權利要求書: 1.一種廢舊鋰離子電池的利用方法,其特征在于,所述利用方法包括步驟:S1、將廢舊鋰離子電池制備成催化劑;
S101、將廢舊鋰離子電池拆解、浸泡,獲得含有過渡金屬元素的混合溶液;
S102、將步驟S101中的混合溶液與活性炭混合,60?80℃攪拌,得到混合物;
S103、將混合物進行煅燒,煅燒的溫度為600?800℃,煅燒時間為1?4h,獲得催化劑;
S2、將制備的催化劑與氧化劑和待處理污染物水體混合催化反應,去除污染物;
步驟S101中,所述浸泡,所用溶液為NaCl溶液,濃度為15?20wt%,電池與溶液的固液比為10?25g/L;所述過渡金屬的種類與鋰離子電池的種類有關,包括Ni、Mn、Co、Fe;
步驟S2中,所述氧化劑選自過一硫酸氫鹽、過二硫酸鹽中的至少一種,濃度為0.2?1mM;
所述催化劑的濃度為0.2?0.6g/L;所述污染物選自抗生素、有機染料、雙酚A中的至少一種;
所述催化反應的反應溫度為20?35℃,反應時間為30?60min,催化反應于200?400rpm的搖床上進行。
2.根據權利要求1所述的利用方法,其特征在于,步驟S102中,所述活性炭與混合溶液的固液比為10?25g/L;所述攪拌的溫度為80℃,直至溶液蒸發,干燥得到混合物。
3.根據權利要求1所述的利用方法,其特征在于,步驟S103中,所述煅燒的溫度為700?
800℃,煅燒時間為1?3h,通氮氣煅燒。
說明書: 一種廢舊鋰離子電池的資源化利用方法技術領域[0001] 本發明屬于廢舊電池回收利用領域,具體涉及一種廢舊鋰離子電池的資源化利用方法。背景技術[0002] 水環境污染問題目前已成為全球環境問題,時刻威脅著人體健康和生態系統安全。有研究表明,抗生素在水體中普遍檢出,且抗生素具有生物毒性、環境持久性、生物累積性等特性,在水環境中不易降解且難以有效去除。[0003] 吸附、催化、生物降解、膜分離等技術用于去除抗生素。吸附技術如活性炭等具有吸附容量高、比表面積大的特點,但僅把吸附劑從水環境中轉移到吸附劑上,可能存在二次污染的問題;生物降解技術具有操作簡單、成本低的特點,但存在著污染物去除時間長、微生物的再處理等問題;膜分離技術具有壽命長、適應范圍廣、有效組分回收率高
聲明:
“廢舊鋰離子電池的資源化利用方法” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)