不同沉淀劑對廢舊鋰離子電池中鋰回收的對比研究
發(fā)布時間:2021-07-31 07:48
分別采用碳酸鈉、磷酸鈉和氟化鈉為沉淀劑對廢舊鋰離子電池含鋰浸出液進(jìn)行鋰回收的研究?疾炝瞬煌恋韯┘尤肓俊⒎磻(yīng)溫度、反應(yīng)時間和pH對鋰沉淀率的影響規(guī)律。結(jié)果表明:以碳酸鈉和磷酸鈉為沉淀劑時,影響鋰沉淀率的主要因素是沉淀劑加入量和反應(yīng)溫度,而反應(yīng)時間和pH對鋰沉淀率影響非常小;碳酸鈉和磷酸鈉沉淀最優(yōu)化工藝條件下鋰的沉淀率分別為70.11%和98.7%。以氟化鈉為沉淀劑時,氟化鈉加入量是主要影響因素,pH對鋰沉淀率的影響較小,而反應(yīng)溫度和反應(yīng)時間對鋰沉淀率幾乎沒有影響;氟化鈉沉淀最優(yōu)化工藝條件下鋰的沉淀率為79.3%。磷酸鈉沉鋰效果最佳,氟化鈉次之,碳酸鈉最差。
【文章來源】:有色金屬(冶煉部分). 2020,(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
沉淀劑加入量對鋰沉淀率的影響
在沉淀劑加入量為110%理論量、反應(yīng)時間30min和pH=4的條件下,鋰沉淀率與反應(yīng)溫度的變化關(guān)系如圖2所示。由圖2可知,在相同的溫度條件下,磷酸鈉的鋰沉淀效果明顯優(yōu)于氟化鈉和碳酸鈉。碳酸鈉和磷酸鈉沉淀時,反應(yīng)溫度對鋰沉淀率的影響比較顯著,尤其是碳酸鈉沉淀。碳酸鈉沉淀反應(yīng)溫度由35℃提高到95℃時,鋰沉淀率由6.32%快速增至70.11%,因此,碳酸鈉沉鋰的最佳溫度為95℃。磷酸鈉沉淀反應(yīng)溫度超過50℃后,鋰沉淀率隨溫度的上升不斷增大,當(dāng)反應(yīng)溫度到達(dá)80℃后,磷酸鋰沉淀率增大的趨勢逐漸趨于平穩(wěn),并在95℃時達(dá)到最大,為98.7%,因此,磷酸鈉沉鋰的最佳溫度應(yīng)為95℃。氟化鈉沉淀時,反應(yīng)溫度在35~95℃內(nèi)對鋰沉淀率幾乎沒有影響,因此,氟化鈉沉鋰的最佳溫度為35℃。2.3 反應(yīng)時間的影響
在沉淀劑用量加入量為110%理論量、反應(yīng)溫度95℃和反應(yīng)時間30min的條件下,改變反應(yīng)體系的pH進(jìn)行試驗,鋰沉淀率如圖3所示。從圖3可以看出,pH對碳酸鈉、磷酸鈉和氟化鈉沉淀時鋰的沉淀率影響非常小,三種沉淀劑沉淀鋰時,溶液pH應(yīng)保持在4以上。2.5 不同沉淀劑的沉淀產(chǎn)物分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]六氟磷酸鋰合成工藝研究進(jìn)展[J]. 李文明. 化工設(shè)計通訊. 2020(01)
[2]廢鋰離子動力電池三元正極材料回收研究進(jìn)展[J]. 徐建兵,洪侃,李忠岐,賴耀斌,梁鑫. 有色金屬(冶煉部分). 2020(01)
[3]從廢舊鋰離子電池中回收有價值金屬的研究[J]. 孫明藏,葉華,陳武杰,李昊昱,肖駿. 有色金屬(冶煉部分). 2019(03)
[4]從廢舊鋰離子電池回收粗制磷酸鋰中提取鋰制備電池級碳酸鋰工藝探究[J]. 陳玲,章小明,朱志全,劉超,許鑫,廖萃. 江西化工. 2018(06)
[5]從廢舊三元鋰離子電池中回收有價金屬的新工藝研究[J]. 施麗華. 有色金屬(冶煉部分). 2018(10)
[6]廢舊鋰離子電池電極材料中鈷的無氧焙燒回收[J]. 齊婷,陳家鋒,李佳,許振明. 有色金屬(冶煉部分). 2017(05)
[7]磷酸鋰陶瓷靶材的研究進(jìn)展[J]. 彭偉,朱佐祥,皮陳炳,蔡雪賢,張忠健,尚福亮,楊海濤. 湖南有色金屬. 2016(02)
[8]紊流循環(huán)法合成超細(xì)磷酸鋰及表征[J]. 胡意,艾常春,劉洋,吳元欣. 化工學(xué)報. 2014(03)
[9]鋰行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析[J]. 張庭蓮. 新疆有色金屬. 2011(S2)
[10]磷酸鋰粉體的制備與表征[J]. 牛錛,滿麗瑩,齊恩磊,王磊. 硫磷設(shè)計與粉體工程. 2011(02)
博士論文
[1]海水利用濃縮液中鋰的資源化利用研究[D]. 劉駱峰.天津大學(xué) 2015
碩士論文
[1]磷肥副產(chǎn)氟硅酸鈉生產(chǎn)的氟化鈉制備工業(yè)級氟化鋰[D]. 余正興.昆明理工大學(xué) 2013
本文編號:3313075
【文章來源】:有色金屬(冶煉部分). 2020,(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
沉淀劑加入量對鋰沉淀率的影響
在沉淀劑加入量為110%理論量、反應(yīng)時間30min和pH=4的條件下,鋰沉淀率與反應(yīng)溫度的變化關(guān)系如圖2所示。由圖2可知,在相同的溫度條件下,磷酸鈉的鋰沉淀效果明顯優(yōu)于氟化鈉和碳酸鈉。碳酸鈉和磷酸鈉沉淀時,反應(yīng)溫度對鋰沉淀率的影響比較顯著,尤其是碳酸鈉沉淀。碳酸鈉沉淀反應(yīng)溫度由35℃提高到95℃時,鋰沉淀率由6.32%快速增至70.11%,因此,碳酸鈉沉鋰的最佳溫度為95℃。磷酸鈉沉淀反應(yīng)溫度超過50℃后,鋰沉淀率隨溫度的上升不斷增大,當(dāng)反應(yīng)溫度到達(dá)80℃后,磷酸鋰沉淀率增大的趨勢逐漸趨于平穩(wěn),并在95℃時達(dá)到最大,為98.7%,因此,磷酸鈉沉鋰的最佳溫度應(yīng)為95℃。氟化鈉沉淀時,反應(yīng)溫度在35~95℃內(nèi)對鋰沉淀率幾乎沒有影響,因此,氟化鈉沉鋰的最佳溫度為35℃。2.3 反應(yīng)時間的影響
在沉淀劑用量加入量為110%理論量、反應(yīng)溫度95℃和反應(yīng)時間30min的條件下,改變反應(yīng)體系的pH進(jìn)行試驗,鋰沉淀率如圖3所示。從圖3可以看出,pH對碳酸鈉、磷酸鈉和氟化鈉沉淀時鋰的沉淀率影響非常小,三種沉淀劑沉淀鋰時,溶液pH應(yīng)保持在4以上。2.5 不同沉淀劑的沉淀產(chǎn)物分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]六氟磷酸鋰合成工藝研究進(jìn)展[J]. 李文明. 化工設(shè)計通訊. 2020(01)
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[3]從廢舊鋰離子電池中回收有價值金屬的研究[J]. 孫明藏,葉華,陳武杰,李昊昱,肖駿. 有色金屬(冶煉部分). 2019(03)
[4]從廢舊鋰離子電池回收粗制磷酸鋰中提取鋰制備電池級碳酸鋰工藝探究[J]. 陳玲,章小明,朱志全,劉超,許鑫,廖萃. 江西化工. 2018(06)
[5]從廢舊三元鋰離子電池中回收有價金屬的新工藝研究[J]. 施麗華. 有色金屬(冶煉部分). 2018(10)
[6]廢舊鋰離子電池電極材料中鈷的無氧焙燒回收[J]. 齊婷,陳家鋒,李佳,許振明. 有色金屬(冶煉部分). 2017(05)
[7]磷酸鋰陶瓷靶材的研究進(jìn)展[J]. 彭偉,朱佐祥,皮陳炳,蔡雪賢,張忠健,尚福亮,楊海濤. 湖南有色金屬. 2016(02)
[8]紊流循環(huán)法合成超細(xì)磷酸鋰及表征[J]. 胡意,艾常春,劉洋,吳元欣. 化工學(xué)報. 2014(03)
[9]鋰行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析[J]. 張庭蓮. 新疆有色金屬. 2011(S2)
[10]磷酸鋰粉體的制備與表征[J]. 牛錛,滿麗瑩,齊恩磊,王磊. 硫磷設(shè)計與粉體工程. 2011(02)
博士論文
[1]海水利用濃縮液中鋰的資源化利用研究[D]. 劉駱峰.天津大學(xué) 2015
碩士論文
[1]磷肥副產(chǎn)氟硅酸鈉生產(chǎn)的氟化鈉制備工業(yè)級氟化鋰[D]. 余正興.昆明理工大學(xué) 2013
本文編號:3313075
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