Научная статья на тему 'РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ'

РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
81
20
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
литий / литий-ионный аккумулятор / щавелевая кислота / оксалаты / рентгенофлуоресцентный анализ / lithium / lithium-ion battery / oxalic acid / oxalates / X-ray fluorescence analysis

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Ахмаджанов Иброхим Акром Угли, Ортиков Носир Тожимуродович, Джалилов Абдулахат Турапович, Каримов Масъуд Убайдулла Угли

В данной статье исследовано влияние щавелевой кислоты и её производных на степень отделения лития от кобальта, никеля, марганца и других элементов при переработке литий-ионных аккумуляторов. Приведен метод переработки литий-ионных аккумуляторов с применением щавелевой кислоты и её производных. Определены оптимальные условия добавления щавелевой кислоты и её производных в литийсодержащий продуктивный раствор для осаждения попутных элементов. Полученные результаты обсуждены и обоснованы с помощью рентгено-флуорецентного анализа.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим наукам , автор научной работы — Ахмаджанов Иброхим Акром Угли, Ортиков Носир Тожимуродович, Джалилов Абдулахат Турапович, Каримов Масъуд Убайдулла Угли

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

SEPARATION OF LITHIUM FROM COBALT, NICKEL AND MANGANESE USING ORGANIC ACID WHEN RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

This article examines the influence of oxalic acid and its derivatives on the degree of separation of lithium from cobalt, nickel, manganese and other elements during the processing of lithium-ion batteries. A method for processing lithium-ion batteries using oxalic acid and its derivatives is presented. The optimal conditions for adding oxalic acid and its derivatives to a lithium-containing product solution for the precipitation of associated elements have been determined. The results obtained are discussed and substantiated using X-ray fluorescence analysis.

Текст научной работы на тему «РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»

№ 11 (116)

AunI

/Ш. ТЕ)

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ноябрь, 2023 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Ахмаджанов Иброхим Акром угли

докторант,

Ташкентский научно-исследовательский институт

химической технологии, Республика Узбекистан, п/о Шуробазар Е-mail: ibroximaxmadjanov1994@/gmail.com

Ортиков Носир Тожимуродович

канд. техн. наук,

Ташкентский научно-исследовательский институт

химической технологии, Республика Узбекистан, п/о Шуробазар

Джалилов Абдулахат Турапович

д-р хим. наук, акад. Ан РУз, Ташкентский научно-исследовательский институт

химической технологии, Республика Узбекистан, п/о Шуробазар

Каримов Масъуд Убайдулла угли

д-р техн. наук, начальник отдела технологии Ташкентский научно-исследовательский институт

химической технологии, Республика Узбекистан, п/о Шурoбазар

SEPARATION OF LITHIUM FROM COBALT, NICKEL AND MANGANESE USING ORGANIC ACID WHEN RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Ibrokhim Akhmadjanov

Doctoral student,

Tashkent Research Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, p/o Shuro Baazar

Nosir Ortiqov

PhD,

Tashkent Research Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abdulahat Djalilov

Doctor of Chemical Sciences, Academician, Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Mas'ud Karimov

D.Sc., Head of Technology, Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Библиографическое описание: РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Ахмаджанов И.А. [и др.]. 2023. 11(116). URL: https://7universum. com/ru/tech/archive/item/16225

A UNiVERSUM:

№11(116)_ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_ноябрь. 2023 г.

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследовано влияние щавелевой кислоты и её производных на степень отделения лития от кобальта, никеля, марганца и других элементов при переработке литий-ионных аккумуляторов. Приведен метод переработки литий-ионных аккумуляторов с применением щавелевой кислоты и её производных. Определены оптимальные условия добавления щавелевой кислоты и её производных в литийсодержащий продуктивный раствор для осаждения попутных элементов. Полученные результаты обсуждены и обоснованы с помощью рентгено-флуорецентного анализа.

ABSTRACT

This article examines the influence of oxalic acid and its derivatives on the degree of separation of lithium from cobalt, nickel, manganese and other elements during the processing of lithium-ion batteries. A method for processing lithium-ion batteries using oxalic acid and its derivatives is presented. The optimal conditions for adding oxalic acid and its derivatives to a lithium-containing product solution for the precipitation of associated elements have been determined. The results obtained are discussed and substantiated using X-ray fluorescence analysis.

Ключевые слова: литий, литий-ионный аккумулятор, щавелевая кислота, оксалаты, рентгенофлуоресцентный анализ.

Keywords: lithium, lithium-ion battery, oxalic acid, oxalates, X-ray fluorescence analysis

Введение. Батареи ценны и пригодны для вторичной переработки, но из-за технических, экономических и других факторов сегодня перерабатывается менее 5 %. По мере того, как популярность электро-гаджетов и электромобилей стремительно начинает стремительно расти, растет и много отработанных литий-ионных батарей, которые когда-то питали эти устройства. Если текущие тенденции обращения с этими отработанными батареями сохранятся, большинство из них могут оказаться на свалках, хотя литейно-ионные батареи могут быть переработаны. Эти популярные блоки питания содержат ценные металлы и другие материалы, которые могут быть восстановлены, обработаны и использованы повторно [1].

Специалисты по батареям и экологи приводят длинный список причин утилизации литий-ионных аккумуляторов. Восстановленные материалы могут быть использованы для изготовления новых батарей, что снижает производственные затраты. В настоящее время на эти материалы приходится более половины стоимости батареи. В дополнении к потенциальным экономическим выгодам, переработка может уменьшить количество материала, поступающего на свалки. Кобальт, никель, марганец и другие элементы, содержащиеся в батареях, могут легко вытекать из корпуса батарей и загрязнять почву и грунтовые воды, угрожая экосистемам и здоровью человека [2].

Целью данного исследования является отделение лития от кобальта, никеля, марганца и других элементов при переработке литий-ионных аккумуляторов. Эта цель достигается добавлением щавелевой кислоты и её производных в литийсодержащий продуктивный раствор.

Методология. Одностадийный процесс разделения лития от попутных металлов при переработке литий-ионных аккумуляторов. Электродный материал состоящий из анодного графита и катодного комплексного оксида прокаливали при 400 °С, после чего выщелачивали раствором серной кислоты (25%-ный, ГОСТ 2184-77) при температуре 60-90 °С в течении 2-3 ч. Далее в продуктивный раствор при температуре 40-80 ° добавляется смесь щавелевой кислоты (Ч, ГОСТ 22180-76) и её производных (конц.щ.к.-200 гр/л) для получения не растворимых в воде солей кобальта, меди, никеля, марганца. Этот процесс позволит разделить попутные элементы от лития на одной стадии. После фильтрования в раствор добавляется карбонат натрия для получения конечного продукта карбоната лития. Не водорастворимые соли металлов отправляются на прокалывание для дальнейшей переработки. Осаждение кобальта, никеля, марганца не менее 99%.

Результаты и обсуждение. Рентгенофлуоре-центный анализ осадка и раствора после добавления щавелевой кислоты и её производных.

0,0 10,0 20,0 30,0

Рисунок 1. Рентгенофлуоресцентный анализ раствора после добавления щавелевой кислоты и её производных

№ 11 (116)

AunI

/Ш. ТЕ)

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ноябрь, 2023 г.

На рис. 1 наблюдается пики характерные для кобальта, никеля, железа, марганца, серы. Наиболее интенсивный пик наблюдается у марганца. По полученным данным можно сделать вывод что при переработке литий-ионных аккумуляторов применение

щавелевой кислоты и её производных осаждает более 99% попутных металлов таких как кобальт, никель, марганец, медь и другие (см. табл. 1 и 2). Данная технология может служить для одностадийного разделения лития от попутных металлов.

Таблица 1.

Степень осаждения металлов щавелевой кислотой и её производными при переработке литий-ионных материалов

Элемент Кобальт Никель Марганец

Степень осаждения, % 99,98 99,82 99,68

Таблица 2.

Содержание никеля, меди, кобальта, марганца в растворе после добавления щавелевой кислоты и её производных

Элементы Co Ni Mn Fe Al

Содержание, % 0,009 0,026 0,319 0,020 0,550

Рисунок 2. Рентгенофлуоресцентный анализ металлов осажденных щавелевой кислотой и её производными

Как видно из рис. 2, на рентгенофлуорецентном анализе осадка наблюдаются пики кобальта, марганца, никеля и меди. Самый интенсивный пик

наблюдается у никеля. Состав осадка приведено в табл.3.

Таблица 3.

Содержание никеля, меди, кобальта, марганца в осадке после добавления щавелевой кислоты

и её производных

Элементы Co Ni Mn Cu S

Содержание, % 20,784 52,633 6,323 20,029 0,230

Выводы

На основе полученных результатов можно сделать что щавелевая кислота и её производные осаждают до 99% никель, кобальт, марганец при переработке

литий-ионных аккумуляторов. Данный метод переработки может служить для одностадийного разделения лития от кобальта, никеля, марганца и других элементов. Полученные результаты обоснованы с помощью рентгенофлуорецентного анализа

Список литературы:

1. Переработка литий-ионных аккумуляторов [Электронный ресурс]/ солнечная энергетика. - Режим доступа: https://rocla.ru/o-kompanii/poleznayainforaciya/pererabotka-litiy-ionnykh-akkumulyatorov/.- Дата доступа: 22.04.2022.

2. Утилизация литиевых аккумуляторов [Электронный ресурс]/ солнечная энергетика. - Режим доступа: https://eco2eco.ru/utilizaciya /utilizatsiya-litievyhakkumulyatorov/ .- Дата доступа: 22.04.2022.

№ 11 (116)

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ноябрь, 2023 г.

3. RU 2768846 C1. Патент. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИТИЙ ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ. Авторы: Рычков В.Н., Кириллов Е.В., Кириллов С.В., Буньков Г.М., Дедюхин И.А., Смышляев Д.В., Боталов М.С. Опубликовано: 25.03.2022 Бюл. № 9.

4. Зайцев В.А. Утилизация литиевых источников тока / В.А. Зайцев, В.В. Горбунова // Энергия: экономика, техника и экология. - 2008. - № 2. - С. 34-39.

5. Ольшанская Л.Н., Лазарева Е.Н., Клепиков А.П. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ЛИТИЕВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА». Вестник Саратовского государственного технического университета. 2005. Т. 1. № 1(6). С. 124—132.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.