بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-37-3_007

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش، بازگردانی باتری لیتیم- یون از نوع LiNixMnyCozO2 با هدف بازیابی لیتیم از کاتد باتری، مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از دشارژ و پیاده‌سازی اجزای باتری، کاتد با استفاده از یک خردکن تا ابعاد زیر پنج میلی‌متر ریز شد. سپس آلومینیوم محتوی با انحلال در محلول سدیم هیدروکسید 5/2 مولار تحت شرایط دمای محیط و زمان دو ساعت به‌طور انتخابی از ماده کاتدی حذف شد. در مرحله بعد انحلال انتخابی لیتیم از ماده کاتدی آلومینیومزدایی شده توسط اگزالیک اسید با استفاده از روش رویه پاسخ (طرح مرکب مرکزی) بررسی شد. سه پارامتر زمان (100-35 دقیقه)، دما (70-40 درجه سانتی‌گراد) و غلظت اگزالیک اسید (2/1-5/0 مولار) به‌عنوان متغیرهای کنترل شده و درصد بازیابی لیتیم و غلظت منگنز در محلول به‌عنوان متغیرهای پاسخ انتخاب شدند. درنهایت با تجزیه و تحلیل آماری نتایج و مدل های تعیین شده، شرایط بهینه (زمان 122 دقیقه، دمای 70 درجه سانتی‌گراد و غلظت اگزالیک اسید 1/1 مولار) پیش بینی شد و تحت این شرایط، بازیابی لیتیم حدود 95 درصد و منگنز حل‌شده به میزان حدود 110 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد.

نویسندگان

حجت میرزائی قصبه

۱. Metal Extraction Research Laboratory, School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

علیرضا ذاکری

۱. Metal Extraction Research Laboratory, School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

شمس الدین میردامادی

۲. School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

میلاد قربانزاده

۳. Battery and Sensor Group, Materials and Energy Research Center.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 1. Chagnes, A., and Pospiech, B., “A Brief Review on Hydrometallurgical ...
  • 2. Zeng, X., Li, J., and Singh, N., “Recycling of Spent ...
  • 3. Zeng, X., Li, J., and Liu, L., “Solving Spent Lithium-ion ...
  • 4. Xu, J., Thomas, H. R., Francis, R.W., Lum, K.R., Wang, ...
  • 5. Freitas, M. B. J. G., Celante, V. G., and Pietre, ...
  • 6. Zhang, X., Cao, H., Xie, Y., Ning, P., An, H., ...
  • 7. Xin, Y., Guo, X., Chen, S., Wang, J., Wu, F., ...
  • 8. Perkel, J. M., “The Trouble with Lithium Implications of Future ...
  • 9. Guo, Y., Li, F., Zhu, H., Li, G., Huang, J., ...
  • 10. Joo, S., Oh, C., Wang, J., Senanayake, G., and Myung, ...
  • 11. Ferreira, D. A., Prados, L. M. Z., Majuste, D., and ...
  • 12. Sohn, J. S., Shin, S. M., Yang, D. H., Kim, ...
  • 13. Li, J., Wang, G., and Xu, Z., “Environmentally-friendly Oxygen-free Roasting ...
  • 14. Joulié, M., Laucournet, R., and Billy, E., “Hydrometallurgical Process for ...
  • 15. Sun, L., and Qiu, K., “Organic Oxalate as Leachant and ...
  • 16. Sun, C., Xu, L., Chen, X., Qiu, T., and Zhou, ...
  • 17. Li, L., Qu, W., Zhang, X., Lu, J., Chen, R., ...
  • 18. Golmohammadzadeh, R., Rashchi, F., and Vahidi, E., “Recovery of Lithium ...
  • 19. Chen, X., Fan, B., Xu, L., Zhou, T., and Kong, ...
  • 20. Zeng, X., Li, J., and Shen, B., “Novel Approach to ...
  • 21. Joo, S. H., Shin, D., Oh, C., Wang, J. P., ...
  • 22. Perry, D. L., Handbook of Inorganic Compounds, 2nd ed., CRC, ...
  • 23. Yoshio, M., Brodd, R. J., and Kozawa, A., Lithium-Ion Batteries, ...
  • نمایش کامل مراجع