[发明专利]纳滤膜法对废旧锂离子电池中金属元素的高效分离回收方法在审

专利信息
申请号: 201711402621.2 申请日: 2017-12-22
公开(公告)号: CN108251648A 公开(公告)日: 2018-07-06
发明(设计)人: 刘富;韩秋;林海波 申请(专利权)人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
主分类号: C22B7/00 分类号: C22B7/00;C22B3/22;C22B26/12
代理公司: 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) 33228 代理人: 张鸿飞
地址: 315201 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 金属元素 回收 废旧锂离子电池 高效分离 纳滤膜法 提取溶液 浓缩液 渗透液 二氧化碳制备 沉淀回收 电极材料 固体杂质 纳滤膜组 压力控制 沉淀法 高压泵 纳滤膜 碳酸锂 萃取法 锂元素 纳滤 回收率 过滤 溶解 送入 污染物 引入
【说明书】:

发明公开了一种纳滤膜法对废旧锂离子电池中金属元素的高效分离回收方法,包括以下步骤:1)使电极材料的金属元素溶解制得待提取溶液;2)将待提取溶液过滤固体杂质后,用高压泵送入纳滤膜或纳滤膜组中纳滤,压力控制在0.1‑5 MPa,得到渗透液和浓缩液;3)在所述渗透液中通入二氧化碳制备碳酸锂沉淀回收锂元素;4)采用萃取法或沉淀法回收所述浓缩液中的金属元素;本发明锂回收率高、回收过程中不会引入第三污染物、操作简单高效。

技术领域

本发明涉及废旧锂离子电池回收领域领域,具体讲是一种纳滤膜法对废旧锂离子电池中金属元素的高效分离回收方法。

背景技术

锂离子电池具有高能量密度、高工作电压、自放电小、循环寿命长、无记忆效应及安全性好等诸多优点,现已逐步取代传统二次电池,广泛用于便携式电子设备、航天航空、医疗及军用设备等领域,加之我国井喷式发展的新能源汽车、智能电网、可再生能源等产业,锂离子电池作为良好的动力电池和储能材料,其需求量及产量势必进一步增加,同时,锂离子电池材料价格随之迅速上涨,锂离子电池生产成本不断加大。

锂离子电池经过几百或上千次的循环充放电后,会发生电极膨胀,活性材料会由于结构改变而失活报废,废弃锂离子电池中通常含钴5%~15%,锂2%~7%,镍0 .5%~2%,其回收再利用价值相对较高。锂离子电池中还含有六氟磷酸锂等有毒物质,会对环境和生态系统造成严重污染,钴、锰、铜等重金属通过积累作用也会由生物链危害人类自身,极具危害性。为此,进行废旧锂离子电池中有价金属回收,不仅解决潜在的环境问题,也可实现锂、钴等资源再生,降低锂离子电池生产成本,缓解资源紧张的现状。废旧锂电池正极材料的回收主要包括机械研磨法、化学沉淀法、盐析法、溶剂萃取法。而以上方法或多或少都会存在提取不完全的现象,或无法得到纯净的产物,过程中引入第三污染物,对后序回收物质的应用造成了困难。

如公开号“CN106505270.A”,发明名称为从废旧锂离子电池正极片中回收钴和锂,首先采用硫酸钠沉淀Cu、Fe、Al离子,然后用氢氧化钠沉淀钴,最后加入氟化钠或磷酸钠沉淀锂,工艺流程较长,沉淀过程造成钴、锂损失。如文献“Recovery of metals from spentlithium-ion battery leach solutions with a mixed solvent extractant system”,Pranolo 等选用混合萃取剂分离Al、Fe、Cu 等杂质,采用7% Ionquest 801 +2% AcorgaM5640 作萃取剂,在水油比1:1、温度22℃条件下,Al、Fe、Cu 同时萃取出,而后用15%Cyanex 272 在pH=5.5-6.0 萃取Co 分离Li,最后获得钴、锂产品;文献“Recovery ofcobalt sulfate from spent lithium ion batteries by reductive leaching andsolvent extraction with Cyanex 272”,Kang等首先通过调节pH到6.5使Cu、Fe、Al杂质成为氢氧化物沉淀,然后采用0.4mol/L、50%的煤油皂化Cyanex272使Co(Ⅱ)从Li(Ⅰ)和Ni(Ⅱ)中分离。此种方法92%的钴可以从废旧的锂电池中回收,但是,剩余溶液的纯度不足以生产高纯度的碳酸锂。而且萃取剂过程中产生过多的絮凝物,萃取剂消耗太大,有时分相困难。

纳滤是近年来国内外开发研究较多的一种新型膜分离技术,介于超滤和反渗透之间,截留分子量在200-1000道尔顿范围内。与超滤膜和反渗透膜相比较,纳滤膜由于具备在较低的操作压力下具有高的水通量和高的截留率的优点,因此纳滤技术被广泛应用于有价物料分离、废水处理、饮用水净化等领域。纳滤膜分离机理主要是基于静电排斥和孔径筛分相结合,因此有望对废旧锂电池中的多种金属离子实现快速选择性截留、分离、浓缩和富集,从而大规模有效回收废旧锂离子电池中的有价金属。

发明内容

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