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公开(公告)号:CN112259754A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011140468.2
申请日:2020-10-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种从废旧锌锰干电池正极材料中资源化回收锰的方法,包括如下步骤,首先采用硫酸钠溶液对废旧锌锰干电池进行放电处理,达到安全电压后手动拆解分离可得到含锰正极活性材料,而后采用酸+氧化剂体系对正极活性材料进行加压资源化浸出。本发明不仅可以有效地资源化废旧电池中的锰,同时,也将得到电池负极材料锌皮。本发明采用酸+氧化剂体系对锰系电池材料进行酸浸,取得很好的回收效果,实现锰、锌资源的回收利用,为电池绿色环保回收提供了一种新思路,具有回收效果好、运行成本低、对环境无污染等特点。本发明还公开了所述方法在从废旧锌锰干电池正极材料中资源化回收锰中的应用。
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公开(公告)号:CN109136532B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811156196.8
申请日:2018-09-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种废弃线路板与汽车尾气废催化剂协同资源化的方法,首先,通过对废弃线路板的破碎、磁选和高压静电分选得到铜富集体。再对汽车尾气废催化剂进行破碎,得到废催化剂粉末。混合铜富集体和废催化剂两种粉末,得到混合粉末。将一定量的混合粉末,按比例添加试剂,置于高温马弗炉内反应,待反应完全后,冷却至室温,得到上层为玻璃层,下层为铜层的产品。分离铜层和玻璃层,取出、破碎后,玻璃层将再次放入马弗炉内,再进行热处理。处理完毕后,趁热将微晶玻璃液倒入模具内,降温成形。待冷却至室温后,制备出荧光微晶玻璃。该过程贵金属回收率超过98%,贵金属富集20倍以上,得到的荧光微晶玻璃可作为LED荧光灯等材料。综上,该工艺具有高效、环保、资源化程度高的特点,适合大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN109457125A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811166604.8
申请日:2018-10-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种控碳热解-真空自还原分离废弃液晶面板中的液晶和富集回收铟的方法,包括机械剥离过程得到富集液晶和铟的剥离产品,热解反应得到覆碳分子筛,冷凝反应得到冷凝产品,置换反应得到粗海绵铟产品,电解精炼得到99.999%的精铟产品。本发明克服了传统湿法回收铟过程中工艺复杂,回收率低以及废酸,废水产量大的问题,利用了废弃液晶面板中的液晶,将它最大化的吸附在分子筛上,形成覆碳分子筛,而这部分碳纤维,又可以被再利用来回收铟,实现了资源的高效利用,具有高效、环保、资源化程度高的特点,适合废弃液晶面板的大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN108751148A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810697485.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C01B21/0617 , B01J27/24 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C01B3/042 , C01B21/0821 , C01P2002/84 , C01P2002/85 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及一种采用真空氮化可控地制备氧氮化钽(TaOxNy)和/或氮化钽(Ta3N5)纳米光催化剂的方法。步骤包括:将氧化钽和固体氮源以一定的比例分别置于真空管式炉中,使系统维持在一定的真空条件,然后将炉内温度加热至500~800℃,保温4~8h;通过控制不同的压强和温度,即可获得TaOxNy和/或Ta3N5。相对于传统氨气气氛氮化工艺,本发明采用安全的固体氮源,较低的温度下可控地制备出TaOxNy和/或Ta3N5,具有实验条件温和、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN106186066B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610551564.3
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及了一种利用废旧钽电容器制备超细氧化钽的方法,是将各类品种的废钽电容器,通过热解脱壳、破碎、筛分、磁选、氯化、醇盐水解和高温煅烧等工序,制备得到超细氧化钽,并且回收了其中的镍铁电极。本发明具有充分利用市场上的废旧钽电容器、减少高技术新材料产业对钽矿石需要以及回收其中的镍铁电极等优点。而且整个工艺过程中,没有产生有毒气体和废液,在环境友好的条件下实现了废旧钽电容器的资源化利用。
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公开(公告)号:CN106111323B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610749817.8
申请日:2016-08-29
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明专利提供了一种超细混合粉末中磁性粉末回收的半逆流式磁选装置,由五部分构成:搅拌及表面改性装置、分选机构、磁滚轮、驱动装置和喷淋装置。搅拌及表面改性装置可以实现混合粉末的表面改性及粉末与溶液的搅拌混合,确保超细固体粉末在溶液中分散均匀,提高磁性粉末回收率与纯度。分选机构可以降低液体流通阻力,提高磁选机处理速度。磁滚轮和驱动装置由电机驱动,电机可以调节功率,从而改变磁滚轮的转速,使磁选机适应不同磁性粉末的回收要求。喷淋装置能将吸附在磁滚筒表面的磁性粉末冲刷下来,提高磁选机对磁性粉末收的回收率。本装置旨在分离富集粒径在100um以下的混合粉末中磁性粉末。同时具有成本低廉、高效、无污染、处理量高,易于工业应用的特点,可以实现超细含磁粉末的高效分选。
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公开(公告)号:CN106450542A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610861593.X
申请日:2016-09-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明的目的是提供一种废旧锰酸锂锂离子电池的资源化方法,该方法采用冲床破碎、振动筛分、磁选、涡流电选、无氧真空封闭焙烧、水浸酸浸、变温过滤等工艺相结合实现废旧锂离子电池中有价组分的完全资源化,并得到具有高附加值的一水合硫酸锰、碳酸锂、石墨、铜、铝、铁、塑料等产品。冲床破碎、振动筛分、磁选、涡流电选等方式的采用,有效保持了物料原有的物性。而且,该工艺将电极材料的正、负极粉末协同处理,既实现了资源的原位制备,又有效的回收利用了负极石墨材料,从而使得对废旧锂离子电池资源化更加完全。采用真空无氧封闭焙烧,反应条件较宽松,降低了能耗,减少石墨材料损失浪费,节约成本,简化流程,利于工业应用实践。
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公开(公告)号:CN104577249B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510017328.9
申请日:2015-01-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 一种废旧钴酸锂锂离子电池的资源化方法,该方法采用冲床破碎、振动筛分、磁选、涡流电选、无氧常压焙烧、变温过滤等工艺相结合实现废旧锂离子电池中有价组分的完全资源化,并得到具有高附加值的单质粗钴、碳酸锂、石墨、铜、铝、铁、塑料等产品。采用冲床破碎、振动筛分、磁选、涡流电选等方式进行材料分离,保持了物料原有的物性。同时,该工艺将电极材料的正负极粉末协同处理,有效的利用了负极石墨材料,实现了资源的原位制备,对废旧锂离子电池资源化更加完全。采用无氧常压焙烧,反应条件较宽松,减少石墨材料损失,节约成本,简化流程,利于工业应用实践。
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公开(公告)号:CN106048231A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610552186.0
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C22B7/001 , B03C1/30 , C22B11/025 , C22B34/24
Abstract: 本发明涉及了一种废旧钽电容器中回收钽、银、镍、铁的方法,包括步骤先将废旧钽电容器进行机械破碎,然后对金属与非金属进行分离,获得金属物料;再将金属物料进行磁选,分离镍铁磁性材料;随后对剩余物筛分,获得含有银的钽富集粉末;然后对钽富集粉末进行电子束熔炼,通过蒸发‑冷凝分离出金属银;最后,对剩余金属钽料(含有少量氧化钽)进行还原得到高纯金属钽。本发明工艺简单,且整个过程中,未产生有毒气体和废液,避免了传统火法冶金和湿法冶金造成的环境污染,在环境友好的条件下实现了废旧钽电容器的资源化利用。
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公开(公告)号:CN103692574B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310695082.1
申请日:2013-12-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: B29B17/00
CPC classification number: Y02W30/62
Abstract: 一种多种硬质废旧塑料的破碎与分选方法,包括对废旧塑料进行机械破碎处理;将破碎后的塑料颗粒相互摩擦碰撞荷电后,通过静电分选空间进行带同种电荷的塑料富集料的分离;对带同种电荷的塑料富集料进行电晕荷电后通过静电场作用,分别得到单一组分的塑料颗粒。本发明工艺流程简单,适用范围广,无需识别程序,处理量高,易于工业应用,且无污染等特点,减少环境污染。
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