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破碎-分选后失效锂离子电池的电极材料中Co、Li和C的分离回收

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 锂离子电池第12-15页
        1.1.1 锂离子电池概述第12-13页
        1.1.2 锂离子电池的组分第13-14页
        1.1.3 资源性第14页
        1.1.4 污染性第14-15页
    1.2 失效锂离子电池资源化技术的研究现状第15-30页
        1.2.1 预处理过程第16-21页
        1.2.2 钴的浸出过程第21-25页
        1.2.3 化学纯化过程第25-29页
        1.2.4 钴酸锂的修复与再生第29-30页
    1.3 研究目标与意义第30-31页
    1.4 研究内容、方法与技术路线第31-33页
第二章 实验原料和设备第33-39页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验原料第33-34页
    2.3 实验设备第34-39页
        2.3.1 预处理设备第34-36页
        2.3.2 高温焙烧设备第36-37页
        2.3.3 检测与表征设备第37-39页
第三章 预处理及污染物评价第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 预放电及其污染物分析第39-46页
        3.2.1 预放电效率第39-42页
        3.2.2 预放电过程中污染物检测与分析第42-46页
    3.3 拆解及VOC检测第46-50页
        3.3.1 电池拆解与VOC采集方法第46-48页
        3.3.2 VOC检测与分析第48-50页
    3.4 集流体破碎及电极材料分离第50-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 电极材料焙烧还原反应可行性分析第55-63页
    4.1 引言第55页
    4.2 钴酸锂的热稳定性第55-58页
    4.3 钴酸锂与石墨的同步热重分析第58-61页
        4.3.1 空气气氛中的同步热分析第58-60页
        4.3.2 氮气气氛中的同步热分析第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 钴酸锂氮气焙烧还原反应实验第63-68页
    5.1 引言第63页
    5.2 氮气碳热还原第63-67页
        5.2.1 物质的量比n(LiCoO_2):n(C)=4:1第64-65页
        5.2.2 物质的量比n(LiCoO_2):n(C)=4:3第65-66页
        5.2.3 物质的量比n(LiCoO_2):n(C)=4:18.3第66-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 氮气气氛焙烧产物的分离富集第68-74页
    6.1 引言第68页
    6.2 产物各成分物理性质第68-69页
    6.3 焙烧产物的湿式磁选第69-73页
    6.4 本章小结第73-74页
第七章 结论与展望第74-76页
    7.1 结论第74-75页
    7.2 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间发表论文情况第84-86页

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