一种退役三元锂电池短流程回收有价金属的方法

    公开(公告)号:CN119287160A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411373230.2

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种退役三元锂电池短流程回收有价金属的方法,涉及退役锂电池的回收处理技术领域,包括:步骤S1、退役三元锂电池经拆解、破碎后直接进行热解;步骤S2、热解后的电池料经物理分选实现正负极粉末分离;步骤S3、采用CO2微纳气泡强化水浸提锂并得到电池级碳酸锂;步骤S4、实现锰、镍、钴的选择性梯级浸出;步骤S5、得到镍钴锰混合沉淀物;步骤S6、将镍钴锰混合沉淀物酸浸、除杂,调整成分后制备三元前驱体。本方法具有流程简短、成本低、试剂用量少、能耗低、有价金属回收率高等优点,可为退役三元锂电池的绿色回收提供一种有效的解决方案。

    全湿法流程从多金属合金中回收钨、钼、镍、钴的方法

    公开(公告)号:CN114959261A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210466982.8

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提出一种全湿法流程从多金属合金中回收钨、钼、镍、钴的方法,属于固废资源化和有色金属冶炼领域。合金经破碎、细磨后得到100目以下的合金粉末,粉末经预浸处理后,将浆料转移至高压釜中,进行加压氧化酸浸选择性浸出镍、钴、钼,而钨、铁转化为沉淀进入酸浸渣中。酸浸液通过胺类萃取剂选择性萃取钼并经除杂、结晶制备钼酸铵产品。萃钼余液通过萃取分离镍、钴得到硫酸镍、硫酸钴产品;氧压浸出渣通过氨浸将钨选择性浸出并制备钨酸铵产品。本方法具有有价金属回收率高、分离过程简单、能耗低等优势,具有工业化应用前景。

    高杂磷酸铁锂正极废料回收制备碳酸锂和磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN114655969A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210311527.0

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种高杂磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法,属于固体废弃物回收处理、资源化领域。本发明针对含高铝、高铜杂质的磷酸铁锂正极废料,通过在空气水浸过程中加入铁或铜的氯化物,实现锂的高效选择性浸出与杂质铝的同步浸出;提锂后的铁磷渣采用酸溶液将其中的铁、磷浸出,浸出液采用硫化沉淀对铜、镍、钴等进行深度脱除,净化后液不经调整pH直接在100℃下蒸发结晶得到二水磷酸铁,蒸发结晶产生的气体冷凝后与结晶母液混合对下一批铁磷渣进行酸浸出,实现循环使用。本方法实现了含高铝、高铜杂质的磷酸铁锂正极废料的高值化回收,具有有价金属回收率高、产品质量好、成本低、环境友好等优势。

    一种废旧三元锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN112374511B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011113765.8

    申请日:2020-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种废旧三元锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法,属于固废资源化领域。采用废旧三元电池预处理后得到的黑粉中自带的石墨、粘结剂作为还原剂,通过自还原相转化破坏三元材料的结构;采用碳酸化水浸的方法,将碳酸锂转化为易于水浸的碳酸氢锂,实现锂的优先浸出;提锂后的材料无需加入还原剂,直接进行硫酸浸出得到镍钴锰溶液。通过除杂工序深度除去溶液中的铜、铁、钙等杂质,并控制溶液中的铝、镁的含量,之后采用同步萃取将溶液中的镍、钴、锰萃入有机相,用硫酸反萃后得到镍、钴、锰硫酸盐溶液,经调整金属配比后可制备高质量的三元正极材料前驱体。本发明有价金属锂、镍、钴、锰的回收率高、流程简短、产品质量好、经济环保。

    磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN112142077B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010936508.8

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法,属于电子废弃物回收处理、资源化领域。该方法采用空气作为氧化剂将磷酸铁锂氧化为磷酸铁,从而使锂脱出进入到溶液中,其他杂质元素的浸出很少。锂溶液通过中和沉淀去除杂质,加入饱和碳酸钠得到碳酸锂产品;水浸渣与铁粉及少量磷酸混合进行球磨活化还原,活化后得到的固体产物用磷酸溶液进行搅拌溶出,过滤后得到铁、磷溶液。利用磷酸铁在高温下溶解度较低的特点,采用高温蒸发结晶的方法得到磷酸铁沉淀,并经陈化、洗涤、煅烧后得到电池用磷酸铁。本方法具有试剂廉价、酸耗量低、有价元素回收率高、环境友好等优点。

    一种基于超声诱导结晶的铁磷渣回收制备电池级磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN119490167A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411512318.8

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声诱导结晶的铁磷渣回收制备电池级磷酸铁的方法,属于废旧锂离子电池回收和冶金环境工程领域。所述方法的步骤如下:采用无机酸浸出铁磷渣,反应完毕后过滤,得到含有铁、磷的浸出液;向所述浸出液中加入去离子水进行稀释,随后升高温度,并在超声波的辅助下进行结晶反应;结晶反应完毕后,过滤得到二水磷酸铁沉淀和结晶母液,其中结晶母液经浓缩后返回循环使用,二水磷酸铁进行高温脱水得到电池级无水磷酸铁。该方法能够高效制得电池级磷酸铁,实现铁磷渣中铁、磷元素的资源化回收与高值化利用,具有流程简短、溶液体系可循环,无废水排放等优点,具有良好的应用前景。

    一种从失效三元锂电材料中选择性回收锰的方法

    公开(公告)号:CN116987889A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310510240.5

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明提出了一种从失效三元锂电材料中选择性回收锰的新方法,属于环境保护和有色金属循环利用技术领域。具体方法如下:失效三元锂离子电池经预处理后得到正极和负极粉末,将正极粉和还原剂按照一定的比例混合后在650~850℃进行还原焙烧,焙烧料在隔绝空气并控制反应时间的条件下氨浸选择性优先提锰,含锰液经过氧化沉淀的方式得到锰产品。本方法实现了失效三元锂电材料中锰的选择性回收,可大幅简化传统的镍、钴、锰萃取分离流程,为锂离子电池回收方法提供了一种新思路,具有良好的应用前景。

    一种废旧三元锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN112374511A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011113765.8

    申请日:2020-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种废旧三元锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法,属于固废资源化领域。采用废旧三元电池预处理后得到的黑粉中自带的石墨、粘结剂作为还原剂,通过自还原相转化破坏三元材料的结构;采用碳酸化水浸的方法,将碳酸锂转化为易于水浸的碳酸氢锂,实现锂的优先浸出;提锂后的材料无需加入还原剂,直接进行硫酸浸出得到镍钴锰溶液。通过除杂工序深度除去溶液中的铜、铁、钙等杂质,并控制溶液中的铝、镁的含量,之后采用同步萃取将溶液中的镍、钴、锰萃入有机相,用硫酸反萃后得到镍、钴、锰硫酸盐溶液,经调整金属配比后可制备高质量的三元正极材料前驱体。本发明有价金属锂、镍、钴、锰的回收率高、流程简短、产品质量好、经济环保。

    磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN112142077A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010936508.8

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法,属于电子废弃物回收处理、资源化领域。该方法采用空气作为氧化剂将磷酸铁锂氧化为磷酸铁,从而使锂脱出进入到溶液中,其他杂质元素的浸出很少。锂溶液通过中和沉淀去除杂质,加入饱和碳酸钠得到碳酸锂产品;水浸渣与铁粉及少量磷酸混合进行球磨活化还原,活化后得到的固体产物用磷酸溶液进行搅拌溶出,过滤后得到铁、磷溶液。利用磷酸铁在高温下溶解度较低的特点,采用高温蒸发结晶的方法得到磷酸铁沉淀,并经陈化、洗涤、煅烧后得到电池用磷酸铁。本方法具有试剂廉价、酸耗量低、有价元素回收率高、环境友好等优点。

    一种从阳极泥熔炼渣中综合回收有价金属的方法

    公开(公告)号:CN107674978B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201710941342.7

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 一种从阳极泥熔炼渣中综合回收有价金属的方法,属于冶金技术领域。该方法将阳极泥熔炼渣先加氢氧化钠溶液进行机械活化预处理,预处理后的浆料进一步高温浸出。浸出液加入双氧水氧化除锑,得到锑渣。脱锑后的溶液加入氧化钙脱除砷、硅,得到硅钙砷渣。硅钙砷渣加入碳酸钠、还原剂进行真空还原熔炼,得到单质砷及还原熔炼渣,还原熔炼渣经细磨水浸得到水浸液及氢氧化钙渣,水浸液经结晶产出硅酸钠,结晶母液返回水浸用,氢氧化钙渣返回脱除砷、硅,砷、硅脱除后液再加入硫化钠沉铅,得到硫化铅,沉铅后液返回继续处理阳极泥熔炼渣。阳极泥熔炼渣机械活化预处理、高温碱浸后得到的碱浸渣经还原熔炼得到铋合金,铋合金经电解得到阴极铋并产出富含金银的阳极泥。

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