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丙酮溶解分離廢舊鋰離子電池中金屬的方法

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[摘要]  我國是世界上鋰離子電池生產和消費大國,僅2010年鋰離子電池的產量即達到32.5億只。鋰離子電池的壽命一般是3年左右,近年來全球每年廢棄的鋰離子電池在10億只以上,給環境造成了巨大的壓力和嚴重污染[1]。在我國,使用后的廢舊電池一般都隨城鎮生活垃圾一起填埋、焚燒、堆肥[2],這種簡單的處理方式無疑會對自然環境造成極大的影響。鋰離子電池使用的電解液是六氟磷酸鋰(LiPF6)的有機碳酸酯溶液,其中的LiPF6具有強腐蝕性,遇水易分解產生HF,而難降解的有機溶劑如DME(二甲氧基乙烷)、甲醇、甲酸等有毒有害物質會對大氣、水、土壤造成嚴重的污染并對生態系統造成危害。此外,商業化鋰離子電池正極材料主要是LiCoO2,鈷是重要的戰略物資,我國的鈷資源比較稀缺,每年主要依靠進口,價格昂貴;而且鈷是重金屬,在環境中具有累積效應,通過生物鏈最終會危害人類自身。廢舊鋰離子電池的不銹鋼或鍍鎳鋼殼、作正負極集流體用的鋁箔和銅箔等金屬材料都有回收價值。綜上所述,如果能從廢舊鋰離子電池中回收鈷、銅、鎳、鐵、鋁等

  我國是世界上鋰離子電池生產和消費大國,僅2010年鋰離子電池的產量即達到32.5億只。鋰離子電池的壽命一般是3年左右,近年來全球每年廢棄的鋰離子電池在10億只以上,給環境造成了巨大的壓力和嚴重污染[1]。在我國,使用后的廢舊電池一般都隨城鎮生活垃圾一起填埋、焚燒、堆肥[2],這種簡單的處理方式無疑會對自然環境造成極大的影響。鋰離子電池使用的電解液是六氟磷酸鋰(LiPF6)的有機碳酸酯溶液,其中的LiPF6具有強腐蝕性,遇水易分解產生HF,而難降解的有機溶劑如DME(二甲氧基乙烷)、甲醇、甲酸等有毒有害物質會對大氣、水、土壤造成嚴重的污染并對生態系統造成危害。此外,商業化鋰離子電池正極材料主要是LiCoO2,鈷是重要的戰略物資,我國的鈷資源比較稀缺,每年主要依靠進口,價格昂貴;而且鈷是重金屬,在環境中具有累積效應,通過生物鏈最終會危害人類自身。廢舊鋰離子電池的不銹鋼或鍍鎳鋼殼、作正負極集流體用的鋁箔和銅箔等金屬材料都有回收價值。綜上所述,如果能從廢舊鋰離子電池中回收鈷、銅、鎳、鐵、鋁等金屬并減少有機電解液的危害,不僅具有經濟效應,而且還可以減輕對環境的污染,具有重要的社會效益。
  鋰離子電池回收利用中主要有價值的資源集中在正極材料上。鋰離子電池正極材料由鈷酸鋰、乙炔黑、粘結劑和鋁箔組成,現有的各種正極材料處理方法,或者使用酸堿腐蝕,或者采用高溫鍛燒,存在能源及物料消耗大,鈷、鋁金屬分離不徹底,無法回收鋁元素,無法實現生產原料循環利用等缺點[3-7]。如果能不改變鋁箔的形態,使其與粘在其上的活性物質鉆酸鋰粉末分離,這樣不僅可以達到分離鉆、鋁元素的目的,更可使鋁保持單質形式回收。鋰離子電池所用的粘結劑聚偏二氟乙烯(PVDF)是一種有較強極性的有機聚合物,如果能找到有效溶劑溶解粘結劑,就可以通過簡單的溶解法實現鋁箔、鈷酸鋰和乙炔黑的分離,這樣就能保證鋁以單質形式存在,并使鈷酸鋰從鋁箔上分離下來。文章基于此思路,采用丙酮作溶劑,優化其溶解條件,實現了鈷酸鋰、乙炔黑、粘結劑與鋁箔的分離,其中鋁箔以單質形式回收,可以循環使用,且在后續的鈷元素回收中無需考慮鈷鋁的分離。


來源:廣東化工
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