JP2017534151A - リチウム−硫黄蓄電池からリチウムを回収する方法 - Google Patents
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Abstract
Description
れない。このことは注目に価する、と言うのは、熱処理中に生じる水酸化リチウムは一般にCO2と反応して炭酸リチウムになるからである。また、温度を500℃にしても存在する酸素による酸化で硫酸塩になる硫黄は僅かのみであり、水酸化リチウムが主成分として生じることも驚くべきことである。
Li含有量が約3重量%の硫化リチウム含有水溶液をオーブンに入れて空気を循環させながら10K/分の加熱速度で200℃になるまで加熱した。その目標の温度に到達した後のサンプルを連続空気流下でその目標の温度に1時間保持した。排ガスを洗浄用アルカリ溶液で満たしておいたガス洗浄器に通すことで除去した。X線回折法(XRD)による相分析により、その固体は水酸化リチウムであると同定した。単離収率は91%であった。
Li含有量が約3重量%の硫化リチウム含有水溶液をオーブンに入れて空気を循環させながら5K/分の加熱速度で500℃になるまで加熱した。その目標の温度に到達した後のサンプルを連続空気流下でその目標の温度に1時間保持した。排ガスを洗浄用アルカリ溶液で満たしておいたガス洗浄器に通すことで除去した。X線回折法により、残留物の主相は水酸化リチウムで構成されておりそして3LiOH×Li2SO4を二次相として同定した。単離収率は77%であった。
Li含有量が約3重量%の硫化硫黄含有水溶液20gを温度制御ガラス製反応槽に入れて0℃に冷却した。その冷溶液を絶えず撹拌しながらそれに半濃(15重量%)過酸化水素溶液40gを20分以内に加えた。強力な発熱反応が起こったことが理由で温度が60℃に上昇するのを観察した。撹拌を1時間行った後、重量が一定になるまで溶液の量を少なくしかつ乾燥させた。X線回折法による相分析により、その固体は硫酸リチウムであると同定し、それはLi2SO4およびLi2SO4×H2Oの両方の形態で存在していた。単離収率は91%であった。
Li含有量が約3重量%の硫化リチウム含有水溶液20gを反応槽に入れた。そのリチ
ウム含有溶液を絶えず撹拌しながら11.5gの炭酸ナトリウムと混合した。得た懸濁液を遠心分離にかけた後、沈降物を80℃で重量が一定になるまで乾燥させた。X線回折法による相分析により、その固体は炭酸リチウムであると同定した。単離収率は92%であった。
Li含有量が約3重量%の硫化リチウム含有水溶液20gを温度制御反応槽に入れた。その反応槽に蒸留装置および注入装置を取り付けた。洗浄用アルカリ水溶液を入れておいたガス洗浄器を排ガスラインに通して連結した。絶えず撹拌しながら、21.2gの半濃(15重量%)塩酸を注入装置に通して計量して10分以内に加えた。その混合物の体積を小さくして乾固させそして重量が一定になるまで生成物を乾燥させた。
Claims (11)
- 再充電可能リチウム−硫黄電池からリチウムを回収する方法であって、前記再充電可能電池の放電を起させ、細断を行いそして選別またはふるい分けによる予備掃除を行うことでハウジングおよび電流コレクタ部品を分離し、残りの材料を水性媒体中に分散させ、不溶成分を濾過で除去しそして電解質を相分離で除去した後、残りの濾液からリチウムを分離する工程を実施することを特徴とする方法。
- 前記水性媒体のpHを>7にすることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 前記濾液からのリチウムの分離を熱処理で実施することを特徴とする請求項1または2記載の方法。
- 前記濾液からのリチウムの分離を化学的酸化で実施することを特徴とする請求項1または2記載の方法。
- 前記濾液からのリチウムの分離を酸性条件下の処理で実施することを特徴とする請求項1または2記載の方法。
- 前記濾液からのリチウムの分離を沈澱で実施することを特徴とする請求項1または2記載の方法。
- 前記熱処理を酸素の存在下100から1500℃の範囲の温度で実施することを特徴とする請求項3記載の方法。
- 前記熱処理を酸素を排除して100から1500℃の範囲の温度で実施することを特徴とする請求項3記載の方法。
- 前記化学的酸化を過酸化水素、オゾンまたはヒドロキシルラジカルとの反応で実施することを特徴とする請求項4記載の方法。
- 前記処理を硫酸または塩酸を添加することによる酸性条件下で実施し、得られるリチウムを相当する塩に変化させそして生じた多硫黄化合物を抽出で分離することを特徴とする請求項5記載の方法。
- 水溶性炭酸塩を添加することで前記濾液からリチウムを沈澱させることを特徴とする請求項6記載の方法。
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