一种萃取-纳滤耦合无皂化系统和无皂化方法

    公开(公告)号:CN115961140A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111174694.7

    申请日:2021-10-09

    摘要: 有色金属是国民经济、现代农业、人民生活、国防工业和科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。溶剂萃取法是分离有色金属资源的一种重要方法,其分离效率直接影响着钴、镍、铜、锌、稀土元素等重要有色金属的生产供应和产品品质。为了提高萃取效率,酸性萃取剂进行溶剂萃取之前需要进行碱皂化,传统的碱皂化工艺存在引入杂质离子,酸碱消耗,产生氨氮废水和高盐废水等问题。基于此,本发明公开了一种萃取‑纳滤耦合无皂化系统和无皂化方法,通过纳滤膜技术将萃余相中因萃取交换而产生的H+进行分离的实现无皂化工艺,无皂化系统主体部分由n级混合澄清萃取槽和m级纳滤装置组成(m和n为大于0的自然数),纳滤装置进料口与萃取槽澄清室重相出口相连接,出料口与下一级萃取槽混合室重相入口相连接,通过工艺参数匹配可实现整套装置的连续运行,可实现绝大部分酸循环回收,不引入杂质离子,大大减少酸碱用量,且不产生含盐废水,具有广阔的应用前景。

    利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN115010192A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210898666.8

    申请日:2022-07-28

    摘要: 本发明公开了一种利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法,将三元前驱体废料与含酸溶液接触并进行溶解反应,得到的浸出液过滤后与萃取剂进行萃取分离得富锰溶液及富镍钴溶液,分别进行补料满足设计比例,在沉淀剂和络合剂的作用下得到再生元素梯度富锰三元前驱体。该再生富锰三元前驱体具有不同金属元素比例梯度层,内层的为镍元素含量较高;外层具有较高比例的锰;化学组成如通式NixCoyMnz(OH)2所示,其中,x为0‑0.25、y为0‑0.25、z为0.5‑1。本发明利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法实现三元前驱体废料的再利用,改善再生三元前驱体颗粒孔隙率,提高材料电化学性能。

    一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法

    公开(公告)号:CN110783658B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201911105463.3

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋‑活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。

    一种高倍率软包锂电池配组方法

    公开(公告)号:CN110459825B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910783738.2

    申请日:2019-08-23

    摘要: 本发明提供了一种高倍率软包锂电池配组方法,包括以下步骤:(1)从初步筛选的电池中挑选出N个锂电池,按照容量从低到高排序,并按照顺序分别编号;(2)将步骤(1)中电池按照编号的奇偶性分成奇数组与偶数组;(3)将奇数组与偶数组按照直流内阻DCR与容量综合排序法进行排序;(4)将奇数组电池按编号从电池组首端往后依次放置,以及偶数组电池按照编号从电池组尾端开始依次向前放置。通过此方法可以减小单体电池在实际使用过程中因电池组不同位置温度差异,引起的电池容量衰减快慢不一致的问题,同时有利于直流内阻偏大的电池散热,电池组中单体电池的一致性和使用寿命均可得到提高。

    一种退役电池负极片剥离和石墨深度除杂方法及设备

    公开(公告)号:CN111792642A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010785596.6

    申请日:2020-08-06

    摘要: 本发明涉及电池回收领域,公开了一种退役电池负极片剥离和石墨深度除杂方法及设备。该方法将拆下退役电池负极片加入剥离釜中,首先通过喷淋装置预冲洗浸润,随后启动搅拌系统进行搅拌剥离;进行剥离工序后抬升连接有一阶滤网的电动吊篮,从顶部分离回收金属集流体,活性物质滤过到达剥离釜底,通过底部二阶滤网过滤,得到的剥离负极粉料进入除杂釜;在除杂釜中,加入酸除杂液加热搅拌对负极粉料进行深度除杂,其中,除杂废液通过底部放水管流出,通过电磁泵循环进入剥离釜喷淋管路进行循环,除杂后石墨粉料通过螺旋杆在剥离釜底固体管路中进行输送。本发明设备系统集成度高,工艺能耗较低,回收过程绿色高效。