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电解铝废旧电极资源化环保处置
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作者 刘叶刚 《山西化工》 CAS 2023年第7期204-205,208,共3页
废旧电极的无害化、资源化环保处置是电解铝行业可持续发展的重要保障。通过分析电解铝废旧电极主要来源及危害,并对比现有废旧电极资源化处置方法,发现超高温无害化处置资源化利用技术可以同时实现废阴极及废阳极多种废料的无害化处置... 废旧电极的无害化、资源化环保处置是电解铝行业可持续发展的重要保障。通过分析电解铝废旧电极主要来源及危害,并对比现有废旧电极资源化处置方法,发现超高温无害化处置资源化利用技术可以同时实现废阴极及废阳极多种废料的无害化处置并进行资源化利用,且社会、环境、经济效益显著,可成为未来废旧电极环保处置的重要方向。 展开更多
关键词 电解铝 废旧电极 超高温无害化处置 资源化利用
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采用热解浮选回收废旧锂离子电池中磷酸铁锂 被引量:3
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作者 张日林 雷云 +4 位作者 魏广叶 王雨 余志辉 曲景奎 齐涛 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1585-1600,共16页
随着全球磷酸铁锂电池退役量的增加,废旧磷酸铁锂电池电极材料的高效分离与回收利用技术亟待突破。本研究采用热解工艺去除废旧锂离子电池中磷酸铁锂颗粒表面的有机黏结剂,通过改变其表面润湿性,以实现正负极颗粒的高效浮选分离。借助XR... 随着全球磷酸铁锂电池退役量的增加,废旧磷酸铁锂电池电极材料的高效分离与回收利用技术亟待突破。本研究采用热解工艺去除废旧锂离子电池中磷酸铁锂颗粒表面的有机黏结剂,通过改变其表面润湿性,以实现正负极颗粒的高效浮选分离。借助XRD、XPS、SEM-EDS、TEM等手段,系统研究热解对电极材料表面元素含量、化学态变化、形貌、物相和粒径的影响,揭示热解对电极材料表面改性的机理。结果表明:随着热解温度的升高,磷酸铁锂暴露出大量亲水性表面;随着热解时间的延长,磷酸铁锂的亲水性先增加后降低。当热解温度为500℃时,聚偏氟乙烯(PVDF)中的—(CH_(2)CF_(2))_(n)—完全断裂,热解产物单分子氟化物继续分解,留下热解碳。磷酸铁锂物相和粒径在热解过程中基本保持不变。对最佳热解条件下(600℃、30 min)得到的热解产物进行浮选分离,精矿中磷酸铁锂品位为87.88%,回收率为95.17%。以回收的磷酸铁锂精矿作为正极材料制备电池,其在0.2C充放电倍率下的放电比容量为133.65 mA·h/g。 展开更多
关键词 废旧电极材料 磷酸铁锂 热解 浮选 表面改性
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Carbothermic reduction of chromite fluxed with aluminum spent potlining 被引量:5
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作者 Dawei YU Dogan PAKTUNC 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第1期200-212,共13页
Aluminum spent potlining (SPL) was employed as both the fluxing agent and a source of carbonaceous reductant for the carbothermic reduction of chromite, aiming to allow effective separation of alloy from the slag comp... Aluminum spent potlining (SPL) was employed as both the fluxing agent and a source of carbonaceous reductant for the carbothermic reduction of chromite, aiming to allow effective separation of alloy from the slag component. The experimental results show that the carbonaceous component of the SPL is more reactive towards chromite reduction compared to graphite. The formation of refractory spinel (MgAl2O4) on chromite particles hinders further reduction and alloy growth. The slag-making components of the SPL (e.g. nepheline and NaF) form molten slags at low temperatures (~1300℃) and partly dissolve the refractory spinel as well as the chromite. Destruction of the spinel layer with enhanced mass transfer greatly improves the alloy growth, which can be further promoted by reduction at a higher temperature (e.g. 1500℃). Ferrochrome alloy particles grow large enough at 1500℃ in the presence of SPL, allowing effective separation from the slag component using elutriation separation. 展开更多
关键词 CHROMITE carbothermic reduction FERROCHROME aluminum spent potlining
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