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摘要:本发明属于湿法冶金领域,公开了一种从含锂废水中回收锂的方法,包括如下步骤:(1)调节含锂废水的pH至酸性或中性;(2)先配制有机相,再皂化,加入含锂废水进行萃取,再分离出水相,即得含锂离子的负载有机相;所述调节含锂废水的pH的溶液为硫酸;所述有机相包括以下组分:萃取剂、协萃剂和稀释剂。本发明的组合萃取剂体系不需要加入三氯化铁作为共萃剂,避免Fe3+水解造成的乳化现象发生;本发明的组合萃取剂体系锂钠选择性好,负载量高,经4级逆流萃取,废水中的Li可以由3.7g/L降到0.126g/L,萃取率可以达到96.6%。
摘要:本发明公开了一种预锂化处理的锂离子正极材料及其制备方法和应用,该锂离子正极材料的化学式为Li2O/[A(3-x)Mex]1/3-LiAO2;其中,A包括M,M为Ni、Co、Mn中的至少一种;所述Me为Ni、Mn、Al、Mg、Ti、Zr、Y、Mo、W、Na、Ce、Cr、Zn或Fe中的至少一种;其中0<x<0.1。本发明采用多种元素共掺杂,各种元素协同作用,抑制高电压下不可逆相变,提高基材结构稳定性;尖晶石相A(3-x)MexO4结构中包含掺杂元素,共同作用改善了材料的界面活性,引入了更多的电化学活性位点。
摘要:本发明公开了一种自动化拆卸动力电池模组的装置,包括连接架、第一抓取装置、第二抓取装置和第三抓取装置,第一抓取装置包括第一挂钩组、第二挂钩组、第一驱动组件和第二驱动组件,第一挂钩组和第二挂钩组都设有多个对称设置且相对移动的挂钩;第二抓取装置,包括四个移动设置于连接架上的锁紧件、第三驱动组件和第四驱动组件,第三驱动组件用于驱动锁紧件横向移动和纵向移动,拉杆的端部设有固定部,套筒与固定部抵接的一端设有多个具有回弹的活动板;第三抓取装置包括安装于连接架上的吸盘。本发明第一、二、三抓取装置以对不同结构、不同形状、不同尺寸的动力电池模组进行拆卸,从而代替传统的人工操作,减少人力的损耗。
摘要:本发明公开了一种利用废旧石墨制备的氧还原催化剂及其制备方法,所述利用废旧石墨制备的氧还原催化剂包括具有孔隙、结构疏松的石墨,以及嵌入石墨的过渡金属和包覆在石墨表面的氮源;所述过渡金属为Fe、Co、Mn或Ni中的至少一种;所述氮源为聚苯胺、尿素或三聚氰胺中的至少一种。本发明采用废旧锂离子电池回收过程中产生的废旧石墨为原料,降低氧还原催化剂的制备成本,制备方法简单,减少了环境污染,实现了资源的循环利用。
摘要:本发明提供锂过渡金属氧化物消除残锂的方法及其应用。该方法包括以下步骤:将吸锂剂覆于锂过渡金属氧化物,热处理形成非晶态表面层;非晶态表面层经晶化处理转化为晶态表面层;吸锂剂包括非晶态物质。该方法至少具有如下有益效果:非晶态物质覆于锂过渡金属氧化物后,在热处理条件下具有很强的结合残锂的倾向,能够大幅降低材料表面的残锂含量,同时通过吸收表面残锂避免锂损失导致容量的下降。随后,由非晶态向晶态转变,使晶格更加完整,避免因非晶态长程无序的亚稳态在向晶态转化过程中的能量释放导致材料表面结构的损坏,以及由此带来的电池衰减问题,有效保证材料的电化学性能不因消除表面残锂而导致下降。
摘要:本发明提出一种基于云计算的动力电池拆解生产线,包括云端处理系统以及与所述云端处理系统连接的至少一条拆解线,所述云端处理系统能从拆解线获取信息并对拆解线下达控制指令,通过云端处理系统的运算可以适用智能地调节生产线,能够提高生产效率。
摘要:本发明公开了一种废旧锂电池回收湿法除铜的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池依次经过放电、破碎、筛分、磁选,得到电池粉和铜铝箔;将溶剂加入电池粉中,再加入酸和还原剂搅拌,反应,得到浸出液;将铜铝箔进行酸洗,再加入浸出液反应,过滤,得到海绵铜和除铜液;将碱金属碳酸盐加入除铜液中反应,调pH至酸性,过滤,得到滤渣和净化液,取净化液进行萃取,再配成金属盐溶液,加入碱液共沉淀,即得三元前驱体。采用本发明的方法使用铜铝箔置换浸出液中的铜,铜铝箔中的铝和浸出液中的铜发生置换反应,能使铜铝箔中的铜铝顺利分离,从而达到富集金属铜的效果;进而可利用除铜后的净化液制备性能优异的三元前驱体。
摘要:本发明公开了一种动力电池循环再造硫酸锰的方法,包括如下步骤:将废旧电池经过放电、拆解、热解得到正极材料粉;将正极材料粉用酸溶解,过滤,取滤液,再与硫酸、氨水配成阳极液a;将阳极液a置于电解槽A中进行电解,取出阳极,回收MnO2,将残余阳极液a转至电解槽B中进行电解,取出阴极,回收Co,更换阴极,进行电解,取出阴极,回收镍,加入碳酸盐,得到Li2CO3;将MnO2用酸溶解,过滤,取滤液,再与硫酸、氨水配成电解液b;将电解液b于电解池中进行电解,取出阳极,剥离MnO2,研磨,加入碱液漂洗,干燥,再加入硫酸反应,即得硫酸锰。本发明采用两次电解法制备MnSO4·H2O晶体,能一次性回收主要金属(镍钴锰锂),且较萃取方法操作简单。
摘要:本发明公开了一种铝基锂吸附剂及其制备方法,该制备方法包括:将锂盐和诱导剂混合溶解于水中,配制呈碱性的混合溶液;诱导剂为非铝盐,且所述诱导剂与目标产物有相同的酸根离子;而后向混合溶液中加入可溶性铝盐溶液进行反应,再搅拌结晶。本发明通过采用以上制备方法,得到层状结构的铝基锂吸附剂,且所得产品吸附剂粒径在10~200μm之间,可适应多种复杂离子溶液的提锂需求,循环吸附解析吸附量大于1mg/g,循环性能优异。
摘要:本发明公开了一种氢氧化镍钴精炼的方法,包括以下步骤:将氢氧化镍钴制浆,升温,再加入酸溶液调pH,反应,得到预浸浆料;将酸溶液加入预浸浆料中调pH,再加入二氧化硫,反应,得到还原酸浸液;将碱浆料加入还原酸浸液中调pH,通入氧化性气体,反应,压滤,得到第一滤液和第一滤渣;将碱溶液加入到部分第一滤液中调pH,反应,得到碳酸镍溶液,压滤,获得碳酸镍和沉镍后液;将碳酸镍加入到部分第一滤液中,得到碳酸镍浆;将剩余第一滤液陈化,精滤,得到第一精滤液和第二滤渣,取滤液进行第二次精滤,获得硫酸镍溶液。本发明的方法可以使氢氧化镍钴冶炼被高效率地优化,减少镍钴锰的损失率和杂质元素的引入,减少能源消耗和降低生产成本。