摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
引言 | 第12页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第12-16页 |
1.1.1 锂离子电池的发展 | 第12-13页 |
1.1.2 锂离子电池的结构和材料组成 | 第13-14页 |
1.1.3 锂离子电池的工作原理 | 第14页 |
1.1.4 废旧锂离子电池的危害 | 第14-15页 |
1.1.5 废旧锂离子电池资源化价值 | 第15-16页 |
1.2 国内外处理工艺及回收利用现状 | 第16-22页 |
1.2.1 废旧锂离子电池的预处理 | 第16-17页 |
1.2.2 废旧锂离子电池阴极材料活性物质与铝箔的分离 | 第17-19页 |
1.2.3 有价金属的回收与再利用 | 第19-22页 |
1.3 本课题研究的意义 | 第22-23页 |
1.4 论文创新点 | 第23页 |
1.5 论文的研究内容 | 第23-24页 |
1.6 技术路线图 | 第24-26页 |
第二章 实验材料和方法 | 第26-34页 |
2.1 实验仪器及实验材料 | 第26-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-31页 |
2.2.1 废旧锂离子电池的预处理 | 第28页 |
2.2.2 阴极材料中钴酸锂与铝箔分离 | 第28-29页 |
2.2.3 电极材料中钴和锂的浸出 | 第29-31页 |
2.2.4 从浸出液中回收钴和锂研究 | 第31页 |
2.3 分析检测方法 | 第31-34页 |
2.3.1 电极材料中钴酸锂浸出率的测定 | 第32页 |
2.3.2 红外光谱分析 | 第32页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第32页 |
2.3.4 XRD分析 | 第32-33页 |
2.3.5 ICP分析 | 第33-34页 |
第三章 废旧锂离子电池的预处理 | 第34-38页 |
引言 | 第34页 |
3.1 电池的拆解 | 第34-35页 |
3.2 阴极材料中钴酸锂与铝箔分离的影响因素 | 第35-36页 |
3.2.1 氢氧化钠浓度的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 反应时间的影响 | 第36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 电极材料中钴的浸出 | 第38-58页 |
引言 | 第38页 |
4.1 硫酸-甘蔗渣体系酸浸 | 第38-49页 |
4.1.1 液固比对浸出的影响与分析 | 第38-39页 |
4.1.2 硫酸浓度对浸出的影响与分析 | 第39-40页 |
4.1.3 甘蔗渣粒径对浸出的影响与分析 | 第40-41页 |
4.1.4 反应温度和反应时间对浸出的影响与分析 | 第41-42页 |
4.1.5 甘蔗渣的量对浸出的影响与分析 | 第42-43页 |
4.1.6 响应面优化 | 第43-49页 |
4.2 常规酸浸体系的对比 | 第49-57页 |
4.2.1 液固比对浸出的影响与分析 | 第49-50页 |
4.2.2 硫酸浓度对浸出的影响与分析 | 第50-51页 |
4.2.3 反应温度和反应时间对浸出的影响与分析 | 第51-52页 |
4.2.4 过氧化氢的量对浸出的影响与分析 | 第52-53页 |
4.2.5 正交优化设计 | 第53-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 生物质还原酸浸的动力学及机理研究 | 第58-64页 |
引言 | 第58页 |
5.1 动力学模型的建立 | 第58-61页 |
5.2 生物质还原浸出的机理研究 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 从浸出液中回收钴和锂研究 | 第64-72页 |
引言 | 第64页 |
6.1 影响因素的研究 | 第64-68页 |
6.1.1 pH对钴和锂回收的影响 | 第64-65页 |
6.1.2 反应温度对钴和锂回收的影响 | 第65-66页 |
6.1.3 反应时间对钴和锂回收的影响 | 第66-67页 |
6.1.4 [C_2O_4~(2-)]/[Co~(2+)]的比值对钴回收的影响 | 第67-68页 |
6.2 回收材料的表征分析 | 第68-71页 |
6.2.1 扫描电子显微镜分析 | 第68-69页 |
6.2.2 XRD分析 | 第69-71页 |
6.2.3 ICP分析 | 第71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 结论与建议 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72-73页 |
7.2 建议 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第84页 |