
鋰電池組可根據廢棄程度以不同方式使用,廢舊程度高的鋰電池組應回收拆解,收集可用材料投入生產使用;廢料水平低的可按梯隊使用,在能源需求低的地區投入使用,并按能源梯隊進行再利用。
目前,廢舊鋰電池回收利用的研究主要集中在鈷和鋰的回收上,鈷和鋰是值的陰極,關于陰極材料的分離和回收的報道很少。為了緩解經濟快速發展帶來的日益嚴重的資源短缺和環境污染,實現廢棄物的全成分回收已成為共識。





磷酸鐵鋰的長處首要體現在安全性和循環壽數上。首要的決議要素來自于磷酸鐵鋰的橄欖石結構。這樣的結構,一方面導致磷酸鐵鋰較低的離子分散才能,另一方面也使它具有了較好的高溫安穩性,和良好的循環功能。
磷酸鐵鋰的缺陷也比較顯著,能量密度低,一致性差以及低溫功能欠安。
能量密度低是資料本身的化學性質決議的,一個磷酸鐵鋰大分子只能對應容納一個鋰離子。
火法工藝具有處理能力大及優點,但是還存在能耗高諸如鈷、鎳和鋰等等有價元素難全部回收及缺陷。
傳統濕法工藝具有有價元素浸出率師范優勢,因此浸出液之中各個元素的分離以及純化過程復雜。
于下列問題,中南大學周向陽課題組創新性地采用還原焙燒和氨浸的方法,對于廢舊鋰電池正極材料中其的有價金屬進行了讓選擇性回收。
具體來說有的放矢地采用廢舊石墨負極材料和廢舊邁蓋正極材料混合進行還原焙燒,索性經由簡便水浸實現了有鋰的選擇性浸出,另外得到了能較純的產品。