从废旧三元锂电池正极材料中浸出镍钴锰锂

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong570
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随着2017年三元锂电池在客车上应用的解禁,将迎来三元锂电池的快速发展,随之而来的是大量的报废或者不合格产品需要回收处理.三元锂电池正极材料中含有大量的有价金属,具有极高的回收利用价值.
其他文献
我国金属矿山资源极其丰富,人们在提取有用矿产资源的同时,也产生了大量的尾矿废渣.其中,含金属硫化矿物的尾矿,尤其是黄铁矿,易与空气中的氧气发生氧化,再经过雨水淋滤的作用,形成酸性矿山废水(AMD).
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我国是位居世界前列的矿产资源大国、矿产品生产大国和消费大国,然而矿山生态退化和向下游排放污染物在我国较为普遍.在含硫矿物开采和冶炼过程中产生的酸性矿山废水(Acid Mine Drainage,AMD)含有极高的酸度和高浓度的铜、铅、锌、镉等重金属离子和硫酸根离子,其不断排放对下游的环境和周边居民健康造成了严重的影响和危害[1].
会议
中国是锑储量和产量的大国,同时锑矿区面临的环境污染也最为严重.矿区大量的尾砂淤积于河道周边,对于这些尾砂与沉积物混合物(简称尾砂沉积物),最简单有效的处置方式就是挖出来后集中填埋于尾矿库或其他安全储库中.
会议
铝矿废渣是指冶炼氧化铝过程中所产生的高碱性、碱度和盐度的废弃物(Xue et al.,2016),对应每吨精炼氧化铝,就伴随有 1-2吨铝矿废渣产生(Jones and Haynes,2011),对环境造成较大的负担.
会议
微生物作为地球上分布最为广泛的类群其与人类生活密切相关,微生物的研究对于许多环境问题的研究与解决有着重要的意义[1].目前自然界中绝大多数微生物在现有条件下不能被传统的微生物技术培养出来,对于已培养出来的微生物,实验室常规的培养基中营养丰富,但是自然界是寡营养环境.
会议
土壤重金属元素污染一直是地球科学和环境科学领域研究的热点问题,重金属污染具有影响范围广、持续时间长、不易在物质循环和能量流动中分解、不能被微生物降解等特点.重金属污染会对土壤中动、植物和酶产生一定毒害作用,导致土壤结构破坏,土壤功能受到危害,最终引起土壤生态环境质量的严重恶化.
会议
施氏矿物( Schwertmannite,分子式Fe8O8(OH)8-2x(SO4)x(x:1-1.75))是硫酸根含量丰富的酸性环境(如酸性矿山废水(AMD)和酸性硫酸盐土壤)中最常见的羟基硫酸盐高铁矿物之一.
会议
黄铁矿是地壳中含量最为丰富的金属硫化物,暴露于地表易被氧化.研究黄铁矿表面氧化过程对于从其结构中获取伴生的贵重金属、控制酸性矿山废水的形成以及了解地球上铁硫循环都具有十分重要的意义.关于黄铁矿表面氧化虽有大量的研究报道,但是,迄今为止对于其详细的表面氧化机理仍不清晰.
会议
近年来大规模蓝藻水华频繁爆发,目前的主要方法集中于打捞填埋,原位固化,布网拦截等,耗资巨大但收效甚微,晾晒过程中恶臭飘散距离超过 30 km,干蓝藻内的藻毒素(约 2 mg/g)又会使周边人群皮肤瘙痒,红肿.分析表明蓝藻蛋白质含量较高,达到 40.45 %,作为一种潜力的新型生物质资源,其资源化利用引起广大学者的重视,美国就已经将蓝藻作为胶原蛋白提取的一种新来源[1].
会议
太阳能电池的发明与制造在一定程度上缓解了能源短缺的现状,同时也使太阳能得到了有效的利用.太阳能电池一般具有 25~30 年的使用寿命[1].据有关报道,到 2030 年,中国废弃的光伏组件就能够产生 110 万、145 万吨碳钢、54 万吨塑料、17 万吨铜、26 万吨铝、5万吨硅及 550 吨银[2].晶体硅太阳能电池在光伏市场中占据主导地位[3],在未来太阳能电池出现大量报废时,晶体硅太阳能电
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