Details

Title Выщелачивание смеси катодных материалов отработанных литий-ионных аккумуляторов // Цветные металлы. – 2025. – № 8. — С. 28-35
Creators Кордик В. О. ; Соколова Ю. В.
Imprint 2025
Collection Общая коллекция
Subjects Экология ; Управление отходами ; литий-ионные аккумуляторы ; отработанные аккумуляторы ; катодные материалы ; смеси катодных материалов ; выщелачивание смесей ; кобальт ; никель ; литий ; переработка отработанных аккумуляторов
UDC 504
LBC 33.4
Document type Article, report
Language Russian
DOI 10.17580/tsm.2025.08.03
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Record key RU\SPSTU\edoc\76828
Record create date 9/11/2025

Allowed Actions

View

Решение проблемы переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов становится одной из наиболее актуальных задач современности. Учитывая значительное увеличение производства литий-ионных аккумуляторов в последние годы, в ближайшие 5-10 лет ожидается образование большого количества отходов этого типа, относящихся ко 2-му классу опасности. Это диктует необходимость скорейшей разработки технологий и создания производственных площадок для их переработки. Важно отметить, что отработанные аккумуляторы содержат такие ценные материалы, как соединения лития, никеля, кобальта и марганца, графит и растворители. Предложен способ получения активного материала катода из смеси отработанных литий-ионных аккумуляторов бытовой техники и электроники с выходом продукта 0,7 г/г катода. Изучен химический, фазовый и гранулометрический состав смеси катодных материалов, а также их морфология и структура. Извлечение ценных компонентов из этого вторичного сырья в раствор проводили с использованием кислотного восстановительного выщелачивания. Исследовано влияние концентраций серной кислоты и пероксида водорода в диапазоне 1-5 и 1-4 моль/л соответственно, температуры и твердой и жидкой фаз на степень выщелачивания. Отмечено, что скорость процесса не зависит от скорости перемешивания в интервале 300-700 мин{-1}. Определены оптимальные параметры проведения процесса выщелачивания материала. В ходе исследования показано, что кек выщелачивания представляет собой полые частицы смешанного оксида кобальта (II, III). Рассчитана кажущаяся энергия активации процесса выщелачивания кобальта. Установлено, что в интервале температур 20-40 С процесс протекает в кинетической области реагирования, а при 40-80 С скорость выщелачивания лимитируется внутренней диффузией.

...