本发明公开了一种电池模组用电芯连接板及其制备方法和用途。所述电芯连接板包括金属基体和分散于所述金属基体中的石墨烯。本发明的电芯连接件中,石墨烯发挥超导作用,少量添加不仅能够提高电芯连接件的导热系数和电导率,还能够提升强度并满足电芯连接件的轻量化需求,用于电池模组中电芯和电芯的连接,可以提高模组的性能,对于轻量化电池模组的发展具有重要意义。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括如下步骤:步骤1,对废旧磷酸铁锂电池进行放电,剥离电池外壳并拆分后得电池正极、负极以及隔膜;步骤2,将步骤1的电池正极、负极和隔膜进行焙烧、粉碎后过筛,得含锂正极材料;步骤3,将步骤2中的含锂正极材料和粘结剂进行球磨混合,之后压制成块进行煅烧,得混合物;步骤4,将步骤3的混合物与还原剂球磨混合后依次进行高温真空还原、真空蒸馏以及真空冷凝,得到金属锂;本发明摒弃了常规废旧电池回收过程中采用的湿法酸浸,利用高温还原以及蒸馏的方法,避免了大量高盐废水的产生;且本发明流程短、化学药剂来源广泛、工艺条件简单,提高了废旧磷酸铁锂电池的回收效率。
设有在线收缩测量和在线取样装置的烧结炉,包括烧结炉,烧结炉包括炉壳(1)、炉膛(2)、保温隔热层(3)及石墨舟板(7),其特征在于它还有在线收缩测量装置和在线取样装置。优点是:由于在烧结炉上加设了在线收缩测量和在线取样装置,使金属及合金等粉末冶金制品在烧结时,其在线收缩状态能及时地从炉内把信息传递出来,并在线取样检测钴磁和矫顽磁力,因此可实现根据制品在烧结过程中,其收缩率、钴磁和矫顽磁力的在线检测值来在线及时调节烧结炉内的温度、时间和气氛,有利提高制品质量和合格率。填补了真空烧结及真空压力烧结在线取样检测和收缩测量控制领域的空白。
本发明涉及一种硬质合金在线检测控制烧结工艺,其烧结工艺为:在硬质合金真空烧结或真空压力烧结过程中,(1)在线检测出产品尺寸线收缩量;(2)从炉内在线取样检测钴磁值;(3)从炉内在线取样检测矫顽磁力值;(4)据在线检测出产品的尺寸线收缩量、钴磁及矫顽磁力值综合分析确定最终烧结温度、保温时间和炉内烧结气氛。优点是:根据在线检测出的钴磁、矫顽磁力、收缩进程为依据,结合炉内气氛与钴磁的经验对应关系,矫顽磁力与温度时间的经验对应关系,对比产品所要求的目标控制值,能实现并达到产品钴磁(com值),矫顽磁力(Hc值)的精确控制,使产品碳量,晶粒粗细被控制在较理想的设计要求范围内。极大地提升产品品质,稳定质量,提高合格率。
一种含铬纤维毯与毡复合的陶瓷纤维模块,它由含铬压缩纤维毯(1)、一组含铬纤维毡(2)、捆扎带(3)和锚固件(4)组成,每张含铬纤维毡(2)分别夹装在含铬压缩纤维毯(1)的折叠层间内,捆扎带(3)捆扎在含铬压缩纤维毯(1)外侧,含铬压缩纤维毯(1)和一组含铬纤维毡(2)通过锚固件(4)固定。本实用新型的优点是:具有优良的隔热及保温性能,安装方便。可广泛应用于陶瓷、冶金、石油化工行业等领域的隔热保温。
一种派罗块陶瓷纤维模块,它由一组陶瓷纤维模块(1)和一组固定装置组成,固定装置由一对连接杆(2)、挂架(3)和导向管(4)组成,相邻陶瓷纤维模块通过一对连接杆(2)相连,挂架(3)两端分别安装在一对连接杆(2)上,并位于相邻陶瓷纤维模块之间,挂架(3)上设有安装孔(3-1),导向管(4)上一端安装在挂架(3)上,挂架(3)上的安装孔(3-1)位于导向管(4)的管孔内,导向管(4)位于相邻陶瓷纤维模块之间。本实用新型优点是:本实用新型的是一种整块型的、断面切齐的陶瓷纤维模块,模块可在任意方向进行压缩,保证了炉衬最小的高温收缩和最长的炉衬寿命,具有优良的隔热及保温性能,安装快速简便可靠。可广泛应用于陶瓷、冶金、石油化工行业等领域的隔热保温。
本发明提供的一种用于降低锂电原材料中TOC含量的系统,包括:结合微晶与活性炭过滤、用于滤除料浆中有机物和固体悬浮物的联合过滤系统;与所述联合过滤系统的输出端相连、用于滤除料浆中固体悬浮物的超滤子系统。相比于现有技术中由湿法冶金制备的锂电原材料直接应用于制备锂电池,本发明的一种用于降低锂电原材料中TOC含量的系统,能够有效降低锂电原材料中的TOC含量,以提高锂电池的性能。
本发明提供的一种用于降低锂电多元材料中TOC含量的方法,锂电原材料溶液先经微晶过滤和活性炭过滤处理,再经超滤处理以滤除溶液中的有机物和固体悬浮物;且在氨水制备器的出口端设置油气分离机构分离氨水中的有机物;并向储存液碱的液碱槽中通入氮气保护。相比于现有技术中由湿法冶金制备的锂电原材料直接应用于制备锂电池,本发明的一种用于降低锂电多元材料中TOC含量的方法,能够有效降低锂电原材料中的TOC含量,以提高锂电池的性能。
本发明公开了一种干式风冷高合金复合磨削切割刀具,包括有刀体和刀头,刀体呈圆盘状,刀头位于呈圆盘状的刀体周围,所述刀体采用金属基材制成,所述刀头由WCo合金和人造金刚石采用粉末冶金的方法制作而成,所述刀头位于刀体周围呈间断性分布,且位于刀头的两侧均开设有排屑槽,本发明优点是:结构简单,采用特定的材料制作刀体和刀头,并且采用独立设计的刀头排屑槽结构和应力消除槽结构,再采用干式风冷的方式进行冷却刀具,大大延长了刀具的使用寿命,该刀具特别适用于对黑色金属及铸造合金材料进行磨削切割。
本发明提供的一种用于降低锂电原材料中TOC含量的方法,将由锂电原材料配制的料浆顺次通过联合过滤系统和超滤系统进行过滤处理;其中,所述联合过滤系统采用微晶和活性炭过滤相结合的方式、用于滤除料浆中的有机物和固体悬浮物;所述超滤系统用于滤除料浆中的固体悬浮物。相比于现有技术中由湿法冶金制备的锂电原材料直接应用于制备锂电池,本发明的一种用于降低锂电原材料中TOC含量的方法,能够有效降低锂电原材料中的TOC含量,以提高锂电池的性能。
悬绕网台车振动筛,广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、电力等领域。是针对筛分小丁块及粉末,在含水<30%的粘性物料进行筛分时,易产生严重粘结、堵孔现象,而专门研制的特效克星产品。其特征是:当主筛体作圆振动时,使一排芯轴杆得到惯性,作自悬绕离心滚动,并滚动穿在芯轴上的若干大小振环杆,作离心悬绕振动,使大小环杆产生上下起伏、前后搓动的作用。网为活孔眼,可自动清理顶出堵卡筛孔的块状物料,和搓散潮湿粘结的粉末料,有效克服物料卡、堵、糊孔眼,达到彻底筛透的效果。
一种新型的用于矿热炉法的碳质还原剂,其中含8~50%(重量)的挥发分,其粒度小于10mm,而其中粒度小于5mm的部分占该还原剂总量的50%以上,及使用该还原剂冶炼铁合金的矿热炉法。该法可利用粒度小于5mm的焦粉,从而提高了铁合金的生产率,并可采用除冶金焦之外的其它廉价的碳质还原剂。
设有在线收缩测量和在线取样装置的烧结炉,包括烧结炉,烧结炉包括炉壳(1)、炉膛(2)、保温隔热层(3)及石墨舟板(7),其特征在于它还有在线收缩测量装置和在线取样装置。优点是:由于在烧结炉上加设了在线收缩测量和在线取样装置,使金属及合金等粉末冶金制品在烧结时,其在线收缩状态能及时地从炉内把信息传递出来,并在线取样检测钴磁和矫顽磁力,因此可实现根据制品在烧结过程中,其收缩率、钴磁和矫顽磁力的在线检测值来在线及时调节烧结炉内的温度、时间和气氛,有利提高制品质量和合格率。填补了真空烧结及真空压力烧结在线取样检测和收缩测量控制领域的空白。
本发明适用于冶金技术领域,提供了一种大FSSS镍粉及其制备方法。该镍粉制备方法包括如下步骤:在温度为50-60℃,pH值为1.5-3.0条件下,将草酸铵和氯化镍反应10-30分钟,得到草酸镍沉淀;将该草酸镍沉淀进行闪蒸干燥破碎,得到草酸镍前驱体;将该草酸镍前躯体在温度为450-550℃条件下还原处理,得到镍粉前躯体;将该镍粉前驱体进行涡轮破碎,然后进行气流破碎,得到镍粉。本发明制备方法制备的镍粉,FSSS粒径大、D50粒径小,粒径分布窄,纯度高,呈多孔隙类球形形貌,性能接近INCO公司的T123羧基镍粉,能够满足粉末冶金等性能要求,具有广阔的应用领域。本发明制备方法,操作简单,对设备要求低,生产效益高,环境友好,非常适于工业化生产。
本发明提供了一种镍粉的制备方法,包括:将镍盐溶液与草酸铵溶液加入底液中反应得到草酸镍;将所述草酸镍还原,得到镍粉粗品;将所述镍粉粗品加入到醋酸镍和/或者甲酸镍溶液中使所述镍粉粗品吸附所述醋酸镍和/或者所述甲酸镍,过滤并干燥吸附后的镍粉粗品;将所述吸附后的镍粉粗品还原,得到镍粉。本发明提供了一种如上所述的镍粉制备方法制备的镍粉在3D打印和粉末冶金中的应用。本发明采用液相沉淀、物理吸附、二次还原相结合的工艺,制备出粒径分布均匀,密实的球形镍粉,并且该方法使得粒径和密度可控,技术工艺简单,设备投资小,成本低,适合于工业化生产。本发明采用该方法制备的镍粉满足3D打印金属粉末和粉末冶金的要求。
本发明公开了一种利用含铁酸处理红土镍矿的方法,包括以下步骤:(1)将含铁酸与红土镍矿混合配浆,含铁酸与红土镍矿配浆的液固比为1:1‑10:1;(2)将混合好的红土镍矿浆加入到高压设备中进行加压浸出反应,加压浸出反应的温度为150‑270℃,加压浸出反应过程中向高压设备中通入氧气,氧气分压为反应总压力的5%‑30%;(3)分离提纯,回收铁和镍。本发明利用钴镍冶金萃取废酸高酸高铁的特点以及铁离子高压水解沉淀释放酸的特性,用钴镍冶金萃取废酸对红土镍矿进行高压浸出,既充分利用了钴镍冶金萃取废酸的残酸和铁离子水解沉淀释放的酸,有效提取了红土镍矿中的镍,节约了红土镍矿提取镍的成本,又回收了废酸中的铁,避免了铁资源的浪费。
本发明公开了一种从冶金钨渣中回收钨、钴和镍的方法,包括,将冶金钨渣进行酸浸处理,分离后将浸出渣返回钨冶炼的碱浸工艺回收钨;取浸出液依次经中和水解和沉淀净化后得净化浸出液;往净化浸出液中加P204萃取剂一次萃取,将Co和Ni富集在一次萃余液中,再往一次萃余液中加P507萃取剂二次萃取,分别从二次萃余液和二次萃取液中回收Ni和Co。本发明的回收方法中的酸浸处理采用二段酸浸处理工艺,能提高钴和镍的浸出率,并实现钨与钴和镍的有效分离;浸出液采用化学沉淀和萃取净化相结合的工艺,能保障所回收的含钴和镍溶液的纯度;该方法完全采用湿法工艺,能耗低,流程短,对生产设备要求低,回收率高,意义重大。
本发明涉及冶金设备技术领域,且公开了一种冶金矿石循环研磨的装置,包括研磨装置主体,所述研磨装置主体的内部固定安装有收粉装置,所述收粉装置的左侧固定安装有支撑杆,所述支撑杆的顶部固定安装有电机,所述电机的右侧固定安装有毛刷杆,所述电机的左侧固定连接有电线,所述收粉装置的内壁固定安装有塑性套筒。通过凸轮将导电块推入电路后,毛刷杆在塑性套筒内旋转从而使得塑性套筒外面带有磁性吸引研磨后的粉末,且在电路导通后电磁继电器吸引滑块右移,从而使得收粉装置底部打开,且在导电块离开电路后,电磁继电器关闭收粉装置将会关闭,达到了研磨后粉末的收集且被吸引后的粉末不会在掉入到研磨区的效果。
本实用新型公开了用于铜电解液的除油装置,其包括有混合室、分解室、出料室、溢流管、导流管及破乳装置,所述的溢流管为至少两个,所述的破乳装置设于所述的混合室内,所述的混合室上设有铜电解液入口,所述的混合室与所述的分解室间设有溢流管及导流管,所述的混合室与分解室间的溢流管的进口与所述的混合室相通,出口与所述的导流管相通,所述的导流管与所述的分解室相通,所述的分解室与所述的出料室间也设有溢流管。本新型,具有除油效率高,可连续操作与无人操作的优点,同时能减少铜电解液中的固体悬浮颗粒,很有实用价值。
带有稀硫酸再利用系统的氨基磺酸生产线,它还有稀硫酸再利用系统,稀硫酸再利用系统包括真空泵(14)、浓硫酸制备储罐(15)和三氧化硫储罐(16),浓硫酸制备储罐(15)的顶部和底部分别设有稀硫酸进口和三氧化硫进口,氨基磺酸生产上的稀硫酸储罐(6)出液口通过管道(6-1)与浓硫酸制备储罐(15)的稀硫酸进口相通,真空泵(14)安装在管道(6-1)上,三氧化硫储罐(16)的出口通过管道与浓硫酸制备储罐(15)的三氧化硫进口相通。本实用新型优点是:本实用新型将氨基磺酸生产线上的产出的稀硫酸进行回收处理再利用,达到节能减排的目的。
一种废旧线路板裂解装置,包括供料机构、热解炉和金属回收机构,供料机构包括破碎机构和振动筛,破碎机构用于向所述振动筛供料,振动筛用于向热解炉供料,热解炉的混合金属渣送入金属回收机构,热解炉包括进料口、炉体、耙臂、主轴、至少两层裂解室和出料口,进料口设置于炉体的上方,出料口设置于所述炉体的下部,裂解室层叠设置,每层裂解室均设置有耙臂,主轴与耙臂驱动连接,耙臂用于将物料沿裂解室螺旋向下输送,供料机构向进料口供料,热解炉的出料口向金属回收机构供料。通过将线路板破碎及筛选,送入热解炉进行裂解,分解出废旧线路板的可回收的金属成分,通过冷却和筛选,将金属分离,得到金属回收产物,金属回收效率高,分离效果好。
本实用新型适用于除杂装置技术领域,提供一种反应釜中除杂试剂的添加装置,通过设置若干层圆形管道,并在每层圆形管道上开有圆孔,除杂试剂通过圆孔可以快速均匀的分布在反应釜各位置处,除杂试剂与杂质离子的沉淀反应进行得更加快速和充分,试剂消耗量可有效降低25%,有价金属沉淀率可有效降低50%,当停止加入除杂试剂时,磁性活塞封闭圆孔,能有效防止反应釜内液体进入圆形管道内部,造成腐蚀堵塞等情况,本装置还具有结构简单、使用方便的特点。
本发明公开了一种利用镍湿法冶炼渣和水淬渣制备环保砖的方法,其步骤包括:将镍渣、水淬渣和页岩按质量比(10~20):(5~20):(60~80)混合均匀,得到生料;将生料与水按质量比1:(0.001~0.05)混合均匀,陈化后压制成型,干燥并控制含水率小于5%,得到干燥砖坯;干燥砖坯经过高温焙烧工序后,得到环保砖。本发明利用页岩的特性,与镍的湿法冶炼渣、水淬渣混合焙烧,实现了对镍的湿法冶炼渣和水淬渣的同时处理,有效解决镍的湿法冶炼渣难以处理的问题,显著降低了镍的湿法冶炼渣的重金属浸出风险,实现了两种固废危废同时处理利用且节能环保的效果。
本发明提供了一种简单、高效地从废旧电池正极片中回收钴和锂的方法。本发明所涉及的从废旧锂离子电池正极片中回收钴和锂的方法,其特征在于,包括以下工序:硫酸铵焙烧工序:将废旧锂电池的正极片与硫酸铵混合,高温焙烧,得到还原焙烧渣;筛分工序:采用振动筛分机将还原焙烧渣一边振动一边进行筛分,分离除去铝箔,得到含钴和锂的还原渣;酸浸工序:将铝箔从还原焙烧渣中分离除去,用稀硫酸浸出,过滤得含钴和锂的硫酸盐溶液;除杂工序:用碳酸钠调节溶液的pH,过滤除去沉淀,得到钴锂硫酸盐混合溶液;沉钴工序:将氢氧化钠加入钴锂硫酸盐混合溶液中,控制溶液pH为7.5~9.5,过滤得到沉淀,用85~95℃去离子水淋洗,烘干,再将烘干后的氢氧化钴置于还原炉中,通H2还原,得钴粉;沉锂工序:将含锂溶液用盐酸调节pH至7~8,加入过量的沉锂剂,得锂盐产品。
本发明提出一种从重金属污泥中回收镁的方法,包括以下步骤:将重金属污泥按照纯水与污泥干物质质量比8:1~15:1加入纯水,边加热边搅拌,加热至80~85℃并保温,在加热搅拌过程中加入0.4g/L~0.6g/L的稀硫酸直至在80~85℃测得pH为7.0~8.0,继续搅拌10~15min,得水渣混合物经板框压滤脱水,得滤液1;将滤渣用热水洗涤过滤脱水1~3次,得滤液2;滤液1与滤液2合并所得滤液即为镁液。本发明基于上述方法还提出一种从重金属污泥中回收镁制备氢氧化镁阻燃剂的方法,包括以下步骤:预处理水洗,加碱液沉镁,表面改性,陈化,水热处理,脱水、洗涤、烘干。本发明过程中,在保证贵金属钴镍回收率和阻燃型氢氧化镁粗产品纯度的同时提高了镁的一次回收率。
本发明提供了一种由红土镍矿提取制备电池级磷酸铁的方法,所述方法包括以下步骤:(1)对红土镍矿调浆后进行酸浸处理,固液分离后得到浸出液,将浸出液与萃取剂混合,经萃取反应后得到第一有机相和萃余液;(2)对步骤(1)得到的萃余液进行除杂富集处理后,得到电池级硫酸镍和硫酸钴,对第一有机相进行酸洗处理,得到第二有机相;(3)将步骤(2)得到的第二有机相和磷酸溶液混合进行反萃处理,得到第三有机相和反萃料液,将所述反萃料液固液分离后得到电池级磷酸铁,本发明选用对Fe3+具有较强萃取分离能力的萃取剂从众多金属离子中选择性提取Fe,然后再反萃沉淀为高纯磷酸铁,实现对红土镍矿中铁的高值利用。
本发明公开了一种废旧镍钴锰酸锂电池正极材料的元素回收方法,属于二次资源回收利用和循环经济技术领域,解决了现有技术中在对废旧镍钴锰酸锂电池正极材料进行浸出时,浸出效果不明显,且不能对废旧镍钴锰酸锂电池正极材料中的每一种有价元素进行分离和回收利用的问题。本发明采用柠檬酸对废旧的镍钴锰酸锂电池材料进行浸取,避免了在对废旧镍钴锰酸锂电池正极材料进行浸出时,浸出效果不明显,又避开了金属离子之间复杂的分离工艺,该回收方法具有工艺简单、成本低、回收率高和回收产物的纯度高等优点;同时本发明的回收方法实现了对镍、钴、锰、锂等有价金属一一得到了分离和回收,使得再次应用于电池正极材料的制备。
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