回收制备电池级磷酸铁的方法技术

技术编号:36862610 阅读:13 留言:0更新日期:2023-03-15 18:40
本发明专利技术提供一种回收制备电池级磷酸铁的方法,包括步骤:(1)浸出:将磷酸铁高含量正极废料和水、酸、氧化剂进行混合,加热,搅拌使充分反应后,进行过滤,收集滤液为浸出液。(2)沉淀:向步骤(1)的浸出液中加入沉淀剂,反应后,液固分离,收集滤饼。(3)还原:将滤饼加水打浆,加入还原剂将Fe

【技术实现步骤摘要】
回收制备电池级磷酸铁的方法


[0001]本专利技术属于新能源材料
,具体涉及一种回收制备电池级磷酸铁的方法。

技术介绍

[0002]随着电动汽车以及各种电动交通工具的发展和升级,二次电池的使用量变得越来越大,大量的废旧二次电池如不能安全处置与利用,将会造成资源的浪费和严重的环境污染问题。因此,对废旧电池进行有效回收处理及再利用具有经济价值和社会效益双重意义。
[0003]专利CN108899601B提出了一种从磷酸铁锂中回收锂和铁的方法,其中提纯磷酸铁的方法是将磷酸铁锂渣用酸溶解并加入氧化剂,过滤得到磷酸铁渣,煅烧后加磷酸转化,然后经过洗涤、煅烧制备得无水磷酸铁。原材料磷酸铁锂渣中含有不同程度的铝和铜,是影响磷酸铁品质的重要元素,上述方法制备得磷酸铁并未针对Al、Cu元素进行除杂,造成制备得电池级磷酸铁中还存在一定量的Al、Cu杂质。
[0004]专利CN111646447B提出了一种从磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣中回收磷酸铁的方法,该专利是将磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣与水混合调浆后,与酸反应,液固分离后,获得含铁磷离子的浸出液,再经过加铁置换除铜、树脂除铝后得到净化液,通过添加七水磷酸铁和磷酸调配磷铁比,获得一定P∶Fe的合成原液,加入双氧水和氨水,调节pH获得磷酸铁前驱体沉淀,经过后处理,得到电池级磷酸铁前驱体产品。该专利有针对Al、Cu元素进行除杂,但是需要对Al、Cu分别进行去除,且需要额外加入离子交换树脂作为吸附剂,导致工艺流程复杂,成本增加。

技术实现思路

[0005]为此,本专利技术提供一种回收制备电池级磷酸铁的方法,包括如下步骤:(1)、浸出:将磷酸铁高含量正极废料和水、酸、氧化剂进行混合,加热,搅拌使充分反应后,进行过滤,收集滤液,该滤液为浸出液。
[0006](2)、沉淀:向经过所述步骤(1)后的所述浸出液中加入沉淀剂,充分反应后,进行液固分离,收集滤饼。
[0007](3)、还原:将所述滤饼加水打浆,加入还原剂充分反应,将Fe
3+
还原为Fe
2+

[0008](4)、除杂:向所述步骤(3)的溶液中加入碱性溶液调节pH,搅拌使充分反应后,过滤,收集滤液,该滤液为富铁滤液。
[0009](5)、再氧化:向所述富铁滤液中加入所述氧化剂充分反应,再次将Fe
2+
氧化为Fe
3+
得到磷酸铁浆料。
[0010](6)、制备电池级磷酸铁:向所述步骤(5)中的磷酸铁浆料中加入磷酸,加热,充分反应后,水洗、烘干、煅烧,得到电池级磷酸铁。
[0011]优选地,所述步骤(1)中,用于浸出的酸为硫酸、盐酸、硝酸、乙酸的一种或多种的混合,所述磷酸铁高含量正极废料、所述水、所述酸及所述氧化剂进行混合的液固比为1~5:1,所述酸的用量为120wt%~180wt%。
[0012]优选地,所述步骤(1)或(5)中的所述氧化剂为双氧水、过氧乙酸、过硫酸铵中的一种,所述氧化剂的加入量为120wt%~180wt%。
[0013]优选地,所述步骤(1)或(5)中,采用缓慢滴加的方式加入所述氧化剂,加完后,搅拌反应0.5~2h。
[0014]优选地,所述步骤(2)中,所述沉淀剂为氢氧化钠溶液、氨水、氢氧化钾溶液中的一种,所述沉淀剂将pH调节为1.5~3.5。
[0015]优选地,是从磷酸铁锂中回收制备所述电池级磷酸铁,所述步骤(2)中,所述液固分离后,除收集所述滤饼外还收集滤液,该滤液为富锂滤液,所述富锂滤液可进一步提锂。
[0016]优选地,所述步骤(3)中,所述还原剂为过硫酸钠或铁粉,所述还原剂的加入量为110wt%~150wt%。
[0017]优选地,所述步骤(4)中,调节pH大于3.7。
[0018]优选地,所述步骤(6)中,加入的所述磷酸为5wt~10wt%。
[0019]优选地,所述步骤(6)中,加热至85~100℃,保温反应1~2h,煅烧温度为500~700℃。
[0020]本专利技术在回收磷酸铁的过程中,先在浸酸过程中将Fe
2+
氧化为Fe
3+
,然后通过加入沉淀剂将Fe
3+
、Al
3+
、Cu
2+
均沉淀出来,再将Fe
3+
还原为Fe
2+
,调节pH值使Al
3+
、Cu
2+
以沉淀的形式去除,接着将Fe
2+
再次氧化为Fe
3+
,形成磷酸铁沉淀,最终得到电池级的磷酸铁。其中,Al、Cu可以同步去除,不需要额外加入吸附剂,成本低。
附图说明
[0021]图1为本专利技术实施例中的工艺流程示意图。
具体实施方式
[0022]下面通过具体实施方式来进一步说明本专利技术的技术方案。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0023]本专利技术提供的回收制备电池级磷酸铁的方法,适用于磷酸铁高含量的电池正极废料的回收处理,例如磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、磷酸铁钠等正极材料的回收处理,该方法包括步骤(1)~(6),具体将在下文陈述。
[0024]步骤(1),浸出:将磷酸铁高含量正极废料和水、酸、氧化剂进行混合,加热,搅拌使充分反应后,进行过滤,收集滤液,该滤液为浸出液。
[0025]其中,步骤(1)用于浸出的酸为硫酸、盐酸、硝酸、乙酸的一种或多种的混合,磷酸铁高含量正极废料、水、酸及氧化剂进行混合的液固比为1~5:1。所述酸的用量为120wt%~180wt%,也就是说,磷酸铁高含量正极废料、水和氧化剂的总质量与酸的质量比为1:1.2~1.8。混合均匀后,加热至60~90℃,搅拌反应0.5~3h。氧化剂用于将磷酸铁高含量正极废料中的Fe
2+
氧化为Fe
3+
,从而铁离子可以更好地浸出,以及后面步骤中更好地沉淀出来。
[0026]所述步骤(1)中,采用缓慢滴加的方式加入所述氧化剂,加完后,搅拌反应0.5~2h。
[0027]所述氧化剂为双氧水、过氧乙酸、过硫酸铵中的一种,所述氧化剂的加入量为120wt%~180wt%,也就是说,磷酸铁高含量正极废料、水和酸的总质量与氧化剂的质量比为1:1.2~1.8。
[0028]步骤(2),沉淀:向经过所述步骤(1)后的所述浸出液中加入沉淀剂,充分反应后,进行液固分离,收集滤饼。
[0029]步骤(2)中Fe
3+
以磷酸铁的形式沉淀下来,Al、Cu等杂质也会以化合物的形式与磷酸铁一同沉淀。其中,所述沉淀剂为氢氧化钠溶液、氨水、氢氧化钾溶液中的一种。沉淀剂可调节pH为1.5~3.5,较佳调节pH至2.0~2.5,使磷酸铁更好地沉淀出来,从而得到的滤饼中以磷酸铁为主,另外少量为Al、Cu等杂质的沉淀物。当是从磷酸铁锂中回收制备所述本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种回收制备电池级磷酸铁的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)、浸出:将磷酸铁高含量正极废料和水、酸、氧化剂进行混合,加热,搅拌使充分反应后,进行过滤,收集滤液,该滤液为浸出液;(2)、沉淀:向经过所述步骤(1)后的所述浸出液中加入沉淀剂,充分反应后,进行液固分离,收集滤饼;(3)、还原:将所述滤饼加水打浆,加入还原剂充分反应,将Fe
3+
还原为Fe
2+
;(4)、除杂:向所述步骤(3)的溶液中加入碱性溶液调节pH,搅拌使充分反应后,过滤,收集滤液,该滤液为富铁滤液;(5)、再氧化:向所述富铁滤液中加入所述氧化剂充分反应,再次将Fe
2+
氧化为Fe
3+
得到磷酸铁浆料;(6)、制备磷酸铁:向所述步骤(5)中的磷酸铁浆料中加入磷酸,加热,充分反应后,水洗、烘干、煅烧,得到电池级磷酸铁。2.根据权利要求1所述的回收制备电池级磷酸铁的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,用于浸出的所述酸为硫酸、盐酸、硝酸、乙酸的一种或多种的混合,所述磷酸铁高含量正极废料、所述水、所述酸及所述氧化剂进行混合的液固比为1~5:1,所述酸的用量为120wt%~180wt%。3.根据权利要求1所述的回收制备电池级磷酸铁的方法,其特征在于,所述步骤(1)或(5)中的所述氧化剂...

【专利技术属性】
技术研发人员:张岩岩岳海峰陈永昌王曼郭欢王杰
申请(专利权)人:锂源深圳科学研究有限公司
类型:发明
国别省市:

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