目前,针对废锂离子电池中各组分回收所需条件的不同,采用物理分选的方式也有差异,针对大多数回收情况,往往需要结合多种工艺的优点对废锂离子电池进行回收处理,这展现了良好的运用前景。
随着锂离子电池应用的越来越广泛,回收锂离子电池中的有价金属、减少对环境造成的污染、缓解资源匮乏等问题,具有重要的社会意义和经济意义,锂离子电池里面通常含有较多的金属元素比如:钴、镍、锂、锰、铜、铝、磷化物等,这些金属以及无机、**化合物对大气、水、土壤会造成严重的污染,此外钴、镍、锂、锰、铜、铝等金属均具有较高的回收价值,因此,锂离子电池的回收再生利用是一举两得的好事,也是一个不错的产业。
废锂电池回收技术的发展趋势:
1、生物冶炼法:利用微生物菌类的代谢来实现对钴、锂等元素的选择性的浸出;
2、电直接修复技术:通过破坏粘结剂使分离电材料,进行回收;
3、浸出液合成电材料:浸出液直接参与化学反应生成钴酸锂电材料。
废旧锂离子电池的回收方法重要有物理法、化学法和生物法三类。与其他方法相比,湿法冶金因其能耗低、回收效率高及产品纯度高等优点被认为是一种较理想的回收方法。
当前说的动力锂离子电池回收,其实并没有做到整个电池上各类材料的回收再利用。正极材料的种类重要包括:钴酸锂,锰酸锂,三元锂,磷酸铁锂等。
电池正极材料成本占据单体电池成本1/3以上,而由于负极目前采用石墨等碳材料较多,钛酸锂Li4Ti5O12和硅碳负极Si/C应用较少,所以目前电池的回收技术重要针对的是电池正极材料回收。
锂电池有什么回收技术和手段?
退役动力锂离子电池,走梯次利用道路的,是梯次利用之后再进行材料回收;直接材料回收的是批量过小的,无历史可查的,监测不合格的等。
追求经济效益是公司和社会行为的动力。按道理,梯次利用,到锂离子电池的可利用价值降低到维护成本以下,再做原料回收,才是电池价值至大化。但实际的情况是,早期动力锂电池可追溯性差,质量、型号参差不齐。早期电池的梯次利用风险大,剔除风险的成本高,因而可以说,在动力锂电池回收的前期,电池的去处大概率以原料回收为主。
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