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西安西热锅炉环保工程有限公司;西安交通大学梁志远获国家专利权

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龙图腾网获悉西安西热锅炉环保工程有限公司;西安交通大学申请的专利一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114914568B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210505181.8,技术领域涉及:H01M10/54;该发明授权一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置及方法是由梁志远;周飞;马文君;牛国平;赵钦新;邹小刚;李文锋;李楠;车宏伟;申冀康设计研发完成,并于2022-05-10向国家知识产权局提交的专利申请。

一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置及方法在说明书摘要公布了:本发明公开一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置及方法,装置包括进料系统、进气系统、反应釜和立式离心机。锂电池通过进料系统进入反应釜,首先在反应釜破碎区的惰性气氛下完成带电粉碎;之后进入反应区,同时完成超临界二氧化碳萃取电解液和二甲亚砜溶解粘结剂;二氧化碳混合电解液进入分离釜完成分离回收,溶有粘结剂的二甲亚砜通过压滤进入沉淀分离区的同时回收正负极粉末;最后在离心机中完成固相粘结剂和液相二甲亚砜的分离回收。该装置可同时粉碎电池并分离回收高纯度的电解质,粘结剂和正负极粉末,可循环再利用回收的二甲亚砜和二氧化碳,实现对锂离子电池的安全,无污染,简单高效,低能耗,低成本,大批量机械化预处理。

本发明授权一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理方法,其特征在于,该处理方法采用超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置进行,所述超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置包括进料系统1、进气系统7、溶剂供给系统、反应釜2和离心机,进料系统1为一密封系统,进料系统1的出料口与反应釜2的反应釜进料口43相连;所述反应釜2包括从上至下依次相连通的破碎区4、反应区5和沉淀分离区6;所述破碎区4的上端设置所述反应釜进料口43,所述破碎区4侧壁开有二氧化碳出口42,所述破碎区4的内部安装有粉碎装置41,粉碎装置41位于二氧化碳出口42的下方;所述反应区5设有加热装置和搅拌装置54,反应区5的底部设有筛网,反应区5的底部在筛网的上方设有二氧化碳入口52和溶剂入口,进气系统7的出口与溶剂供给系统的溶剂出口分别与所述二氧化碳入口52和溶剂入口连接;所述沉淀分离区6设置反应釜出料口61,反应釜出料口61与离心机的离心机进料口31相连; 方法包括如下步骤: 1关闭筛网和反应釜出料口61,并打开反应釜进料口43,将拆除了塑料外壳的锂离子电池通过进料系统1从反应釜进料口43密封输送进入反应釜2的破碎区4,待破碎区4内锂离子电池达到预设量后关闭反应釜进料口43; 2进气系统7从二氧化碳入口52通入惰性二氧化碳气体,同时拆除了塑料外壳的锂离子电池经过、粉碎装置41进行粉碎; 3用进气系统7和溶剂供给系统分别将二氧化碳气体和溶剂通过二氧化碳入口52和溶剂入口压入反应釜2的反应区5,持续升压并使反应釜2内二氧化碳压力保持在二氧化碳超临界压力以上并维持稳定;打开加热装置使反应釜内温度保持在超临界温度以上并维持稳定,粉碎的锂电池在反应区5下降的同时超临界二氧化碳萃取锂电池中的电解液、溶剂溶解锂电池中的粘结剂; 4在萃取反应进行预设时间后,打开筛网,通过筛网上方的二氧化碳将溶剂通过筛网53压滤入沉淀分离区6,在沉淀分离区6内收集得到过滤物锂电池正负极粉末; 5打开二氧化碳出口42,萃取有电解液的二氧化碳离开反应釜2,之后将二氧化碳和电解液分离;关闭加热装置,将溶剂冷却降压到常温常压状态,使溶剂中溶解的粘结剂完成沉淀反应; 6打开反应釜出料口61,沉淀分离区6中固体粘合剂和液相溶剂通过离心机进料口31进入离心机进行离心分离,分离出的固相粘合剂进入残渣仓33进行收集。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西安西热锅炉环保工程有限公司;西安交通大学,其通讯地址为:710054 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场A座;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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