一种从酸性蚀刻废液中萃取铜的方法

    公开(公告)号:CN114703377B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210398620.X

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及废水处理与资源回收技术领域,公开了一种从酸性蚀刻废液中萃取铜的方法,包括如下步骤:步骤一:用TBP萃取酸性蚀刻废液,获得TBP负载有机相和萃余水相;步骤二:用水反萃TBP负载有机相,得含盐酸的氯化铜溶液;步骤三:萃余水相用P204进行二次萃取,得P204负载有机相;步骤四:用反萃TBP所得的氯化铜溶液来反萃P204负载有机相,得富集后的氯化铜溶液。本发明经两步萃取后的萃余水相铜浓度可降低到50ppm以下,铜回收率达99.9%以上,酸性蚀刻废液中的铜基本被完全回收。本发明将两步萃取的特点进行有机整合,优势互补,有效降低试剂消耗,实现低成本处理酸性蚀刻废液并彻底回收铜资源的目的,处理过程绿色环保。

    一种从酸性蚀刻废液中萃取铜的方法

    公开(公告)号:CN114703377A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210398620.X

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及废水处理与资源回收技术领域,公开了一种从酸性蚀刻废液中萃取铜的方法,包括如下步骤:步骤一:用TBP萃取酸性蚀刻废液,获得TBP负载有机相和萃余水相;步骤二:用水反萃TBP负载有机相,得含盐酸的氯化铜溶液;步骤三:萃余水相用P204进行二次萃取,得P204负载有机相;步骤四:用反萃TBP所得的氯化铜溶液来反萃P204负载有机相,得富集后的氯化铜溶液。本发明经两步萃取后的萃余水相铜浓度可降低到50ppm以下,铜回收率达99.9%以上,酸性蚀刻废液中的铜基本被完全回收。本发明将两步萃取的特点进行有机整合,优势互补,有效降低试剂消耗,实现低成本处理酸性蚀刻废液并彻底回收铜资源的目的,处理过程绿色环保。

    一种利用萃取技术制备锂电池三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN114873655B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210458875.0

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种利用萃取技术制备锂电池三元前驱体的方法。包括以下主要步骤:使用萃取有机相萃取料液中的镍、钴和锰离子,获得负载有机相;用特定反萃水相来反萃该负载有机相,控制好反萃条件,使镍、钴、锰的反萃过程与前驱体结晶过程同步进行,前驱体形核与生长被限制在反萃过程中形成的超细液滴内,实现对晶粒粒径的有效控制和三种元素在原子水平上的均匀混合,进而获得超细镍钴锰三元前驱体。本技术方案融合萃取与超细粉体制备等技术特点,解决了现有技术中的制备方法过程复杂且成本较高的技术问题。本方案在实际生产中便于操作控制,非常适合大规模工业生产,具有产品质量稳定、生产效率高、成本低等优点。

    一种利用萃取技术制备锂电池三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN114873655A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210458875.0

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种利用萃取技术制备锂电池三元前驱体的方法。包括以下主要步骤:使用萃取有机相萃取料液中的镍、钴和锰离子,获得负载有机相;用特定反萃水相来反萃该负载有机相,控制好反萃条件,使镍、钴、锰的反萃过程与前驱体结晶过程同步进行,前驱体形核与生长被限制在反萃过程中形成的超细液滴内,实现对晶粒粒径的有效控制和三种元素在原子水平上的均匀混合,进而获得超细镍钴锰三元前驱体。本技术方案融合萃取与超细粉体制备等技术特点,解决了现有技术中的制备方法过程复杂且成本较高的技术问题。本方案在实际生产中便于操作控制,非常适合大规模工业生产,具有产品质量稳定、生产效率高、成本低等优点。

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