全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法技术

技术编号:41192151 阅读:15 留言:0更新日期:2024-05-07 22:22
本发明专利技术公开了一种全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,包括步骤:(1)采用第一有机相与废旧三元锂电池硫酸浸出液进行逆流或错流萃取,得到一次有机相和一次萃余液;(2)取一次有机相与盐酸进行错流反萃,得到二次有机相和氯化铝反萃液;二次有机相与硝酸进行错流反萃,得到三次有机相和硝酸铁反萃液;(3)采用第二有机相与一次萃余液进行逆流萃取,得到四次有机相和二次萃余液;(4)取四次有机相与硫酸进行错流反萃,得到五次有机相和硫酸锰反萃液;(5)取五次有机相与硝酸进行错流反萃,得到六次有机相和硝酸钴反萃液;(6)取六次有机相与盐酸进行错流反萃,得到七次有机相和氯化镍反萃液。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及湿法冶金,尤其涉及一种全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法


技术介绍

1、三元锂离子电池以其相较于传统电池所展现出的更高能量密度、更高循环次数,自放电能力低、无记忆效应、质量轻和体积小等优势,在新能源汽车、笔记本电脑以及便携式电池等领域得到了广泛发展和应用。然而,由于电池寿命有限且电子产品更新换代周期短,大量废旧三元锂离子电池也相应出现。这些废旧电池中含有大量的镍、钴、锰、锂、铁、铝等金属元素,具有资源化回收利用价值。

2、目前,废旧三元锂电池材料主要通过湿法冶金过程回收金属元素。经前期放电、拆解、破碎、硫酸浸出等处理后,金属被共同浸出进入硫酸浸出液中。通过有效手段将浸出液中的金属元素进行分离提取,得到单一金属溶液,对于金属回收尤为必要。

3、溶剂萃取是目前金属分离研究较多且易于工业操作的方法,但现有的萃取剂体系及萃取技术均较难很好地运用于该废旧三元锂电池硫酸浸出液中全萃取分离提取各金属元素。

4、鉴于此,特提出本专利技术。


技术实现思路>

1、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,步骤(1)所述的第一有机相,以体积分数计,由如下组分组成:10%~30% N1923、10%~20%TBP和50%~80%磺化煤油。

3.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,步骤(1)所述的错流或逆流萃取的萃取相比O/A为1~3:1,萃取级数为 1~3级,萃取时间为5~10min。

4.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫...

【技术特征摘要】

1.一种全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,步骤(1)所述的第一有机相,以体积分数计,由如下组分组成:10%~30% n1923、10%~20%tbp和50%~80%磺化煤油。

3.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,步骤(1)所述的错流或逆流萃取的萃取相比o/a为1~3:1,萃取级数为 1~3级,萃取时间为5~10min。

4.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,步骤(2)所述的盐酸的浓度为6~12mol/l,逆流反萃的反萃相比o/a为1:1~3,反萃级数为1~3级,反萃时间为5~10min。

5.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的方法,其特征在于,步骤(2)所述的硝酸的浓度为1~3mol/l,逆流反萃的反萃相比o/a为1:1~3,反萃级数为1~3级,反萃时间为5~10min。

6.根据权利要求1所述的全萃取分离废旧三元锂电池硫酸浸出液中金属元素的...

【专利技术属性】
技术研发人员:张魁芳叶雨欣刘东辉涂弢李贵松钟晓聪王瑞祥
申请(专利权)人:赣南科技学院
类型:发明
国别省市:

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