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旧镉镍电池湿法回收处理 总被引:7,自引:0,他引:7
采用氨水作浸出剂处理镉镍电池 ,分离回收其中Ni、Cd的工艺方法。采用氨水作浸出剂 ,主要考虑浸出液不需进行中和处理 ,不必采用萃取剂萃取分离 ,NH3 易进行回收处理 ,废水可循环利用等特点。实验结果表明 ,在NH3 的浓度足够高的情况下 ,Ni(OH) 2 、Cd(OH) 2 均可与氨水反应 ,迅速溶于氨水 ;而经 5 0 0℃烘烤后所得NiO与CdO却不同 ,NiO几乎不溶于氨水 ,而在合适的 pH值及NH3 的浓度足够高的条件下 ,CdO迅速溶解。根据有关物质的这些溶解特性 ,开发出了新的废旧电池回收工艺。Ni、Cd的浸出率分别达 99 6 %、98 5 %。镉镍电池回收产品的纯度相当高 ,NiO为99 6 % ,Cd(OH) 2 为 99 97%。 相似文献
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我国是镉镍电池的生产和使用大国 ,每年产生大量的废旧镉镍电池。其中含有的大量有价金属元素 ,如能进行再生利用 ,不但节约了有限的资源 ,而且避免了对环境的污染。为此在实验室条件下 ,对镉镍电池的真空蒸馏基本规律和机理进行了探索 ,重点研究了镉的气化和冷凝规律 ,并从理论上解释了真空蒸馏实现镉镍分离的机理。实验结果表明 :利用真空蒸馏可以较好地实现镉镍电池的各组分分离 ,得到纯度很高的金属镉 (99.65 % ) ;有效的镉蒸馏温度应在 5 73~ 1173K间选取 ;在系统压力为 3Pa时 ,随着蒸馏温度的升高 ,回收到冷凝物中的镉元素的百分含量呈降低趋势。该研究为废旧镉镍电池资源化提供了理论依据和实验数据 相似文献
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镉镍废电池湿法回收工艺 总被引:14,自引:0,他引:14
研究了镉镍废电池的湿法回收工艺过程。考察了废电池中镍和镉的浸出热力学及其在硫酸溶液中的浸出动力学。结果表明 ,废电池中镍和镉的浸出热力学及动力学规律有较大差异 ,通过控制硫酸溶液的温度和酸度等因素 ,可以使镉和镍分别浸出 ,达到在浸出阶段就实现Cd与Ni分离的目的。对电解法和碳酸盐沉淀法回收浸出液中镉的工艺也进行了研究。由于选择性浸出 ,镉浸出液中的镍钴铁离子浓度很低 ,电解回收镉时可以提高电流密度。而以CdCO3 沉淀的形式回收镉时 ,不必加入大量的 (NH4 ) 2 SO4 就可以取得较高的镉沉淀率及产品纯度。在上述实验研究的基础上 ,提出了镉镍废电池湿法回收的工艺流程。 相似文献
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废旧Cd/Ni电池回收利用的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
废旧Cd/Ni电池粉碎、煅烧后再与醋酸反应 ,得含Ni2 + 、Cd2 + 和Fe2 + (Fe3+ )混合体系。通过氧化Fe2 + ,调 pH和过滤除去铁。加NaOH制得Ni(OH) 2 和Cd(OH) 2 的混和物 ,并由XRD实验得以证实。将上述混和物分别添加到密封Cd/Ni电池的正负极中 ,检测了正负极活性物质利用率、放电电位、1C电流和 - 1 8℃放电容量 ,结果表明 :含上述混和物的电极与对比电极具有相同的性能。此种回收利用废旧Cd/Ni电池方法的特点在于无须分离Ni2 + 和Cd2 + 即可实现再利用 相似文献
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这里介绍一种专用CMOS集成电路ATC105的自动快速镍镉(NiCd)电池充电器。特点是能自动快速充电,可在3h内充足电后自动解除;有较完善的安全检测及保护功能,有定时(180min)保护,有开路、短路、断电保护,有温度检测告警;可用声光报警指示快充电、慢充电、放电以及异常等状态;有电池电压不足报警功能。 附图是充电器电路。整个电路工作原理功能可围绕ATC105的功能来说明。ATC105的总输出电流可达+100mA/—15mA,工作电压4.5V至5.5V,本身消耗电流最大0.9mA(电源5V时钟振荡455kHz时),允许功耗480mW。 相似文献
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介绍了我国碱性可充镍电池工业的建立和技术发展情况,包括应用广泛的镉镍电池和金属氢化物/镍电池。对铁镍电池、高压氢镍电池和锌镍电池等也作了一般的介绍。 相似文献
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电动汽车用先进电池的现状及发展 总被引:10,自引:1,他引:10
详细论述了世界范围内电动汽车产业的发展及电动车用先进电池的现状及发展前景。特别介绍了美国、日本、欧洲及亚太地区电动车业及所用电池的发展现状。并主要介绍了MH/Ni电池和锂离子电池的进展 ,尤其是这两种电池应用于电动车的进展情况 相似文献
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