利用农业废弃物提高废锂电池中金属生物浸出效率的方法技术

技术编号:40289040 阅读:39 留言:0更新日期:2024-02-07 20:40
本发明专利技术属于冶金领域,涉及利用农业废弃物提高废锂电池中金属生物浸出效率的方法,其包括:回收废正极材料;将包括亚铁氧化酸硫杆状菌、喜温酸硫杆状菌、嗜铁钩端螺菌、耐热硫化芽胞杆菌或嗜酸亚铁原体中的至少两种的混合菌培养,以得到活性菌液;将农业废弃物与硫酸溶液振荡水解;农业废弃物与硫酸溶液的重量体积比为1g:(4~8)mL;将农业废弃物水解液、黄铁矿粉末和9K‑1培养基混匀,调节pH值至1.2~1.8;其中,黄铁矿粉末与农业废弃物水解液的重量体积比为(4~30)g:100mL;将混合溶液与废正极混匀;废正极粉末与农业废弃物水解液的重量体积比为(2~20)g:100mL;将活性菌液接种于其中在35~45℃下振荡生物浸出5~20天;活性菌液与农业废弃物水解液的体积比为0.5~4。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于生物冶金领域,特别涉及一种利用农业废弃物提高废锂电池中金属生物浸出效率的方法


技术介绍

1、锂离子电池(锂电池)以其优异的性能不断占领市场,预测2030年全球退役量将达到1100万吨以上。废锂电池中含有大量li、ni、co、mn,在国内相关资源枯竭、对外依存度高和金属污染的背景下,高效回收废锂电池中li、ni、co、mn势在必行。目前,废锂电池的主要回收方法为火法、湿法冶金技术。然而,火法冶金温度高(800~1000℃)、能耗大,且还原性强的活性锂很容易被氧化而进入冶炼渣中损失掉。湿法冶金中高浓度酸(3~6mol/l)具有安全风险,严重腐蚀设备,且h2o2不宜长时间存储、价格较高。因此,成本低、环境友好的生物浸出技术成为了废锂电池回收的研究热点。

2、然而,现有技术从废锂电池中直接生物浸出特定金属li、ni、co、mn的效率较低,通常特定金属li、ni、co、mn的浸出率不到50%,这是因为废锂电池中以高价态赋存的ni3+、co3+、mn4+很难有效溶出,同时限制了li的浸出和回收。有学者采用fe2+还原、电化学还原等方法提高了本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种利用农业废弃物提高废锂电池中金属生物浸出效率的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(4)中,用氢氧化钠溶液和硫酸溶液调节pH值至1.2~1.8。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(2)中,将混合菌接种于9K培养基中,在35~45℃、转速为150~200rpm下振荡培养。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(3)中,所述农业废弃物粉末的粒径≤75μm。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(4)中,所述黄铁矿粉末的粒径≤75μm

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【技术特征摘要】

1.一种利用农业废弃物提高废锂电池中金属生物浸出效率的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(4)中,用氢氧化钠溶液和硫酸溶液调节ph值至1.2~1.8。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(2)中,将混合菌接种于9k培养基中,在35~45℃、转速为150~200rpm下振荡培养。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(3)中,所述农业废弃物粉末的粒径≤75μm。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(4)中,所述黄铁矿粉末的粒径≤75μm。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤(1)中,所述废正极粉末的粒径≤75μm。

7.根据权利要求1所述的方...

【专利技术属性】
技术研发人员:李佳峰张海军姚强岭张卫清肖雷
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:

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