废旧锂离子动力电池的拆解及梯次利用

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伴随电池技术的不断升级,当前电池使用市场上,锂电池、锂离子电池成为主流,在各类电子产品和汽车中被广泛应用,其适用性和可靠性经得起时间检验.基于废旧动力锂电池的环境危害性与经济价值性,环保、安全、可靠、高效的拆解具有重要意义.本文将围绕废旧锂离子动力电池的拆解及梯次利用进行探究分析.
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在经济飞速发展的步伐下,环境保护在人们的生活中占有越来越重要的地位,影响着人类赖以生存的环境,决定了生活质量的好坏.在难以避免污染的铜冶炼领域,环境保护工作更是至关重要,其中,提高冶炼烟气除尘效率是解决铜冶炼烟气污染的关键环节.基于此,本文进行铜冶炼烟尘处理技术的研究.首先,简要介绍我国铜冶炼工业的现状;其次,对铜冶炼烟尘处理进行简要分析;再次,对我国铜冶炼烟尘处理技术进行介绍,并对其存在的问题进行探索;最后,根据前文的分析,总结一些铜冶炼烟尘处理的环保措施;期以为我国铜冶炼工业提供一些环保改革上的参考意
本文分析了在场地污染调查工作中,水文地质工作的研究范围,研究内容,特别是结合水文地质工作原理分析污染物运移机理、研究指导场地污染调查钻孔布设和采样原则.
通过对大坪矿区区域地质特征、矿体地质特征及矿石质量等研究表明,矿床成因以燕山晚期地层分异为主导,叠加次生风化作用共同制约的,研究区内断裂构造为控矿构造,构造形态、规模、产状对矿脉的变化起到决定性作用.文章所提出的找矿方向对江西省万安县大坪地区的矿产资源勘查工作具有一定的意义.
含金废料中存在大量的金资源,对其进行分离提纯,能够减少金资源的浪费.因此,提出了含金废料中金的分离提纯工艺.通过分离溶剂的溶解与分离预处理,将含金废料中的金初步分离;采用硫代硫酸盐浸金法对分离的金进行提纯;蒸氨法测定金的提纯浓度.实验表明,此方法提纯的金浓度较高,剩余杂质较少,对金的提取率存在优势.
目前铜尾矿中锌、铜、钨,锡、铁、砷元素的分析主要采用示波极谱法、滴定法,火焰原子吸收光谱法.使用示波极谱仪法,所用汞等剧毒物质易挥发,对人体造成极大伤害.滴定法操作繁琐、耗时,且稳定性较差,传统分析方法效率低,劳动强度大.本文采用高温碱熔融法,使用电感耦合等离子体发射光谱仪同时测定铜尾矿中锌、铜、钨,锡、铁、砷、银元素,该方法操作简单、快速、结果准确,测定条件均满足,大大提高了分析检测工作效率.
杜达铅锌矿属于高温高压高硫矿山,地质条件差,地下水较大.回采时因采场失稳,导致安全风险加大、损失贫化率升高.通过对杜达矿区岩石进行矿岩质量分级,找出稳定性差的岩体位置.对典型采场的失稳特点进行归纳,总结出采场失稳的主要形式.从而提前制定合理的预防措施,达到安全生产、降低损失贫化的目的.
研究了φ86mm×15mm×TA16钛合金挤压管坯在相同加热制度的前提下,分别以60~120mm/s和180~240mm/s两种不同挤压速度热挤压成型管坯的金相组织、室温力学性能、壁厚偏差及表面质量状况,分析了两种不同挤压速度对热挤压成型管坯质量的影响.发现加热制度相同,其他因素不变的情况下,挤压速度降低热挤压成型的管坯显微组织、室温力学性能没有发生明显变化,壁厚偏差及表面质量明显提高.
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露天矿山的开采会对环境造成大面积的损害.比如水污染、大气污染、土地破坏以及复田、土壤的污染,甚至造成地质的灾害.因为为了解决当前矿山的开采过程对土地造成的灾害将利用土地复垦来进行恢复,其中涉及到一系列的工作环节,使地区还嗯能够保持这被利用的状态.并且露天矿山的环境也将得到净化,使人类与自然之间相互促进、和谐发展,进而让人们能够一直生活在绿色、生态的大环境中.下文首先从露天矿山的开采对环境所造成的影响着手,进而带领大家了解我国对露天矿山进行土地复垦的历程,最后,通过多种多样的环境修复方法中让大家深刻了解到土
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