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公开(公告)号:CN119800109A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510081001.1
申请日:2025-01-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出了一种矿石熔盐法提锂的方法,其方法包括:将钠、钾混合盐和碱性添加剂共同加热至熔融状态,加入含锂矿石共同加热焙烧,再将熟料水浸,过滤后可得到含锂的卤水。本发明基于含锂矿石的碱法焙烧,对以往的碱法提锂进行改进,通过在辅料中加入低温熔盐,使其在加热过程中熔融,从而加强锂矿石和氢氧化钠的接触效率,在降低焙烧能耗的前提下进一步提高了锂的浸出率,具有过程简单、焙烧温度低、回收效率高等特点,具有一定工业应用价值。
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公开(公告)号:CN118083934A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410355557.0
申请日:2024-03-27
Applicant: 福州大学
IPC: C01B25/37 , C01B32/215 , C01F7/74 , C01D15/08
Abstract: 本发明公开了一种废弃磷酸铁锂电池的深度回收利用方法,其是将废弃磷酸铁锂电池的正、负极片破碎后,加入水和浓硫酸搅拌形成浆料,然后将浆料在氧化性气体中进行喷雾氧化,得到氧化物料,之后将氧化物料加水搅拌并过滤,得到浸出液和浸出渣,再将浸出渣加入到三价铁盐溶液中,经反应、过滤得到炭黑;并在浸出液中加入碱性物调节pH,以进行分级沉淀,从而先后沉淀出磷酸铁、铝盐和碳酸锂。达到锂元素、铁元素、磷元素全回收循环利用目的。本发明首次使用少量无机酸配合氧化性气体对废旧磷酸铁锂进行氧化浸出,从而经济简便地纯化、回收了磷酸铁锂正极中的锂、铁、磷元素,并得到高附加值的副产品炭黑,且其操作简便,具有良好工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN116354402B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310186860.8
申请日:2023-03-02
Applicant: 福州大学
IPC: C01G45/12 , H01M10/54 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种废旧锰酸锂离子电池正极材料的处理方法,包括:对废旧锰酸锂离子电池破碎获得粉体;将粉体与甲酸一定条件下反应,得到浸出液;浸出液除杂后,过滤获得溶液通过浓缩及喷雾干燥获得固体,加入添加剂调整各元素的摩尔比球磨均匀得到前驱体粉末,将前驱体进行煅烧处理可得到锂电池正极材料。本发明的方法实现了废旧电池中锰酸锂正极材料的所有金属元素回收与利用,并再次获得锰酸锂电池材料。此方法不引入额外杂质,避免了二次污染和现有技术中对浸出液中各种金属进行分离提纯的复杂流程;具有除杂方便、容易操作、工艺流程短、成本较低、对环境污染小等优点。
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公开(公告)号:CN116354402A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310186860.8
申请日:2023-03-02
Applicant: 福州大学
IPC: C01G45/12 , H01M10/54 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种废旧锰酸锂离子电池正极材料的处理方法,包括:对废旧锰酸锂离子电池破碎获得粉体;将粉体与甲酸一定条件下反应,得到浸出液;浸出液除杂后,过滤获得溶液通过浓缩及喷雾干燥获得固体,加入添加剂调整各元素的摩尔比球磨均匀得到前驱体粉末,将前驱体进行煅烧处理可得到锂电池正极材料。本发明的方法实现了废旧电池中锰酸锂正极材料的所有金属元素回收与利用,并再次获得锰酸锂电池材料。此方法不引入额外杂质,避免了二次污染和现有技术中对浸出液中各种金属进行分离提纯的复杂流程;具有除杂方便、容易操作、工艺流程短、成本较低、对环境污染小等优点。
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公开(公告)号:CN119823598A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510097689.2
申请日:2025-01-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种锂矿渣形貌调控方法及应用,其方法包括:配置不同浓度的苛性碱溶液,将一定质量的锂矿渣以及形貌调控剂加入到反应釜中进行反应,得到长柱状形貌的锂矿渣。本发明基于锂矿渣的资源化利用,将不同形貌的锂矿渣添加到PVC材料中,对比不同形貌锂矿渣对PVC复合材料性能的影响,筛选出对PVC材料性能提升更有优势的锂矿渣形貌。
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公开(公告)号:CN118026220A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410294480.0
申请日:2024-03-15
Applicant: 福州大学
IPC: C01D15/02
Abstract: 本发明公开了一种锂矿石制备氢氧化锂的方法,其是采用锂矿石为原料,与混合碱浆共同球磨湿破碎后,加入结晶调控剂进行水热反应,得到一次浸取液和一次浸取渣,之后将所得浸取渣与水、添加剂混合进行二次水热反应,并分离获得二次浸取液与二次浸取渣,再将所得二次浸取液浓缩结晶,从而获得氢氧化锂固体。本发明工艺浸出过程不需要经过复杂的预处理,流程简单、绿色环保,能耗低,具有良好的工业前景。
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