废旧锂电池正极材料优先回收锂的工艺_吴洁.pdf
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1、第 卷 第 期 年 月 化 学 工 程()收稿日期:;修回日期:作者简介:吴洁(),女,硕士,工程师,研究方向为固废资源的回收利用,电话:,:。化工工艺废旧锂电池正极材料优先回收锂的工艺吴 洁(上海电气集团股份有限公司 中央研究院,上海)摘要:以废旧锂电池正极材料为原料,采用硫酸铵焙烧水浸工艺对其进行优先提锂。从硫酸铵加入量、焙烧温度、焙烧时间、水浸温度、水浸时间、水浸次数等条件进行实验探索,确定最优工艺条件。同时探讨原料成分对 浸出率的影响以及补加碳粉对钴、镍、锰浸出的影响。结果表明:在硫酸铵加入量为理论值的 倍、焙烧温度 、焙烧时间 ,水浸温度 、水浸时间 、液固体积质量比 、水浸次数 次
2、时,的浸出率达到;原料中的 和 对 的浸出有关键影响,的浸出率与原料中 质量分数呈正比关系,与 质量分数呈反比关系;补加少量碳粉可有效抑制钴、镍、锰的浸出,钴、镍、锰浸出最低可达到 。关键词:硫酸铵;焙烧;提锂中图分类号:文献标志码:文章编号:():(,):,:;随着近些年新能源汽车产业的高速发展,动力电池产业链也在高速增长,目前已迎来动力电池报废的第 波高峰期,且 年动力电池装机量激增,预计 年前后电池报废量会快速提升。废旧动力电池处理不当,不仅破坏环境,危害人体健康,而且会造成稀缺资源的浪费。当前回收技术主要有火法回收、湿法回收、生物回收等。火法回收对原料适用性强、处理量大、流程短、效率高
3、,可实现正负极及外壳的混合处理,但对尾气处理和设备的性能要求高,且耗能巨大。生物浸出回收技术成本低、污染小、可循环,但回收率低、回收时间长、微生物选择与培养化学工程 年第 卷第 期 投稿平台:困难。湿法回收因条件温和、低耗能、高回收率在工业上用于回收废旧锂电池最为广泛,但工艺流程长、酸碱萃取剂消耗量大、三废问题严重。为解决这些问题,同时实现锂的优先提取,将焙烧半浸出工艺联合进行深入研究,主要分为碳热还原焙烧浸出和硫酸化焙烧浸出。碳热还原焙烧浸出工艺,浸出锂液几乎不含钴镍锰杂质,但存在还原不充分、提锂效果不理想等问题;硫酸化焙烧浸出工艺的提锂效果显著,但钴镍锰也会部分进入锂液,增加除杂压力,同时
4、易产生危害气体,环保问题严重。因此需要研究如何在提高优先提锂效率、减少其余金属浸出的同时兼顾环保问题。本文以硫酸铵为助剂,采用硫酸化焙烧浸出工艺对废旧锂电池正极材料进行优先提锂,确定最佳工艺条件,在提锂的同时,降低钴镍锰的浸出,减少锂液后续处理压力。硫酸铵焙烧过程中产生的氨气经回收可生成铵盐进一步作为焙烧原料,降低生产成本。实验 实验原料表 为实验所用原料的成分,原料来自企业预处理后的废旧锂电池正极粉末。表 废旧锂电池正极粉末成分(质量分数)()实验装置和分析仪器刚玉坩埚,马弗炉,烧杯,搅拌器,电子天平,磨矿制样机。采用 型电感耦合等离子体发射光谱仪测试样品的元素质量分数;采用()型红外碳硫分
5、析仪测试样品 质量分数。实验原理硫酸铵高温分解分为 个阶段,各阶段的化学反应如:()():()():()()总反应:()()但 等则认为硫酸铵高温分解出,与镍钴锰酸锂形成硫酸锂,达到选择性提锂的效果,如()()()()()()实验方法与步骤将硫酸铵与 正极材料粉末按比例混合均匀后加至刚玉坩埚中(硫酸铵按正极材料粉末中 的含量计算理论值),放置于马弗炉内,在氮气保护下经一定温度焙烧后,冷却至室温,将坩埚取出。将焙烧料破碎后,按液固体积质量比()加入一定量的去离子水搅拌一段时间,固液分离后,测定浸出液和浸出渣中金属离子的质量分数,并计算浸出率。实验结果与讨论 焙烧条件探索实验 硫酸铵配比的影响表
6、为硫酸铵配比探索实验数据,焙烧条件:焙烧温度,焙烧时间;浸出条件:水浸温度,水浸时间,液固比 ,水浸次数 次。表 硫酸铵配比实验数据 硫酸铵配比浸出液 质量浓度()浸出渣质量分数 浸出率 可溶 的浸出率随着硫酸铵配比的增加而提高;硫酸铵加入比例为理论值 倍时,的浸出率由 提升至 ,但后期增长的幅度较低,且 的浸出大幅度增加,因此硫酸铵加入量过多,不仅造成辅料的浪费,也加剧钴、镍、锰的浸出。从辅料成本和后续除杂考虑,硫酸铵配比选取理论值的 倍为宜。吴 洁 废旧锂电池正极材料优先回收锂的工艺 投稿平台:焙烧时间的影响表 为焙烧时间探索实验数据,焙烧条件:硫酸铵配比 ,焙烧温度 ;浸出条件:水浸温度
7、,水浸时间 ,液固比 ,水浸次数 次。表 焙烧时间实验数据 焙烧时间浸出液 质量浓度()浸出渣质量分数 浸出率 可溶 随着焙烧时间的增加,的浸出率先增加,后趋于平稳在 左右。从浸出效果和能耗考虑,焙烧时间选取 即可。焙烧温度的影响表 为焙烧温度探索实验数据,焙烧条件:硫酸铵配比 ,焙烧时间 ;浸出条件:水浸温度,水浸时间 ;液固比 ,水浸次数 次。表 焙烧温度实验数据 焙烧温度浸出液 质量浓度()浸出渣质量分数 浸出率 可溶 随着焙烧温度的增加,的浸出率呈先增加后降低的趋势,在焙烧温度 时,的浸出率在 徘徊;焙烧温度增加,易出现熔融现象,物料烧结严重,质地硬,难破碎,与坩埚粘连紧密,不易分离,
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