一种钴酸锂废电池的回收方法

    公开(公告)号:CN111834683B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910302339.X

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钴酸锂废电池的回收方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,对钴酸锂废电池进行生物质能热解,得钴粉和氧化锂的混合物;步骤2,将所述步骤1的混合物进行破碎以及分选后,得塑料、铁材、铝箔、铜箔和正负极粉末;步骤3,对所述步骤2的正负极粉末进行浆化水洗,过滤分离,得碳氢氧化锂溶液和含碳钴粉;步骤4,将所述步骤3的氢氧化锂溶液与盐酸进行反应,得氯化锂;将所述步骤3的含碳钴粉与硫酸混合反应,之后进行浓缩结晶,得硫酸钴晶体,完成钴酸锂废电池的循环再生;本发明公开的钴酸锂废电池的循环再生方法成本低、工艺流程短,易于推广。

    一种Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745879A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813806.0

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入镁盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Mg2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Mg2+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Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745878A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813212.X

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铈盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Ce3+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Ce3+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Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    原位包覆导电聚合物的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109713246A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201711023061.X

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种原位包覆导电聚合物的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,其化学通式为Lib(NixCoyMnzRa)O2@e-polymer,其中,(x+y+z+a):b=1:(0.9~1.1),(x+y+z):a=1:(0.01~0.05),x>0.33,R为稀土元素中至少一种,e-polymer为具有电化学活性的导电聚合物;这样,本发明通过对镍钴锰酸锂正极材料进行稀土离子掺杂,提高材料的结构稳定性;包覆导电聚合物镍钴锰酸锂正极材料与电解液进行隔离,避免镍钴锰酸锂正极材料与电解液直接接触,减少副反应的发生,同时能够提高材料的电子、离子传导,从而提高镍钴锰酸锂正极材料的倍率性能。

    一种废液中的盐酸回收处理装置

    公开(公告)号:CN107720696A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710990911.7

    申请日:2017-10-18

    Inventor: 许开华 张云河

    Abstract: 本发明涉及一种废液中的盐酸回收处理装置,包括支撑架、固定在支撑架顶部的回收罐,回收罐的内壁固定有一隔板,隔板与回收罐的上半部分形成回收腔,隔板与回收罐的下半部分形成加热腔,加热腔内安装有加热装置,加热腔内还填充有导热液,导热液的沸点为60℃-80℃,回收腔的顶部固定有出气管,回收腔靠近底部的右侧外壁固定有出液口,回收腔靠近顶部的左外壁固定有与回收腔连通的缓冲室。其有益效果是:使用方便、自动化程度高。

    一种四氧化三钴的快速制备方法及系统

    公开(公告)号:CN107128980A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710499121.9

    申请日:2017-06-27

    Inventor: 许开华 张云河

    CPC classification number: C01G51/04

    Abstract: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种四氧化三钴的快速制备方法及系统,所述系统包括反应容器、搅拌器、离心机和清洗干燥室,所述反应容器内设置有刚性气管、活塞盘、两圈喷头、加热盘以及搅拌扇叶,筒体的右端板底部还开有排料口。本发明将钴盐络合物溶液和碱溶液以喷雾方式喷入反应容器内,并且在反应容器内加入高压氧气,反应容器内压强较大,而且钴盐络合物溶液和碱溶液以雾态形式存在,使得在反应容器内可以快速完全反应,反应得到的沉淀会下沉到反应容器底部,通过活塞盘推动至搅拌器内,整体反应时间大大减少。

    一种钴酸锂废电池回收重构方法

    公开(公告)号:CN111834684A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910302354.4

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钴酸锂废电池回收重构方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将钴酸锂废电池放入饱和的氢氧化钙溶液中浸泡,之后对钴酸锂废电池进行生物质能热解,得钴粉和氧化锂的混合物;步骤2,将所述步骤1的混合物进行破碎以及分选后,得塑料、铁材、铝箔、铜箔和正负极粉末;步骤3,对所述步骤2的正负极粉末进行浆化水洗,过滤分离,得碳氢氧化锂溶液和含碳钴粉;步骤4,将所述步骤3的氢氧化锂溶液通入二氧化碳,得碳酸锂;将所述步骤3的含碳钴粉与硫酸混合反应,之后进行浓缩结晶,得硫酸钴晶体,完成钴酸锂废电池的循环再生;本发明公开的钴酸锂废电池的循环再生方法成本低、工艺流程短,易于推广。

    一种Cu2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745880A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813819.8

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Cu2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铜盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Cu2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Cu2+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Cu2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种废液中的盐酸回收处理装置

    公开(公告)号:CN107720696B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710990911.7

    申请日:2017-10-18

    Inventor: 许开华 张云河

    Abstract: 本发明涉及一种废液中的盐酸回收处理装置,包括支撑架、固定在支撑架顶部的回收罐,回收罐的内壁固定有一隔板,隔板与回收罐的上半部分形成回收腔,隔板与回收罐的下半部分形成加热腔,加热腔内安装有加热装置,加热腔内还填充有导热液,导热液的沸点为60℃‑80℃,回收腔的顶部固定有出气管,回收腔靠近底部的右侧外壁固定有出液口,回收腔靠近顶部的左外壁固定有与回收腔连通的缓冲室。其有益效果是:使用方便、自动化程度高。

    一种精确高效处理汽车锂电池磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN107359381B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710462246.4

    申请日:2017-06-19

    Inventor: 许开华 张云河

    Abstract: 本发明适用于锂电池正极材料处理领域,提供一种精确高效处理汽车锂电池磷酸铁锂正极材料的方法。本发明在酸浸pH值、碱浸pH值、回调pH值的经验取值范围内设置几个取值点,然后针对不同厂商的磷酸铁锂正极材料,经过多轮试验找到一个回收率最高时酸浸pH值、碱浸pH值、回调pH值以及可溶性锂盐标准溶液用量D,并将这些参数连同厂商分类号上传至数据库进行共享,不同位置的处理工厂可以共享这些数据;处理时,直接在系统终端中输入处理材料的厂商名称和重量,下载对应的最适用的参数,根据重量还可以进行换算得到可溶性锂盐标准溶液的实际容量,根据这些数据进行磷酸铁锂正极材料回收处理,针对性更高,不同厂商的磷酸铁锂正极材料的处理参数不同,能够达到最大的锂回收率。

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