韓國原子能研究院2月10日表示,該研究院中子科學部金亨燮博士研究組開發出一種環保技術,可從磷酸鐵鋰電池中重新提取鋰。
研究組通過分解磷酸鐵鋰廢電池產生粉末形態的正極材料,將其與氯氣在200℃下反應10分鐘,以氯化鋰的形式提取鋰。氯化鋰通過現有的商用化轉換工程,可轉換成碳酸鋰或氫氧化鋰,并再次用作新磷酸鐵鋰電池正極材料的合成原料。如果用傳統的酸性溶液處理方法,正極材料中的磷酸鐵中會因結構受損而無法回收利用,但在新技術中幾乎沒有損傷,可重新合成磷酸鐵鋰電池正極材料,或用作新一代鋰金屬電池材料,提高了經濟性。另外,該反應方法產生的副產品是鹽水形態,比傳統方式產生的酸性廢水更為環保。
為證明該技術的效率,研究組利用韓國唯一的研究用核反應堆“Hanaro”的中子衍射分析裝置,對材料進行了精密分析,結果顯示磷酸鐵鋰電池中99.8%的鋰被提取,提取的鋰純度為98.8%。
目前,韓國原子能研究院已經完成了對該技術的韓國國內專利注冊,正在尋找希望技術轉讓的企業。
韓國原子能研究院2月10日表示,該研究院中子科學部金亨燮博士研究組開發出一種環保技術,可從磷酸鐵鋰電池中重新提取鋰。
研究組通過分解磷酸鐵鋰廢電池產生粉末形態的正極材料,將其與氯氣在200℃下反應10分鐘,以氯化鋰的形式提取鋰。氯化鋰通過現有的商用化轉換工程,可轉換成碳酸鋰或氫氧化鋰,并再次用作新磷酸鐵鋰電池正極材料的合成原料。如果用傳統的酸性溶液處理方法,正極材料中的磷酸鐵中會因結構受損而無法回收利用,但在新技術中幾乎沒有損傷,可重新合成磷酸鐵鋰電池正極材料,或用作新一代鋰金屬電池材料,提高了經濟性。另外,該反應方法產生的副產品是鹽水形態,比傳統方式產生的酸性廢水更為環保。
為證明該技術的效率,研究組利用韓國唯一的研究用核反應堆“Hanaro”的中子衍射分析裝置,對材料進行了精密分析,結果顯示磷酸鐵鋰電池中99.8%的鋰被提取,提取的鋰純度為98.8%。
目前,韓國原子能研究院已經完成了對該技術的韓國國內專利注冊,正在尋找希望技術轉讓的企業。
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