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公开(公告)号:CN117766895A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311678630.X
申请日:2023-12-08
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B25/45
Abstract: 本发明提供了一种废旧正极片中磷酸铁锂正极材料的再生方法及应用。所述再生方法包括以下步骤:(1)将拆解后的废旧磷酸铁锂正极片进行初始焙烧,得到废磷酸铁锂正极粉;(2)将废磷酸铁锂正极粉进行硝酸酸浸,得到浸出液;(3)将浸出液、锂源、磷源和铁源混合,经蒸发浓缩干燥后,得到干凝胶态物质;(4)将凝胶态物质研磨后与还原剂混合,进行还原焙烧,得到再生后的磷酸铁锂正极材料。本发明提供的再生方法,操作简单,可有效避免现有浸出路线流程长产品经济效益低,修复路线对原料物相要求高等问题;工艺流程简单,耗时短,回收率高,且得到的再生后的磷酸铁锂正极材料性能优异。
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公开(公告)号:CN117125688A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311178605.5
申请日:2023-09-12
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用提锂后磷铁渣制备磷酸铁的方法、磷酸铁及其应用,所述方法包括以下步骤:(1)混合提锂后磷铁渣和磷酸溶液,水热处理后得到碱式磷酸铁;(2)对步骤(1)所得碱式磷酸铁进行酸浸处理,得到磷铁浸出液;(3)调节步骤(2)所得磷铁浸出液中的磷铁摩尔比P/Fe=1‑1.5,同时加入双氧水进行沉淀反应,得到粗制磷酸铁;(4)将步骤(3)所得粗制磷酸铁依次进行热水洗涤、烘干与煅烧,得到电池级磷酸铁。本发明提供的方法避免了后续溶液中铜铝难去除的问题,提升了所得磷酸铁的纯度及适用性,同时简化了制备工艺,降低了回收成本,实现了工业化生产,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN116613408A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310588852.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种废旧电池回收的方法,所述方法包括如下步骤:将废旧电池物料进行氨浸,得到浸出液;向所述浸出液中添加还原剂进行反应,得到金属粉末和富锂液,所述富锂液进行沉锂,完成锂的回收;本发明采用氨性浸出和还原工艺的结合,一方面不仅能够充分浸出有价金属离子,还能克服酸浸时的缺陷,与后续还原步骤相匹配,促进后续金属粉末的生成,另一方面,通过将金属离子还原成金属粉末的方法实现有价金属的回收,避免了传统回收方法导致回收纯度低的问题,成功实现了电池废料中有价元素向金属单质的直接转变。
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公开(公告)号:CN114094216A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111269117.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M10/44 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及废旧锂离子电池回收技术领域,提供一种废旧锂离子电池模组高效放电方法。本发明的方法包括:将废旧锂离子电池模组外接电极的一端置于溶解有金属盐溶液与导电粉末的浆液中放电;金属盐溶液的离子强度不低于0.3;导电粉末为金属粉末。金属盐为可水溶的金属硫酸盐、氯化盐、碳酸盐中的一种或几种,导电粉末为铝粉、锰粉、锌粉或铁粉中的一种或几种;金属盐溶液的离子强度为0.3‑1,金属盐溶液的浓度不低于5wt%,浆液中导电粉末的质量分数不低于20wt%,浆液的pH值为6‑8。本发明能够实现废旧锂离子电池模组的高效连续清洁放电,并提升放电效果,且操作简单、安全性高、成本低。
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公开(公告)号:CN113904016A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111181411.1
申请日:2021-10-11
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: H01M10/54 , H01M4/485 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种从废旧锂离子电池中再造单晶电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池经短路放电、拆解、破碎、焙烧及筛分得到电极活性材料粉末;(2)将步骤(1)得到的电极活性材料粉末采用碱性溶液处理、过滤、干燥;(3)将步骤(2)得到的物料在酸性溶液中浸泡刻蚀料、过滤、干燥;(4)将步骤(3)得到的物料与过渡金属盐及锂盐混合球磨;(5)将步骤(4)得到的物料放入氧化气氛中煅烧,得到再生的单晶电极材料。本发明公开的方法具有工艺简单、重复性好的特点,适于形成闭路流程,不会产生二次污染兼顾环保和经济效益、工艺简单、生产成本低,适合大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN113716790A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111092456.1
申请日:2021-09-17
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C02F9/12 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及废旧锂离子电池与废水联合处理技术领域,提供一种废旧电池放电与废水中重金属离子脱除的联合处理方法,包括:将废旧锂离子电池的电池组或经拆解得到的电池单体置于含重金属离子废水中进行放电;固液分离得到放电后的电池组或电池单体,及脱除重金属离子处理后的废水;所述含重金属离子废水含有至少一种目标金属离子,所述目标金属离子包括Cu2+、Ni2+、Zn2+、Co2+。本发明能够在实现废旧锂离子电池放电的同时,实现含重金属离子废水中目标重金属离子的脱除,提高废旧锂离子电池的放电效率并改善放电效果,降低含重金属离子废水中目标重金属离子的处理成本与操作复杂性并提高回收效率且无二次污染。
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公开(公告)号:CN119750849A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510116735.9
申请日:2025-01-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/58 , C02F1/40 , C02F1/76 , C02F101/14 , C02F103/16
Abstract: 本发明提供了一种湿法冶金萃取废水的处理方法,所述处理方法包括如下步骤:(1)混合萃取废水和钙源,一次搅拌后进行固液分离,得到第一滤液;(2)混合第一滤液和碳酸盐,二次搅拌后进行过滤除钙,得到第二滤液;(3)混合第二滤液和除氟剂后依次进行酸碱调节、三次搅拌以及固液分离,得到第三滤液;(4)混合第三滤液和次氯酸钠溶液,四次搅拌后得到处理后清水。采用本发明提供的处理方法可以有效降低废水中的氟离子和油份,达到废水排放标准;另外,所述处理方法成本低、能耗低、无污染且操作简单,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN119591168A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411767152.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/40 , C01G45/024 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及一种由镍钴锰三元原料制备锰氧化物与镍钴氧化物的方法,所述方法包括如下步骤:镍钴锰三元原料经制浆后,与酸以及还原剂混合,进行还原浸出;然后固液分离,得到浸出液;所得浸出液经过氧化除杂,得到净化液;所得净化液经加压氧化,得到第一沉淀物与第一沉淀母液;所得第一沉淀物用于制备锰氧化物;所述第一沉淀母液用于制备镍钴氧化物。本发明提供的方法无需萃取分离,通过反应条件的精准控制,能够直接分步得到锰氧化物与镍钴氧化物,相比于传统方法的工艺流程更短、产品价值更高,能够实现镍钴锰三元原料的高值化利用。
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公开(公告)号:CN119330319A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411519533.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01B25/30 , C25C1/06 , C01B25/222 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种废磷酸铁锂黑粉的处理方法,所述方法包括以下步骤:1)对磷酸铁锂黑粉进行酸浸,得到浸出液;2)对浸出液除Cu和Al,得到除杂液;3)以除杂液作为阴极液,进行电解反应,在阴极得到粗电解铁;4)向电解后的电解贫液中加入第一沉淀剂调节pH,反应后固液分离,得到沉锂后液和磷酸锂;5)向沉锂后液中加入第二沉淀剂,反应后固液分离,得到磷酸盐渣;6)使用酸与磷酸盐渣反应,固液分离后,得到磷酸。本发明的方法将废磷酸铁锂正极黑粉中的铁、锂、磷三种元素分别回收制备成铁粉、磷酸锂和磷酸,扩展了回收的方向和产品种类。而且,本发明实现了废磷酸铁锂正极黑粉的全元素回收和资源化处置,有效缓解了环保压力。
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公开(公告)号:CN118207428A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410536576.3
申请日:2024-04-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从含锂硅铝玻璃中提取锂的方法。所述方法包括以下步骤:将含锂硅铝玻璃、可溶性M盐和硫酸溶液混合,加压浸出,分离后得到滤液和滤渣,所述滤渣中包含铝矾沉淀,所述铝矾沉淀中含M、Al和硫酸根。本发明的方法通过将含锂硅铝玻璃在酸浸的同时加入可溶性M盐,施加一定的压力和温度进行加压浸出,能够促使含锂硅铝玻璃中的锂离子更快速地溶解出来,锂的浸出率可达98.5%以上,实现了锂的高回收率。而且,本发明的方法能够生成铝矾沉淀,实现了锂和铝的选择性提取,降低了滤液中的铝浓度,滤液中的铝浓度在100mg/L以下,减小了含锂滤液的净化除杂难度,简化了工艺路线,提高了生产效率,节约了生产成本。
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