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所述解络剂为氢氧化钾、氢氧化钠、、氧化钙、碳酸钾和碳酸钠中的至少一种的水溶液;其中,所述解络剂与所述N-甲基吡咯烷酮金属络合物在所述预设温度下进行解络反应以便完成所述N-甲基吡咯烷酮金属络合物的分解,行所述步骤A)、再进行所述步骤B)或者行所述步骤B)、再进行所述步骤A)或者同时进行所述步骤A)和所述步骤B),根据本发明实施例的含盐有机废液中N-甲基吡咯烷酮金属络合物的解络方法可以有效地对N-甲基吡咯烷酮金属络合物进行解络,另外,根据本发明实施例的含盐有机废液中N-甲基吡咯烷酮金属络合物的解络方法还可以具有如下附加的技术特征。
其中N-甲基吡咯烷酮与铷、锂和钠中的一种或者两种形成该N-甲基吡咯烷酮金属络合物,换言之,N-甲基吡咯烷酮金属络合物中的金属选自铷、锂和钠中的一种或者两种。也就是说。该含盐有机废液包含N-甲基吡咯烷酮以及铷、锂和钠中的一种或者两种,N-甲基吡咯烷酮与铷、锂和钠中的一种或者两种形成该N-甲基吡咯烷酮金属络合物,B)将该含盐有机废液和解络剂混合,该解络剂为氢氧化钾、氢氧化钠、、氧化钙、碳酸钾和碳酸钠中的至少一种的水溶液,该解络剂与该N-甲基吡咯烷酮金属络合物在该预设温度下进行解络反应以便完成该N-甲基吡咯烷酮金属络合物的分解。
方法操作简单无需复杂的样品预处理分析速度快测定结果准确可靠精密度高完全大批量实际产品的分析要求,方法可应用于NMP产品中杂质元素的监测。N–甲基吡咯烷酮(NMP)是一种溶解性极强的非质子溶剂,广泛应用于锂电、、、电子、石油化工等行业 [1],NMP在锂电池生产制造过程中本身不终的锂电产品中,而是作为分散粘结剂的溶剂,在一定温度下通过烘干工序挥发。含有NMP的废气经回收装置生成NMP废液,定性为一般固体废物或危险废物直接影响锂电生产厂家对NMP废液的管理方式。影响后续NMP废液的回收再生方式,本文就锂电行业产生的NMP废液的固废属性问题展开论述。
只需返回原厂家或有回收再生能力的单位再生利用,其产生、转移和再生利用过程是否生态环境安全和公共安全、再生产品是否符合相应产品标准、包装桶是否可以直接循环利用等问题容易成为,原环保部土壤环境管理司2016年8月17日文件《关于对锂电池生产厂家废弃的N–甲基吡咯烷酮是否属于危险废物的答复》,文中明确“锂电池生产厂家废弃的N–甲基吡咯烷酮未列入《危险废物名录》(2016年版),应根据规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定,”目前。除部分锂电生产单位将其产生的NMP废液定性为危险废物。需转移至有相应危险废物经营许可证资质单位回收再生外;大部分锂电生产单位未经鉴定直接定性为一般固体废物。