[go: up one dir, main page]

CN106328927A - 一种废旧电池正极材料的资源化回收方法 - Google Patents

一种废旧电池正极材料的资源化回收方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106328927A
CN106328927A CN201610955087.7A CN201610955087A CN106328927A CN 106328927 A CN106328927 A CN 106328927A CN 201610955087 A CN201610955087 A CN 201610955087A CN 106328927 A CN106328927 A CN 106328927A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cobalt
nickel
manganese
lithium
positive electrode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610955087.7A
Other languages
English (en)
Inventor
王坚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201610955087.7A priority Critical patent/CN106328927A/zh
Publication of CN106328927A publication Critical patent/CN106328927A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/50Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese
    • H01M4/505Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese of mixed oxides or hydroxides containing manganese for inserting or intercalating light metals, e.g. LiMn2O4 or LiMn2OxFy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/54Reclaiming serviceable parts of waste accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/52Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron
    • H01M4/525Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of nickel, cobalt or iron of mixed oxides or hydroxides containing iron, cobalt or nickel for inserting or intercalating light metals, e.g. LiNiO2, LiCoO2 or LiCoOxFy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/84Recycling of batteries or fuel cells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

本发明是一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,包括将废旧电池正极材料高温煅烧,使得正极材料中的活性粉末与铝箔分离;将得到的活性粉末溶于酸溶液中,然后过滤,得到滤液;测得滤液中金属离子的浓度,并相应的向溶液中补充镍和/或钴和/或锰离子,使得镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1;向配制得的镍、钴、锰的混合溶液中加入氢氧化钠,并升温,使得镍、钴、锰离子共沉淀,然后过滤沉淀物并洗涤、干燥,得到镍钴锰的前驱体;向步骤四中获得的滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤、洗涤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末;将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料。将各类电池材料资源回收制备成三元正极材料,三元正极材料制成的电池比单一钴锂电池、锰锂电池、镍锂电池在成本上更低,电容量更高,性能更优。

Description

一种废旧电池正极材料的资源化回收方法
技术领域
本发明涉及动力电池回收技术领域,具体为一种废旧电池正极材料的资源化回收方法
背景技术
近年来,由于环境污染和能源危机问题日益突出,新能源汽车及动力蓄电池得到了突飞猛进的发展。动力蓄电池包括铅酸蓄电池、镍氢动力电池和锂离子动力电池,其中具有高能量密度和循环特性的锂离子动力电池,被誉为未来动力蓄电池的最佳发展方向。随着电子电器产品的不断更新换代以及新能源汽车产销量的不断提升,必将导致废旧锂离子电池的数量急剧增加。废旧锂电池中含有大量的金属锂和钴,其中锂属于稀有金属,钴被界定为战略金属,这些稀缺资源如果不加以回收,势必造成资源的巨大浪费,因此,废旧锂电池的资源化利用成为近年的研究热点。
目前关于废旧锂电池回收与资源化的研究主要集中在正极材料锂钴酸中有价金属钴和锂的回收,湿法和火法冶金技术是回收锂钴酸中金属资源的主要技术。湿法回收主要是将废旧锂电池粉碎后直接加酸浸取,将金属转化为具有一定附加值的产品,如金属的硫酸盐、硝酸盐等以及重新组合成锂钴酸等复合功能性材料。火法回收直接高温焚烧电池的拆解碎片回收金属,工艺相对简单,适合大规模处理种类繁杂的废旧锂电池。虽然上述两种回收技术比较成熟,但均存在一定的技术缺陷,包括使用药剂过于昂贵、分离过程中金属资源流失严重、消耗大量酸碱、后续废液难以处置、环境负荷大等问题。
现有废旧锂电池多为单一锂电池,电池回收也均为将电池材料单一回收。
发明内容
本发明设计了一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,是将各类电池材料资源回收制备成三元正极材料,三元正极材料制成的电池比单一钴锂电池、锰锂电池、镍锂电池在成本上更低,电容量更高,性能更优。本发明是采用如下方案实现的:
一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,包括如下步骤,
步骤一,将废旧电池正极材料高温煅烧,使得正极材料中的活性粉末与铝箔分离;
步骤二,将得到的活性粉末溶于酸溶液中,然后过滤,得到滤液;
步骤三,测得滤液中金属离子的浓度,并相应的向溶液中补充镍和/或钴和/或锰离子,使得镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1;
步骤四,向配制得的镍、钴、锰的混合溶液中加入氢氧化钠,并升温,使得镍、钴、锰离子共沉淀,然后过滤沉淀物并洗涤、干燥,得到镍钴锰的前驱体;
步骤五,向步骤四中获得的滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤、洗涤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末;
步骤六,将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料。
优选地,步骤一中,废旧电池正极材料的煅烧温度为500~850℃。
优选地,步骤二中,盐酸的浓度为5~6mol/L。
优选地,步骤四中,溶液中的pH值为8.2~11,溶液温度为50~60℃。
优选地,步骤六中,镍钴锰前驱体与碳酸锂的煅烧温度为800~1000℃。
更优选地,所述废旧电池正极材料为锰锂电池、钴锂电池、镍锂电池、镍钴电池中的至少一种。
本发明中,将各类电池材料资源回收制备成三元正极材料,三元正极材料制成的电池比单一钴锂电池、锰锂电池、镍锂电池在成本上更低,电容量更高,性能更优。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
高温煅烧钴酸锂正极材料,煅烧温度为750℃,使得正极材料中的钴酸锂活性物质与铝箔分离。然后将10g钴酸锂活性物质溶解于6mol/L的盐酸中,过滤溶液,去除滤渣,得到滤液。
采用离子色谱法测定滤液中钴离子的浓度为0.532mol/L,然后将同样浓度的镍酸锂与锰酸锂溶液混合,配制成镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1的溶液。向溶液中加入氢氧化钠,调解pH值为11,水浴加热,水浴温度为50℃,使得镍、钴、锰离子共沉淀,形成氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化锰的共沉淀物,然后将共沉淀物过滤洗涤干燥,得到镍钴锰前驱体145.79g
在以上滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末。
将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,在1000℃的条件下煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料124.56g。
实施例2
高温煅烧锰酸锂正极材料,煅烧温度为850℃,使得正极材料中的锰酸锂活性物质与铝箔分离。然后将10g锰酸锂活性物质溶解于5mol/L的盐酸中,过滤溶液,去除滤渣,得到滤液。
采用离子色谱法测定滤液中锰离子的浓度为0.51mol/L,然后将同样浓度的镍酸锂与钴酸锂溶液混合,配制成镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1的溶液。向溶液中加入氢氧化钠,调解pH值为10,水浴加热,水浴温度为50℃,使得镍、钴、锰离子共沉淀,形成氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化锰的共沉淀物,然后将共沉淀物过滤洗涤干燥,得到镍钴锰前驱体140g。
在以上滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末。
将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,在890℃的条件下煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料119.32g。
实施例3
高温煅烧镍酸锂正极材料,煅烧温度为650℃,使得正极材料中的锰酸锂活性物质与铝箔分离。然后将10g镍酸锂活性物质溶解于5.8mol/L的盐酸中,过滤溶液,去除滤渣,得到滤液。
采用离子色谱法测定滤液中镍离子的浓度为0.50mol/L,然后将同样浓度的钴酸锂与锰酸锂溶液混合,配制成镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1的溶液。向溶液中加入氢氧化钠,调解pH值为8.9,水浴加热,水浴温度为55℃,使得镍、钴、锰离子共沉淀,形成氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化锰的共沉淀物,然后将共沉淀物过滤洗涤干燥,得到镍钴锰前驱体。
在以上滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末。
将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,在900℃的条件下煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料139.8g。
实施例4
高温煅烧镍钴锰酸锂正极材料,煅烧温度为780℃,使得正极材料中的镍钴锰酸锂活性物质与铝箔分离。然后将10g镍钴锰酸锂活性物质溶解于5.8mol/L的盐酸中,过滤溶液,去除滤渣,得到滤液。
采用离子色谱法测定滤液中金属离子的浓度,其中镍离子的浓度为0.19mol/L、钴离子的浓度为0.16mol/L、锰离子的浓度为0.13mol/L三种离子的浓度,然后相应的补充镍、钴、锰离子,配制成镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1的溶液。向溶液中加入氢氧化钠,调解pH值为11,水浴加热,水浴温度为50℃,使得镍、钴、锰离子共沉淀,形成氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化锰的共沉淀物,然后将共沉淀物过滤洗涤干燥,得到镍钴锰前驱体108.32g。
在以上滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末。
将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,在900℃的条件下煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料98.7g。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范。

Claims (6)

1.一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,其特征在于,包括如下步骤,
步骤一,将废旧电池正极材料高温煅烧,使得正极材料中的活性粉末与铝箔分离;
步骤二,将得到的活性粉末溶于酸溶液中,然后过滤,得到滤液;
步骤三,测得滤液中金属离子的浓度,并相应的向溶液中补充镍和/或钴和/或锰离子,使得镍、钴、锰离子的摩尔浓度为1:1:1;
步骤四,向配制得的镍、钴、锰的混合溶液中加入氢氧化钠,并升温,使得镍、钴、锰离子共沉淀,然后过滤沉淀物并洗涤、干燥,得到镍钴锰的前驱体;
步骤五,向步骤四中获得的滤液中加入碳酸钠,反应得到碳酸锂沉淀,过滤、洗涤并干燥碳酸锂沉淀,得到碳酸锂粉末;
步骤六,将镍钴锰前驱体与碳酸锂粉末混合,煅烧,得到镍钴锰酸锂正极材料。
2.根据权利要求1所述的一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,其特征在于,步骤一中,废旧电池正极材料的煅烧温度为500~850℃。
3.根据权利要求1所述的一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,其特征在于,步骤二中,盐酸的浓度为5~6mol/L。
4.根据权利要求1所述的一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,其特征在于,步骤四中,溶液中的pH值为8.2~11,溶液温度为50~60℃。
5.根据权利要求1所述的一种废旧电池正极材料的资源化回收方法,其特征在于,步骤六中,镍钴锰前驱体与碳酸锂的煅烧温度为800~1000℃。
6.根据权利要求1~5任一所述的废旧电池正极材料的资源化回收方法,其特征在于,废旧电池正极材料为锰锂电池、钴锂电池、镍锂电池、镍钴电池中的至少一种。
CN201610955087.7A 2016-11-03 2016-11-03 一种废旧电池正极材料的资源化回收方法 Pending CN106328927A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610955087.7A CN106328927A (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种废旧电池正极材料的资源化回收方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610955087.7A CN106328927A (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种废旧电池正极材料的资源化回收方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106328927A true CN106328927A (zh) 2017-01-11

Family

ID=57819514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610955087.7A Pending CN106328927A (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种废旧电池正极材料的资源化回收方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106328927A (zh)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106785177A (zh) * 2017-03-10 2017-05-31 中南大学 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池回收、制备镍钴锰铝四元正极材料的方法
CN106848470A (zh) * 2017-03-08 2017-06-13 中南大学 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池中回收、制备三元正极材料的方法
CN107475538A (zh) * 2017-07-13 2017-12-15 上海第二工业大学 用柠檬酸和硫代硫酸钠回收废旧钴酸锂电池正极材料中有价金属的方法
CN108400401A (zh) * 2018-02-27 2018-08-14 四川省有色冶金研究院有限公司 一种以废旧锂动力电池分离的活性物质为原料合成镍钴锰酸锂的方法
WO2018192121A1 (zh) * 2017-04-18 2018-10-25 中科过程(北京)科技有限公司 一种从锂离子电池正极废料中高效回收正极材料前驱体和碳酸锂的方法
CN108808148A (zh) * 2018-05-30 2018-11-13 安徽南都华铂新材料科技有限公司 一种废旧磷酸锰锂电池正极材料的回收利用方法
CN108878866A (zh) * 2018-06-28 2018-11-23 山东理工大学 利用废旧锂离子电池三元正极材料制备三元材料前驱体及回收锂的方法
CN108878836A (zh) * 2018-06-28 2018-11-23 山东理工大学 利用废旧锂电池正极材料直接制备锌酸锂改性的三元正极材料的方法
CN109065996A (zh) * 2018-08-02 2018-12-21 中南大学 一种废旧镍钴锰酸锂三元正极材料再生的方法
CN109081385A (zh) * 2018-08-15 2018-12-25 南通百川新材料有限公司 一种钴锰废渣回收制备三元材料的方法
CN109088115A (zh) * 2018-07-24 2018-12-25 北京科技大学 废旧锂离子电池正极材料循环利用制备三元正极材料方法
CN109921121A (zh) * 2019-02-18 2019-06-21 广东山摩新材料科技有限公司 一种废旧匣钵自动回收锂电池正极材料的方法
CN110010990A (zh) * 2019-03-27 2019-07-12 欣旺达电子股份有限公司 以退役锂离子电池为原料制备具有氧化铝包覆层的镍钴锰三元材料的方法
CN110040786A (zh) * 2019-04-18 2019-07-23 甘肃睿思科新材料有限公司 一种锂电池正极材料回收再利用的方法
CN110144461A (zh) * 2019-05-08 2019-08-20 株洲冶炼集团股份有限公司 一种废旧锂电池正极片的综合回收方法
CN110233306A (zh) * 2019-07-09 2019-09-13 郑州中科新兴产业技术研究院 一种废旧锂离子电池回收三元正极材料前驱体的方法
CN110277552A (zh) * 2018-03-16 2019-09-24 荆门市格林美新材料有限公司 废旧电池中镍钴锰三元正极材料的修复再生方法
CN110668475A (zh) * 2019-10-24 2020-01-10 自贡同发荣新材料有限公司 一种利用废锰酸锂正极材料生产碳酸锂和氢氧化锰的方法
CN111092273A (zh) * 2019-09-14 2020-05-01 湖南金源新材料股份有限公司 从三元电池废料中综合回收钴镍锰锂元素的新方法
CN112707447A (zh) * 2020-12-25 2021-04-27 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院) 一种从废旧钴酸锂电池中回收再生正极材料的方法
CN113860321A (zh) * 2021-08-23 2021-12-31 中南大学 一种废旧钴酸锂电池再生前驱体材料的制备方法
CN114134329A (zh) * 2021-11-30 2022-03-04 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种利用废旧锂离子电池集流体铝箔回收正极材料中有价金属的方法
CN114210305A (zh) * 2021-11-26 2022-03-22 广东邦普循环科技有限公司 一种磁性铝基吸附剂及其制备方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102676827A (zh) * 2012-06-01 2012-09-19 奇瑞汽车股份有限公司 从镍钴锰酸锂电池中回收有价金属的方法及正极材料
CN103199320A (zh) * 2013-03-28 2013-07-10 四川天齐锂业股份有限公司 镍钴锰三元正极材料回收利用的方法
CN103606651A (zh) * 2013-12-02 2014-02-26 河南师范大学 以废旧锂离子电池为原料制备镍钴锰酸锂正极材料的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102676827A (zh) * 2012-06-01 2012-09-19 奇瑞汽车股份有限公司 从镍钴锰酸锂电池中回收有价金属的方法及正极材料
CN103199320A (zh) * 2013-03-28 2013-07-10 四川天齐锂业股份有限公司 镍钴锰三元正极材料回收利用的方法
CN103606651A (zh) * 2013-12-02 2014-02-26 河南师范大学 以废旧锂离子电池为原料制备镍钴锰酸锂正极材料的方法

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106848470A (zh) * 2017-03-08 2017-06-13 中南大学 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池中回收、制备三元正极材料的方法
CN106848470B (zh) * 2017-03-08 2019-07-02 中南大学 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池中回收、制备三元正极材料的方法
CN106785177B (zh) * 2017-03-10 2019-04-05 中南大学 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池回收、制备镍钴锰铝四元正极材料的方法
CN106785177A (zh) * 2017-03-10 2017-05-31 中南大学 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池回收、制备镍钴锰铝四元正极材料的方法
WO2018192121A1 (zh) * 2017-04-18 2018-10-25 中科过程(北京)科技有限公司 一种从锂离子电池正极废料中高效回收正极材料前驱体和碳酸锂的方法
CN107475538A (zh) * 2017-07-13 2017-12-15 上海第二工业大学 用柠檬酸和硫代硫酸钠回收废旧钴酸锂电池正极材料中有价金属的方法
CN108400401A (zh) * 2018-02-27 2018-08-14 四川省有色冶金研究院有限公司 一种以废旧锂动力电池分离的活性物质为原料合成镍钴锰酸锂的方法
CN110277552A (zh) * 2018-03-16 2019-09-24 荆门市格林美新材料有限公司 废旧电池中镍钴锰三元正极材料的修复再生方法
CN108808148A (zh) * 2018-05-30 2018-11-13 安徽南都华铂新材料科技有限公司 一种废旧磷酸锰锂电池正极材料的回收利用方法
CN108808148B (zh) * 2018-05-30 2020-06-09 安徽南都华铂新材料科技有限公司 一种废旧磷酸锰锂电池正极材料的回收利用方法
CN108878836A (zh) * 2018-06-28 2018-11-23 山东理工大学 利用废旧锂电池正极材料直接制备锌酸锂改性的三元正极材料的方法
CN108878866A (zh) * 2018-06-28 2018-11-23 山东理工大学 利用废旧锂离子电池三元正极材料制备三元材料前驱体及回收锂的方法
CN109088115A (zh) * 2018-07-24 2018-12-25 北京科技大学 废旧锂离子电池正极材料循环利用制备三元正极材料方法
CN109065996A (zh) * 2018-08-02 2018-12-21 中南大学 一种废旧镍钴锰酸锂三元正极材料再生的方法
CN109081385A (zh) * 2018-08-15 2018-12-25 南通百川新材料有限公司 一种钴锰废渣回收制备三元材料的方法
CN109921121A (zh) * 2019-02-18 2019-06-21 广东山摩新材料科技有限公司 一种废旧匣钵自动回收锂电池正极材料的方法
CN110010990A (zh) * 2019-03-27 2019-07-12 欣旺达电子股份有限公司 以退役锂离子电池为原料制备具有氧化铝包覆层的镍钴锰三元材料的方法
CN110040786A (zh) * 2019-04-18 2019-07-23 甘肃睿思科新材料有限公司 一种锂电池正极材料回收再利用的方法
CN110144461A (zh) * 2019-05-08 2019-08-20 株洲冶炼集团股份有限公司 一种废旧锂电池正极片的综合回收方法
CN110233306A (zh) * 2019-07-09 2019-09-13 郑州中科新兴产业技术研究院 一种废旧锂离子电池回收三元正极材料前驱体的方法
CN111092273B (zh) * 2019-09-14 2022-11-18 湖南金源新材料股份有限公司 从三元电池废料中综合回收钴镍锰锂元素的新方法
CN111092273A (zh) * 2019-09-14 2020-05-01 湖南金源新材料股份有限公司 从三元电池废料中综合回收钴镍锰锂元素的新方法
CN110668475A (zh) * 2019-10-24 2020-01-10 自贡同发荣新材料有限公司 一种利用废锰酸锂正极材料生产碳酸锂和氢氧化锰的方法
CN112707447A (zh) * 2020-12-25 2021-04-27 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院) 一种从废旧钴酸锂电池中回收再生正极材料的方法
CN113860321A (zh) * 2021-08-23 2021-12-31 中南大学 一种废旧钴酸锂电池再生前驱体材料的制备方法
CN114210305A (zh) * 2021-11-26 2022-03-22 广东邦普循环科技有限公司 一种磁性铝基吸附剂及其制备方法
CN114210305B (zh) * 2021-11-26 2023-11-03 广东邦普循环科技有限公司 一种磁性铝基吸附剂及其制备方法
CN114134329A (zh) * 2021-11-30 2022-03-04 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种利用废旧锂离子电池集流体铝箔回收正极材料中有价金属的方法
CN114134329B (zh) * 2021-11-30 2023-12-22 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种利用废旧锂离子电池集流体铝箔回收正极材料中有价金属的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106328927A (zh) 一种废旧电池正极材料的资源化回收方法
CN100440615C (zh) 一种废旧锂离子电池的回收方法
CN102676827B (zh) 从镍钴锰酸锂电池中回收有价金属的方法及正极材料
CN103219561B (zh) 锰酸锂电池正极材料回收方法
CN101916889B (zh) 水系废旧锂离子动力电池回收制备磷酸铁锂的方法
CN108808150B (zh) 一种综合回收再利用废旧三元电极材料的方法
CN109755539A (zh) 利用锂离子电池正极废料制作铝掺杂三元前驱体的方法
CN107706477A (zh) 一种废旧三元锂离子电池正极材料固相再生的方法
CN109536713A (zh) 一种利用离子液体分离废旧锂离子电池正极活性物质与铝箔的方法
CN108091956A (zh) 一种报废钴酸锂电池正极材料的循环再生方法
CN110526301B (zh) 一种对锂电池正极失效钴酸锂结构馈补重制的方法
CN110098441B (zh) 废旧电池中钴酸锂正极材料的修复再生方法
CN103199230A (zh) 一种以废旧锂电池为原料逆向回收制备镍锰酸锂的工艺
CN104112882A (zh) 一种锂离子电池正极材料电化学提取锂的方法
CN114421045A (zh) 一种低粘度绿色溶剂闭环回收退役动力电池的方法
CN106410165A (zh) 一种电化学原位聚合包覆再生镍钴锰三元电池电极的方法
CN102277495B (zh) 从废旧锂离子二次电池回收金属锂的方法
CN105070970A (zh) 混合废碱性电池制备锂离子电池正极材料的方法
CN108270045A (zh) 一种废旧锂电池正极材料的电化学浸出方法
CN103219562B (zh) 一种废旧三元聚合物动力锂电池资源化的方法
CN102368560B (zh) 一种电池的电极材料的回收方法
CN107742721A (zh) 花状镍钴锰锂离子电池正极材料的制备方法
CN106450548A (zh) 一种废旧锰酸锂正极材料制备三元正极材料的方法
CN110257631B (zh) 一种分离废旧锂离子电池正极中锂和其他金属的方法
WO2023155544A1 (zh) 一种聚阴离子型正极材料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170111

RJ01 Rejection of invention patent application after publication