一种从锂离子电池负极中回收石墨制备电芬顿阴极的方法

    公开(公告)号:CN108123186B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201711406613.5

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种从锂离子电池负极中回收石墨制备电芬顿阴极的方法。所述方法包括以下步骤:(1)取得锂离子电池负极片;(2)对步骤(1)所述负极片进行超声剥离处理,并收集得到剥离的石墨粉末;(3)对步骤(2)中所述剥离的石墨粉末进行浸出处理,过滤收集滤渣得到处理后的石墨粉末;(4)将步骤(3)中所述处理后的石墨粉末制备成电极浆料,搅拌,复合到基础电极上得到电芬顿阴极。本发明制备的电芬顿阴极在处理污染物时具有较高的过氧化氢产率,能高效的降解污染物。本发明提供的方法既能缓解环境污染,又实现经济效益最大化。本发明可使石墨的回收纯度高达99%。

    一种从酸性萃取体系源头减少萃取剂用量并降低水相中有机物含量的方法

    公开(公告)号:CN109502676B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810259628.1

    申请日:2018-03-27

    Inventor: 宁朋歌 曹宏斌

    Abstract: 本发明提供了一种从酸性萃取体系源头减少萃取剂用量并降低水相中有机物含量的方法,所述方法为:在待处理溶液的酸性萃取体系中加入复配的相界面改性剂,静置分离,得到萃取液和萃余液;其中,所述复配的相界面改性剂按体积份计包括以下组分:醇类溶剂70份~100份;酮类溶剂0份~20份;酯类溶剂0份~10份。本发明方法可以解决酸性萃取体系萃取过程中萃取剂溶解或夹带损失造成废水中有机物浓度过高,对设备和产品造成严重影响的难题,使废水中萃取剂损失直接减少70%以上,大幅度提高萃取剂源头减排率,大大降低水相中有机物含量减少二次污染,降低萃取设备负担,提高产品质量。

    一种基于煤气二级气液分离的煤化工废水处理系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN106915862B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201510983108.1

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于煤气二级气液分离的煤化工废水处理系统及其处理方法,所述系统包括依次连接的集气单元、二级气液分离单元、油水分离单元、蒸氨单元和生化处理单元。所述方法为:焦炉产生的煤气经收集后进行二级气液分离处理,二级气液分离得到的液体进行油水分离,分离出焦油和待处理废水,待处理废水经蒸氨处理和生化处理即得净化后出水。本发明提供的基于煤气二级气液分离的煤化工废水处理方法适用于煤焦化和煤气化废水等煤化工领域;且能够将煤化工废水的COD和总氮通过生物处理防范分别可以控制在80mg/L和15mg/L以下,达到国家一级排放标准。

    一种选择性回收锂离子电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN108832215B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810613277.X

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种选择性回收锂离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:将锂离子电池正极材料与添加剂混合后进行转型处理;将得到的转型产物用浸出剂浸出,固液分离,得到富锂溶液和固体渣;将得到的富锂溶液制得锂盐,固体渣制得过渡金属盐。本发明通过采用原位晶型转变和温和浸出的方法,实现锂离子电池正极材料中有价金属的回收利用,尤其实现了对锂的选择性提取,回收率达95%以上,镍、钴和锰等其他有价金属的回收率达98%以上;本发明所述方法流程短,不引入其他杂质离子,产物纯度高,也可以避免二次污染和废液处理,节约回收成本,易于实现工业化应用。

    一种金属@MFI的多级孔结构的封装催化剂及其封装方法和用途

    公开(公告)号:CN111437870A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010254632.6

    申请日:2020-04-02

    Inventor: 石艳春 曹宏斌

    Abstract: 本发明涉及一种金属@MFI的多级孔结构的封装催化剂及其封装方法和用途,所述封装催化剂的孔道结构中含有微孔和介孔,所述封装催化剂的N2吸附-脱附曲线在相对压力p/p0=0.1~1.0存在吸附-脱附滞后环,所述封装催化剂中金属纳米颗粒的粒径为1-10nm;所述封装催化剂的制备过程中在MFI结构分子筛改性过程中,一步实现金属纳米颗粒的封装和MFI结构分子筛的扩孔,且在制备过程中分子筛母体结晶度不降低,解决了传统湿浸渍法制备得到的催化剂中金属纳米颗粒分布不均匀、粒径不均一、颗粒大,且易迁移、团聚和流失的问题;同时,扩孔处理维持了高的分子筛结晶度,并显著提升了扩散性能。

    一种酸性萃取生产仲钨酸铵的方法及系统

    公开(公告)号:CN111424170A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201910323235.7

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种酸性萃取生产仲钨酸铵的方法及系统,所述方法包括如下步骤:(1)钨矿物原料浸取,得到混合浆料;(2)对所述混合浆料进行固液分离,得到钨酸钠溶液;(3)对所述钨酸钠溶液进行高级氧化,得到一次净化的钨酸钠溶液;(4)对所述一次净化的钨酸钠溶液进行净化处理,得到二次净化的钨酸钠溶液;(5)对所述二次净化的钨酸钠溶液依次进行硫化、调酸除钼,得到精制钨酸钠溶液和钼副产品;(6)将所述精制钨酸钠溶液进行萃取和反萃取,得到钨酸铵溶液;(7)结晶,得到仲钨酸铵产品。本发明提供的方法能够生产出高质量的仲钨酸铵产品,同时降低金属原料的损失、避免浸取剂的浪费,且环境友好。

    一种锂电池芯包分解装置及方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111200172A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201811372056.4

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明属于电子废弃物回收利用技术领域,公开了一种锂电池芯包分解装置及方法。所述锂电池芯包分解装置包括用于夹持芯包的夹持机构、用于将极片割断的切割机构、用于将割断后的极片的一端压紧的压紧机构和用于将极片的另一端展开并压紧的反卷机构和用于将展开后的极片进行吸附分离的分离机构。本发明通过利用夹持机构、切割机构、压紧机构、反卷机构和分离机构的相互配合,实现了锂电池芯包能够自动化地被单独拆解。

    一种氮元素含量小于十万分之一的五氧化二钒的制备方法

    公开(公告)号:CN108358242B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810343321.X

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种氮元素含量小于0.001wt%的五氧化二钒的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:在氧化性气氛中将偏钒酸铵升温,在180~400℃下恒温进行预处理,之后继续升温,进行煅烧处理,得到所述氮元素含量小于0.001wt%的五氧化二钒。本发明通过在传统煅烧工艺之前引入预处理的步骤,得到的五氧化二钒产品纯度相较于传统工艺有了进一步的提高,在工业生产中,通过调整煅烧工艺流程即可施用本发明,无需另行购置其他设备,而且,本发明所述的方法能够获得纯度≥99.95wt%且氮元素的含量<0.005wt%的五氧化二钒产品,能够满足各领域对于高纯度低氮元素含量的五氧化二钒产品的需求。

    一种回收含锂电池废料中锂的方法

    公开(公告)号:CN108264068B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810209520.1

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种回收含锂电池废料中锂的方法。所述方法包括以下步骤:(1)将含锂电池废料与盐的水溶液混合得到原料浆料,对原料浆料进行电化学处理,固液分离,得到的液体为含锂净化液;(2)将步骤(1)所述含锂净化液的pH调至7以上,加入碳酸盐进行沉锂反应,反应后固液分离,得到的固体为碳酸锂。本发明提供的方法流程短、操作简单、反应过程绿色清洁,整体流程无任何废物排放;用电化学处理一步实现了传统工艺的浸出‑沉淀‑分离过程,降低了生产成本;锂的回收选择性高达99%,单次回收率达95%以上,所得产品纯度达到电池级碳酸锂要求;同时实现了其他金属组分的高值化转化。

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