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公开(公告)号:CN118668073A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410701260.5
申请日:2024-05-31
申请人: 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
摘要: 本发明提供一种电池粉料选择性提锂的方法及其应用,所述方法包括以下步骤:将电池粉和焙烧助剂混合,然后进行焙烧,得到焙烧产物;其中,所述焙烧助剂中包括硫酸根离子;对所述焙烧产物进行水浸,固液分离后得到水浸出液和水浸出渣;对所述水浸出渣进行一段酸浸,得到一段酸浸液和一段酸浸渣,然后对所述一段酸浸渣进行二段酸浸,得到二段酸浸液和二段酸浸渣,部分所述二段酸浸液回流至步骤(1)作为所述焙烧助剂,另一部分所述二段酸浸液用于所述一段酸浸。本发明使用回收流程中的二段酸浸液作为焙烧助剂,规避了硫酸化焙烧中混料剧烈反应和设备腐蚀的问题,简化了回收流程,显著降低了回收工艺的成本和环境风险,提高了金属回收率。
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公开(公告)号:CN118610630A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410838441.2
申请日:2024-06-26
申请人: 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
摘要: 本发明涉及电池回收技术领域,公开了一种废旧三元锂电池的回收利用方法。该方法包括:将电池黑粉置于悬浮焙烧炉内进行焙烧,随后将焙烧物加水采用艾砂磨进行研磨,控制出料粒度D90 8μm~20μm;将研磨后的物料进行磁选,得到磁性产物和非磁性产物;将非磁性产物经两段式酸浸,干燥,对干燥物料进行旋风分级,控制筛上物粒度为3μm~8μm,将筛上物与沥青混合碳化,得到电池级石墨产品;将筛下物与耐磨润滑剂混合,得到耐磨润滑石墨产品。该方法可以实现电池粉中石墨和正极材料的高效分离,短流程获得碳酸锂产品以及相对较纯的镍钴锰产品,非磁性中间品经过除杂修复分级后分别得到电池级石墨产品及耐磨润滑石墨产品。
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公开(公告)号:CN118302899A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202480000027.2
申请日:2024-01-02
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525 , C01G53/00
摘要: 本公开提供了一种废旧镍钴锰酸锂正极材料的短程再生方法,涉及废旧电池再生技术领域。该方法包括:从废旧镍钴锰酸锂电池中分离出黑色粉末;将酸、还原剂和表面活性剂组成的混合液与黑色粉末混合进行酸浸,得到浸出液,过滤得到净化液;其中,表面活性剂为质量比为1:(1~3)的十二烷基硫酸钠和十六烷基三甲基溴化铵;对净化液进行喷雾热解后得到镍钴锰锂氧化物粉末,向镍钴锰锂氧化物粉末中加入碳酸锂进行烧结,即得再生镍钴锰酸锂正极材料。本公开通过加入特定比例的表面活性剂,可以提升浸出率,同时还可以细化材料003晶面的晶粒尺寸,增大晶面活性的作用,提升了容量。
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公开(公告)号:CN117716563A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202380011672.X
申请日:2023-10-27
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 一种基于DRT的脉冲脱附组件以及高压脉冲分离电池极片的装置,脉冲脱附组件包括辊轮(1)、正极板(2)、负极板(3)和吸附板(4),正极板(2)、负极板(3)和吸附板(4)环绕设置于辊轮(1)的周部,正极板(2)与负极板(3)间隔设置,正极板(2)和负极板(3)均与脉冲电源连接,吸附板(4)上设置有多个吸附孔(41),吸附孔(41)用于吸附电池极片(5),通过转动辊轮(1)能够将电池极片(5)卷绕在脉冲脱附组件的周部,并使正极板(2)和负极板(3)均与电池极片(5)抵接。
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公开(公告)号:CN118835083A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410854896.3
申请日:2024-06-28
申请人: 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
摘要: 本公开提供了一种铝渣的处理方法、铝粉及其应用,属于锂电池技术领域。本公开铝渣的处理方法包括以下步骤:将铝渣、石墨和碳酸氢盐混合均匀,得到第一混合物,其中,碳酸氢盐的热分解温度≤300℃;将第一混合物在惰性气体下经研磨机研磨,得到第二混合物;将第二混合物进行风选、筛分,得到铝粉、电池黑粉和石墨,所得石墨返回混合工序。本公开在研磨过程中加入石墨和热分解温度≤300℃的碳酸氢盐,不仅能够提高铝粉的纯度,还能够降低研磨的温度,降低铝渣的处理风险,提高生产安全性。
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公开(公告)号:CN117730437A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202380011734.7
申请日:2023-10-23
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
摘要: 一种高压脉冲分离电池正极集流体的装置,包括处理桶(1)、旋转台(3)、收集桶(2)、脉冲放电部件和压板(4)。旋转台(3)可升降设置在处理桶(1)中,旋转台(3)上侧设置有多个集流体放置位,所有的集流体放置位分别环绕旋转台(3)的轴线间隔分布,每个集流体放置位中设置有正极触头(301)和负极触头(302);收集桶(2)环绕设置在处理桶(1)的外周侧,收集桶(2)用于收集正极集流体(100)分离出的铝箔;脉冲放电部件的正极输出端与各个正极触头(301)电连接,脉冲放电部件的负极输出端与各个负极触头(302)电连接;压板(4)可升降设置在旋转台(3)的上侧,压板(4)用于压紧旋转台(3)上的各个正极集流体(100)。
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公开(公告)号:CN118908163A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410965984.0
申请日:2024-07-18
申请人: 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
摘要: 本发明涉及电池废料回收技术领域,具体而言,涉及利用磷酸铁锂废料制备磷酸铁的工艺和磷酸铁。该工艺包括:将浸出磷酸铁锂废料形成的第一浸出渣与酸混合在加热条件下进行高温除杂形成第二浸出渣;接着,将所述第二浸出渣进行焙烧转型。该工艺适用于处理各种磷酸铁锂废料,特别是其可以处理铜铝杂质含量较高的磷酸铁锂废料,实现从上述磷酸铁锂废料中回收得到高纯的电池级磷酸铁。
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公开(公告)号:CN118873987A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410905349.3
申请日:2024-07-08
申请人: 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
IPC分类号: B01D11/04 , C02F1/26 , C02F101/14
摘要: 本发明提出了一种从废旧三元电池正极浸出液萃取分离氟的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:将第一有机相萃取剂与第一浸出液按萃取相比O/A为3:1混合,调节混合液的所述萃取相比O/A至1:(3~10)后进行萃取,分层后得到第一有机相及第一水相;S2:将所述第一有机相与反萃液混合反萃,反萃相比O/A为(2~10):1,分层后得到第二有机相及含氟水相;所述第一有机相萃取剂包括H3PO和稀释剂,所述H3PO的结构式如下:#imgabs0#其中n=8~18。本发明萃取分离除氟的方法效率高,具有很高的氟去除深度,便于连续化生产,工艺成本低,具有光明的应用前景。
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公开(公告)号:CN117642909A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202380011546.4
申请日:2023-10-17
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
摘要: 本公开涉及一种电解液的分离纯化回收方法,所述分离纯化回收方法包括如下步骤:(1)将动力电池电解液与稳定剂混合后进行第一减压蒸馏处理,得到电解液溶剂;(2)对步骤(1)所得电解液溶剂进行第二减压蒸馏处理,分离后得到第一轻组分与重组分;所得第一轻组分经脱水处理,得到第二轻组分;(3)对步骤(2)所得第二轻组分进行精馏处理,得到碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯;对步骤(2)所得重组分进行结晶与熔融处理,得到碳酸乙烯酯。本公开通过将动力电池电解液中的各溶剂进行分离提纯,获得高收率、高纯度以及可再商业化的碳酸酯产品,实现了电解液的绿色循环利用。
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公开(公告)号:CN117597815A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202380011563.8
申请日:2023-10-17
申请人: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 广东睿邦电池循环科技有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , B09B3/40 , B09B3/70 , C01B32/215 , B09B101/16
摘要: 本公开提供了一种废旧电池粉的回收方法,所述回收方法包括以下步骤:(1)对废旧电池粉进行焙烧处理后,进行水浸提锂,得到富锂溶液和提锂渣;(2)对提锂渣进行筛分,分别得到金属混合物料和浮选料,将浮选料、鳞片石墨和溶剂混合,调节质量浓度后加入捕收剂和起泡剂,得到料浆;(3)对料浆进行浮选处理,筛分得到浮选泡沫和正极材料,对浮选泡沫进行筛分,得到高纯石墨并回收鳞片石墨;(4)对高纯石墨进行修复处理得到电池级石墨,对正极材料进行湿法回收,得到电池级金属材料。本公开采用鳞片石墨作为载体,实现了石墨和正极粉的快速和有效分离,在回收过后还可以回收鳞片石墨,实现载体的回收再利用。
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