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离子交换树脂回收废水中锂离子的试验研究
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作者 李橙 赵曙光 +2 位作者 宋乐山 张颖 许大勇 《工业用水与废水》 CAS 2024年第1期44-48,共5页
为了研究离子交换树脂回收废水中锂离子的工艺参数,使用4种大孔离子交换树脂(HYC-100、D401、D500、LI500),在锂离子质量浓度为1600 mg/L,流速为6 mL/min条件下动态吸附某新能源电池企业生产废水中的锂离子,筛选出锂离子去除效果最佳的H... 为了研究离子交换树脂回收废水中锂离子的工艺参数,使用4种大孔离子交换树脂(HYC-100、D401、D500、LI500),在锂离子质量浓度为1600 mg/L,流速为6 mL/min条件下动态吸附某新能源电池企业生产废水中的锂离子,筛选出锂离子去除效果最佳的HYC-100树脂。采用HYC-100树脂在不同pH值、不同吸附流速及两级吸附条件下开展静态吸附及动态吸附试验,并考察了盐酸解吸液浓度对解吸效果的影响。结果表明:在树脂质量为10.00 g,锂离子质量浓度为1600 mg/L,吸附时间为2 h的条件下,静态吸附最佳pH值为10,静态吸附量为22.4 mg/g。优选最佳pH值为10,不同流速下动态吸附,最佳吸附流速为6 mL/min。在最佳吸附流速为6 mL/min,最佳pH值为10的条件下,动态吸附量达到6.46 mg/g。在上述最佳条件下一级吸附混合液进入二级吸附,得到每一级树脂吸附总量与废水中锂离子含量成正比。吸附饱和后的树脂使用不同浓度盐酸在2 mL/min流速下解吸,最佳盐酸解吸液浓度为2.5 mol/L,对锂离子的解吸及浓缩效果最好,浓缩倍数为2.7倍。 展开更多
关键词 离子交换树脂 锂离子回收 静态吸附量 动态吸附量 解吸
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基于热平衡的废旧锂离子电池回收系统二燃室简化用气量预测
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作者 王振宇 郑俊超 《电源技术》 CAS 北大核心 2024年第8期1648-1652,共5页
基于锂离子电池回收过程中的质热平衡计算,依靠Matlab平台,针对物理破碎预处理过程(破碎-热处理-二燃-急冷),根据电池种类、单位时间投料量,以及二燃室相关结构参数计算过程中所需天然气与助燃空气量,为生产过程中工艺参数调节提供理论... 基于锂离子电池回收过程中的质热平衡计算,依靠Matlab平台,针对物理破碎预处理过程(破碎-热处理-二燃-急冷),根据电池种类、单位时间投料量,以及二燃室相关结构参数计算过程中所需天然气与助燃空气量,为生产过程中工艺参数调节提供理论支持;或根据所提供预计回收量推演二燃室尺寸,为回收过程精准化控制提供基础。 展开更多
关键词 离子电池回收 二燃室 焚烧 MATLAB polyfit函数
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氧化焙烧-循环浸出-沉淀法脱除废旧锂离子电池粉末中杂质元素
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作者 张杜超 李廷颖 +3 位作者 王豪 陈霖 王永密 贾晓云 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第7期2205-2216,共12页
高效、清洁的回收废旧锂离子电池中有价金属是现在资源循环回收领域的热点,具有重大的经济效益和环保价值。本文提出了一种处理废旧锂离子电池的新方法,主要包括氧化焙烧、循环浸出和净化除杂三个步骤。第一步,在O_(2)环境下对电池粉末... 高效、清洁的回收废旧锂离子电池中有价金属是现在资源循环回收领域的热点,具有重大的经济效益和环保价值。本文提出了一种处理废旧锂离子电池的新方法,主要包括氧化焙烧、循环浸出和净化除杂三个步骤。第一步,在O_(2)环境下对电池粉末进行脱碳处理(700℃,气体流速为240 mL/min,30 min),脱碳率为99%。第二步,以水合肼作为还原剂,在硫酸体系中,进行有价金属的浸出,在最佳条件(0.64 mol/L N_(2)H_(4)·H_(2)O、6mol/L H_(2)SO_(4)、80℃、浸出液液固比5 mL/g、浸出时间120 min)下,锂、镍、钴、锰、铝和铜的浸出率均达90%。然后,以水合肼作为还原剂,通过循环浸出去除浸出液中的铜,得到在最佳条件(0.64 mol/L N_(2)H_(4)·H_(2)O、浸出液液固比6 mL/g、80℃、浸出时间120 min)下,铜的沉淀率为96%,铜被还原成氧化亚铜进入沉淀渣中。第三步,以苯甲酸钠为沉淀剂,选择性沉淀浸出液中的铝,在最佳条件(苯甲酸钠实际与理论加入量之比为2、50℃、反应时间180 min)下,铝的沉淀率为96%,铝以苯甲酸铝的形式进入沉淀渣中,将苯甲酸铝溶于0.5 mol/L的Hcl,可实现苯甲酸的循环利用。 展开更多
关键词 废旧离子电池回收 氧化焙烧 循环浸出 沉淀
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废旧锂离子电池回收预处理专利综述 被引量:3
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作者 陈维 王雪 李烜 《电池》 CAS 北大核心 2021年第5期530-533,共4页
对废旧锂离子电池回收预处理技术国内专利进行分析。选择预处理技术涉及的电池安全放电、拆解破碎、集流体与活性物质的分离、污染防治等关键词,并结合国际专利分类(IPC)号,以国家知识产权局专利数据库中1990-2020年的检索结果为样本,... 对废旧锂离子电池回收预处理技术国内专利进行分析。选择预处理技术涉及的电池安全放电、拆解破碎、集流体与活性物质的分离、污染防治等关键词,并结合国际专利分类(IPC)号,以国家知识产权局专利数据库中1990-2020年的检索结果为样本,分析国内锂离子电池回收预处理技术的专利及变化情况,总结回收预处理技术现状与发展趋势。 展开更多
关键词 离子电池回收 预处理技术 专利 技术现状 发展趋势
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双极膜电渗析在分离硫酸锂生产酸碱的研究
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作者 朱继勇 康栋新 +3 位作者 容忠言 张锐明 肖柳胜 隋邦傑 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期80-85,90,共7页
研究验证了用双极膜电渗析技术在分离锂离子电池正极材料回收过程中的产物Li_(2)SO_(4)溶液并生产高浓度的LiOH和H_(2)SO_(4)溶液的可行性。将1.1 mol/L的Li_(2)SO_(4)溶液转化为2.2 mol/L的LiOH和1.3 mol/L的H_(2)SO_(4)。研究了装置... 研究验证了用双极膜电渗析技术在分离锂离子电池正极材料回收过程中的产物Li_(2)SO_(4)溶液并生产高浓度的LiOH和H_(2)SO_(4)溶液的可行性。将1.1 mol/L的Li_(2)SO_(4)溶液转化为2.2 mol/L的LiOH和1.3 mol/L的H_(2)SO_(4)。研究了装置中并联单元组数和溶液流速对回收结果的影响。实验结果表明,Li+回收率能达到92.3%;增加双极膜电渗析装置中并联单元组数,可以使酸室和碱室中溶液浓度增长更快,酸碱溶液的回收效率更高,反应时间变短,能耗降低。5组并联单元的装置将能耗成本降低到3.40 kWh/kg,进而推导出,扩大为100组并联单元时能降低至1.58 kWh/kg;适当增大腔室内溶液流速,能提高反应过程中LiOH溶液浓度,增加Li+的回收率和电流效率;研究表明,将单次Li+回收率控制在80%左右,多次循环分离Li_(2)SO_(4)母液,降低能耗的同时提高产物溶液的纯度。 展开更多
关键词 电渗析 双极膜 离子电池回收 硫酸 分离纯化
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回收磷酸铁锂材料金属元素浸出动力学研究 被引量:2
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作者 赵莉 王永志 《中州大学学报》 2021年第5期120-123,共4页
采用盐酸对回收的磷酸铁锂正极材料中的金属元素进行浸出实验,重点研究了盐酸过量的比例、酸浸的温度、酸浸的时间等对金属元素浸出效果的影响。结果表明,在盐酸过量1.2倍、酸浸温度70℃、搅拌速度200r/min、时间45分钟条件下,金属元素... 采用盐酸对回收的磷酸铁锂正极材料中的金属元素进行浸出实验,重点研究了盐酸过量的比例、酸浸的温度、酸浸的时间等对金属元素浸出效果的影响。结果表明,在盐酸过量1.2倍、酸浸温度70℃、搅拌速度200r/min、时间45分钟条件下,金属元素的酸浸出率可以达到98.2%,实现了磷酸铁锂材料中金属元素的有效回收。 展开更多
关键词 磷酸铁 回收离子电池 再生
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废旧高镍三元正极材料在锂-氧气电池中的催化性能研究
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作者 张爽 杨成飞 +4 位作者 杨玉波 张昊 叶昕 冯宁宁 杨刚 《常熟理工学院学报》 2022年第5期12-15,64,共5页
采用碱洗煅烧法回收废旧锂离子电池高镍三元正极材料,制备得到含Ni、Co、Mn 3种过渡金属元素氧化物,并用作锂-氧气电池的正极催化剂.根据XRD和XPS结果,回收的高镍三元正极材料与原始材料相比,回收的Spent 811材料表面存在较严重的锂镍混... 采用碱洗煅烧法回收废旧锂离子电池高镍三元正极材料,制备得到含Ni、Co、Mn 3种过渡金属元素氧化物,并用作锂-氧气电池的正极催化剂.根据XRD和XPS结果,回收的高镍三元正极材料与原始材料相比,回收的Spent 811材料表面存在较严重的锂镍混排,具有较厚的氧化镍岩盐相.电化学测试结果显示,基于Spent 811为正极催化剂的锂-氧气电池表现出较大的比容量和良好的循环稳定性.在100 mA·g^(-1)的电流密度下放电比容量可达5307.5 mAh·g^(-1),且在限定容量800 mAh·g^(-1)下可以稳定循环80圈.本文认为回收的Spent 811材料在长循环后形成的氧化镍相与表面缺陷之间的协同作用,大大提升了Spent 811材料的催化活性,促进了放电产物的可逆形成与分解,从而改善锂-氧气电池的循环性能. 展开更多
关键词 离子电池回收 -氧气电池 正极催化剂 过渡金属氧化物
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基于COMSOL的电渗析回收锂离子过程的数值模拟 被引量:2
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作者 彭金星 王虎 《武汉理工大学学报》 CAS 2022年第6期14-20,62,共8页
锂离子电池回收工业成为目前人们研究的热门话题之一。有研究学者将电渗析方法作为湿法冶金回收锂离子过程的一个重要环节,但很少有人用模拟的方法针对该过程进行分析。利用COMSOL Multiphysics软件,针对电渗析方法回收锂离子的过程进... 锂离子电池回收工业成为目前人们研究的热门话题之一。有研究学者将电渗析方法作为湿法冶金回收锂离子过程的一个重要环节,但很少有人用模拟的方法针对该过程进行分析。利用COMSOL Multiphysics软件,针对电渗析方法回收锂离子的过程进行了数值模拟,在忽略阴极和阳极水电解产生气泡的情况下,分析了不同的外加电流、流通方向、中间浓室溶液浓度以及流通速度对锂离子以及不同流通方向对回收速率和离子分布的影响。模拟结果表明,电流、流通速度、中间浓室的溶液浓度增加以及相反的浓室和淡室流通方向都有利于提高锂离子的回收速率。 展开更多
关键词 锂离子回收 数值模拟 电渗析 COMSOL Multiphysics
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低共熔溶剂回收锂离子电池正极材料的研究 被引量:3
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作者 杜沛星 李宇浩 +1 位作者 饶中浩 刘昌会 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期152-157,共6页
废旧锂离子电池不仅造成了严重的资源浪费同时还带来严重的环境污染问题。传统锂离子电池材料回收方法存在高能耗、高成本以及二次污染等不足。本文成功制备出乙二醇/氯化锌低共熔溶剂(DES),利用其对金属氧化物优秀的溶解能力,用于三元... 废旧锂离子电池不仅造成了严重的资源浪费同时还带来严重的环境污染问题。传统锂离子电池材料回收方法存在高能耗、高成本以及二次污染等不足。本文成功制备出乙二醇/氯化锌低共熔溶剂(DES),利用其对金属氧化物优秀的溶解能力,用于三元锂离子电池正极材料有价金属的回收,并分析了不同氯化锌浓度对低共熔溶剂热物性及其浸取能力的影响,对绿色环保回收三元锂离子电池正极材料提供了新的思路。 展开更多
关键词 传热传质特性 低共熔溶剂 离子电池回收 绿色环保
原文传递
Recovery of Co and Li from spent lithium-ion batteries by combination method of acid leaching and chemical precipitation 被引量:23
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作者 朱曙光 贺文智 +3 位作者 李光明 周旭 张骁君 黄菊文 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第9期2274-2281,共8页
Cathode material of spent lithium-ion batteries was refined to obtain high value-added cobalt and lithium products based on the chemical behaviors of metal in different oxidation states. The active substances separate... Cathode material of spent lithium-ion batteries was refined to obtain high value-added cobalt and lithium products based on the chemical behaviors of metal in different oxidation states. The active substances separated from the cathode of spent lithium-ion batteries were dissolved in H2SO4 and H2O2 solution, and precipitated as CoC2O4·2H2O microparticles by addition of (NH4)2C2O4. After collection of the CoC2O4·2H2O product by filtration, the Li2CO3 precipitates were obtained by addition of Na2CO3 in the left filtrate. The experimental study shows that 96.3% of Co (mass fraction) and 87.5% of Li can be dissolved in the solution of 2 mol/L H2SO4 and 2.0% H2O2 (volume fraction), and 94.7% of Co and 71.0% of Li can be recovered respectively in the form of CoC2O4·2H2O and Li2CO3. 展开更多
关键词 spent lithium-ion batteries RECOVERY LEACHING PRECIPITATION
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A promising method for recovery of LiMn_(2)O_(4) and graphite from waste lithium-ion batteries: Roasting enhanced flotation 被引量:2
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作者 HAN Jun-wei CHEN Ling-ling +2 位作者 ZHONG Xue-hu WEI Xu-yi QIN Wen-qing 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第9期2873-2887,共15页
In this study,a roasting enhanced flotation process was proposed to recover LiMn_(2)O_(4) and grapite from waste lithium-ion batteries(LIBs).The effects of roasting temperature and time on the surface modification was... In this study,a roasting enhanced flotation process was proposed to recover LiMn_(2)O_(4) and grapite from waste lithium-ion batteries(LIBs).The effects of roasting temperature and time on the surface modification was investigated,and a series of analytical technologies were used to reveal process mechanism.The results indicate that LiMn_(2)O_(4) can be effectively separated from graphite via flotation after the roasting.The flotation grade of LiMn_(2)O_(4) was significantly increased from 63.10%to 91.36%after roasting at 550℃for 2 h.The TG-DTG analysis demonstrates that the difficulty in flotation separation of LiMn_(2)O_(4) from graphite is caused by the organic binder and electrolytes coating on their surfaces.The XRD,SEM,XPS,and contact angle analyses confirm that the organic films on the surfaces of those materials can be effectively removed by roasting,after which the wettability of LiMn_(2)O_(4) is regained and thus the surface wettability difference between the cathode and anode materials is increased significantly.The closed-circuit flotation test indicates that a LiMn_(2)O_(4) sample with high grade of 99.81%is obtained,while the recovery of LiMn_(2)O_(4) is as high as 99.40%.This study provides an economical and eco-friendly way to recycling waste LIBs. 展开更多
关键词 spent lithium-ion battery resource recycling ROASTING surface modification FLOTATION
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Cobalt recovery and microspherical cobalt tetroxide preparation from ammonia leaching solution of spent lithium-ion batteries 被引量:1
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作者 Jian-cheng YU Bao-zhong MA +3 位作者 Shuang SHAO Cheng-yan WANG Yong-qiang CHEN Wen-juan ZHANG 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第9期3136-3148,共13页
A process for recovering Co and preparing microspherical Co_(3)O_(4)through NH_(3)distillation and phase transformation from ammoniacal solution was investigated.As the basis of thermodynamics,the solubility of Co at ... A process for recovering Co and preparing microspherical Co_(3)O_(4)through NH_(3)distillation and phase transformation from ammoniacal solution was investigated.As the basis of thermodynamics,the solubility of Co at different NH_(3)and CO_(3)^(2-)concentrations was studied,and then the effects of different NH_(3)distillation conditions on Co recovery rate were discussed.Over 94%Co and 96%NH_(3)were recovered through NH_(3)distillation,and the cobalt was precipitated in form of cobalt carbonate ammonium compound salt.Through the analysis of the formation mechanism of the precursor,the precipitation process of cobalt could be divided into two stages,and the cobalt precipitation rate was significantly accelerated in the second stage.In phase transformation,the effect of temperature on the roasted product was investigated.The microspherical Co_(3)O_(4)with a microporous structure was prepared at 300°C,and Co_(3)O_(4)with a mesoporous structure and high-spin state was obtained at 750°C. 展开更多
关键词 spent lithium-ion batteries NH3 distillation Co recovery mechanism analysis Co_(3)O_(4)preparation
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Recycling waste crystalline-silicon solar cells: Application as high performance Si-based anode materials for lithium-ion batteries
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作者 WANG Qi MENG Bi-cheng +6 位作者 DU Yue-yong XU Xiang-qun ZHOU Zhe Boon K.Ng ZHANG Zong-liang JIANG Liang-xing LIU Fang-yang 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第9期2888-2898,共11页
Recycling useful materials such as Ag, Al, Sn, Cu and Si from waste silicon solar cell chips is a sustainable project to slow down the ever-growing amount of waste crystalline-silicon photovoltaic panels. However, the... Recycling useful materials such as Ag, Al, Sn, Cu and Si from waste silicon solar cell chips is a sustainable project to slow down the ever-growing amount of waste crystalline-silicon photovoltaic panels. However, the recovery cost of the above-mentioned materials from silicon chips via acid-alkaline treatments outweights the gain economically.Herein, we propose a new proof-of-concept to fabricate Si-based anodes with waste silicon chips as raw materials.Nanoparticles from waste silicon chips were prepared with the high-energy ball milling followed by introducing carbon nanotubes and N-doped carbon into the nanoparticles, which amplifies the electrochemical properties. It is explored that Al and Ag elements influenced electrochemical performance respectively. The results showed that the Al metal in the composite possesses an adverse impact on the electrochemical performance. After removing Al, the composite was confirmed to possess a pronounced durable cycling property due to the presence of Ag, resulting in significantly more superior property than the composite having both Al and Ag removed. 展开更多
关键词 waste solar panels RECYCLING Si-based anodes lithium-ion batteries
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