一种低温回收并再生废旧磷酸铁锂电池的方法

    公开(公告)号:CN113562717B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110860332.7

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收领域,公开了一种低温回收并再生废旧磷酸铁锂电池的方法,具体步骤包括:首先将废旧磷酸铁锂电池进行放电、拆解、分离等预处理得到磷酸铁锂粉末,将磷酸铁锂粉末和铵盐混合后在低温下进行空气焙烧,焙烧温度为200~400℃,之后用水进行浸出获得锂离子溶液和磷酸铁,再将碳酸盐加入到锂离子溶液中,得到沉淀碳酸锂,所述碳酸锂和磷酸铁可再生成磷酸铁锂正极材料,反应过程中生成的氨气被吸收,得到氨水形成循环,根据本发明提供的处理方法,流程简单,操作简便,大大降低了回收处理成本,带来较大的经济利益,同时,本发明在处理过程中无有害物质排放,减少了环境污染,节省了资源。

    一种大规模处理废旧锂离子电池正极材料的回收工艺

    公开(公告)号:CN112029997B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010701225.5

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明设计一种大规模处理废旧锂离子电池正极材料的回收工艺,包括以下步骤:利用改造后的鼓风烧结机,通入适当浓度的混合气氛(H2S+惰性保护气),对废旧锂离子电池正极材料进行煅烧;经过一次酸洗、二次酸洗有效分离出主要杂质金属(锂和铝)和主体回收金属(视原料而定,镍钴锰中的一种或多种);在高温煅烧、一次酸洗室、二次酸洗室中剩余或生成的H2S气体则经过气体管道、干燥装置再次供给高温煅烧过程,实现循环利用。其中改造的鼓风烧结机,是通过加上外壳实现环境相对密闭,同时利用气压差实现气氛流动的方向控制,防止H2S气体产生泄露。

    一种用于吸附镍钴锰离子的活性介孔碳纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117819545A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410009494.3

    申请日:2024-01-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于吸附镍钴锰离子的活性介孔碳纳米材料的制备方法,具体步骤包括:将二氧化硅模板用葡萄糖溶液浸渍,并添加硫酸溶液;将混合物进行搅拌后进行两段式加热,反应结束后得到初步合成的未活化材料;将初步合成材料进行研磨筛分;在保护气体氛围下将材料进行热解;添加HF溶液并进行搅拌;将获得的产物用水和乙醇冲洗并在烘箱中干燥过夜;将未活化的材料放入坩埚中先于保护气体氛围下进行加热,而后切换在氧气气氛下进行加热,完成活化过程,得到用于废旧锂电池浸出液中镍钴锰离子的活性介孔碳纳米材料。

    一种三元电池材料中镍钴元素的快速回收装置及回收方法

    公开(公告)号:CN114749463B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210362476.4

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于废旧三元电池材料回收设备技术领域,特别涉及一种三元电池材料中镍钴元素的快速回收装置及回收方法,包括:上料口、运转组件、夹持组件、切割组件、拆解组件、裁切组件、反应桶和萃取罐;所述上料口位于运转组件的上方,且与所述运转组件连通;两组所述夹持组件分别位于运转组件的两侧;所述切割组件位于所述夹持组件的一侧;所述拆解组件包括第三底座、定位部、顶出部、承接部和去壳部;所述第三底座固定安装在运转组件的一端;所述定位部与顶出部设置在运转组件的一侧;通过上述设置能将三元电池的壳体与正负极材料直接进行分离,去除多余的壳体,减少筛分过滤壳体碎片的工艺步骤,回收流程更短,所需设备更少,节约回收成本。

    前驱体的洗涤装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114749420B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210437035.6

    申请日:2022-04-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于电池材料制备技术领域,公开了一种锂电池正极材料的前驱体的洗涤装置,包括底板和洗涤釜本体,所述洗涤釜本体包括上壳体和透明的下壳体,所述上壳体的下端与下壳体的上端插接固定;本发明通过上壳体、下壳体、第一伸缩组件和排液管的配合,使浆料在充分混合时,通过凸起遮挡排液管,使排液管与洗涤釜本体内部不连通,降低洗涤釜内液体流失,且根据下壳体观察的洗涤釜本体内部溶液混合情况,当原料混合完全后,搅拌组件停止工作,直接对混合后的溶液进行沉淀,不需将混合液转移,提高前驱体洗涤效率。

    一种磷酸铁锂材料前驱体制备用搅拌装置

    公开(公告)号:CN114522579A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210154740.5

    申请日:2022-02-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于电池材料生产装置技术领域,特别涉及一种磷酸铁锂材料前驱体制备用搅拌装置,包括混合组件、补料组件和分离组件;所述混合组件包括第一壳体、出料机构和集料机构;所述第一壳体的内壁固定连接有搅拌底座,所述搅拌底座的底端固定连接有轴承,所述轴承内转动连接有主动杆,通过补料组件将原料进行提取,并注入到集料机构内,利用集料机构的斜面设置,使原料通过分料机构进入出料机构内,达到对不同类型的原料均匀配比和同步上料的作用,通过搅拌底座将出料机构内的原料的接收,在主动杆与四组搅拌支杆的高速旋转下,达到同步上料后均匀搅拌的效果。

    一种制备纳米电池级碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN118387900A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410473268.0

    申请日:2024-04-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及电池材料领域,特别涉及一种制备纳米电池级碳酸锂的方法。包括:将碳酸钠粉末溶于水中,制备形成饱和的碳酸盐溶液,将锂的盐溶液浓缩。将饱和碳酸钠溶液和浓缩锂盐溶液通入到微反应器的入口,经过微反应器管道通入到反应器中,在通入反应器之前,溶液先经过一个加热夹套,将溶液温度升高至反应温度。加热之后的溶液在反应器中停留反应,生成碳酸锂固体。反应之后的固液混合物在收集器中收集起来,趁热过滤,用95℃的热水洗涤,将得到的固体在真空或者空气中干燥,最后得到纳米级的碳酸锂。本发明通过微通道的方法,得到了纳米级的碳酸锂材料,有助于提高锂离子电池的电化学性能,提高其电化学表现。

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