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公开(公告)号:CN119895059A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202380066858.5
申请日:2023-09-01
Applicant: 住友金属矿山株式会社
Inventor: 前场和也
Abstract: 本发明提供能够抑制处理炉的损耗、安全且有效地从包含废锂离子电池等的原料回收有价金属的方法。本发明是从包含有价金属的原料制造该有价金属的方法,其中,其具有:准备工序,该工序准备至少包含锂(Li)、铝(Al)以及有价金属的原料;还原熔融工序,该工序对原料实施还原熔融处理,得到包含合金和炉渣的还原产物,所述合金含有有价金属;以及炉渣分离工序,该工序从还原产物中分离炉渣并回收合金,在准备工序以及还原熔融工序中的任一个或两个工序中,对所述原料添加含有钙(Ca)的助熔剂,并且添加氧化镁(MgO)。
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公开(公告)号:CN103443995A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201180069425.2
申请日:2011-12-08
Applicant: 住友金属矿山株式会社
IPC: H01M10/48
CPC classification number: G01R31/3634 , H01M6/52 , H01M10/052 , H01M10/448 , H01M10/48 , H01M10/54 , Y02W30/84
Abstract: 本发明提供一种高效率的废电池的放电结束的判断方法,该方法可以高精度地把握废电池中残留的电荷的放电状况,不用测定每个废电池的残留电压,即可准确地判断放电结束。本发明的废电池的放电结束的判断方法,其特征在于,将废电池浸渍在具有导电性的液体中,然后,测定由该液体产生的氢气的浓度,由此判断上述废电池中残留的电荷的放电结束。
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公开(公告)号:CN117881801A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202280058059.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 住友金属矿山株式会社
Inventor: 前场和也
Abstract: 本发明提供在用于对含有有价金属的原料进行加热熔融的电炉中,能够延长炉体耐火物的寿命并执行稳定的处理的技术。本发明是一种用于对含有有价金属的原料(2)进行加热熔融的电炉(1),具有炉主体(11)以及从炉主体(11)的上部向内部下垂设置的复数个电极(12),在炉主体(11)中向电极(12)通电从而将原料(2)加热熔融,生成由炉渣(3)和金属(4)构成的熔融物。在电炉(1)中,与在熔融物中进行比重分离而形成于下层的金属(4)的层接触的炉主体(11)的侧壁(11B)的总传热系数小于与在上层形成的炉渣(3)的层接触的炉主体(11)的侧壁(11A)的总传热系数。
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公开(公告)号:CN115836139A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202180048449.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 住友金属矿山株式会社
IPC: C22B23/02
Abstract: 本发明提供在通过干式冶炼工艺从包含有价金属的装入物中回收有价金属时,抑制炉的耐火物熔损并且高效地去除杂质金属,进一步以高效率回收有价金属的方法。一种回收有价金属(Cu、Ni、Co)的方法,包括以下工序:作为原料,准备至少包含有价金属的装入物的工序;将原料加热熔融而形成合金和熔渣的工序;以及将熔渣分离并回收包含有价金属的合金的工序,将原料加热熔融时,在内部具有电极的电炉的炉内装入原料,再向电极通电从而通过焦耳热或电弧自身的发热将原料熔融,由此将原料分离为熔融的合金以及位于该合金上方的熔融的熔渣。
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公开(公告)号:CN103493284A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201180022198.8
申请日:2011-12-06
Applicant: 住友金属矿山株式会社
IPC: H01M10/54
CPC classification number: H01M10/54 , B30B9/321 , B30B9/325 , H01M2/1055 , H01M2/34 , H01M2/36 , H01M10/44 , H01M2200/00 , Y02W30/84
Abstract: 提供一种在将电池组浸渍到放电液中对电池组进行放电时,能够在短时间进行放电的电池组处理装置及处理方法。用于将由单电池(c)和框体(b)构成的电池组(P)浸渍到放电液中来进行放电的处理装置(A)具有开口器(20),该开口器(20)通过对电池组(P)进行加压,来在框体(b)形成使得放电液能够流入内部的开口部。由此能够处于与将收纳在框体(b)中的单电池(c)个别地浸渍到放电液中的状态相同的状态。能够避免用于防止过度放电的保护电路(f)抑制来自电池组(P)的放电电流,从而能够在短时间内进行放电。
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公开(公告)号:CN118742656A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202280092256.2
申请日:2022-11-09
Applicant: 住友金属矿山株式会社
Abstract: 本发明提供能够从包含废锂离子电池等的原料中安全且高效地回收有价金属的方法。本发明是由含有包含Cu、Ni以及Co的有价金属的原料制造该有价金属的方法,所述方法具有:准备工序,该工序准备至少包含Li、Al以及有价金属的原料;还原熔融工序,该工序使用设置有从外侧对炉壁进行冷却的冷却机构的熔融炉对原料实施还原熔融处理,得到包含合金和炉渣的还原产物,所述合金含有有价金属;以及炉渣分离工序,该工序从还原产物中分离炉渣从而回收合金,在准备工序以及还原熔融工序中的任意一个或两个工序中,在原料中添加含有Ca的助熔剂,在还原熔融工序中,一边利用冷却机构对熔融炉的炉壁进行冷却,一边使Ca/Al的值比炉渣的Ca/Al的值小的固化炉渣层或者含有15质量%以上的Al且含有3质量%以上的Li的固化炉渣层形成于熔融炉内的表面。
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公开(公告)号:CN103443995B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201180069425.2
申请日:2011-12-08
Applicant: 住友金属矿山株式会社
IPC: H01M10/48
CPC classification number: G01R31/3634 , H01M6/52 , H01M10/052 , H01M10/448 , H01M10/48 , H01M10/54 , Y02W30/84
Abstract: 本发明提供一种高效率的废电池的放电结束的判断方法,该方法可以高精度地把握废电池中残留的电荷的放电状况,不用测定每个废电池的残留电压,即可准确地判断放电结束。本发明的废电池的放电结束的判断方法,其特征在于,将废电池浸渍在具有导电性的液体中,然后,测定由该液体产生的氢气的浓度,由此判断上述废电池中残留的电荷的放电结束。
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公开(公告)号:CN103917672B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201280054344.X
申请日:2012-11-01
Applicant: 住友金属矿山株式会社
CPC classification number: C22B59/00 , C22B3/44 , C22B7/007 , Y02P10/234
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种能够有效率地以高回收率回收稀土元素而无需使用昂贵的化学试剂、溶剂等的稀土元素的回收方法。本发明中,使硫酸根离子以外的水溶性盐类与含有稀土元素的水溶液共存,接着,添加碱金属硫酸盐来生成稀土元素的硫酸复盐沉淀。
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公开(公告)号:CN118871600A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202280092162.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 住友金属矿山株式会社
Abstract: 本发明提供能够从包含废锂离子电池等的原料中安全且高效地回收有价金属的方法。本发明是由含有包含Cu、Ni以及Co的有价金属的原料制造该有价金属的方法,其中,所述方法具有:准备工序,该工序准备至少包含Li、Al以及有价金属的原料;还原熔融工序,该工序使用设置有从外侧对炉壁进行冷却的冷却机构的熔融炉对原料实施还原熔融处理,得到包含合金和炉渣的还原产物,所述合金含有有价金属;以及炉渣分离工序,该工序从还原产物中分离炉渣来回收合金,在准备工序以及还原熔融工序中的任意一个或两个工序中,在原料中添加含有Ca的助熔剂,在还原熔融工序中,一边利用冷却机构对所述熔融炉的炉壁进行冷却,一边调整炉渣层的厚度以使合金的层与炉渣的层的界面的温度比熔融炉内的炉壁的耐火材料表面的温度大。
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公开(公告)号:CN103493284B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180022198.8
申请日:2011-12-06
Applicant: 住友金属矿山株式会社
IPC: H01M10/54
CPC classification number: H01M10/54 , B30B9/321 , B30B9/325 , H01M2/1055 , H01M2/34 , H01M2/36 , H01M10/44 , H01M2200/00 , Y02W30/84
Abstract: 提供一种在将电池组浸渍到放电液中对电池组进行放电时,能够在短时间进行放电的电池组处理装置及处理方法。用于将由单电池(c)和框体(b)构成的电池组(P)浸渍到放电液中来进行放电的处理装置(A)具有开口器(20),该开口器(20)通过对电池组(P)进行加压,来在框体(b)形成使得放电液能够流入内部的开口部。由此能够处于与将收纳在框体(b)中的单电池(c)个别地浸渍到放电液中的状态相同的状态。能够避免用于防止过度放电的保护电路(f)抑制来自电池组(P)的放电电流,从而能够在短时间内进行放电。
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