الطريقة الكيميائية تكنولوجيا إعادة تدوير بطارية الليثيوم
تستخدم بطاريات الليثيوم أيون مركبات تحتوي على الليثيوم كقطب موجب, مع أيونات الليثيوم فقط ولا الليثيوم المعدني. عادة ما تكون مصنوعة من منجنات الليثيوم, كوبالات الليثيوم, فوسفات الحديد الليثيوم, منغنات الليثيوم والنيكل والكوبالت وغيرها من المواد. في الوقت الحالي, لا يزال يستخدم كوبونات الليثيوم كمادة نشطة لمعظم الأقطاب الموجبة لبطاريات الليثيوم أيون, لأن منجنات الليثيوم والنيكل والكوبالت يجمع بين مزايا منجنات الليثيوم وكوبالات الليثيوم.
مواد القطب الموجب مسؤولة عن 40% من التكلفة الإجمالية للبطاريات. فعالية إعادة التدوير وإعادة تدوير المعادن الثقيلة مثل الكوبالت, النيكل, والليثيوم في مواد القطب الموجب يمكن أن يخفف من أزمات الموارد المعدنية ويحقق التنمية المستدامة, بينما تجلب أيضًا فوائد اقتصادية ضخمة.
الطريقة الأكثر فعالية هي المعالجة المائية, على النحو التالي:
1. ترشيح الحمض: يتم ترشيح المادة الفعالة الإيجابية المنفصلة في نظام حمض الكبريتيك وبيروكسيد الهيدروجين للحصول على CO2 + و Li +, ثم يتم أولاً إزالة محلول النض المحتوي على CO2 + و Li + باستخدام فوسفات ثنائي الأيسوكتيل (D2EHPA) مستخرج لإزالة الشوائب فيه, ثم يتم استخلاص أيونات الكوبالت في الطور المائي وفصلها بواسطة ثنائي (2,4,4-تريميثيل بنتيل) حمض الهيبوفوسفور (DY272) مستخلص للحصول على الطور العضوي الغني بالكوبالت.
2. الترشيح القلوي: عند تجريد الإلكتروليت من المادة النشطة القطب الموجب, سيخضع الألمنيوم الموجود على السطح للأكسدة ويشكل طبقة أكسيد كثيفة, الذي يتفاعل مع الحمض لتوليد أيونات الألومنيوم ويدخل المحلول. أيونات الألومنيوم سامة للمستخلص, لذلك إذا كان تأثير إزالة الألمنيوم غير مثالي, سيؤثر بشكل مباشر على تأثير الانفصال. لذلك, يستخدم النض القلوي الأول لاستعادة الألمنيوم, يليه ترشيح حمض لاستعادة الكوبالت والليثيوم. الظروف المثلى لاستعادة الألمنيوم عن طريق الترشيح القلوي هي: درجة حرارة 90 °C, 10% هيدروكسيد الصوديوم (هيدروكسيد الصوديوم) حل, معدل استرداد الألمنيوم 96%; الظروف المثلى لاسترداد حمض النض من الكوبالت والليثيوم: درجة حرارة 90 °C, 4 مول / لتر محلول حامض الكبريتيك, نسبة السائل الصلبة 1:8, وقت رد الفعل 100 minutes, ويصل معدل ترشيح الكوبالت والليثيوم 92%. يمكن لهذه الطريقة استرداد المعادن القيمة من نفايات بطاريات الليثيوم أيون, مع تدفق عملية بسيط ولا تلوث ثانوي للبيئة, ولها قيمة عملية معينة.
3. تولد مباشرة مواد قطب كهربائي موجبة من خلال التفاعلات الكيميائية. الطرق المذكورة أعلاه تفصل بين الألومنيوم والكوبالت أولاً, وهناك حاجة إلى مزيد من التوليف للحصول على مادة القطب الموجب. العملية معقدة ومكلفة. إذا تم تصنيع مادة القطب الموجب مباشرة أثناء عملية الفصل, يمكنه تبسيط عملية الإنتاج إلى حد كبير وتحسين الفوائد الاقتصادية. لا تخضع مادة القطب الموجب في صفيحة قطب النفايات إلا لتدهور هيكلي أثناء الاستخدام, ويمكن إعادة استخدامها طالما تم ضبطها بعد الفصل الفعال. الاستخدام المباشر والشامل للمعادن القيمة مثل الليثيوم, النيكل, كوبالت, والمنغنيز من نفايات بطاريات الليثيوم أيون, دون الحاجة إلى فصل العناصر مثل النيكل, كوبالت, المنغنيز, والليثيوم, مما يؤدي إلى ارتفاع معدل استخدام العناصر وتوفير تكاليف المواد الخام.
إذا كنت تريد أن تفعل مشروع تسليم المفتاح, لا تتردد في طلب منا:
مستخلصات المعادن لدينا على النحو التالي:
- DZ988N/DZ973N/DZ902 كاشف استخلاص مذيبات النحاس.
- DY319 مستخرج الاستخلاص المشترك من النيكل والكوبالت عالي الكفاءة, يمكن إخراج النيكل والكوبالت معًا من خام لاتيرايت النيكل أو إلكتروليت بطارية الليثيوم.
- DZ272 مستخلص فصل الكوبالت النيكل, يمكن أن يأخذ الكوبالت من محلول الكوبالت النيكل.
- DY377 مستخرج فعال لفصل النيكل والماس.
- DY366 مستخرج الكوبالت النيكل المتقدم الجديد.
- ص 204 (D2EHPA أو HDEHP) مستخلص.
- DY301, DY302 لاستعادة الوقود النووي المستنفد.
- كواشف استخلاص أخرى لمستخلص الفاناديوم, مستخلص الليثيوم, مستخرج فيرو ومستخرج أرضي نادر.
