鋰電池主要由外殼、正極、負極、電解液與隔膜組成,正極是通過起粘結作用的PVDF將鈷酸鋰粉末涂布于鋁箔集流體兩側構成;負極結構與正極類似,由碳粉粘結于銅箔集流體兩側構成.目前,廢鋰電池資源化研究主要集中于價值高的正極金屬鈷和鋰的回收,對負極材料的分離回收鮮見報道。為經濟快速發展而引發 的日趨嚴重的資源短缺與環境污染問題,對廢舊物資實現全組分回收利用已成為共識。
鋰電池負極中的銅(含量達35%左右)是一種廣泛使用的重要生產原料,粘附于其上的碳粉,可作為塑料、橡膠等添加劑使用。因此,對廢鋰電池負極組成材料進行有效分離,對于大限度地實現廢鋰電池資源化,其相應的環境影響具有推動作用。
機械物理法無需使用化學試劑,且能耗更低,是一種環境友好的方法?;阡囯姵刎摌O結構特點,采用破碎篩分與氣流分選組合工藝,對其進行分離富集研究,以實現廢鋰電池負極銅、鋁與碳粉的分離回收。
鋰電池極片處理設備通過錘振破碎、振動篩分與氣流分選組合工藝可實現對廢鋰電池負極材料中金屬銅與碳粉的資源化利用;負極材料經過錘振破碎可有效實現碳粉與銅箔間的相互剝離,后經基于顆粒間尺寸差和形狀差的振動過篩可使銅箔與碳粉得以初步分離;對于粒徑為~ mm且銅品位較低的破碎顆粒,可采用氣流分選實現銅與碳粉間的有效分離,當氣流速度為 m/s時即可取得良好的回收效果;主要用于鋰離子電池生產廠家,對報廢正負極片中的鋁泊、銅泊與正負極材料進行分離處理,以便循環利用之目的。成套設備在負壓狀態中運作,無粉塵外泄,分離效率可達90%以上。
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