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公开(公告)号:CN107790274A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710889140.2
申请日:2017-09-27
Applicant: 江苏华宏科技股份有限公司 , 中国矿业大学
CPC classification number: B02C23/20 , B07B1/28 , B07B1/4609 , B07B1/524 , B07B9/00 , B07B2201/04 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及废弃锂离子电池破碎后分类回收装置,分选室倾斜放置,设置在支座上,高端设置进料口,底端连接气压抽隔膜装置,分选室上设有振动装置,内部设有筛板,筛板的数量为至少一个,分选室内部,筛板隔开的隔层分别连接出料口;气压抽隔膜装置与最上层筛板下部设有隔板。实现了风力分选与筛分分选的有效结合,简化设备复杂程度,实现简便有效分选。充分利用锂离子电池不同组分破碎性质差异,实现不同粒级组分的分类回收处理。属于物理分选法,不涉及化学药品,不存在废水处理以及二次污染问题。本发明风力分选与筛分结合、一体化、过程简便、效率高。
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公开(公告)号:CN207628567U
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201721250986.3
申请日:2017-09-27
Applicant: 江苏华宏科技股份有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本实用新型涉及废弃锂离子电池破碎后分类回收装置,分选室倾斜放置,设置在支座上,高端设置进料口,底端连接气压抽隔膜装置,分选室上设有振动装置,内部设有筛板,筛板的数量为至少一个,分选室内部,筛板隔开的隔层分别连接出料口;气压抽隔膜装置与最上层筛板下部设有隔板。实现了风力分选与筛分分选的有效结合,简化设备复杂程度,实现简便有效分选。充分利用锂离子电池不同组分破碎性质差异,实现不同粒级组分的分类回收处理。属于物理分选法,不涉及化学药品,不存在废水处理以及二次污染问题。本实用新型风力分选与筛分结合、一体化、过程简便、效率高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118186214A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410298284.0
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C22B7/00 , C22B26/12 , C22B47/00 , C22B23/00 , C22B15/00 , C22B21/00 , C22B1/00 , H01M10/54 , C01B32/215 , C01D15/02 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种原位热还原耦合电化学回收废旧电极材料的方法,利用废旧锂离子电池中的多元还原性物质将正极材料进行原位热还原,采用pH调控水浸法选择性优先提取碳酸锂,水浸溶液经过阳离子交换膜电解获得氢氧化锂溶液,将氢氧化锂溶解蒸发结晶获得高价值的单水氢氧化锂产品;水浸提锂渣直接耦合电化学强化浸出的方法,在低酸耗量和室温条件下实现了有价金属的浸出效率均接近100%,浸出溶液固液分离后获得有价金属溶液以及石墨产品。在蒸发回收氢氧化锂固体产物过程中挥发的水冷凝后循环使用。实现了废旧锂离子电池中多元还原性物质的高效原位利用以及热还原产物中有价金属在温和条件下的高效回收,工艺流程适用性广,效率高,降低了药剂消耗量。
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公开(公告)号:CN115395122A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211088095.8
申请日:2022-09-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种采用低共熔溶剂分离废旧锂离子电池正极材料的回收方法,属于锂离子电池回收技术领域。将氯化胆碱、木糖醇和去离子水按摩尔比混合后先加热再冷却至室温配置成低共熔溶剂;破碎废旧锂离子电池的正极电极材料;将正极电极片破碎物料与配置好的低共熔溶剂混合后加热处理,破坏粘结剂后分离出正极材料颗粒和铝箔,经筛分、过滤,得到正极材料颗粒、铝箔和低共熔溶剂滤液。该方法剥离效率高,正极材料颗粒保持完整,有利于再生利用,采用的低共熔溶剂不产生污染,经济环保,能够充分的脱除粘结剂,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN111244566B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010057341.8
申请日:2020-01-19
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高温原位热处理回收废弃三元锂离子电池中有价成分的方法,利用正负电极材料表面粘结剂及炭黑等有机类物质对电极材料中镍钴锰高价态元素进行原位热还原,镍和钴被还原至单质形态,锰则还原为低价氧化物一氧化锰。采用水浸法回收锂元素,剩余物料经干燥处理后通过高磁通量的磁选机分离铁磁性镍钴单质,与逆磁性石墨和无磁性一氧化锰。选用低磁通量的磁选机分离回收镍和钴;与传统的矿浆电解等湿法冶金工艺相比,无需加入还原剂,降低了回收体系中杂质元素的干扰,最终实现镍、钴、锰元素和负极石墨的回收率均大于98%。其工艺简化了废弃三元锂离子电池电极材料中有价成分回收的流程,降低了成本,是工业化运用的良好选择。
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公开(公告)号:CN111786008B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010660636.4
申请日:2020-07-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/54 , C01D15/08 , H01M4/13
Abstract: 本发明公开了一种多流程高效协同的退役锂离子电池正极材料回收方法,属于退役锂离子电池回收领域。首先拆解退役锂离子电池的正极片,并通过热处理脱除正极片中残留的电解液,然后通过热解脱除退役锂离子电池电极材料中的有机质,最后通过水力破碎实现退役锂离子电池电极材料与集流体之间以及电极材料颗粒之间的高效解离,并通过筛分即可实现细粒级电极材料与粗粒级集流体的分离;并通过热解参数调控同步实现正极材料中高价态过渡金属离子的热还原,水力破碎过程中同步实现水溶性锂盐的浸出。本发明实现了电极材料中有机质脱除‑电极材料高效解离‑高价态过渡金属热还原的多流程协同耦合,缩短了退役锂离子电池资源化路径。
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公开(公告)号:CN108499863A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810219106.9
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种用于固体颗粒物料分选的流态化干式分选设备,包括流态化机体和供风系统,流态化机体包括流化床床体、气室和布风板,气室设置在流化床床体的下方并通过布风板相隔,流化床床体的上下方分别设有入料口和排料口,气室上具有与供风系统连通的引风口,在流化床床体内部还安装有导向分选内构件,导向分选内构件布置在布风板的上方,导向分选内构件为一组平行排列的板状或管状材料的倾斜构件,排料口包括轻物料出口和重物料出口,轻物料出口位于流化床侧壁与导向分选内构件上端靠近且对应的位置,重物料出口则位于流化床侧壁与导向分选内构件下端靠近且对应的位置。本发明按密度分层效果好,采用两端排料,分离效率高,工艺设备简单,能耗低。
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公开(公告)号:CN106994393B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201710399931.7
申请日:2017-05-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03C7/12
Abstract: 本发明公开了一种圆锥面旋转摩擦电选装置及其电选方法,其特征在于,包括固定支架、给料口、电机、动锥、静锥、电选区和出料口;所述内锥连接电机,电机固定在固定支架上;所述内锥与外锥之间的空隙形成摩擦通道,物料通过位于固定支架顶部的给料口进入电选装置,通过摩擦通道顶部进入摩擦通道挤压摩擦,之后通过摩擦通道底部进入电选区,随后通过位于装置底部的出料口排出;本发明采用机械旋转、挤压等多种摩擦方式相结合,增强物料颗粒的摩擦荷电效果,解决了现有摩擦荷电装置在物料颗粒摩擦荷电时,荷电不充分、易团聚等问题,实现了颗粒充分、稳定摩擦荷电,为实现物料颗粒高效摩擦电选提供了必要条件。
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公开(公告)号:CN117383557A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311336084.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂电材料酸浸石墨废渣净化除杂方法,属于废旧锂离子电池资源化技术领域。该方法操作方法如下:将块状酸浸石墨废渣进行粉碎筛分得到细粒级石墨渣;将其放入水中进行搅拌,分离获得一次处理石墨废渣与硫酸盐溶液;将一次处理石墨废渣放入碱性溶液中进行加热,分离获得二次处理石墨废渣与含铝、锂、磷的溶液;将二次处理石墨废渣焙烧得到脱除含氟有机质的石墨废渣;将其加入到电解槽中,使石墨渣中嵌布的锂、镍、钴、锰脱嵌进入溶液中,得到纯净石墨和浸出液,浓缩并调节浸出液pH回收镍、钴、锰,然后通过碳酸盐沉淀回收锂。本发明通过多段浸提与电化学脱嵌相结合,实现了石墨废渣中金属离子以及冶金残留物的高效脱除。
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公开(公告)号:CN114752769B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210369312.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种隔膜热解辅助废旧锂电池材料有价金属的回收方法,利用废旧锂电池中的隔膜对废旧三元正极材料中的高价态过渡金属进行热还原,将镍钴均还原为单质或二价氧化物,锰还原为低价态的二价锰,锂元素形成了碳酸锂。将还原后废旧三元正极粉在热硫酸溶液浸出,最终实现锂、镍、钴、锰的浸出效率均大于99%。同时,热还原过程中由隔膜热解产生的热解油和热解气体可回收作为燃料。本发明的技术方案同步达到了有价金属高效回收和废旧隔膜高效利用与资源化回收的目的,其工艺流程简单,效率高,有效降低了运输、储存和管理成本。
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