昆明锂电池正极材料废料回收让天空永远湛蓝licoo2,linio2同为α-nafeo2结构,且ni、co、mn为同周期相邻元素,因此它们能以任意比例混合形成固溶体并且保持层状结构不变,具有很好的结构互补性。同时,它们在电化学性能上互补性也很好[8]。因此,开发复合正极材料成了锂离子电池正极材料的研究方向之一。其中,层状li-ni-co-mn-o系列材料(简称三元材料)较好地兼备了三者的优点,弥补了各自的不足,具有高比容量、成本较低、循环性能稳定、安全性能较好等特点[9-14],被认为是较好的取代licoo2的正极材料。因此,三元材料也成为正极材料研究热门之一。本文对近年来关于三元材料的研究现状进行了综述,分析了该材料体系目前存在的问题及未来的研究重点。
在金属浸出工艺前强调机械分离的原因是它可以提高目标金属的回收效率和免去浸出物的提纯步骤。由于pvdf粘合剂不溶于酸溶液中,因此在过滤后pvdf仍存在于滤出物中。电解液中的lipf6在粉碎过程中分解为lif和pf5,在浸出过程中,锂溶解于酸溶液中。有机溶剂碳酸二乙酯在粉碎过程被蒸发出来。机械分离方法难以彻底将废旧libs中所有的组分相互分离开,因为libs体积小,有着精细复杂的结构,化学组成包括多种金属、有机物和无机物,这些组分很难通过机械分离法而相互分离 3.1.2 热处理方法 castillo报道了稀酸浸取废旧libs过程产生的含有铁、钴、镍氢氧化物的固体残渣可置于500℃马弗炉中2小时以消除碳和有机化合物,得到的合金可以直接用于冶金学上的富集。
采用一种涉及机械处理、热处理、湿法冶金及溶胶-凝胶步骤的工艺从废旧libs中回收钴和锂并从浸出液中合成licoo2作为阴极活性材料。首先将lib样品在马弗炉中于100-150℃下热处理1小时,样品用高速研磨机粉碎,通过振动筛选方法将电极材料分离出来,然后在马弗炉中于500-900℃处理0.5-2小时以烧掉碳和粘结剂,得到活性阴极材料licoo2.第三步,将钴酸锂从硝溶液中浸出后,将凝胶置于不锈钢坩埚内,在500-1000℃下焙烧2小时得到粉末。
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