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退役锂电池正极材料资源化回收技术研究进展 被引量:15
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作者 王昊 霍进达 +4 位作者 曲国瑞 杨家琪 周世伟 李博 魏永刚 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期2702-2716,共15页
新能源汽车产业快速发展带动锂离子电池消费不断增加,直接导致用于生产电池材料的钴、锂、镍等能源金属严重短缺。未来退役锂离子电池产量将呈指数增加,其资源化回收受到广泛关注。资源化回收不仅可以缓解电池材料紧缺现状,还解决了废... 新能源汽车产业快速发展带动锂离子电池消费不断增加,直接导致用于生产电池材料的钴、锂、镍等能源金属严重短缺。未来退役锂离子电池产量将呈指数增加,其资源化回收受到广泛关注。资源化回收不仅可以缓解电池材料紧缺现状,还解决了废旧电池堆积而引起的危害。本文针对退役锂离子电池放电预处理和湿法、火法两种资源化回收工艺最新研究现状进行了综述,并就未来发展趋势进行了讨论。在现有火法回收工艺基础上提出一种利用高温熔融冶炼渣处理废旧锂离子电池回收有价金属的新方法,通过添加适宜的氯化剂将渣中锂转化为高温易挥发的LiCl,实现从烟尘中富集并高效回收锂的新思路,解决了传统火法工艺需从渣中对锂进行二次提取的技术缺陷。 展开更多
关键词 锂离子电池 放电处理 资源化回收 湿法回收 火法回收
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高硫高硬气田采出水提锂过程关键技术及应用 被引量:5
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作者 李丽 李宇 +5 位作者 金艳 邱俊 杨颖 张永红 肖芳 于建国 《无机盐工业》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期74-80,共7页
气田采出水既是含有高盐、高硫、高硬、石油类和复杂有机物的难处理废水,又是具有多种高值元素的矿产资源,其中锂元素作为能源金属备受关注。通过有效预处理和锂吸附法相结合,成功从复杂组分的气田采出水中提取了锂元素,制备成合格的碳... 气田采出水既是含有高盐、高硫、高硬、石油类和复杂有机物的难处理废水,又是具有多种高值元素的矿产资源,其中锂元素作为能源金属备受关注。通过有效预处理和锂吸附法相结合,成功从复杂组分的气田采出水中提取了锂元素,制备成合格的碳酸锂产品,同时处理后出水达到回用水水质要求。实验结果表明,通过高效旋流气浮分离和吹脱塔脱硫处理后,实现油、悬浮物和硫化物去除率分别达到90.4%、92.9%和98.1%;通过高效吸附法实现锂回收率达到88.0%;富锂液通过纳滤膜净化、反渗透和电渗析膜耦合高倍浓缩后,最终制备得到的碳酸锂产品纯度可达到99.8%,产品符合GB/T 11075—2013《碳酸锂》Li_(2)CO_(3)-1级标准。 展开更多
关键词 气田采出水 预处理 提锂 回用 资源化
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退役锂离子电池循环利用技术研究进展 被引量:1
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作者 刘斌 刘翔 +4 位作者 汪辉 王蒙蒙 陶新永 夏永高 高洁 《盐湖研究》 CAS CSCD 2024年第3期113-122,共10页
锂离子电池是实现“双碳”目标的有效手段之一,被广泛应用于3C、电动汽车和储能等领域。达到使用寿命后,将产生大量退役锂离子电池,其中含有大量有价金属元素和有害物质,一旦处理不当将造成资源浪费,并引发环境污染和安全问题。因此,退... 锂离子电池是实现“双碳”目标的有效手段之一,被广泛应用于3C、电动汽车和储能等领域。达到使用寿命后,将产生大量退役锂离子电池,其中含有大量有价金属元素和有害物质,一旦处理不当将造成资源浪费,并引发环境污染和安全问题。因此,退役锂离子电池的回收和循环利用技术成为当今研究的热点,也同时引起了全球关注。本文从拆解分选、有价金属浸出和资源再生3个方面对循环再利用技术进行总结和评述,并对未来发展提出了建议。 展开更多
关键词 锂离子电池 资源回收 拆解分选 有价金属浸出 资源再生
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三元正极材料清洗废水资源化回收零排放处理工艺 被引量:3
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作者 季宏飞 秦佩 吴晓伟 《当代化工》 CAS 2023年第10期2487-2491,2496,共6页
锂电三元正极材料在清洗过程中产生含有Li^(+)、Al^(3+)、SO_(4)^(2-)、镍钴锰氧化物及少量其他离子的废水,对该三元正极材料清洗废水的资源化回收零排放处理工艺进行了阐述。该废水处理系统涉及的成套工艺包括预处理单元、废水减量化... 锂电三元正极材料在清洗过程中产生含有Li^(+)、Al^(3+)、SO_(4)^(2-)、镍钴锰氧化物及少量其他离子的废水,对该三元正极材料清洗废水的资源化回收零排放处理工艺进行了阐述。该废水处理系统涉及的成套工艺包括预处理单元、废水减量化单元、沉锂单元和制纯水单元。重点对Al^(3+)的去除、膜浓缩、沉锂等关键工艺进行了重点描述,最后通过实际与理论对比分析,达到了预期的设计目标——锂资源得到有效回收、废水实现全部回用。通过对实际案例的相关数据的例举和分析,证明了本套废水处理工艺的可行性和可靠性,为锂电三元正极材料清洗废水的治理提供了典型的参考工艺路线。 展开更多
关键词 三元正极材料 锂资源回收 废水零排放 膜浓缩 蒸发结晶
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锰系吸附剂在气田采出水提锂中的吸附性能
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作者 昌枭凡 龚建华 +2 位作者 熊颖 何林 刘文士 《石油与天然气化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期103-110,共8页
目的为绿色高效地回收气田采出水中的锂资源,采用锰系吸附剂开展Li^(+)吸附研究。方法考查了锰系吸附剂(主要成分为Li_(1.361)Mn_(1.639)O_(4))在气田采出水(ρ(Mg^(2+))∶ρ(Li^(+))=2.46)中不同实验条件(固液比、初始质量浓度、温度)... 目的为绿色高效地回收气田采出水中的锂资源,采用锰系吸附剂开展Li^(+)吸附研究。方法考查了锰系吸附剂(主要成分为Li_(1.361)Mn_(1.639)O_(4))在气田采出水(ρ(Mg^(2+))∶ρ(Li^(+))=2.46)中不同实验条件(固液比、初始质量浓度、温度)下的吸附性能,并通过SEM、XRD、XPS、FT-IR等表征手段研究吸附材料在吸附前后物化性质的变化。结果经过5次循环吸脱附后,吸附剂吸附容量维持在9.5~10.5 mg/g,锰溶损失率始终小于2%;吸附过程符合准二级动力学模型,吸附速率主要由化学吸附控制;且吸附行为契合Langmuir吸附等温模型,存在一个饱和吸附容量。结论在气田采出水的锂资源回收中,锰系吸附剂具有极好的应用前景。未来可对吸附材料进行改性以降低其锰溶损率,并通过调控水化学环境进一步提升其吸附容量,以期在气田水中表现出更高的提锂效率。 展开更多
关键词 气田采出水 锂资源回收 吸附 锰氧化物
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从铝电解质中回收锂资源的工艺研究进展
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作者 原泽 薛峰峰 张梦蕾 《河南化工》 CAS 2024年第7期39-43,共5页
高效回收并循环利用废弃铝电解质中的锂和铝资源是目前涉锂行业以及铝工业中的重要课题。根据目前实际应用情况,铝电解质提锂工艺可以分为三个阶段,分别是预处理阶段、浸取阶段和沉锂阶段,各个阶段中都有不同的工艺方法,尤其是预处理阶... 高效回收并循环利用废弃铝电解质中的锂和铝资源是目前涉锂行业以及铝工业中的重要课题。根据目前实际应用情况,铝电解质提锂工艺可以分为三个阶段,分别是预处理阶段、浸取阶段和沉锂阶段,各个阶段中都有不同的工艺方法,尤其是预处理阶段和浸取阶段。从现有的铝电解质提锂工艺进行介绍,综述了不同方案的工艺流程、工艺原理以及优缺点,为锂资源回收行业和铝资源综合利用行业提供参考。 展开更多
关键词 铝电解质 锂资源回收 酸性浸取 碱性浸取
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国内外从盐湖卤水中提锂工艺技术研究进展 被引量:64
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作者 刘元会 邓天龙 《世界科技研究与发展》 CSCD 2006年第5期69-75,共7页
金属锂及其化合物在能源和新材料方面具有重大应用前景,盐湖卤水提锂将成为21世纪锂盐生产的主攻方向。本文综合分析了国内外盐湖卤水提锂的工艺技术,提出了盐湖卤水提锂的发展趋势。
关键词 盐湖卤水 锂资源 提锂 碳酸锂
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盐湖卤水提锂方法研究进展 被引量:14
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作者 任世中 曾英 +1 位作者 李陇岗 彭时利 《广州化工》 CAS 2013年第1期35-37,50,共4页
介绍了世界盐湖卤水锂资源的分布状况和锂产品的市场格局,对国内外盐湖卤水提锂技术方法和工艺应用现状进行了综述评价,重点介绍了沉淀法、吸附法、煅烧法和电渗析法等盐湖卤水提锂方法,并提出了盐湖卤水提锂技术的发展趋势。
关键词 盐湖卤水 锂资源 提锂方法
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尾矿库回采锂资源工艺及其安全性技术要点——以江西省宜春市某尾矿库为例
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作者 沈楼燕 熊锋 +3 位作者 谢添 何桂春 黄志强 赵红波 《有色冶金设计与研究》 2023年第1期1-4,共4页
一个经济合理、成本可控的工艺流程是尾矿库回采锂资源项目可行的前提条件。以宜春市某个已经闭库的尾矿库为例,探讨了尾矿库回采锂资源,获取碳酸锂、钽铌精矿等主产品的采选冶工艺技术流程,分析了尾矿库调排洪能力、堆积坝干滩长度、... 一个经济合理、成本可控的工艺流程是尾矿库回采锂资源项目可行的前提条件。以宜春市某个已经闭库的尾矿库为例,探讨了尾矿库回采锂资源,获取碳酸锂、钽铌精矿等主产品的采选冶工艺技术流程,分析了尾矿库调排洪能力、堆积坝干滩长度、边坡稳定性、排洪系统设施等几个影响实现安全回采尾矿库锂资源的关键因素。分析认为:尾矿回采必须保证尾矿库的调排洪能力和尾矿堆积坝的干滩长度满足设计要求,通过安全作业保障尾矿坝边坡的稳定和排洪系统设施的有效性,同时还须加强安全监测,做好回采过程中的尾矿库应急管理工作。 展开更多
关键词 锂资源 尾矿库 回采 碳酸锂 排洪 边坡稳定 安全性
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