一种用连续冷冻溶析结晶方式生产电池级氢氧化锂的方法

    公开(公告)号:CN112110462A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010897528.9

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种用连续冷冻溶析结晶方式生产电池级氢氧化锂的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池预处理、酸浸除杂、苛化转型后得到的含有氢氧化锂和硫酸钠的混合溶液冷冻降温至10℃~30℃后加入晶种,将得到的含有芒硝颗粒的母液离心分离,得到离心母液和芒硝颗粒;将乙醇洗涤后的芒硝颗粒热烘干;将离心母液与乙醇洗液混合,得到溶析后的离心母液,同时将得到的含有芒硝和氢氧化锂的混合晶体返回混合溶液;将溶析后的离心母液蒸馏、冷凝;将蒸馏后的离心母液浓缩结晶,得到的氢氧化锂粗产品用无水乙醇洗涤、干燥,得到电池级氢氧化锂产品。本发明无需氢氧化锂重溶再浓缩结晶得到纯度达标的电池级氢氧化锂工序、能够降低成本。

    一种废旧锂离子电池的智能化连续浸出系统及其方法

    公开(公告)号:CN112063841A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010756566.2

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 一种废旧锂离子电池的智能化连续浸出系统及方法,系统包括依次连接的第一反应釜、浆料输送泵、第二反应釜、第三反应釜、第四反应釜、输出泵;第一反应釜的上端配置有给料器和进料管、侧壁设有液位计,进料管上设有自动阀门和流量计,进料管与进料泵连接,液位计与进料泵、进料管上的自动阀门联锁;浆料输送泵配置有变频器;第二、第三、第四反应釜均包括釜体,釜体上端设有带阀门和流量计的酸输送管、还原剂输送管,第二反应釜的釜体上端还设有阀门和流量计的浆料输送管;釜体上还配置有氢气报警器和在线PH计。本发明的方法实现了废旧电池的连续浸出,能够实现浸出过程的智能化控制,缩短时间,提高设备产能利用率。

    一种钯精炼工艺
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110964917A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811139363.8

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种钯精炼工艺,按照以下方法实施:将氯钯酸铵进行浆化,并调节溶液pH值为8-9,得浆化液;将浆化液加热并搅拌,之后进行冷却过滤获得滤液,调节滤液pH值为0.5-1,过滤后得到二氯二氨络亚钯;将二氯二氨络亚钯进行浆化,调节pH值为8-9,得浆化液;重复上述过程两次后得到二氯四氨络亚钯溶液,加热加入分析纯水合肼并静置,得混合溶液;对混合溶液进行过滤、洗涤、烘干,得海绵钯;给海绵钯中通入氧气后再通氯气,加热反应,并将产物在惰性气氛下加热分解,之后在惰性气氛下通入还原性气体,恒温至反应完全,得到金属钯;本发明通过控制水合肼的加入量,部分还原二氯四氨络亚钯溶液,使铂等杂质元素停留在溶液中,可提高海绵钯的质量稳定性。

    一种废旧光伏组件的回收再利用方法

    公开(公告)号:CN110964907A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140353.6

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种废旧光伏组件的回收再利用方法,具体按照以下步骤实施:将经预处理的光伏材料进行破碎筛分,得到光伏材料粉末;将稀硝酸加入光伏材料粉末中,过滤后得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣;将氯盐加入硝酸银和硝酸铝混合溶液中,过滤后得到氯化银沉淀和硝酸铝溶液;通过水合肼对氯化银沉淀进行还原,得到单质银;往硝酸铝溶液中加入氢氧化钠,得到氢氧化铝。本发明往光伏材料粉末中加入稀硝酸,得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣,通过氯盐对硝酸银和硝酸铝混合溶液进行沉淀,再采用氨浸-水合肼对沉淀进行还原得到单质银,最后通过氢氧化钠与硝酸铝溶液反应,得到氢氧化铝,整个过程简单易实现,实现了从光伏材料中回收银和铝。

    一种粗氯铂酸铵的提纯方法

    公开(公告)号:CN110964905A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140336.2

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种粗氯铂酸铵的提纯方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将粗氯铂酸铵进行浆化,加热并加入盐酸和氯酸钠,搅拌后得混合溶液;步骤2,将混合溶液煮沸并保持固定时间,加入氯化铵,待混合溶液冷却后进行过滤,得到高纯度氯铂酸铵和滤液;步骤3,调节滤液的pH值至8-9并加热,加入水合肼进行还原,回收金、钯以及碲;本发明采用水溶液氯化法去除粗氯铂酸铵中的金、钯、碲等杂质元素,工艺简单易行。

    一种BiOCl负载磷酸镍钠光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110871093A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811000534.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种BiOCl负载磷酸镍钠光催化材料,其基底材料的化学式为Na4Ni3P4O15,所述基底材料的表面负载BiOCl;本发明还公开了该BiOCl负载磷酸镍钠光催化材料的制备方法。本发明通过选用水合碳镍钠+磷酸浓缩结晶后经过一次煅烧制备磷酸镍钠,再将氯氧化铋和磷酸镍钠直接混合并依次经过乙醇回流、固液分离,再进行二次煅烧制得BiOCl负载磷酸镍钠光催化材料的方法,有效的避免了其他杂质的引入,提高了合成磷酸镍钠的纯度,同时也提高了其光催化活性;通过在磷酸镍钠的表面负载金属BiOCl,有效的扩宽了磷酸镍钠在紫外光、可见光区域相应的范围,影响其结构形成晶格缺陷,有利于光生电子对分离。

    一种Co掺杂磷酸镍钠光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110871092A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811000662.3

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种Co掺杂磷酸镍钠光催化材料,其基底材料的化学式为Na4Ni3P4O15,所述基底材料的表面掺杂Co盐;本发明还公开了该Co掺杂磷酸镍钠光催化材料的制备方法。本发明通过选用水合碳镍钠+磷酸+钴盐来制备钴盐掺杂磷酸镍钠光催化材料的方法,有效的避免了其他杂质的引入,提高了合成磷酸镍钠的纯度,同时也提高了其光催化活性;通过在磷酸镍钠的表面掺杂钴盐,有效的扩宽了磷酸镍钠在紫外光、可见光区域相应的范围,影响其结构形成晶格缺陷,有利于光生电子对分离;本发明方法为绿色反应,无需复杂工艺,控制简单,成本低廉,容易批量化生产,能够快速实现工业化。

    大比表面积大粒径的碱式碳酸镍的制备方法

    公开(公告)号:CN110759391A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810829614.9

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种大比表面积大粒径的碱式碳酸镍的制备方法,该方法为向反应釜中加入水并加热,并向反应釜中加入氯化镍溶液,通过氯化镍溶液的流量控制将使反应体系的pH值调节至6.0~7.2之间,之后,以起始流量向反应釜中加入碳酸钠溶液直至满足加入时间之后,通过碳酸钠溶液的流量控制将反应体系的pH值调节至8.5~9.5之间,搅拌反应,获得碱式碳酸镍粗品,将碱式碳酸镍粗品依次进行陈化、洗涤、烘干以及筛分,获得碱式碳酸镍;这样,本发明能够获得大比表面积大粒径的碱式碳酸镍,并且在有效提高反应速率的同时,能够避免反应过程中出现“冒槽”现象。

    一种Mn2+掺杂无定形碱式碳酸镍的制备方法

    公开(公告)号:CN110642301A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810682200.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种Mn2+掺杂无定形碱式碳酸镍的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍离子浓度为0.5~2.0mol/L、锰离子浓度为0.15~0.25mol/L的镍锰混合盐溶液;2)向反应釜中加入底水并加热,再将上述碳酸盐溶液、镍锰混合盐溶液加入反应釜中,搅拌反应,获得Mn2+掺杂碱式碳酸镍浆料;3)对上述浆料进行压滤,再低温烘干,获得Mn2+掺杂无定形碱式碳酸镍。本发明操作简易,并且由于Mn2掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Mn2+掺杂无定形碱式碳酸镍光催化降解亚甲基蓝溶液分解率由原来的21%提高到80.6%,因而光催化性能明显提高。

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