2022年5月22日 · 提出一种钠盐辅助焙烧磷酸铁锂废粉和水浸回收锂盐的工艺。在氧气气氛中磷酸铁锂废粉与一水硫酸氢钠反应生成硫酸钠锂、磷酸铁、三氧化二铁,然后通过选择性浸出、分离、沉淀得到纯度高达99.58%的磷酸锂、纯度达到99.6%的磷酸铁。
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2022年5月22日 · 提出一种钠盐辅助焙烧磷酸铁锂废粉和水浸回收锂盐的工艺。在氧气气氛中磷酸铁锂废粉与一水硫酸氢钠反应生成硫酸钠锂、磷酸铁、三氧化二铁,然后通过选择性浸出、分离、沉淀得到纯度高达99.58%的磷酸锂、纯度达到99.6%的磷酸铁。
WhatsApp2024年10月3日 · 结果表明,在最高具成本效益的焙烧条件下(500°C、1000 mL/min、30 min、空气气氛),95.50% 的 LiFePO4 被氧化成 Li3Fe2(PO4)3 和 Fe2O3,并且反应中仅涉及约 18% 的石墨。在这些焙烧条件下,超过 99% 的锂被浸出,杂质最高少。
WhatsApp2024年8月28日 · 摘要: 为了解决废旧磷酸铁锂电池粉中正、负极材料难浮选分离的问题,采用氧化焙烧预处理磷酸铁锂电池粉,再通过浮选分离磷酸铁锂正、负极材料.结果表明,与未预处理电池粉相比,磷酸铁锂电池粉经500 ℃氧化焙烧处理30 min后浮选所得负极石墨产品碳品位从47.
WhatsApp2021年12月1日 · 针对目前急需解决的废旧磷酸铁锂(LiFePO 4)电池中有价金属的清洁高效提取问题,提出硫酸化焙烧脱氟-水浸新工艺。 用TG-DSC和XRD表征确定了正负极片热处理的适宜条件为:空气气氛、温度575 ℃。
WhatsApp2023年3月12日 · 据工信部数据统计,2021年1—12月中国动力电池总装机量约为154.5 GW•h,其中磷酸铁锂电池装机量累计达到79.8 GW·h,占总装机量的51.65%,同比累计增长227.4%。
WhatsApp2022 年 12 月 8 日获悉,材料与先进的技术制造学院 肖利教授在国际权威中科院一区期刊《清洁生产杂志》 (Journal of Cleaner Production,影响因子为 11.072) 上发表了题为 " 采用硫酸氢钠辅助焙烧从废旧锂离子电池中回收 LiFePO 4 " (Recovery of LiFePO 4 的研究
WhatsApp提出了一种钠盐焙烧—常温水浸工艺,用于从废旧磷酸铁锂电池中回收锂。 系统研究了硫酸钠添加量、焙烧温度、焙烧时间等对锂选择性浸出的影响, 展开更多 废旧锂离子电池的无害化处理和资源化回收是保护环境、节约资源、促进循环经济发展的必然选择。
WhatsApp2024年7月12日 · 摘要: 废旧锂离子电池的无害化处理和资源化回收是保护环境、节约资源、促进循环经济发展的必然选择.提出了一种钠盐焙烧—常温水浸工艺,用于从废旧磷酸铁锂电池中回收锂.系统研究了硫酸钠添加量、焙烧温度、焙烧时间等对锂选择性浸出的影响,并对焙烧
WhatsApp提出了一种钠盐焙烧—常温水浸工艺,用于从废旧磷酸铁锂电池中回收锂。 系统研究了硫酸钠添加量、焙烧温度、焙烧时间等对锂选择性浸出的影响,并对焙烧产物进行了XRD和SEM表征。
WhatsApp2023年2月12日 · 针对目前废旧磷酸铁锂处理工艺存在耗能高、污染大等问题,探索了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料氯化焙烧工艺.焙烧过程中,以N H4 Cl作为氯化剂,实现锂和部分金属物相转型,形成可溶性的氯化盐.探究N H4 Cl用量、焙烧温度、焙烧时间、气氛条件等对氯化
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