一种等离子体结合氧化镁及硫酸铵回收磷酸锰铁锂电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN116826222A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210973607.2

    申请日:2022-08-10

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体结合氧化镁及硫酸铵回收磷酸锰铁锂电池正极材料的方法:利用低温等离子体实现电池的短路放电,电池的电能量将低温等离子体转变为高温等离子体;放完电后,取出电池正极材料与氧化镁及硫酸铵混合均匀置于反应室内,搅拌状态下通入氧气,并维持反应室内压力在11.5~12.5bar、温度在90~95℃,反应时长控制在30~40min;反应结束后,产物用磁分选技术分离出产品1四氧化三锰及四氧化三铁混合物和中间产物磷酸铵镁、硫酸锂混合粉末。以纯水清洗过滤中间产物,得到产品2磷酸铵镁和硫酸锂溶液。硫酸锂溶液经蒸发结晶后得到产品3硫酸锂。

    一种以等离子体技术回收镍钴铝酸锂电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN115863812A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210973450.3

    申请日:2022-08-10

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种以等离子体技术回收镍钴铝酸锂电池正极材料的方法:利用低温等离子体实现电池的短路放电,电池的电能量将低温等离子体转变为高温等离子体;放完电后,取出电池正极材料与硫酸亚铁及硫酸混合均匀置于反应室内,搅拌状态下通入氯化氢气体,并维持反应室内压力在9.0~11.5bar、温度在360~425℃,反应时长控制在40~50min;反应结束后,以纯水清洗过滤反应产物,得到产品1镍钴铝酸锂前驱体NixCoyAl1‑x‑y(OH)2和中间产物硫酸铁、氯化锂混合溶液;用纳滤膜分离上述中间产物后再经蒸发结晶,得到产品2硫酸铁和产品3氯化锂。

    一种以等离子体技术回收三元锂523型电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN115719837A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210861305.6

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种以等离子体技术回收三元锂(523型)电池正极材料的方法:利用低温等离子体实现电池的短路放电,电池的电能量将低温等离子体转变为高温等离子体;放完电后,取出电池正极材料与硫酸亚铁及硫酸混合均匀置于反应室内,搅拌状态下通入氯化氢气体,并维持反应室内压力在11.0~11.5bar、温度在400~430℃,反应时长控制在40~50min;反应结束后,以纯水清洗过滤反应产物,得到产品1三元锂(523型)前驱体Ni0.5Co0.2Mn0.3(OH)2和中间产物硫酸铁、氯化锂混合溶液;用纳滤膜分离上述中间产物后再经蒸发结晶,得到产品2硫酸铁和产品3氯化锂。

    一种等离子体修复钴酸锂电池负极石墨的方法

    公开(公告)号:CN115636412A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211332342.4

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体修复钴酸锂电池负极石墨的方法:对废旧电池进行拆解,在318~323℃的温度下,将得到的废正极粉料和废负极石墨以导线连接形成外部电路、以熔融的氢氧化钠‑硝酸锂混合物为电解液重新组合为原电池,从而达到修复废负极石墨的目的;最终得到产品1电池级负极石墨、产品2电解液及产品3锂杂盐,且可将反应生成的电流回用于修复工艺。

    一种等离子体修复钴酸锂电池正极粉料的方法

    公开(公告)号:CN115602953A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211332568.4

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 殷衡(CN)

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体修复钴酸锂电池正极粉料的方法:对废旧电池进行拆解,在318~323℃的温度下,将得到的废正极粉料和废负极石墨以导线连接形成外部电路、以熔融的氢氧化钠‑硝酸锂混合物为电解液重新组合为原电池,从而达到修复废正极粉料的目的;最终得到产品1电池级正极粉料、产品2电解液、产品3锂杂盐及预修复的负极石墨,且可将反应生成的电流回用于修复工艺。

    一种等离子体修复磷酸铁锂电池负极石墨的方法

    公开(公告)号:CN115594174A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211332751.4

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 殷衡(CN)

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体修复磷酸铁锂电池负极石墨的方法:对废旧电池进行拆解,在318~323℃的温度下,将得到的废正极粉料和废负极石墨以导线连接形成外部电路、以熔融的氢氧化钠‑硝酸锂混合物为电解液重新组合为原电池,从而达到修复废负极石墨的目的;最终得到产品1电池级负极石墨、产品2电解液及产品3锂杂盐,且可将反应生成的电流回用于修复工艺。

    一种等离子体结合氧化镁及硫酸铵回收磷酸铁锂电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN115588791A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210861381.7

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体结合氧化镁及硫酸铵回收磷酸铁锂电池正极材料的方法:利用低温等离子体实现电池的短路放电,电池的电能量将低温等离子体转变为高温等离子体;放完电后,取出电池正极材料与氧化镁及硫酸铵混合均匀置于反应室内,搅拌状态下通入氧气,并维持反应室内压力在9.5~10.5bar、温度在90~95℃,反应时长控制在30~40min;反应结束后,产物用磁分选技术分离出产品1四氧化三铁和中间产物磷酸铵镁、硫酸锂混合粉末。以纯水清洗过滤中间产物,得到产品2磷酸铵镁和硫酸锂溶液。硫酸锂溶液经蒸发结晶后得到产品3硫酸锂。

    一种以等离子体技术回收锰酸锂电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN115588788A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210861138.5

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种以等离子体技术回收锰酸锂电池正极材料的方法:利用低温等离子体实现电池的短路放电,电池的电能量将低温等离子体转变为高温等离子体;放完电后,取出电池正极材料与硫酸亚铁及硫酸混合均匀置于反应室内,搅拌状态下通入氯化氢气体,并维持反应室内压力在3.5~4.0bar、温度在190~215℃,反应时长控制在40~50min;反应结束后,以纯水清洗过滤反应产物,得到产品1锰酸锂前驱体Mn(OH)2和中间产物硫酸铁、氯化锂混合溶液;用纳滤膜分离上述中间产物后再经蒸发结晶,得到产品2硫酸铁和产品3氯化锂。

    一种以过氧化氢为二次激发对象的等离子体活性炭再生方法

    公开(公告)号:CN114260004A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111462205.8

    申请日:2021-12-01

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 一种以过氧化氢为二次激发对象的等离子体活性炭再生方法,所属领域为环境工程中的固体废弃物处理领域。该方法要点是:将废弃活性炭置于反应室内,并将反应室内的温度控制在140~150℃;用能量密度7340~7740W/cm2的等离子照射反应室内的物料;活性炭所吸附的有机物在上述等离子的作用下40~70min内即可被分解为单质炭和原子态氢;以雾化的形式往反应室内均匀喷入废弃活性炭质量0.05~0.08倍过氧化氢,原子态的氢具有极强的还原性,能和双氧水反应瞬间生成水分子。

    一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法

    公开(公告)号:CN114259853A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111471640.7

    申请日:2021-12-01

    Applicant: 殷衡

    Inventor: 殷衡

    Abstract: 一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法,所属领域为环境工程中的废气处理领域。该方法主要是为了解决传统挥发性有机物(VOCs)处理方法易造成二次污染且适用范围有限的不足之处,解决上述问题的要点是:将反应室内的温度控制在180~190℃;往反应室内均匀通入VOCs及VOCs体积0.1~0.3倍的臭氧,并用能量密度340~370W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;VOCs在上述等离子的作用下40~50s内即可被分解为炭单质和原子态氢;原子态的氢具有极强的还原性,能和臭氧反应瞬间生成水分子。

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