为解决上述问题,多采用掺杂改性来提升高镍材料的稳定性,在诸多掺杂元素中硼元素原子半径小且化合物熔点较低,在高温烧结过程中容易固相扩散到高镍材料的内部形成晶格掺杂。高镍正极材料经硼掺杂改性后,结构中的镍/锂阳离子混排升高、晶格膨胀、比表面积增大,优化了材料循环性能。
废旧电池中的电极材料和电解液等如处理不当,将造成镍、钴、锰等金属离子污染、氟污染以及其他有机物污染等严重的环境问题。同时,上述多种元素和材料本身具有较高的价值,如果不循环利用也会造成严重的资源浪费。
湿法冶金由于工艺流程简单、环境污染小、投资低等优势、应用最为广泛,其原理就是使用机械方法去除废旧锂离子电池的外壳,之后通过浸取、沉淀、吸附、离子交换等方法获得有价金属化合物。
在处理高镍锂三元电池回收的时候,因为硼的添加,在锂电回收的含硼硫酸锂、硫酸钠和氯化钠混合料液中,硼最高约500ppm。
海普hpb119是一种大孔结构的聚苯乙烯骨架上修饰了对硼离子具有选择性配位功能的高分子聚合物,配位基团可以与硼形成非常稳定的配合物,而对其它阴离子呈惰性,有助于选择性去除水中硼离子。
关键词:电池
