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摘要
随着微电子技术和快充技术的蓬勃发展,便携式电子设备对锂离子电池需求
量急剧膨胀,与此同时,涌入自然环境的废弃锂电池量也随之大幅增加。锂电池
正极材料中富含有价金属钴等元素,若得不到妥善处理,既污染环境,又造成巨
大的资源浪费。因此,针对废弃锂电池中的有价金属钴进行资源化回收利用意义
重大。
本文选取正极材料中含钴酸锂组分的废弃手机锂电池为研究对象,系统性开
展了电池预处理、钴高效浸出、制备草酸钴前驱体、制备四氧化三钴及其性能优
化等实验研究,并探究了基于废弃锂电池回收制备的四氧化三钴材料作为超级电
容器电极材料的可行性。主要研究内容及结论如下:
(1)对回收的两种品牌废弃手机锂电池进行预处理。通过电池放电、手工
拆解、分选正极材料、两步热处理等步骤,将活性物质与集流体分离。表征与元
素分析结果显示,活性物质为高纯度钴酸锂黑色粉末,且钴的含量分别高达55%
和65%,表明废弃锂电池正极材料具有较高的回收利用价值。
(2)采用盐酸浸出体系对正极活性物质中的有价金属钴进行高效浸出。得
-1
到最佳浸出实验条件为:浸出温度80℃,反应时间60min,HCl浓度4molL,
固液比1:50,在此条件下,钴的浸出率可达到100%。并通过分步沉淀法对钴浸
出液进行净化除杂,其中Fe3+、Al3+、Cu2+的去除率均达到高达100%。
(3)以浸出液为钴源、草酸铵为沉淀剂,采用均相沉淀法制备了草酸钴前
驱体,考察各反应条件对前驱体晶体结晶度及形貌结构的影响。结果表明,最佳
实验反应条件为:反应终点pH值2.2,反应温度50℃,草酸铵与钴的摩尔比1.2。
在此条件下,得到的草酸钴前驱体呈细小棒状,颗粒分散均匀,长径较小,结晶
度良好,属于正交晶系的β-CoCO•2HO。
242
(4)采用热处理法将草酸钴前驱体氧化分解制备CoO粉体材料,考察不
34
同退火温度下产物的晶体结构及形貌,并分析其电化学性能。结果表明,低温退
火有助于晶粒细化,且得到本实验条件下最优退火温度为300℃。300℃下制备
的CoO材料继承了草酸钴前驱体的形貌,且颗粒生长均匀,孔隙分明,其比表
34
面积为58.98m2g-1;电化学性能测试结果显示,300℃下制备的CoO作为电极
34
材料的电化学性能最好,比电容为97.93Fg-1,明显高于市售纯CoO和成品钴
34
源制备的Co3O4材料,且经500次循环充放电后,循环保持率为79.12%,实验
表明从废弃锂电池正极材料中回收有价金属钴以制备CoO材料用作超级电容
34
器电极材料是可行的。
(5)为了进一步提升CoO材料的电化学性能,以表面活性剂PVP为软模
34
板,对草酸钴前驱体进行改性,并分析改性前后及不同剂量PVP对材料结晶度、
形貌结构以及电化学性能的影响。结果表明,本实验条件下PVP的最优剂量为
1.2g,在此剂量下制备的PVP-草酸钴前驱体结晶度较高,且形貌转化为四棱柱
状,氧化分解所得到的改性Co3O4材
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