Método químico Tecnologia de reciclagem de bateria de lítio

Método químico Tecnologia de reciclagem de bateria de lítio

As baterias de íon de lítio usam compostos que contêm lítio como eletrodo positivo, com apenas íons de lítio e sem lítio metálico. Geralmente é feito de manganato de lítio, cobalato de lítio, Fosfato de ferro-lítio, manganato de cobalto, níquel e lítio e outros materiais. Atualmente, o cobalato de lítio ainda é usado como material ativo da maioria dos eletrodos positivos das baterias de íon de lítio, porque o manganato de lítio-níquel-cobalto combina as vantagens do manganato de lítio e do cobalato de lítio.
Os materiais dos eletrodos positivos são responsáveis ​​por 40% do custo total das baterias. Reciclagem e reciclagem eficazes de metais pesados, como o cobalto, níquel, e o lítio em materiais de eletrodos positivos podem aliviar crises de recursos minerais e alcançar o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que traz enormes benefícios económicos.
O método mais eficaz é a hidrometalurgia, do seguinte modo:
1. Lixiviação ácida: a substância ativa positiva separada é lixiviada no sistema de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio para obter CO2+e Li+, e então a solução de lixiviação contendo CO2+ e Li+ é primeiro removida com diisooctil fosfato (D2EHPA) extrator para remover íons de impureza nele contidos, e então os íons cobalto na fase aquosa são extraídos e separados com di (2,4,4-trimetilpentil) Ácido hipofosforoso (DY272) extratante para obter fase orgânica rica em cobalto.
2. Lixiviação de álcalis: Quando a remoção eletrolítica do material ativo do eletrodo positivo, o alumínio na superfície sofrerá oxidação e formará uma densa película de óxido, que reage com ácido para gerar íons de alumínio e entrar na solução. Os íons de alumínio são tóxicos para o extrator, então se o efeito de remoção de alumínio não for ideal, isso afetará diretamente o efeito de separação. Portanto, a primeira lixiviação alcalina é usada para recuperar alumínio, seguido de lixiviação ácida para recuperar cobalto e lítio. As condições ótimas para recuperação de alumínio por lixiviação alcalina são: temperatura 90 °C, 10% hidróxido de sódio (NaOH) solução, taxa de recuperação de alumínio 96%; As condições ideais para a recuperação de lixiviação ácida de cobalto e lítio são: temperatura 90 °C, 4 solução de ácido sulfúrico mol/L, relação sólido-líquido 1:8, tempo de reação 100 minutes, e a taxa de lixiviação de cobalto e lítio atinge 92%. Este método pode recuperar metais valiosos de resíduos de baterias de íons de lítio, com um fluxo de processo simples e sem poluição secundária ao meio ambiente, e tem certo valor prático.
3. Gere diretamente materiais de eletrodos positivos por meio de reações químicas. Todos os métodos acima separam primeiro o alumínio e o cobalto, e síntese adicional é necessária para obter o material do eletrodo positivo. O processo é complexo e caro. Se o material do eletrodo positivo for sintetizado diretamente durante o processo de separação, pode simplificar muito o processo de produção e melhorar os benefícios econômicos. O material do eletrodo positivo na placa de eletrodo residual só sofre deterioração estrutural durante o uso, e pode ser reutilizado desde que seja ajustado após separação efetiva. Utilização direta e abrangente de metais valiosos, como o lítio, níquel, cobalto, e manganês de resíduos de baterias de íons de lítio, sem a necessidade de separar elementos como o níquel, cobalto, manganês, e lítio, resultando em alta taxa de utilização de elementos e economia de custos de matéria-prima.

Se você quiser fazer o projeto chave na mão, por favor, sinta-se livre para nos perguntar:

Nossos extratores de metal como abaixo:

  1. DZ988N/DZ973N/DZ902 reagente de extração de solvente de cobre.
  2. DY319 extrator de coextração de níquel-cobalto de alta eficiência, pode extrair níquel e cobalto juntos do minério de níquel laterítico ou do eletrólito da bateria de lítio.
  3. DZ272 Extratante de separação de níquel cobalto, pode retirar o cobalto da solução de níquel-cobalto.
  4. DY377 eficiente extrator de separação de níquel e diamante.
  5. DY366 novo extrator avançado de níquel-cobalto.
  6. P204 (D2EHPA ou HDEHP) extrator.
  7. DY301, DY302 para recuperação de combustível irradiado nuclear.
  8. Outros reagentes de extração para extrator de vanádio, Extrator de lítio, Extratante de ferro e extrator de terras raras.