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ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Fa&39;atauina Fale Malosi feavea&39;i
L&39;energia è l&39;ambiente sò i dui prublemi maiò chì anu affruntatu in u 21u seculu, u sviluppu di u sviluppu di l&39;energia nova è e risorse hè a basa è a direzzione di u sviluppu sustenibile umanu. Nta l&39;ultimi anni, e batterie di lithium-ion sò state largamente usate per via di a qualità di a luce, u picculu voluminu, l&39;autodiscarica, senza effettu di memoria, una larga gamma di temperatura operativa, carica è scarica rapida, longa vita di serviziu, prutezzione ambientale è altri vantaghji. U primu Whittingham hà fattu a prima batteria di lithium-ion cù u sistema Li-TIS, in 1990, hà sviluppatu più di 40 anni da 1990, hà fattu un grande prugressu.
Sicondu statistiche, a quantità tutale di bateria di lithium-ion in u mo paese in u ghjugnu di u 2017 era 8,99 miliardi, cù una crescita cumulativa di 34,6%.
International, batterie lithium-ion in u campu di putenza aerospace sò intrutu in u stadiu appiicazioni ingegneria, è certi cumpagnii è dipartimenti militari in u mondu sò sviluppatu in u spaziu di batterie lithium-ion, comu lu Stati Uniti, National Aeronautics è Space Administration (NASA), cumpagnia batterie EAGLE -Picher, Francia SAFT, Japan&39;s JAXA, etc. Cù a larga applicazione di batterie di lithium ion, ci hè più è più quantità di batterie di rifiuti. Hè previstu chì prima è dopu à u 2020, l&39;unica batteria di lithium di u mo paese puramente elettricu (cumpresu plug-in) è a batteria di lithium di 12-77 milioni di T.
Ancu s&39;è a bateria di lithium-ion hè chjamata una batteria verde, ùn ci hè micca un elementu dannusu cum&39;è Hg, PB, ma u so materiale pusitivu, a suluzione elettrolitica, etc., chì provoca una grande contaminazione per l&39;ambiente, è ancu causa un perdu di risorse. Per quessa, revue u statutu prucessu di u trattamentu di ripresa di batterie lithium-ion rifiuti in casa è à l &39;esteru, è riassume a direzzione di sviluppu di prucessu di ripresa di batterie lithium-ion rifiuti, hà impurtante significatu pratica.
Un cumpunente impurtante di a bateria di lithium-ion include un alloghju, un elettrolitu, un materiale anodu, un materiale di catodu, un adesivu, un fogliu di cobre è un fogliu d&39;aluminiu, è simili. À mezu à elli, CO, Li, Ni frazzioni di massa hè 5% à 15%, 2% à 7%, 0,5% à 2%, oltri elementi metalli cum&39;è Al, Cu, Fe, è u valore di cumpunenti impurtanti, l&39;anodu U materiale è materiali catodi cunta circa 33% è 10%, è l &39;elettroliti è u diafragma, rispettivamente, anu cuntatu 3% è diafragma.
I metalli impurtanti ricuperati in e batterie di ioni di litiu sò Co è Li, filmu di litiu di cobalt cuncentratu impurtante nantu à materiale anodu. Soprattuttu in i risorsi di cobalt di u mo paese hè relativamente poviru, u sviluppu è l&39;utilizazione hè difficiule, è a frazione di massa di cobalt in batterie di lithium-ion cunta circa 15%, chì hè 850 volte di accumpagnate mine di cobalt. Attualmente, l&39;applicazione di LiCoO2 hè una batteria di ioni di lithium di u materiale pusitivu, chì cuntene lithium cobalt organte, lithium hexafluorophosphate, carbonate organico, materiale di carbone, ramu, aluminium, etc.
, u cuntenutu di metalli impurtante hè mostratu in a Tabella 1. L&39;usu di u prucessu umitu per trattà e batterie di lithium-ion di scarti hè attualmente studiatu di più è più prucessi, è u flussu di prucessu hè mostratu in Figura 1. Esperienza impurtante 3 tappe: 1) Premete a batteria di ioni di litio di sollievu recuperata per scaricate cumpletamente, split simple, etc.
U materiale di l&39;elettrodu ottenutu dopu à pre-trattamentu hè dissolutu, cusì chì i diversi metalli è i so cumposti in forma di ioni in u liquidu di lixiviazione; 3) A separazione è a ricuperazione di u preziosu metallu in a suluzione di lixiviazione, sta tappa hè a chjave per i prucessi di trattamentu di batterie di ioni di lithium hè ancu u focu è e difficultà di i circadori per parechji anni. Attualmente, u metudu di separazione è ricuperazione hè impurtante cù l&39;estrazione di solventi, a precipitazione, l&39;elettrolisi, u metudu di scambiu di ioni, a salatura è l&39;etiologia. 1.
1, i rifiuti pre-electric di l&39;electricità restante, a parte residuale di a bateria di ioni, hè completamente scaricata prima di trasfurmà, altrimenti l&39;energia residua si cuncentra nantu à una grande quantità di calore, chì pò causà effetti avversi cum&39;è periculi di sicurezza. U metudu di scaricamentu di e batterie di ioni di lithium pò esse divisu in dui tipi, chì sò scaricamentu fisicu è scaricamentu chimicu. À mezu à elli, scaricamentu fisicu hè scaricamentu cortu-circuit, di solitu cù azotu liquidu è altri liquidi freezing à esse freezing bassu-temperature, e poi appughjà u pirtusu furzatu scaricamentu.
In i primi tempi, Umicore, u Umicore US, TOXCO usa nitrogenu liquidu à scaricamentu di a batteria di lithium-ion di scarti, ma stu mètudu hè altu per l&39;equipaggiu, micca adattatu per l&39;applicazioni industriali à grande scala; A scarica chimica hè in suluzione cunduttiva (più Rilascia energia residua in l&39;elettrolisi in suluzione NaCl. Nanzu, Nan Junmin, etc., pusau un monomer waste batterie lithium ion in un cuntainer azzaru di l &39;acqua è agenti cunduttivu elettroni, ma siccomu l &39;elettroliti di la batterie lithium ion cuntene LiPF6, a reazzione hè stata riflessa in cuntattu cù acqua.
HF, purtendu dannu à l&39;ambienti è uperatori, cusì hè necessariu di fà immersione alkaline subitu dopu à scaricamentu. In l &39;ultimi anni, Song Xiuling, etc. A cuncentrazione di 2g / L, u tempu di scaricamentu hè 8h, a tensione di cunsulidazione finale hè ridutta à 0.
54V, risponde à i requisiti di scaricamentu verde efficiente. In cuntrastu, u costu di scaricamentu chimicu hè più bassu, u funziunamentu hè simplice, pò scuntrà l&39;applicazione di scaricamentu à grande scala, ma l&39;elettrolitu hà un impattu negativu nantu à l&39;abitazioni metalliche è l&39;equipaggiu. 1.
2, u prucessu di rupture di siparazioni è frammentazione hè impurtante per isolà u materiale di l&39;elettrodu per sfracicà multi-stadi, screening, etc. per frantumazione in più fasi, vagliatura, ecc. per frantumazione in più fasi, vagliatura, ecc.
, per facilità l&39;usu sussegwente di u focu. Metudu, mètudu bagnatu, etc. U metudu di siparazione meccanica hè unu di i metudi di pretrattamentu chì sò generalmente usati, facili da ottene u trattamentu di ripresa industriale à grande scala di batterie di lithium-ion di scarti.
SHIN et al., Crushing, screening, separazione magnetica, pulverizazione fina è prucessu di classificazione per ottene l&39;arricchimentu di separazione LiCoO2. I risultati mostranu chì a ricuperazione di u metale di destinazione pò esse migliuratu in cundizioni megliu, ma postu chì a struttura di a bateria di lithium ion hè cumplessa, hè difficiule di separà cumplettamente i cumpunenti per questu metudu; Li et al.
, Aduprate un novu tipu di metudu di separazione meccanica, migliuramentu L&39;efficienza di ricuperazione di CO reduce u cunsumu d&39;energia è a contaminazione. Riguardu à u materiale di l&39;elettrodu split, hè stata sciacquata è agitata in un bagnu d&39;acqua à 55 ¡ã C, è a mistura hè stata agitata per 10 min, è u materiale di l&39;elettrodu 92% resultante hè statu separatu da u metale fluidu attuale. À u listessu tempu, u cullettore attuale pò esse ricuperatu in forma di metallu.
1.3, u prucessu di trattamentu termale di trattamentu termale hè impurtante per sguassà materia urganica, toner, etc., toner, etc.
di batterie di lithium-ion di scarti, è separazione per i materiali di l&39;elettrodi è i fluidi attuali. U metudu di trattamentu termale attuale hè soprattuttu trattamentu termale cunvinziunali di alta temperatura, ma ci hè un prublema di siparazioni bassu, contaminazione ambientale, etc., in modu di migliurà u prucessu, in l&39;ultimi anni, a ricerca hà più è più.
SUN et al., A pyrolysis vacuum high-temperature, un materiale batterie di scarti hè cullatu in un furnace vacuum nanzu pulverizing, è a temperatura hè 10 ¡ã C à 600 ¡ã C per 30 min, è a materia urganica hè scomposta in un picculu molècula liquidu o gasu. Pò esse usatu per a materia prima chimica separatamente.
À u listessu tempu, a capa di LiCoO2 diventa solta è faciule da separà da u fogliu d&39;aluminiu dopu à u riscaldamentu, chì hè vantaghju per l&39;oxidu di metallu inorganicu finali. Pretrattamentu di materiale pusitivu di a batteria di ioni di litiu. I risultati mostranu chì quandu u sistema hè menu di 1.
0 kPa, a temperatura di reazzione hè 600 ¡ã C, u tempu di reazione hè di 30 min, u legante urgànicu pò esse sostanzialmente removable, è a maiò parte di a sustanza attiva di l&39;elettrodu pusitivu hè staccata da u fogliu d&39;aluminiu, u fogliu d&39;aluminiu hè tenutu intactu. Paragunatu à i tecnichi di trattamentu termale cunvinziunali, pirolisi vacuum high-temperature pò esse recuperatu separatamente, migliurà l&39;utilizazione cumpleta di e risorse, mentre impediscenu i gasi tossichi da a materia urganica da a descomposizione per causà contaminazione di l&39;ambiente, ma l&39;equipaggiu hè altu, cumplessu, industrializazione A prumuzione hà certe limitazioni. 1.
4. Spessu u PVDF nantu à l&39;elettrodu di dissoluzione di u solvente organicu fortemente polare, cusì chì u materiale di l&39;elettrodu pusitivu hè staccatu da u fogliu d&39;aluminiu fluidu attuale. Liang Lijun hà sceltu una varietà di solventi organici polari per dissolve u materiale di l&39;elettrodu pusitivu sfracicatu, è truvò chì u solvente ottimali era N-methylpyrrolidone (NMP), è a materia attiva di l&39;elettrodu pusitivu LIFEPO4 è a mistura di carbone pò esse fatta in cundizioni ottimali.
Hè completamente siparatu da u fogliu d&39;aluminiu; Hanisch et al, usa u metudu di dissoluzione per selezziunà accuratamente l&39;elettrodu dopu u trattamentu termicu è a separazione di pressione meccanica è u prucessu di screening. L&39;elettrodu hè statu trattatu à 90 ° C in NMP per 10 à 20 min. Dopu avè ripetutu 6 volte, u legante in u materiale di l&39;elettrodu pò dissolve completamente, è l&39;effettu di separazione hè più cumpletu.
A sulubilità hè paragunata à l&39;altri metudi di pre-trattamentu, è l&39;operazione hè simplice, è pò migliurà efficacemente l&39;effettu di separazione è a tarifa di ricuperazione, è a pruspettiva di l&39;applicazione industrializata hè megliu. At prisente, u binder hè soprattuttu usatu da NMP, chì hè megliu, ma a causa di a mancanza di prezzu, volatile, bassu toxicity, etc., à un certu puntu, à un certu puntu, a so dumanda di prumuzione industriale.
U prucessu di lixiviazione dissoluzione hè di dissolve u materiale electrode ottenuta dopu à pretrattamentu, cusì chì l&39;elementi metalliche in u materiale di l&39;elettrodu in a suluzione in forma di ioni, è poi siparati selettivamente da diverse tecniche di separazione è recuperanu CO metalli impurtanti, Li et al. I metudi di lisciviazione dissoluta Importante include a lixiviazione chimica è a lisciviazione biologica. 2.
1, u metudu di lixiviazione chimica cunvinziunali di lixiviazione chimica hè di ottene una lixiviazione di dissoluzione di materiali elettrodi per immersione à l&39;acidu o immersione alkalina, è hè impurtante include un metudu di lixiviazione di u passu è un metudu di lixiviazione in dui passi. U metudu di lixiviazione in un passu di solitu usa un acidu inorganicu HCl, HNO3, H2SO4, è simili per dissolve direttamente u materiale di l&39;elettrodu direttamente à u materiale di l&39;elettrodu, ma un tale metudu averà gasi dannosi cum&39;è CL2, SO2, per chì u trattamentu di u gasu di scarico. U studiu trovu chì H2O2, Na2S2O3 è altri agenti riduzzione cum&39;è H2O2, Na2S2O3 sò aghjuntu à l &39;agenti lixiviazione, è stu prublemu pò esse risolta effittivamenti, è u CO3 + hè dinù più faciuli à dissolve CO2 + in u liquidu lixiviazione, cusì cresce u tassu di lixiviazione.
Pan Xiaoyong et al. Adopta un sistema H2SO4-Na2S2O3 per leach materiale di l&39;elettrodu, separà è ricuperà CO, Li. I risultati anu dimustratu chì a concentrazione H + di 3 mol / L, Na2S2O3 cuncentrazione di 0.
25 mol / L, ratio solidu liquidu 15: 1, 90 ¡ã C, CO, Li lixiviazione rate era più altu chè 97%; Chen Liang et al, H2SO4 + H2O2 hè stata leached Leaching a sustanza attiva. I risultati dimustranu chì u rapportu solidu liquidu era 10: 1, concentrazione H2SO4 2,5 mol / l, H2O2 aghjuntu da 2.
0 ml / g (polvere), temperatura 85 ¡ã C, tempu di lixiviazione di 120 min, Co, Ni è Mn, 97%, rispettivamente, 98% è 96%; Lu Xiuyuan et al. Per liscivia l&39;usu di u sistema di l&39;agente H2SO4 + Raised per liscivià u materiale di l&39;elettrodu pusitivu di a batteria di lithium-ion di i rifiuti (lini0.6CO0.
2Mn0.2O2), hà studiatu diversi agenti riducenti (H2O2, glucose è Na2SO3) nantu à l&39;effetti di lixiviazione di metalli. influenza.
I risultati mostranu chì in i cundizioni più adattati, H2O2 hè utilizatu com&39;è agenti riduzzione, è l&39;effettu di lixiviazione di u metallu impurtante hè preferibile 100%, 96,79%, 98,62%, 97%, rispettivamente.
Pare comprehensive, usendu agenti di riduzzione di l&39;acidu cum&39;è u sistema di lixiviazione, hè u prucessu di lixiviazione mainstream di u trattamentu industriale attuale di e batterie di lithium-ion di rifiuti per via di i vantaghji di l&39;immersione à l&39;acidu direttu, u tassu di lixiviazione più altu, a velocità di reazzione più veloce, etc. U metudu di lisciviazione in dui tappe hè di eseguisce una lixiviazione alcalina dopu un pretrattamentu simplice, in modu chì Al in forma di NaAlO2 in forma di NaAlO2, è dopu aghjunghje un agenti riducente H2O2 o Na2S2O3 cum&39;è una soluzione di lisciviazione, ottenuta U liquidu di lisciviazione hè adattatu aghjustendu u pH, selettivamente stabilisce u liquore ottenutu Al, Fe è u liquore maternu ottenutu ulteriormente. è a separazione. Deng Chao Yong et al.
Hè stata realizata cù una suluzione 10% NaOH, è u tassu di lixiviazione Al era di 96,5%, 2 mol / L H2SO4 è 30% H2O2 eranu immersione à l&39;acidu, è u tassu di lixiviazione di CO era 98,8%.
U principiu di lixiviazione hè cusì: 2licoo2 + 3H2SO4 + H2O2→Li2SO4 + 2CoSO4 + 4H2O + O2 serà ottenutu da a suluzione di lixiviazione ottenuta, cù una estrazione multi-stadi, è a ricuperazione finale di CO righjunghji u 98%. U metudu hè simplice, faciule d&39;operare, piccula corrosione, menu contaminazione. 2.
2, Biological Leaching Law Cum&39;è u sviluppu ticnoluggìa dâ, tecnulugia biometrial hà megliu tendenzi di sviluppu è prospettive applicazione per via di a so prutezzione di l&39;ambiente efficiente, low cost. U metudu di lixiviazione biologica hè basatu annantu à l&39;ossidazione di battìri, perchè u metallu in a suluzione in forma di ioni. Nta l&39;ùrtimi anni, certi circadori anu studiatu u metallu prezzu prezzu in l&39;usu di i metudi di lixiviazione biologica.
MISHRA et al. Utilizendu l&39;acidu inorganicu è l&39;acidu eosubric, l&39;ossidu di l&39;ossidu di l&39;acidu eosubric, per liscià a batteria di ioni di lithium, aduprendu elementi S è Fe2 + cum&39;è energia, H2SO4 è FE3 + è altri metaboliti in u mediu di lixiviazione, è aduprà sti metaboliti per dissolve a vechja batteria di lithium Ion. U studiu hà truvatu chì a rata di dissoluzione biologica di CO hè più veloce di Li.
Fe2 + pò prumove a ripruduzzione di crescita di biota, FE3 + è u metale in u residu. U rapportu solidu liquidu più altu, ie
, a nova crescita di a cuncentrazione di metalli, pò impedisce a crescita di bacteria, ùn hè micca favurevule à a dissoluzione di metalli; MarcinákováEtOAc. U mediu nutritivu hè cumpostu di tutti i minerali necessarii per a crescita bacteriana, è u mediu pocu nutriente hè utilizatu com&39;è energia in H2SO4 è l&39;elementu S. U studiu hà truvatu chì in l&39;ambiente nutrizionale riccu, i tassi di lixiviazione biologica di Li è CO eranu 80% è 67%, rispettivamente; in un ambiente pocu nutrizionale, solu 35% Li è 10.
5% CO sò stati dissoluti. Metudu di lixiviazione biologica paragunatu à u sistema tradiziunale di lisciviazione di l&39;acidu riduzzione di l&39;acidu, hà u vantaghju di a prutezzione di l&39;ambienti di u prezzu è verde, ma a rata di lixiviazione di metalli impurtanti (CO, Li et al.) Hè relativamente bassu, è a trasfurmazioni di l&39;industrializazione à grande scala hà certe limitazioni.
3.1, u metudu di estrazzione di solventi u metudu di estrazione di solventi hè u prucessu attuale di siparazione è ricuperazione di elementi metallici di batterie di ioni di lithium di scarti, chì hè di furmà un cumplessu stabile cù un ione di destinazione in u liquidu di lixiviazione, è aduprà solventi organici apprupriati. Separate, per caccià u metale di destinazione è compostu.
Extractures di solitu usatu sò impurtanti à Cyanex272, Acorgam5640, P507, D2EHPA è PC-88A, etc. Swain et al. Studià l&39;effettu di a concentrazione di extractant CYANEX272 nantu à CO, Li.
I risultati dimustranu chì a cuncentrazione di 2,5 à 40 mol / m3, CO hè aumentatu da 7,15% à 99.
90%, è l&39;estrazione di Li cresce da 1,36% à 7,8%; cuncentrazione di 40 à 75 mol / m3, basa di a tarifa d&39;estrazione di CO U tassu di estrazione di Li hè aghjuntu di novu à 18%, è quandu a cuncentrazione hè più altu di 75 mol / m3, u fattore di separazione di CO riduce a cuncentrazione, u fattore di separazione massimu hè 15641.
Dopu à u mètudu dui-passu di Wu Fang, dopu à extracting l &39;estratto di l&39; extractant P204, P507 hè stata estratta da CO, Li, è dopu H2SO4 hè stata riversata, è l&39;estrattu ricuperatu hè aghjuntu à Na2CO3 ripresa selettiva Li2CO3. Quandu u pH hè 5,5, CO, u fattore di separazione Li righjunghji 1×105, a ricuperazione di CO hè sopra à 99%; kang et al.
Da zealic 5% à 20% CO, 5% ~ 7% Li, 5% ~ 10% Ni, 5% chimichi organici è 7% plastica rifiuti ioni di lithium U sulfate di cobalt hè ricuperatu in a batteria, è a cuncentrazione di CO hè 28 g / L, u pH hè aghjustatu à 6,5 sedimentu di ioni metallici impurità cum&39;è Cu, Fe è Al. Poi estratti selettivamente Co da a fase aquosa purificata da Cyanex 272, quandu u pH <6, the separation factor of CO / Li and CO / Ni is close to 750, and the total recovery of CO is about 92%.
Pò esse truvatu chì a cuncentrazione di l&39;extractant hà un grande effettu nantu à a tarifa d&39;estrazione, è a siparazione di metalli impurtanti (CO è Li) pò esse ottenuta da cuntrullà u pH di u sistema d&39;estrazione. Nant&39;à sta basa, l&39;usu di un sistema di estrazione mista hè trattatu cù a batteria di lithium-ion di scarti, chì pò megliu ottene a separazione selettiva è a ricuperazione di ioni metalli impurtanti. PRANOLO et al, un sistema di estrazione mista hà recuperatu selettivamenti Co è Li in i residui di batterie di lithium-ion.
I risultati mostranu chì u 2% (rapportu voluminu) ACORGAM 5640 hè aghjuntu à 7% (rapportu voluminu) Ionquest801, è u pH di l&39;estrazzioni Cu pò esse ridutta, è Cu, Al, FE seranu estratti in a fase urgànica da u sistema di cuntrollu di pH, è Implementà a Separazione cù Co, Ni, Li. U pH di u sistema hè stata cuntrullata da 5,5 à 6.
0, è l&39;estrazione selettiva di CO di l&39;estrazione selettiva di CO, Ni è Li in u fluidu d&39;estrazione eranu insignificanti; Zhang Xinle et al. Adupratu per aduprà immersione àcida - estrazione - precipitazione Co in a bateria di ioni. I risultati mostranu chì u dip acidu hè 3.
5, è u extractant P507 è u rapportu di volume Cyanex272 di 1: 1 sò estratti, l&39;estrattu CO hè 95,5%. L&39;usu sussegwente di H2SO4 reverse fitting, è a pellet di u pH anti-estrattu hè 4 min, è a rata di precipitazione di CO pò ghjunghje à 99.
9%. Visione cumpleta, u metudu di estrazione di solventi hà i vantaghji di un bassu cunsumu d&39;energia, un bonu effettu di separazione, u metudu di estrazione di solventi à immersione à l&39;acidu hè attualmente u prucessu mainstream di batte di ioni di lithium, ma più ottimisazione di extractants è cundizioni di estrazione. 3.
2, u metudu di precipitazione hè di preparà a batteria di lithium-ion di scarti. Dopu à dissolving, u CO, suluzione Li hè ottinutu, è u precipitant hè aghjuntu à a precipitazione, u metallu di mira impurtante Co, Li, etc., à ghjunghje sin&39;à a siparazione di metalli.
SUN et al. Enfatizatu cù H2C2O4 cum&39;è agenti di lixiviazione mentre a precipitazione di ioni CO in a suluzione in a forma di COC 2O4, è dopu l&39;Al (OH) 3 è Li2CO3 sò stati precipitati aghjunghjendu NaOH è Na2CO3 precipitanti. separazione; Pan Xiaoyong et al intornu à PH hè aghjustatu à 5.
0, chì pò sguassà a maiò parte di Cu, Al, Ni. Dopu à più extraction, 3% H2C2O4 è saturated Na2CO3 stabilimentu COC2O4 è Li2CO3, ripresa CO hè più altu chè 99% U tassu ripresa Li hè più altu chè 98%; Li Jinhui pretreated dopu a preparazione di batterie di ioni di litiu di scarti, a dimensione di particella di menu di 1,43 mm hè screened cun una cuncentrazione di 0.
5 à 1,0 mol / L, è u rapportu solidu-liquidu hè 15 à 25 g / L. 40 ~ 90min, risultatu in COC2O4 precipitatu è Li2C2O4 suluzione di lixiviazione, u finale COC2O4 è Li2C2O4 ripresa supirau 99%.
A precipitazione hè alta, è a rata di ricuperazione di metalli impurtanti hè alta. U pH di cuntrollu pò ghjunghje sin&39;à a siparazione di metalli, chì hè facile à ottene industrializazione, ma hè facilmente interferitu cù impurità, chì hè relativamente bassu. Per quessa, a chjave per u prucessu hè di selezziunà un agentu di precipitazione selettiva è ottimisate più e cundizioni di u prucessu, cuntrullà l&39;ordine di a precipitazione di ioni di metalli privalenti, migliurà cusì a purità di u pruduttu.
3.3. U metudu elettroliticu elettroliticu di ricuperazione di u metale valvily in a batteria di ioni di litio di scarti, hè un metudu di elettrolisi chimica in u liquidu di lixiviazione di materiale di l&39;elettrodu, in modu chì hè ridutta à un solu o sedimentu.
Ùn aghjunghje micca altre sustanziali, ùn hè micca faciule d&39;introduzione di impurità, ponu uttene prudutti d&39;alta purezza, ma in u casu di ioni multipli, si trova una deposizione tutale, riducendu cusì a purità di u produttu, mentre cunsuma più energia elettrica. Myoung et al. U liquidu di lixiviazione di materiale pusitivu di a batteria di ioni di litio per i rifiuti per u trattamentu HNO3 hè una materia prima, è u cobaltu hè recuperatu cù un metudu potenziale constante.
Durante u prucessu di l&39;elettrolisi, l&39;O2 hè ridutta à NO3 - una reazione di riduzzione, a cuncentrazione OH hè aghjuntu, è u CO (OH) 2 hè generatu nantu à a superficia di u catodu Ti, è u trattamentu termale hè ottenutu da CO3O4. U prucessu di reazzione chimica hè a siguenti: 2H2O + O2 + 4E→4OHNO3- + H2O + 2E→NO2- + 2OHCO3 ++ E→CO2 + CO2 ++ 2OH- / TI→CO (OH) 2 / Ti3CO (OH) 2 / Ti + 1 / 2O2→CO3O4 / TI + 3H2OFREITAS, etc., cù u putenziale custanti è tecnulugia putenziale dinamica à ritruvà CO da u materiale pusitivu di a batteria di lithium-ion rifiuti.
I risultati mostranu chì l&39;efficienza di carica di CO diminuite cum&39;è u pH hè aumentatu, pH = 5.40, potenziale -1.00V, densità di carica 10.
0c / cm 2, l&39;efficienza di carica hè massima, righjunghjendu 96,60%. U prucessu di reazzione chimica hè a siguenti: CO2 ++ 2OH-→CO (OH) 2 (S) CO (OH) 2 (S) + 2E→CO (S) + 2OH-3.
4, u metudu di scambiu di ioni hè a diffarenza in a capacità di adsorption di diversi cumplessi di ioni di metalli cum&39;è Co, Ni, rializendu a separazione è l&39;estrazione di metalli. FENG et al. Aghjunghjendu à a ricuperazione di CO da u materiale di l&39;elettrodu pusitivu H2SO4 liquidu di lisciviazione.
Studiu nantu à a tarifa di ricuperazione di cobalt è a separazione di altre impurità da fatturi cum&39;è pH, ciculu di liscivia. I risultati dimustranu chì a resina TP207 hè stata utilizata per cuntrullà u pH = 2,5, a circulazione hè stata trattata 10.
A rata di rimozione di Cu hà righjuntu 97,44%, è a ricuperazione di cobalt hà righjuntu 90,2%.
U metudu hà una forte selettività di l&39;ioni di destinazione, prucessu simplice è faciule d&39;operà, hè estrattu per l&39;estrazione di u prezzu di u metale variabile in a bateria di lithium ion di scarti, chì hà furnitu novi modi, ma per via di u limitu di costu altu, applicazione industriale. 3.5, a salatura di salinizazione hè di riduce a custante dielettrica di u liquidu di lisciviazione aghjunghjendu una suluzione saturata (NH4) 2SO4 è un solvente di custante dielettrica bassu in a suluzione di lixiviazione di batterie di ioni di litiu, riducendu cusì a constante dielettrica di u liquidu di liscivia, è u salitu di cobalt hè precipitatu da a suluzione.
U metudu hè simplice, faciule d&39;operà è bassu, ma sottu à e cundizioni di una varietà di ioni di metalli, cù a precipitazione di altri sali di metalli, riducendu cusì a purità di u pruduttu. Jin Yujian et al, secondu a tiuria muderna di suluzione electrolyte, l &39;usu di batterie salinated lithium ion. Una suluzione aquosa saturata (NH4) 2SO4 è etanol anidru sò stati aghjuntu da u liquidu di lixiviazione HCl da LiiCoO2 cum&39;è un electrode pusitivu, è quandu a suluzione, a suluzione aquosa saturata (NH4) 2SO4 è l&39;etanol anidru eranu 2: 1: 3, CO2 + rate precipitation More than 92%.
U pruduttu salatu risultatu hè (NH4) 2CO (SO4) 2 è (NH4) Al (SO4) 2, chì usa sali segmentati per separà i dui sali, ottenendu cusì prudutti diffirenti. Circa l&39;estrazzioni è a siparazione di u preziosu metallu in a lixiviazione di a batteria di lithium ion di scarti, quì sopra hè uni pochi di modi per studià più. Cunsiderendu fattori cum&39;è u voluminu di trasfurmazioni, u costu di u funziunamentu, a purità di u produttu è a contaminazione secundaria, a Tabella 2 riassume u metudu tecnicu di paragunà l&39;estrazione di separazione di metalli discritta sopra.
Attualmente, l&39;applicazione di batterie di lithium-ion in l&39;energia elettrica è altri aspetti hè più larga, è u nùmeru di batterie di lithium-ion ùn pò micca esse sottovalutatu. In questa fase, u prucessu di ricuperazione di a batteria di lithium-ion senza rifiuti hè impurtante per u pretrattamentu - u riciclamentu di lisciviazione-umida. L&39;anzianu trattamentu include scaricamentu, frantumazione è separazione di materiale di l&39;elettrodu, etc.
Frà elli, u metudu di dissoluzione hè simplice, è pò migliurà efficacemente l&39;effettu di separazione è a tarifa di ricuperazione, ma u solvente significativu (NMP) attualmente utilizatu hè caru à un certu puntu, perchè l&39;applicazione di solventi più adattati vale a pena di ricerca in questu campu. Una di e direzzione. U prucessu di lixiviazione hè impurtante cù l&39;acidu di riduzzione di l&39;acidu cum&39;è agenti di lixiviazione, chì ponu ottene un effettu di lixiviazione preferitu, ma ci sarà a contaminazione secundaria, cum&39;è u liquidu di i rifiuti inorganici, è u metudu di lixiviazione biologica hà un vantaghju di efficienza, prutezzione ambientale è pocu costu, ma ci hè un metallu impurtante.
U tassu di lixiviazione hè relativamente altu, è l&39;ottimisazione di l&39;scelta di battìri è l&39;ottimisazione di e cundizioni di lixiviazione ponu aumentà a rata di lixiviazione, una di e direzzione di ricerca di u futuru prucessu di lixiviazione. Metalli Valentine in suluzioni liscivia ripresa bagnata sò ligami chjave di u prucessu di ripresa di batterie lithium-ion rifiuti, è i punti chiavi e difficultà di ricerca in l &39;ùrtimi anni, è i metudi mpurtanti hannu estrazzioni di solventi, precipitazione, electrolysis, mètudu scambiu ionica, analisi sali Aspetta. Frà elli, u metudu di estrazione di solventi hè attualmente utilizatu in parechje manere, cù una bassa contaminazione, un bassu cunsumu d&39;energia, un altu effettu di separazione è a purezza di u produttu, è a scelta è u sviluppu di extractants più efficaci è à pocu costu, riducendu in modu efficace i costi operativi, è Ulteriore esplorazione di diverse sinergie di extractants pò esse una di e direzzione di u focus di stu campu.
Inoltre, u metudu di precipitazione hè ancu una chjave per un&39;altra direzzione di a so ricerca per via di i so vantaghji di u altu tassu di ricuperazione, low cost è altu trasfurmazioni. Attualmente, u prublema impurtante in a prisenza di u metudu di precipitazione hè bassu, cusì, in quantu à a selezzione è e cundizioni di u prucessu di a sedimentazione, hà da cuntrullà a sequenza di precipitazione di ioni di metalli privalenti, cusì cresce a purità di u produttu avarà megliu prospettive di applicazione industriale. À u listessu tempu, in u prucessu di trattamentu di batterie di lithium-ion di rifiuti, a contaminazione secundaria, cum&39;è u liquidu di scarti, i residui di rifiuti ùn ponu esse prevenuti, è u dannu di a contaminazione secundaria hè minimizatu mentre a risorsa hè aduprata per ottene batterie di ioni di litiu.
Ambientale, efficiente è pocu costu rec.