成本低、过程环保,正极集流体的剥离率均在90%以上,处理不会产生二次污染,是一种环境友好型的绿色处理过程。剥离的正极集流体可直接回收利用,正极活性物质可浸出后进一步回收利用。