一种利用镍钴锰渣再生三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN112830526B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110002935.3

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明涉及废旧三元正极材料回收技术领域,提供了一种利用镍钴锰渣再生三元前驱体的方法。本发明将镍钴锰渣、水和还原剂混合,将所得混合液调节至碱性,再与铵盐混合,得到混合料液;将所述混合料液进行水热反应,得到三元前驱体。本发明将镍钴锰渣和还原剂混合进行水热反应,在还原剂作用下,镍钴锰渣中的金属氧化物还原为对应的+2价金属氢氧化物,本发明通过调节pH值、加入铵盐、控制水热反应温度对产物的形貌和颗粒尺寸进行控制,最终使所得产物恢复原始三元前驱体的形貌和电化学性能。本发明提供的方法将镍钴锰渣直接还原为三元前驱体,能够实现废旧三元正极材料的循环利用,极具应用前景。

    一种从低品位钨铁矿中提取钨的方法

    公开(公告)号:CN110643808B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911079813.3

    申请日:2019-11-07

    摘要: 本发明公开了一种从低品位钨铁矿中提取钨的方法,将钨铁矿粉与辅料混合获得混合料,混合料经焙烧获得熟料,熟料采用水浸出,固液分离获得钨浸出液与浸出渣;所述辅料由镁盐与碱金属盐组成,所述碱金属盐包含碳酸钠。本发明首创的在未加入碳还原剂的情况下,通过添加少量镁盐,实现了钨铁矿结构的瓦解,后续浸出过程中,钨以可溶性钨酸盐的形式浸出,不仅如此,发明人还发现,由于未加入碳还原剂,一方面在焙烧的过程中,可以规避硅、磷、铁等复杂盐的还原分解,较少胶体的形成,二是镁盐在浸出时能起净化剂的作用,这两方面均能使浸出液中杂质含量大幅降低,同时也使得焙烧熟料细磨更容易,浸出时过滤更顺利,大幅降低工艺难度。

    一种含锂浸出液的分离装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117587230A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311596127.X

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明公开一种含锂浸出液的分离装置,涉及锂云母提锂技术领域,包括柱体,柱体包括电解段和分离段;电解段的阳极柱与第一阴离子膜围成有第一腔体,第一阴离子膜与阴极板围成有第二腔体,电解段设有连通第二腔体的进液口;分离段的阴极柱与第二阴离子膜围成有第三腔体,第二阴离子膜与阳极板围成有第四腔体;分离段设有连通第三腔体的出液口;阴极柱和阳极板外表面包覆有绝缘层,第一腔体与第三腔体连通,第二腔体与第四腔体连通。本发明提供的含锂浸出液的分离装置,能够从浸出液中分离出硫酸根和氯根两种阴离子,其中氯以气体的形式逸出,分离氯离子后的浸出液以硫酸盐的形式流出,从而去除浸出液中氯离子,减少对后续的工艺设备要求。

    一种钇镍合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112267131B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202011149687.7

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本发明提供了一种钇镍合金及其制备方法和应用,属于合金材料技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:提供熔盐电解质,所述熔盐电解质包括YF3和LiF;提供电解原料,所述电解原料包括Y2O3和NiO;将所述熔盐电解质置于电解槽中,加热至所述熔盐电解质完全熔化,得到电解质熔体;向所述电解质熔体中加入电解原料,将承接坩埚置于电解槽中,以石墨板为阳极,以惰性金属电极为阴极,进行电解,在所述阴极表面形成液态合金,收集于所述承接坩埚中;将收集到的液态合金进行浇铸,得到钇镍合金。本发明以YF3‑LiF熔盐电解质体系电解Y2O3及NiO制备钇镍合金,不消耗阴极,操作简单,产品成分组织均匀,适合大规模生产。

    一种含氟钨渣洗涤过程的固氟方法

    公开(公告)号:CN111471850B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010428148.0

    申请日:2020-05-20

    IPC分类号: C22B1/00 C22B34/36

    摘要: 本发明涉及废渣处理技术领域,提供了一种含氟钨渣洗涤过程的固氟方法。本发明首先加入硫酸中和含氟钨渣中残留的碳酸钠,然后加入MgSO4,使Mg2+和F‑反应生成MgF2,在不影响钨洗涤效果的前提下实现初步固氟;之后加入溶解性较弱的固氟剂—硫酸钙和/或羟基磷灰石,通过搅拌混合使固氟剂均匀分散在钨渣中,在堆放过程中,固氟有效成分在钨渣残存液中缓慢释放,与溶解性较好的含氟化合物电离出的F‑相互结合,生成难被毒性浸出的CaF2、Ca5(PO4)3F,含氟钨渣中易被毒性浸出的含氟化合物含量逐渐降低,实现固氟目的。本发明在不影响钨洗脱效果的同时使氟固定在含氟钨渣中,兼顾了洗钨和固氟,运行稳定,适宜工业化推广。