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    鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源

    廢舊鋰電池回收后要怎么樣解決與出產

    2021-04-26 ryder

    對廢棄鋰電池進行預解決后,一般得到的破裂產物成分較為復雜,包括鋰電池外殼、正極材料、負極材料,銅集流體、鋁集流體、隔膜、電解液等,要進一步分離解決。有價金屬的回收利用工藝針對廢棄鋰電池的金屬回收工藝緊要有物理分選法、火法冶金法及濕法冶金法。關于廢舊鋰電池的用處,我們知道,廢鋰電池中的鈷、鋰、銅及塑料等均是珍貴資源,具有極高的回收價值。


    廢舊鋰電池緊要由外殼、正極、負極、電解液與隔膜組成。正極是通過起粘結用途的PVDF將鈷酸鋰粉末涂布于鋁箔集流體兩側構成;負極結構與正極類似,由碳粉粘結于銅箔集流體兩側構成。對廢舊鋰電池的回收利用,常用的廢鋰電池資源化辦法包括濕法冶金、火法冶金及機械物理法。相比于濕法及火法,鋰電池粉碎機采用機械物理法無需使用化學試劑,且能耗更低,是一種環境友好且高效的辦法。


    (1)物理分選法


    物理分選法是以物料的粒度、密度、磁性等物料性能差別為基礎的分選辦法,緊要有篩分、重力分選、浮選、磁選等。首先采用立式剪碎機、風力搖床和振動篩對廢棄鋰電池進行分級解決,破裂及分選后得到正極材料、負極材料、隔膜、集流體等。再對正極材料、負極材料進行500℃熱解決,然后通過浮選法俞離鋰鈷氧化物和石墨,該工藝的鋰鈷氧化物回收率可達97%。


    (2)火法冶金法


    火法冶金法要對廢棄鋰電池進行預解決,剝去電池外殼,然后將混合材料進行還原焙燒,黏結劑等有機物以氣體形式逸出,低沸點的氧化鋰大部分以蒸氣形式逸出,用水吸收回收,其他金屬(銅、鎳、鈷等)則形成金屬合金,后續用濕法冶金技術進行深出產,電解質中的氟、磷等被固化在爐渣中。

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