CN111900425B - 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 - Google Patents
一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111900425B CN111900425B CN202010637420.6A CN202010637420A CN111900425B CN 111900425 B CN111900425 B CN 111900425B CN 202010637420 A CN202010637420 A CN 202010637420A CN 111900425 B CN111900425 B CN 111900425B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- fuel cell
- hydrogen fuel
- hydrogen
- gas
- cell according
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 title claims abstract description 106
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 106
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 99
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 58
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 46
- 238000004064 recycling Methods 0.000 title claims description 22
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 25
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 16
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000004380 ashing Methods 0.000 claims abstract description 10
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 claims abstract description 9
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000012752 auxiliary agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 50
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonia chloride Chemical compound [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 24
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 23
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 235000019270 ammonium chloride Nutrition 0.000 claims description 12
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 9
- OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N Hydrazine Chemical compound NN OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- QZPSXPBJTPJTSZ-UHFFFAOYSA-N aqua regia Chemical group Cl.O[N+]([O-])=O QZPSXPBJTPJTSZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 6
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 claims description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N Chlorine Chemical compound ClCl KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000002386 leaching Methods 0.000 claims description 4
- 239000012279 sodium borohydride Substances 0.000 claims description 4
- 229910000033 sodium borohydride Inorganic materials 0.000 claims description 4
- AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L sodium thiosulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- 235000019345 sodium thiosulphate Nutrition 0.000 claims description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000001103 potassium chloride Substances 0.000 claims description 3
- WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M potassium chloride Inorganic materials [Cl-].[K+] WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 3
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims description 3
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N ammonium bromide Chemical compound [NH4+].[Br-] SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 2
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 claims description 2
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910001634 calcium fluoride Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims 1
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Substances [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 54
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 abstract description 11
- 230000008901 benefit Effects 0.000 abstract description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005660 chlorination reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 3
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 abstract description 3
- 239000012043 crude product Substances 0.000 description 16
- 230000008569 process Effects 0.000 description 16
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 6
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 6
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000002242 deionisation method Methods 0.000 description 6
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 6
- 230000003584 silencer Effects 0.000 description 6
- 238000005984 hydrogenation reaction Methods 0.000 description 5
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 4
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 4
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 4
- 229910052573 porcelain Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 4
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000012320 chlorinating reagent Substances 0.000 description 3
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 3
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 3
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 3
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen(.) Chemical compound [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 3
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- NWZSZGALRFJKBT-KNIFDHDWSA-N (2s)-2,6-diaminohexanoic acid;(2s)-2-hydroxybutanedioic acid Chemical compound OC(=O)[C@@H](O)CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O NWZSZGALRFJKBT-KNIFDHDWSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 2
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 2
- 239000010763 heavy fuel oil Substances 0.000 description 2
- IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N hydrazine monohydrate Substances O.NN IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000011031 large-scale manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M sodium bromate Chemical compound [Na+].[O-]Br(=O)=O XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- BJKFNDJKMJNXAP-UHFFFAOYSA-M C(=O)=[Pt]Cl Chemical compound C(=O)=[Pt]Cl BJKFNDJKMJNXAP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N Phosgene Chemical compound ClC(Cl)=O YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010000 carbonizing Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 238000004857 zone melting Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/008—Disposal or recycling of fuel cells
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/20—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
- C22B3/44—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/02—Obtaining noble metals by dry processes
- C22B11/021—Recovery of noble metals from waste materials
- C22B11/026—Recovery of noble metals from waste materials from spent catalysts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/04—Obtaining noble metals by wet processes
- C22B11/042—Recovery of noble metals from waste materials
- C22B11/046—Recovery of noble metals from waste materials from manufactured products, e.g. from printed circuit boards, from photographic films, paper or baths
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/04—Obtaining noble metals by wet processes
- C22B11/042—Recovery of noble metals from waste materials
- C22B11/048—Recovery of noble metals from waste materials from spent catalysts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/06—Chloridising
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/001—Dry processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/006—Wet processes
- C22B7/007—Wet processes by acid leaching
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/009—General processes for recovering metals or metallic compounds from spent catalysts
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M2008/1095—Fuel cells with polymeric electrolytes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/86—Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
- H01M4/90—Selection of catalytic material
- H01M4/92—Metals of platinum group
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/84—Recycling of batteries or fuel cells
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法,包括以下步骤:(1)将氢燃料电池依次经过放电,拆解,得到氢气供应系统、空气供应系统、冷却系统和电堆;(2)将电堆再拆解为催化剂和碳布,进行灰化,得到灰分;(3)将助剂加入灰分中混合,通入惰性气体,升温,再通入氧化性气体,铵盐溶液吸收尾气;(4)将还原剂加入步骤(3)中吸收尾气后的铵盐溶液中反应,过滤,取滤渣清洗,得到Pt。本发明能高效回收氢燃料电池中的铂元素,通过氯化蒸发法结合化学还原法,能制备出高纯的Pt,有效节约贵金属资源,且回收工艺具有操作简便、生产效率高的优点。
Description
技术领域
本发明属于回收氢燃料电池领域,具体涉及到一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法。
背景技术
燃料电池对环境无污染。它是通过电化学反应,而不是采用燃烧(汽、柴油)或储能(蓄电池)方式--最典型的传统后备电源方案。燃烧会释放像COx、NOx、SOx气体和粉尘等污染物。如上所述,燃料电池只会产生水和热。如果氢是通过可再生能源产生的(光伏电池板、风能发电等),整个循环就是彻底的不产生有害物质排放的过程。据储能国际峰会获悉,作为真正意义上“零排放”的清洁能源,氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。燃料电池已从实验室真正走向产业化,与锂电池相比,它更具有零污染优势。
然而,随着氢燃料电池的持续大量使用,一些老旧的氢燃料电池的生命末期即将临近,而在氢燃料电池中有着大量的高价值部件,如各种阀及气体管路、有价金属废料、催化剂中的贵金属铂等。这些高价值废料的可利用性使得回收意义重大。但目前对于催化剂中的贵金属铂的回收,归结起来有氯化羰基铂法、熔盐电解法、区域熔炼法、氯化铵反复沉淀法、溴酸钠水解法、氧化载体水解法等。其中氯化羰基法、熔盐电解法由于工艺过程复杂,操作繁琐,使其大规模生产应用受到限制。溴酸钠水解法、氧化载体水解法溶液处理量大且需要长时间静置澄清,占用空间场地,生成周期长,也无法进行大规模生产。因此,现有的回收工艺具有劳动强度大,生产效率低,操作不便,能耗高的缺点。
发明内容
本发明的目的是提供一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法,该方法能高效回收氢燃料电池中的铂元素,通过氯化蒸发法结合化学还原法,能制备出高纯的Pt,有效节约贵金属资源,且回收工艺具有操作简便、生产效率高的优点。
为了实现上述目的,本发明采取以下技术方案:
一种氢燃料电池的回收方法,包括以下步骤:
(1)将氢燃料电池依次经过放电,拆解,得到氢气供应系统、空气供应系统、冷却系统和电堆;
(2)将电堆再拆解为催化剂和碳布,进行灰化,得到灰分;
(3)将助剂加入灰分中混合,通入惰性气体,升温,再通入氧化性气体,铵盐溶液吸收尾气;
(4)将还原剂加入步骤(3)中吸收尾气后的铵盐溶液中反应,过滤,取滤渣清洗,得到Pt。
优选地,步骤(1)中所述氢气供应系统的具体处理过程为:将氢气供应系统进一步拆解,得到氢气喷射器、高压氢密封阀、减压阀、氢罐、氢气循环泵、逆变器、氢气浓度传感器、氢气温度传感器、加氢控制单元、氢压力传感器及氢气管路。
在步骤(1)所述放电过程中,检查高压氢密封阀、减压阀、氢罐的密封性,若无漏气,高压氢密封阀、减压阀及氢气管路作为旧零件循环回收再利用;氢罐若密封性良好且在使用寿命内,则回收重复利用;若高压氢密封阀、减压阀、氢罐及氢气管路的密封性不好,则直接当做废旧金属材料回收。氢气喷射器、氢气循环泵、逆变器等在步骤(1)所述放电过程中运转正常则回收重复利用,否则进一步拆解按材料类别归类,回收。氢气浓度传感器、氢气温度传感器、加氢控制单元、氢压力传感器直接拆解按材料类别归类,回收。
优选地,步骤(1)中所述空气供应系统的具体处理过程为:将空气供应系统进一步拆解,得到空压机、消音器、空气阀模块和空气管路。
空压机、消音器在(1)所述放电过程中运转正常则回收重复利用;空气阀模块和空气管路在(1)所述放电过程中无漏气现象则回收重复利用,否则当做废旧金属材料回收。
优选地,步骤(1)中所述冷却系统的具体处理过程为:将冷却系统进一步拆解,得到水泵、散热器、去离子装置、节温器(三通阀)。
水泵、散热器、去离子装置、节温器在步骤(1)的放电过程中运转正常则回收重复利用,否则进一步拆解按材料类别归类,回收。
优选地,步骤(2)中所述灰化的温度为400℃-600℃,时间为30-60min。
上述灰化目的是除碳,将碳布烧尽,产生二氧化碳,这样可直接将催化剂与碳布分离。
优选地,步骤(3)中所述助剂为NaF、CaF2、KCl、NaCl或CaCl2中的一种。
上述助剂即固体氯化剂,固体氯化剂在反应过程中,会全部或大部分解成氯气或HCl等气体氯化剂再起作用,即灰分会被氯化,随着氯气进入氯化铵溶液中。
优选地,步骤(3)中所述灰分和助剂的重量比为1:(1-5)。
优选地,步骤(3)中所述惰性气体为氮气、氦气或氩气中的一种。
优选地,步骤(3)中所述氧化性气体为氯气或溴气中的一种。
优选地,步骤(3)中所述铵盐溶液为氯化铵溶液或溴化氨溶液中的一种。
优选地,步骤(3)中所述通入惰性气体的流速为1-30mL·min-1,时间为5-15min。
优选地,步骤(3)中所述通入氧化性气体的流速为1-30mL·min-1,时间为20-60min。
优选地,步骤(3)中所述铵盐溶液的浓度为1-5mol·L-1。
优选地,步骤(3)中所述升温的2-6℃·min-1,温度为1000℃-1200℃。
优选地,步骤(4)所述还原剂为硫代硫酸钠、硼氢化钠或联氨中的一种。
更优选地,步骤(4)所述还原剂的质量浓度为40%-100%。
优选地,步骤(4)中所述氯化铵溶液和还原剂的体积比为1:(0.1-0.3)。
优选地,步骤(4)中制得Pt后进一步对Pt的提纯过程为:将浸出液加入Pt中,加热,洗涤,过滤,取滤液,加入还原剂反应,过滤,取滤渣清洗,即得纯Pt;所述Pt和浸出液的质量比为1:(10-20)。
更优选地,所述浸出液为王水,所述王水的质量浓度为50%-100%。
有益效果
1、本发明能高效回收氢燃料电池中的铂元素,通过氯化蒸发法结合化学还原法,能制备出高纯的Pt,有效节约贵金属资源,且回收工艺具有操作简便、生产效率高的优点。
2、本发明是国内首次针对氢燃料电池的回收工艺,能够安全分离带有残余燃料的气瓶,减少带有残余燃料的气瓶的安全风险。
3、本发明针对氢燃料电池进行全组分的回收,其中一些零部件能够充分进行梯次利用,节约了经济成本;在每吨氢燃料电池中Pt的回收率为99.7%,Pt粗产品纯度为99.9%;其中Cu的回收率为98.6%,其中Fe的回收率为98.7%;其中Zn的回收率为99.5%;其中Al的回收率为99.8%;其中塑料的回收率为99.5%。
附图说明
图1是本发明实施例1的氢燃料电池回收工艺流程图。
具体实施方式
为了让本领域技术人员更加清楚明白本发明所述技术方案,现列举以下实施例进行说明。需要指出的是,以下实施例对本发明要求的保护范围不构成限制作用。
以下实施例中所用的原料、试剂或装置如无特殊说明,均可从常规商业途径得到,或者可以通过现有已知方法得到。
实施例1
一种氢燃料电池的回收方法,包括以下具体步骤:
(1)将氢燃料电池依次经过放电直至储氢罐中氢燃料彻底耗尽后,进行拆解,得到氢气供应系统、空气供应系统、冷却系统、电控系统和电堆;
(2)氢气供应系统进一步拆解,得到氢气喷射器、高压氢密封阀、减压阀、氢罐、氢气循环泵、逆变器、氢气浓度传感器、氢气温度传感器、加氢控制单元、氢压力传感器及氢气管路,空气供应系统进一步拆解,得到空压机、消音器、空气阀模块和空气管路,冷却系统进一步拆解,得到水泵、散热器、去离子装置、节温器(三通阀);
(3)将电堆进一步拆解,得到螺杆等金属固定件、合金双极板和塑料外壳直接回收,石墨双极板直接废弃,膜电极进行下一步拆解得到质子交换膜为聚合物直接回收,得到催化剂和碳布放于陶瓷坩埚,将陶瓷坩埚置于400℃马弗炉中,进行灰化30min,得到灰分;
(4)将灰分置于研钵中按重量比为1:1加入NaF,研磨均匀,倒入刚玉瓷舟再置于管式炉中部加热区域,以流速1mL·min-1通入氮气,尾气用30mL的1mol·L-1的氯化铵溶液吸收,通入氮气5min后,以2℃·min-1的升温速率升至1000℃,切换气路,通入氯气20min后,再切换回氮气,关闭升温系统,冷却至室温,关闭氯气;
(5)将吸收尾气的氯化铵溶液加入按体积比为1:0.1加入质量浓度为40%的硫代硫酸钠溶液,过滤,清洗,取滤渣得到粗Pt;
(6)将粗Pt按质量比为1:10加入质量浓度为50%的王水,加热至微沸5min,用5mL去离子水冲洗杯壁,过滤,取滤液按体积比为1:0.1加入质量浓度为40%的硫代硫酸钠溶液,过滤,清洗,取滤渣即为纯Pt。
实施例2
一种氢燃料电池的回收方法,包括以下具体步骤:
(1)将氢燃料电池依次经过放电直至储氢罐中氢燃料彻底耗尽后,进行拆解,得到氢气供应系统、空气供应系统、冷却系统、电控系统和电堆;
(2)氢气供应系统进一步拆解,得到氢气喷射器、高压氢密封阀、减压阀、氢罐、氢气循环泵、逆变器、氢气浓度传感器、氢气温度传感器、加氢控制单元、氢压力传感器及氢气管路,空气供应系统进一步拆解,得到空压机、消音器、空气阀模块和空气管路,冷却系统进一步拆解,得到水泵、散热器、去离子装置、节温器(三通阀);
(3)将电堆进一步拆解,得到螺杆等金属固定件、合金双极板和塑料外壳直接回收,石墨双极板直接废弃,膜电极进行下一步拆解得到质子交换膜为聚合物直接回收,得到催化剂和碳布放于陶瓷坩埚,将陶瓷坩埚置于500℃马弗炉中,进行灰化45min,得到灰分;
(4)将灰分置于研钵中按重量比为1:3加入KCl,研磨均匀,倒入刚玉瓷舟再置于管式炉中部加热区域,以流速15mL·min-1通入氮气,尾气用35mL的3mol·L-1的氯化铵溶液吸收,通入氮气10min后,以4℃·min-1的升温速率升至1100℃,切换气路,通入氯气40min后,切换到氮气,关闭升温系统,冷却至室温,关闭氯气;
(5)将吸收尾气的氯化铵溶液加入按体积比为1:0.2加入质量浓度为60%的硼氢化钠,过滤,清洗,取滤渣得到粗Pt;
(6)将粗Pt按质量比为1:15加入质量浓度为75%的王水,加热至微沸7min,用7mL去离子水冲洗杯壁,过滤,取滤液按体积比为1:0.1加入质量浓度为40%的硼氢化钠,过滤,清洗,取滤渣即为纯Pt。
实施例3
一种氢燃料电池的回收方法,包括以下具体步骤:
(1)将氢燃料电池依次经过放电直至储氢罐中氢燃料彻底耗尽后,进行拆解,得到氢气供应系统、空气供应系统、冷却系统、电控系统和电堆;
(2)氢气供应系统进一步拆解,得到氢气喷射器、高压氢密封阀、减压阀、氢罐、氢气循环泵、逆变器、氢气浓度传感器、氢气温度传感器、加氢控制单元、氢压力传感器及氢气管路,空气供应系统进一步拆解,得到空压机、消音器、空气阀模块和空气管路,冷却系统进一步拆解,得到水泵、散热器、去离子装置、节温器(三通阀);
(3)将电堆进一步拆解,得到螺杆等金属固定件、合金双极板和塑料外壳直接回收,石墨双极板直接废弃,膜电极进行下一步拆解得到质子交换膜为聚合物直接回收,得到催化剂和碳布放于陶瓷坩埚,将陶瓷坩埚置于600℃马弗炉中,进行灰化60min,得到灰分;
(4)将灰分置于研钵中按重量比为1:5加入NaCl,研磨均匀,倒入刚玉瓷舟再置于管式炉中部加热区域,以流速30mL·min-1通入氮气,尾气用40mL的5mol·L-1的氯化铵溶液吸收,通入氮气15min后,以6℃·min-1的升温速率升至1200℃,切换气路,通入氯气60min后,切换到氮气,关闭升温系统,冷却至室温,关闭氯气;
(5)将吸收尾气的氯化铵溶液加入按体积比为1:0.3加入质量浓度为100%的联氨,过滤,清洗,取滤渣得到粗Pt;
(6)将粗Pt按质量比为1:20加入质量浓度为100%王水,加热至微沸10min,用10mL去离子水冲洗杯壁,过滤,取滤液按体积比为1:0.3加入质量浓度为100%的联氨,过滤,清洗,取滤渣即为纯Pt。
对比例1(CN104745836A)
一种铂回收精炼工艺:包括以下工艺步骤:
a、将含铂物料在750-850℃下炭化1.5-2.5小时;
b、冷却至室温后加入王水溶解,温度控制在65-75℃之间,直至溶解完;
c、加入氯化铵进行沉淀0.5-1.5小时,沉淀完成后,将氯铂酸铵过滤、洗涤;
d、加入氢氧化钠溶解,20-40分钟后完成溶解,形成溶解液;
e、将步骤d中的溶解液加热至45-55℃后加入水合肼(水合联氨)还原,反应时间为0.5-1.5小时,完成了铂的回收;
f、将还原后的铂粉烘干。
回收效率:
表1实施例2的回收状况和成本
| 回收对象 | 回收率(%) | 回收量(每吨电池) | 粗产品纯度(%) | 工艺成本(元) |
| Pt | 99.7 | 60.56g | 99.9 | 231 |
| Cu | 98.6 | 82.62kg | 99.6 | 36 |
| Fe | 98.7 | 636.5kg | 98.7 | 23 |
| Zn | 99.5 | 1.2kg | 99.5 | 103 |
| Al | 99.8 | 160.9kg | 99.8 | 41 |
| 塑料 | 99.5 | 67.0kg | 99.2 | 37 |
表2实施例3的回收状况和成本
| 回收对象 | 回收率(%) | 回收量(每吨电池) | 粗产品纯度(%) | 工艺成本(元) |
| Pt | 99.3 | 58.36g | 99.8 | 246 |
| Cu | 98.5 | 81.99kg | 99.4 | 42 |
| Fe | 98.6 | 631.7kg | 98.5 | 29 |
| Zn | 99.2 | 1.13kg | 99.3 | 125 |
| Al | 99.5 | 159.6kg | 99.5 | 44 |
| 塑料 | 99.3 | 65.8kg | 99.1 | 39 |
表3对比例1的回收状况和成本
从表1-3可得,本发明实施例2的Pt在每吨氢燃料电池的回收率为99.7%,Pt粗产品纯度为99.9%;其中Cu的回收率为98.6%,Cu粗产品纯度为99.6%;其中Fe的回收率为98.7%,Fe粗产品纯度为98.7%;其中Zn的回收率为99.5%,Zn粗产品纯度为99.5%;其中Al的回收率为99.8%,Al粗产品纯度为99.8%;其中塑料的回收率为99.5%,Pt粗产品纯度为99.2%。本发明实施例3的Pt在每吨氢燃料电池的回收率为99.3%,Pt粗产品纯度为99.8%;其中Cu的回收率为98.5%,Cu粗产品纯度为99.4%;其中Fe的回收率为98.6%,Fe粗产品纯度为98.5%;其中Zn的回收率为99.2%,Zn粗产品纯度为99.3%;其中Al的回收率为99.5%,Al粗产品纯度为99.5%;其中塑料的回收率为99.3%,Pt粗产品纯度为99.1%。而对比例2的Pt的回收率为96.7%,Cu的回收率为97.6%,Fe的回收率为95.7%,Zn的回收率为96.5%,Al的回收率为97.8%,塑料的回收率为96.5%,各组分的回收率均低于实施例2-3的回收率,且回收Pt的工艺成本远高于实施例2。由可知,利用本发明的回收方法,得到纯铂的工艺简单、成本低和可工业化回收。
图1是本发明实施例1的废旧氢燃料电池回收工艺流程图。从图1看出整套回收工艺简单高效,回收范围包含了比重99%以上的材料并能得到纯度较高的粗产品。整套工艺中的工艺难点是铂的回收方法,灰化处理能直接将铂的纯度提高到98%以上,再经过高温氯化和还原两步骤即可完成铂的提纯,纯度可达99.9%。
以上对本发明提供的一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法进行了详细的介绍,本文中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想,包括最佳方式,并且也使得本领域的任何技术人员都能够实践本发明,包括制造和使用任何装置或系统,和实施任何结合的方法。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。本发明专利保护的范围通过权利要求来限定,并可包括本领域技术人员能够想到的其他实施例。如果这些其他实施例具有不是不同于权利要求文字表述的结构要素,或者如果它们包括与权利要求的文字表述无实质差异的等同结构要素,那么这些其他实施例也应包含在权利要求的范围内。
Claims (9)
1.一种氢燃料电池的回收方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将氢燃料电池依次经过放电,拆解,得到氢气供应系统、空气供应系统、冷却系统和电堆;
(2)将电堆再拆解为催化剂和碳布,进行灰化,得到灰分;
(3)将助剂加入灰分中混合,通入惰性气体,升温,再通入氧化性气体,铵盐溶液吸收尾气;
(4)将还原剂加入步骤(3)中吸收尾气后的铵盐溶液中反应,过滤,取滤渣清洗,得到Pt;步骤(3)中所述助剂为NaF、CaF2、KCl、NaCl或CaCl2中的一种。
2.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(2)中所述灰化的温度为400℃-600℃,时间为30-60min。
3.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(3)中所述氧化性气体为氯气或溴气中的一种。
4.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(3)中所述惰性气体为氮气、氦气或氩气中的一种。
5.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(3)中所述升温的速率为2-6℃·min-1,温度为1000℃-1200℃。
6.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(4)中所述还原剂为硫代硫酸钠、硼氢化钠或联氨中的一种。
7.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(4)中所述铵盐溶液为氯化铵溶液或溴化氨溶液中的一种。
8.根据权利要求1所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,步骤(4)中制得Pt后进一步对Pt的提纯过程为:将浸出液加入Pt中,加热,洗涤,过滤,取滤液,加入还原剂反应,过滤,取滤渣清洗,即得纯Pt;所述Pt和浸出液的质量比为1:(10-20)。
9.根据权利要求8所述的氢燃料电池的回收方法,其特征在于,所述浸出液为王水,所述王水的质量浓度为50%-100%。
Priority Applications (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010637420.6A CN111900425B (zh) | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 |
| ES21834298T ES2989403T3 (es) | 2020-07-03 | 2021-04-30 | Método para recuperar platino de una pila de combustible de hidrógeno de un vehículo de nueva energía |
| PCT/CN2021/091559 WO2022001351A1 (zh) | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 |
| EP21834298.8A EP4164010B1 (en) | 2020-07-03 | 2021-04-30 | Method for recovering platinum from hydrogen fuel cell of new energy vehicle |
| MA68024A MA68024B1 (fr) | 2020-07-03 | 2021-04-30 | Procédé de récupération de platine à partir d'une pile à combustible à hydrogène d'un véhicule à nouvelle énergie |
| HUE21834298A HUE069208T2 (hu) | 2020-07-03 | 2021-04-30 | Eljárás platinának új energiájú jármû hidrogén tüzelõanyag-cellájából történõ visszanyerésére |
| US18/004,042 US11699796B1 (en) | 2020-07-03 | 2021-04-30 | Method for recycling hydrogen fuel cell of new energy vehicle |
| CL2022003845A CL2022003845A1 (es) | 2020-07-03 | 2022-12-30 | Método para reciclar la celda de combustible de hidrógeno de un vehículo propulsado con nueva... |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010637420.6A CN111900425B (zh) | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN111900425A CN111900425A (zh) | 2020-11-06 |
| CN111900425B true CN111900425B (zh) | 2021-12-17 |
Family
ID=73191547
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202010637420.6A Active CN111900425B (zh) | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11699796B1 (zh) |
| EP (1) | EP4164010B1 (zh) |
| CN (1) | CN111900425B (zh) |
| CL (1) | CL2022003845A1 (zh) |
| ES (1) | ES2989403T3 (zh) |
| HU (1) | HUE069208T2 (zh) |
| MA (1) | MA68024B1 (zh) |
| WO (1) | WO2022001351A1 (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11699796B1 (en) | 2020-07-03 | 2023-07-11 | Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. | Method for recycling hydrogen fuel cell of new energy vehicle |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115275241B (zh) * | 2022-08-03 | 2025-09-16 | 湖南理工学院 | 一种废旧铂催化剂的回收再生方法 |
| CN116454305B (zh) * | 2023-03-19 | 2025-11-07 | 上海锐唯新能源科技有限公司 | 一种燃料电池石墨双极板的修复方法 |
| GB2628686B (en) * | 2023-09-12 | 2025-07-09 | Mastermelt Ltd | Process for recovering noble metals from fluoropolymer-containing components |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63210246A (ja) * | 1987-02-25 | 1988-08-31 | Tokuriki Honten Co Ltd | 燃料電池の電極廃材等から貴金属を回収する方法 |
| CN101036889A (zh) * | 2006-03-14 | 2007-09-19 | 上海耀华铂制品有限公司 | 一种含铂催化剂回收方法 |
| CN101080834A (zh) * | 2005-09-22 | 2007-11-28 | 丰田自动车株式会社 | 用于回收燃料电池用催化剂的方法和系统 |
| CN101094928A (zh) * | 2004-12-30 | 2007-12-26 | 3M创新有限公司 | 从燃料电池堆中回收铂 |
| CN101280362A (zh) * | 2008-05-15 | 2008-10-08 | 大连交通大学 | 废旧质子交换膜燃料电池膜电极中的铂催化剂的回收方法 |
| CN101347788A (zh) * | 2008-08-28 | 2009-01-21 | 新源动力股份有限公司 | 一种从废弃的膜电极组件中回收炭纸的方法 |
| CN106803596A (zh) * | 2017-01-22 | 2017-06-06 | 东莞佐佑电子科技有限公司 | 一种回收废旧燃料电池中铂的方法 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH086152B2 (ja) * | 1986-12-26 | 1996-01-24 | 株式会社徳力本店 | 燃料電池の電極廃材等からの貴金属回収方法 |
| JPH02301527A (ja) * | 1989-05-17 | 1990-12-13 | Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk | 白金族の回収方法 |
| US5102632A (en) * | 1990-12-21 | 1992-04-07 | Metallgesellschaft Aktiengesellschaft | Two-step method for recovering dispersed noble metals |
| JP4700815B2 (ja) | 2001-01-12 | 2011-06-15 | 株式会社フルヤ金属 | 金属電極からの白金族金属の回収方法 |
| CN101130192B (zh) * | 2006-08-24 | 2010-06-16 | 比亚迪股份有限公司 | 一种从膜电极中回收催化剂的方法 |
| JP5021331B2 (ja) | 2007-02-16 | 2012-09-05 | 田中貴金属工業株式会社 | 廃棄物からの白金族金属の回収方法 |
| KR101452809B1 (ko) * | 2013-04-22 | 2014-10-22 | (주)알티아이엔지니어링 | 폐촉매에서 회수한 백금을 이용한 연료전지용 백금 담지 촉매 제조방법 |
| WO2015193901A1 (en) | 2014-06-19 | 2015-12-23 | Yeda Research And Development Co. Ltd. | Method for platinum group metals recovery from spent catalysts |
| CN107497420B (zh) * | 2017-09-07 | 2021-03-05 | 浙江卫星能源有限公司 | 一种含碳贵金属催化剂的再生方法 |
| CN109088080A (zh) * | 2018-07-12 | 2018-12-25 | 北京科技大学 | 一种质子交换膜燃料电池的回收方法 |
| CN111900425B (zh) | 2020-07-03 | 2021-12-17 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 |
-
2020
- 2020-07-03 CN CN202010637420.6A patent/CN111900425B/zh active Active
-
2021
- 2021-04-30 HU HUE21834298A patent/HUE069208T2/hu unknown
- 2021-04-30 MA MA68024A patent/MA68024B1/fr unknown
- 2021-04-30 ES ES21834298T patent/ES2989403T3/es active Active
- 2021-04-30 WO PCT/CN2021/091559 patent/WO2022001351A1/zh not_active Ceased
- 2021-04-30 US US18/004,042 patent/US11699796B1/en active Active
- 2021-04-30 EP EP21834298.8A patent/EP4164010B1/en active Active
-
2022
- 2022-12-30 CL CL2022003845A patent/CL2022003845A1/es unknown
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63210246A (ja) * | 1987-02-25 | 1988-08-31 | Tokuriki Honten Co Ltd | 燃料電池の電極廃材等から貴金属を回収する方法 |
| CN101094928A (zh) * | 2004-12-30 | 2007-12-26 | 3M创新有限公司 | 从燃料电池堆中回收铂 |
| CN101080834A (zh) * | 2005-09-22 | 2007-11-28 | 丰田自动车株式会社 | 用于回收燃料电池用催化剂的方法和系统 |
| CN101036889A (zh) * | 2006-03-14 | 2007-09-19 | 上海耀华铂制品有限公司 | 一种含铂催化剂回收方法 |
| CN101280362A (zh) * | 2008-05-15 | 2008-10-08 | 大连交通大学 | 废旧质子交换膜燃料电池膜电极中的铂催化剂的回收方法 |
| CN101347788A (zh) * | 2008-08-28 | 2009-01-21 | 新源动力股份有限公司 | 一种从废弃的膜电极组件中回收炭纸的方法 |
| CN106803596A (zh) * | 2017-01-22 | 2017-06-06 | 东莞佐佑电子科技有限公司 | 一种回收废旧燃料电池中铂的方法 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11699796B1 (en) | 2020-07-03 | 2023-07-11 | Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. | Method for recycling hydrogen fuel cell of new energy vehicle |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MA68024B1 (fr) | 2024-10-31 |
| CL2022003845A1 (es) | 2023-06-09 |
| US11699796B1 (en) | 2023-07-11 |
| HUE069208T2 (hu) | 2025-02-28 |
| EP4164010B1 (en) | 2024-10-09 |
| ES2989403T3 (es) | 2024-11-26 |
| WO2022001351A1 (zh) | 2022-01-06 |
| CN111900425A (zh) | 2020-11-06 |
| EP4164010A4 (en) | 2023-10-11 |
| US20230197976A1 (en) | 2023-06-22 |
| EP4164010A1 (en) | 2023-04-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN111900425B (zh) | 一种新能源汽车氢燃料电池的回收方法 | |
| KR102711083B1 (ko) | 폐리튬 이온 배터리에서 유가금속을 회수하는 방법 | |
| CN114678553B (zh) | 一种废弃质子交换膜电解水膜电极的回收再利用方法 | |
| CN111477985B (zh) | 一种回收废旧锂离子电池的方法 | |
| CN101969148A (zh) | 一种回收废旧锂离子电池正极材料有价金属预处理的方法 | |
| EP4407747A1 (en) | Method for preparing active negative electrode material by recycling battery powder leaching residues | |
| CN115000435B (zh) | 一种质子交换膜燃料电池ccm材料全回收工艺 | |
| CN110311186A (zh) | 一种从废旧锂离子电池中回收有价元素的方法 | |
| CN116371879A (zh) | 一种报废光伏组件全组分回收利用的方法 | |
| CN111477986B (zh) | 一种电解硫酸钠废液制备三元锂离子电池前驱体的方法 | |
| CN112323092A (zh) | 两步式热化学循环分解水进行制氢和产电的方法及系统 | |
| CN115786713A (zh) | 退役太阳能电池板回收银和铝的方法和系统 | |
| CN102367577B (zh) | 制备Na2[Pb(OH)4]溶液和从含铅废料中回收铅的方法 | |
| CN102517612A (zh) | 铜电解液的制备方法 | |
| CN114540640A (zh) | 一种锂电池回收方法 | |
| CN115584397B (zh) | 一种锂离子半固态电池中锂镧锆钛氧回收方法 | |
| CN115692907A (zh) | 一种磷酸铁锂废料除铜、铝的方法 | |
| CN120249689A (zh) | 一种废旧锂离子电池正极材料/黑粉选择性提锂方法 | |
| CN110872648B (zh) | 一种从废旧三元锂离子电池正极材料回收有价金属的方法 | |
| CN114381601A (zh) | 一种废旧三元锂离子电池正极材料中有价金属梯级分离的方法 | |
| CN118183664A (zh) | 一种废弃磷酸铁锂电池正极材料的回收方法 | |
| CN117154121A (zh) | 一种基于超临界流体的废旧燃料电池膜电极金属回收方法 | |
| CN116479241A (zh) | 一种浸出废旧三元锂离子电池正极材料中有价金属的低共熔溶剂及制备方法和浸出方法 | |
| CN113363609A (zh) | 一种流体渐固化法回收废旧锂电池正极材料的方法 | |
| CN209249588U (zh) | 一种氯镁燃料电池电解液再生系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |