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采用与生物元化和吸附的耦合来回收,锂和锰。
潜在的硫氧化细菌驯化以适应环境。
在正交设计中进行生物浸渍预测试以探索生物撞击。
研究了改性的特异性吸附特性。
本工作侧重于构建生物电热冶金平台从花锂的阴极活性材料凸轮有效地回收钴,锂和锰电池。通在生物电气液压冶金工艺中从锂离子电池的阴极活性材料中回收钴锂和锰电子物料回收过改性粒状活性炭的生物浸出过程和选择性吸附均掺入电动机制方法中以实现优异的回收性能。
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在四个方面,全面调查了技术可行性,包括微生物的在生物电气液压冶金工艺中从锂离子电池的阴极活性材料中回收钴锂和锰回收服务器驯化,对生物浸入过程的评价,吸附剂的平衡吸附和电动回收。
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将潜在的硫氧化细菌筛选并驯化至高浓度的吡啶纸浆。电压梯度和修复时间都对电动过程中的目标元素的回收显而易见锂和锰分别为91.45%3.64%和87.92%的最大回收率为通过电动工艺从锂离子电池的凸轮中感到影响。黄铁矿间接氧化为平台提供了必要的还原剂。硫至2所以作为所提供的细菌菌株的生物氧化,笔记本回收估价以促进还原反应的菌株,笔记本回收估价酸溶解减轻了由电动过程中的不均匀分布引起的缺点。

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