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退役动力电池回收
动力电池回收产业链一般包括电池应用端、回收渠道、梯次利用、报废、拆解-预处理-材料提取、材料再利用等多个环节。一般而言,动力电池的使用年限一般为5~8年,电池容量衰减至80%以下后,不能再有效满足新能源汽车使用需求,就面临退役或被强制回收,但我国目前对于动力电池退役或回收并无强制要求。 动力电池回收后,主要有两条路径,一是对符合能量衰减程度的电池(电池容量还有20%~80%)进行梯次利用,二是对无法进行梯次利用的电池(电池容量不足20%)进行拆解回收。
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前驱体/正极材料洗滤
采用共沉淀的方法合成三元前驱体,然后采用高温固相法合成最终产品。该生产工艺中上料、搅拌混合、陈化、反应、生晶、洗涤、过滤关键工序直接影响NCM三元材料品质及电池性能,起着承上启下的核心作用。在掌握NCM三元材料生产工艺基础上,统筹兼顾工艺参数,引入功能集成设计理念,将工艺中相关联锁工序进行有机融合,研发出一体化多功能机,集成了真空上料、搅拌混合、反应生晶、打浆洗涤、压滤吹干、干粉出料等六种功能,实现NCM三元材料工艺绿色化生产。
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微纳材料/半导体材料
新兴的微纳材料在电子、通信和物联网、能源存储、化工和燃料生产、医疗保健、药物输送等领域具有前所未有的特性和多种功能。微纳米材料/半导体材料/电子材料的电学、光学、磁学等宏观性能会随颗粒尺寸和形貌的变化而变化,因此,对颗粒的尺寸及形貌结构控制一直是纳米技术研究领域的热点。上述材料制备工艺大多涉及到储存、输送、定量、温控、搅拌、反应、分离、干燥等工序,其中分离技术一般有沉降、离心、粗滤、精滤、膜等方法。
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镍钴锰锂钒磷酸提取
溶剂萃取在湿法冶金工艺中被普遍采用,用于溶剂萃取的设备可简分为三类:箱式萃取、塔式萃取和离心萃取。其中,离心萃取是依靠离心力场实现分相,分离因数高,形成了离心萃取机与其它依靠重力分相设备不同的特有性质和优点,如萃取效率高、级存留量少、传质效果好、停留时间短、占地少、易实现全自动流程控制。目前离心式溶剂萃取广泛应用于镍、钴、铜、金、银、钪、钫、铀、钍、铼、锌等稀贵金属元素的萃取与分离。
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生物发酵有机酸
生物工程一般包括发酵工程、生物制药、环保、植物生物技术、生物化工等,是一门新兴的综合性应用学科,应用范围十分广泛。溶剂萃取作为基础化工单元操作,在生物工程领域应用面广,如乳酸、柠檬酸、丁二酸、氨基酸等。离心式溶剂萃取技术对物料适应范围广、效率高、运维成本低,特别适应难分离、强腐蚀等严苛工况,随着离心萃取机装备向着高参数、低能耗、智能化等方面突破,必将在生物工程应用中发挥更大的作用,也是物质提取技术的重要发展方向。
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