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公开(公告)号:CN110474122B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201910676252.9
申请日:2019-07-25
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用锰酸锂废料制备锂离子筛的方法及该锂离子筛。本发明对锰酸锂废料先进行除铁除铝等操作后,与锂源进行高温煅烧,得到锂离子筛前驱体,后进行解析得到锂离子筛。锂源的加入能使锂离子筛前驱体中锰的化合价发生变化,使锂离子筛在吸附解析时的结构更加稳定,使得在解析时酸对其结构造成的破坏降低,从而提高离子筛的循环性能。另外,该锂离子筛能够有效回收含锂废水、高盐废水中的低含量的锂,能将溶液中锂浓度富集到吸附前的3~5倍,同时首次锰溶损率在5%左右,循环8次的锰溶损率≤1%,具有较高的循环利用率,并且其锂离子筛的吸附时间短。本发明的制备工艺简单、设备要求及能耗成本低,制备时间较短,环境友好。
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公开(公告)号:CN112808226B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011504630.4
申请日:2020-12-18
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明属于吸附剂领域,公开了一种铝基锂离子筛及其制备方法和应用,该铝基锂离子筛为Al(OH)3包覆的Li2SO4·2Al(OH)3·nH2O,n为1~4。制备方法:利用锂盐、铝盐与碱反应得到吸附剂中间体LiOH·2Al(OH)3·nH2O,再通过稀硫酸,得到铝基锂吸附剂Li2SO4·2Al(OH)3·nH2O,将吸附剂过滤洗涤后,最后与偏铝酸盐混合,再调pH,得到Al(OH)3包覆的Li2SO4·2Al(OH)3·nH2O。本发明的铝基锂离子筛具有吸附量高、稳定性好的优点,可对工业废水中的低浓度锂进行高效回收,同时使用氢氧化铝包覆,可有效保证结构不受腐蚀。
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公开(公告)号:CN110316747A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910676709.6
申请日:2019-07-25
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明公开了一种从磷酸锂中综合回收锂和磷的方法。本发明的方法实现了对磷酸锂材料中的磷和锂的高效综合回收的目标,对于锂的回收率高达98.5%以上,碳酸锂的纯度达99%以上,同时对磷的回收率达96%以上,磷酸一氢盐的纯度达95%以上。本发明的方法对磷酸锂的纯度要求较低,可实现在磷酸锂纯度为30%~95%的范围内对其中的磷和锂的高效综合回收,并且局限性小,同时本发明的回收方法条件温和,反应过程中无气体产生,也不会放出大量热,因而污染小,对设备要求低,整个反应易于控制,且得到的副产物为磷酸氢盐,利用价值高,整个回收成本低,有利于进行大规模的实际应用。
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公开(公告)号:CN112678791A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011566943.2
申请日:2020-12-25
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明属于锂离子电池材料回收技术领域,公开了一种磷酸铁锂废料中锂的回收方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)将磷酸铁锂废料加水制浆,磷酸铁锂浆料;(2)在磷酸铁锂浆料中加入可溶性铁盐,反应,过滤,得到含Li+、Fe2+的滤液和磷酸铁渣;(3)在滤液中加入氧化剂,过滤,得到含Li+、Fe3+的滤液和氢氧化铁;(4)将滤液与磷酸铁锂电池粉进行多级逆流循环浸出,得到锂溶液。本发明采用可溶性铁盐,可溶性的铁盐属于强酸弱碱盐,可加快磷酸铁锂转化,再结合氧化剂氧化,一次转化磷酸铁渣直回收率在98.5%左右,锂直收率在98.5%左右。
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公开(公告)号:CN110331288A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910571967.8
申请日:2019-06-28
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂材料选择性提锂的方法,包括以下步骤:将废旧磷酸铁锂材料浸入氢氧化钠溶液中,进行碱浸除铝,过滤,对过滤得到的除铝后料进行干燥,得到磷酸铁锂粉料,并将过滤出的铝酸钠滤液回收;将磷酸铁锂粉料放入加热炉,通入选择性提锂气体,再进行焙烧,得到磷酸铁和锂的化合物;将磷酸铁和锂的化合物加入球磨机,进行湿法球磨,过滤,分别得到磷酸铁固体和含锂溶液;将含锂溶液的pH值调节至9.0-11.0,除杂,得到纯净的锂溶液;将碳酸钠溶液加入纯净的锂溶液中反应,过滤,对过滤得到的固体进行洗涤、干燥,得到碳酸锂。用本发明的方法回收废旧磷酸铁锂材料中的锂,锂回收率高达95%以上。
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公开(公告)号:CN113603119B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110885754.X
申请日:2021-08-03
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种从废旧磷酸铁锂材料回收锂的方法,包括以下步骤:S1.将废旧磷酸铁锂材料中加水制成浆料,控制浆料的pH=0.5~2.0,控制浆料的氧化还原电位为0.05~1.2V,过滤取滤渣,得物料A;S2.在所述物料A中加入硫酸,在空气或者氧气的氛围中加热,所述加热的温度为100~400℃,得物料B;S3.在所述物料B中加入水,搅拌,过滤取滤液,得物料C;S4.控制所述物料C的pH=9~11,过滤取滤液,得物料D;S5.使所述物料D通过离子交换树脂,得物料E;S6.在所述物料E中加到碳酸钠溶液中,取反应后固体,得碳酸锂。本发明所述方法可以使回收的锂为电池级,回收率达到99%以上。
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公开(公告)号:CN110316747B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910676709.6
申请日:2019-07-25
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明公开了一种从磷酸锂中综合回收锂和磷的方法。本发明的方法实现了对磷酸锂材料中的磷和锂的高效综合回收的目标,对于锂的回收率高达98.5%以上,碳酸锂的纯度达99%以上,同时对磷的回收率达96%以上,磷酸一氢盐的纯度达95%以上。本发明的方法对磷酸锂的纯度要求较低,可实现在磷酸锂纯度为30%~95%的范围内对其中的磷和锂的高效综合回收,并且局限性小,同时本发明的回收方法条件温和,反应过程中无气体产生,也不会放出大量热,因而污染小,对设备要求低,整个反应易于控制,且得到的副产物为磷酸氢盐,利用价值高,整个回收成本低,有利于进行大规模的实际应用。
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公开(公告)号:CN113603119A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110885754.X
申请日:2021-08-03
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
IPC分类号: C01D15/08
摘要: 本发明公开了一种从废旧磷酸铁锂材料回收锂的方法,包括以下步骤:S1.将废旧磷酸铁锂材料中加水制成浆料,控制浆料的pH=0.5~2.0,控制浆料的氧化还原电位为0.05~1.2V,过滤取滤渣,得物料A;S2.在所述物料A中加入硫酸,在空气或者氧气的氛围中加热,所述加热的温度为100~400℃,得物料B;S3.在所述物料B中加入水,搅拌,过滤取滤液,得物料C;S4.控制所述物料C的pH=9~11,过滤取滤液,得物料D;S5.使所述物料D通过离子交换树脂,得物料E;S6.在所述物料E中加到碳酸钠溶液中,取反应后固体,得碳酸锂。本发明所述方法可以使回收的锂为电池级,回收率达到99%以上。
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公开(公告)号:CN112808226A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011504630.4
申请日:2020-12-18
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明属于吸附剂领域,公开了一种铝基锂离子筛及其制备方法和应用,该铝基锂离子筛为Al(OH)3包覆的Li2SO4·2Al(OH)3·nH2O,n为1~4。制备方法:利用锂盐、铝盐与碱反应得到吸附剂中间体LiOH·2Al(OH)3·nH2O,再通过稀硫酸,得到铝基锂吸附剂Li2SO4·2Al(OH)3·nH2O,将吸附剂过滤洗涤后,最后与偏铝酸盐混合,再调pH,得到Al(OH)3包覆的Li2SO4·2Al(OH)3·nH2O。本发明的铝基锂离子筛具有吸附量高、稳定性好的优点,可对工业废水中的低浓度锂进行高效回收,同时使用氢氧化铝包覆,可有效保证结构不受腐蚀。
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公开(公告)号:CN112701372A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011587284.0
申请日:2020-12-28
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 , 湖南邦普汽车循环有限公司
摘要: 本发明属于电池废料回收领域,提供一种三元电池废料中除去单质铜的方法及其应用,该方法包括以下步骤:将三元电池废料破碎筛分,再进行磁选除铁,得到除铁后三元废料;将碱溶液加入除铁后三元废料中进行除铝反应,过滤,取滤渣,水洗烘干,得到含铝废水及含铜镍钴锰材料;将铁盐溶液加入含铜镍钴锰材料中进行浸出反应,过滤洗涤,得到浸出溶液和镍钴锰废料;向浸出溶液中加入铁粉搅拌反应,过滤,取滤渣,水洗烘干,得到除铜后液和海绵铜。使用本发明方法能除去三元废料中大部分的铜单质而不造成其镍钴锰等贵金属元素损失,使三元材料浸出液中铜含量降低,除铁铝工序辅料及渣量减少,同时得到海绵铜产品。
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