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三元低共熔溶劑(氯化膽堿+乙二醇+苯甲酸)體系的物化性質及其在回收鋰電池正極材料中的應用

2023-12-16 12:47李印李鑫喬騫王坤于洪浩李年平孫園潤王炳天邢文鵬
遼寧化工 2023年11期
關鍵詞:膽堿乙二醇氯化

李印 李鑫 喬騫 王坤 于洪浩 李年平 孫園潤 王炳天 邢文鵬

摘????? 要: 制備了一種新型三元低共熔溶劑(氯化膽堿+乙二醇+苯甲酸)體系,在不同溫度下測定了該體系的密度、熔點、黏度和電導率等物化性質。探討了溫度對黏度和電導率的影響以及黏度和電導率的關系。將三元低共熔溶劑在不同條件下進行了對鋰電池正極材料的浸出實驗,研究了該三元低共熔溶劑體系的物化性質對正極材料中鈷浸出率的影響。結果表明:在氯化膽堿、乙二醇、苯甲酸的摩爾比為1∶1.6∶0.4、溫度為160 ℃、時間為3 h的情況下,對鈷的浸出率達到了98.88%。

關? 鍵? 詞:三元低共熔溶劑;物化性質;正極材料;浸出率

中圖分類號:TQ413?? ????文獻標識碼: A???? ?文章編號: 1004-0935(2023)11-1553-04

低共熔溶劑(DES)作為一種新型的綠色溶劑,具有制備方便、毒性低、成本低、溶解性好、不揮發(fā)、可回收等優(yōu)點,已廣泛應用于催化化學、有機合成和電化學等領域[1],具有重要的研究價值。DES由氫鍵受體和氫鍵供體組成[2],根據氫鍵受體和氫鍵供體的不同,組成DES的性質也有較大的改變,所以DES還具有優(yōu)異的可設計性,使其可以運用到不同的用途。

即使沒有還原劑或萃取劑,DES對金屬氧化物也具有優(yōu)異的溶解性,這使得DES在鋰電池回收領域的研究越來越熱烈[3-5]。2004年,ABBOTT等證明了DES對金屬氧化物有良好的溶解性[6]。2019年, TRAN[7]等用氯化膽堿+乙二醇DES二元體系回收廢舊鋰電池,對正極材料中金屬的浸出效率達到了99.3%,證明氯化膽堿基DES對廢舊鋰電池正極材料鈷酸鋰有良好的溶解性。

DES對廢舊鋰電池回收的研究已經成為熱點,但相比于廢棄鋰電池的增長量[8]以及目前常用的回收方法(火法冶金和濕法冶金)[9-12]來看,雖然DES回收率高且更加綠色環(huán)保,但回收效率有待提高,例如氯化膽堿+乙二醇體系浸出率達到了99.3%,但回收時間超過了20 h。并且現(xiàn)有的報道中,缺乏氯化膽堿基DES的物化性質對正極材料回收影響的相關性研究,而氯化膽堿基DES的物化性質是其能否在鋰電池正極材料回收的實際應用中的理論?? 基礎。

綜上所述,本文研究了一種新型氯化膽堿基三元DES體系(氯化膽堿+乙二醇+苯甲酸),測定其熔點、密度、黏度以及電導率等物化性質,考察了黏度和電導率之間的關系以及它們和正極材料浸出率之間的相關性。本研究為氯化膽堿基低共熔溶劑在廢舊鋰電池正極材料回收上的應用提供了理論 參考。

1? 實驗部分

1.1? 實驗藥品

實驗藥品包括氯化膽堿(ChCl)、乙二醇(EG)和苯甲酸(BA)。實驗用的鈷酸鋰(LCO)來自江蘇富能鋰電池有限公司的電池,通過手動拆卸獲得的。ChCl,分析純,美國麥克林公司;乙二醇,分析純;天津市富宇精細化工有限公司;苯甲酸,分析純,天津市大茂化學試劑廠。

1.2? 實驗儀器

黏度計,型號為SNB-2,上海庚庚儀器設備有限公司,用于檢測低共熔溶劑的黏度;電導率儀,型號為DDS-307A,上海霄盛儀器制造有限公司,用于檢測低共熔溶劑的電導率。

1.3? 實驗過程

1.3.1? 低共熔溶劑的制備

固定氫鍵受體和氫鍵供體的摩爾比為1∶2,調節(jié)氫鍵供體乙二醇和苯甲酸之間的比例,將ChCl、乙二醇和苯甲酸按相應摩爾比例(1∶1.9~1.5∶0.1~0.5)稱重放置在燒瓶中,設定溫度并在水浴鍋中加熱。當混合溶液變成清澈透明的液體,記錄其熔點。隨后測量上述DES的密度、黏度和電導率。

1.3.2? 鈷酸鋰浸出實驗

取180 mL上述實驗條件制備的DES在油浴中加熱到指定溫度(100~180 ℃),加入4 g LCO,然后電動攪拌一定時間(0.5~3 h)反應停止,離心分離浸出物獲得浸出液和殘渣,測定浸出液中的鈷濃度,按公式(2)計算浸出液中鈷的浸出率,圖1為實驗流程圖。

密度計算公式:

ρ=m/V。? ???????????(1)

式中:m—DES質量,g;

V—DES體積,ml。

浸出率計算公式:

η=cvM/m×100%。? ??????(2)

式中:c—浸出液中鈷的濃度,mol·L-1

v—浸出液的體積,L;

M—鈷的摩爾質量,g·mol-1;

m—LCO的質量,g。

2? 結果與分析

2.1? 三元DES體系的物化性質

熔點和密度是DES的2個重要的物理性質,熔點決定了DES的適用溫度的下限,是界定DES適用范圍的一個常用指標,而密度對于DES來說是一個容易改變的物理性質,可以通過改變氫鍵供體及組分之間的比例等方法來調節(jié)。表1為不同摩爾比例下三元DES體系的熔點及密度。由表1可以看出,在三元DES體系(ChCl+EG+BA)中隨著苯甲酸所占摩爾比(MBA)的增加,DES的熔點和密度都會增加。

DES黏度的大小主要受范德華力和氫鍵作用的影響,氫鍵的結合強度又受到溫度影響,圖2為三元DES體系的黏度隨溫度變化的關系圖。由圖2可知,本體系三元DES的黏度受溫度和MBA的影響較大。MBA一定時,隨著溫度的增加,DES的黏度急劇下降;溫度一定時,隨著MBA的增加,DES的黏度也增大。雖然不同MBA的DES隨溫度升高,黏度下降趨勢相同,但下降得到快慢并不相同,從30 ℃升溫到70 ℃的過程中,MBA為0.1的DES黏度下降了22.4 mPa·s,而MBA為0.5的DES下降了????? 41.7 mPa·s。

DES的電導率與體系中的氫鍵網絡和載流子有關,其電導同時依靠氫鍵網絡的電子移動傳遞電荷和離子的移動傳遞電荷2種方式,且受到溫度的影響,圖3為三元DES體系電導率與溫度的關系圖。由圖3可知,本體系三元DES的電導率不僅隨著溫度的變化而變化,同時也因MBA改變而改變。隨著溫度的升高,三元DES的電導率也在增大,從30 ℃升溫到70 ℃,MBA為0.1的電導率從7.94 mS·cm-1升到13.06 mS·cm-1;相同溫度下,MBA越大的三元DES電導率反而越小,在50 ℃時,MBA為0.1的電導率為10.42 mS·cm-1,MBA為0.4的電導率為??? 6.73 mS·cm-1。

2.2? DES的黏度、電導率及對鈷浸出率的影響

圖4為MBA分別為0.2、0.4時,三元DES的黏度和電導率隨溫度的變化。從圖4中可以看出,MBA為0.4的體系溫度為30 ℃時,黏度為59.9 mPa·s,電導率為4.48 mS·cm-1;當溫度升高到70 ℃后,黏度和電導率分別變化為18.9 mPa·s和9.05 mS·cm-1,可以看出兩個成反比關系。

圖5為三元DES對鈷的浸出率受到了時間與溫度的影響。由圖5可以看出,隨著反應溫度升高,鈷的浸出率增加。這是由于,在ChCl+EG+BA 體系中,當MBA一定時,DES電導率隨著黏度降低而增加,對鈷的浸出率隨著DES黏度的降低而增加,隨著DES電導率的增加而增加。當MBA為0.4、時間為3 h時,三元DES對鈷的浸出率達到了98.88%。

3 ?結 論

提出了一種新型三元DES體系(ChCl+EG+BA)用于回收鈷酸鋰正極材料,探尋了三元DES的黏度、電導率及對鈷浸出率與溫度的關系。實驗證明,隨著溫度的升高,三元DES的黏度降低,電導率升高,且對鈷的浸出率增加。在MBA一定的情況下,三元DES的電導率與黏度成反比關系,當三元DES黏度下降時,電導率上升;而三元DES對鈷的浸出率與黏度成反比關系,當三元DES黏度高時,對鈷的浸出率低;與電導率成正比關系,當三元DES電導率高時,對鈷浸出率高。并且測得在MBA為0.4的體系中,時間為3 h,溫度為160 ℃,三元DES對鈷的浸出率高達98.88%,浸出效率遠遠超過氯化膽堿-乙二醇體系,實現(xiàn)了對正極材料中鈷的高效 回收。

參考文獻:

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Physical and Chemical Properties of Ternary Low Eutectic Solvent System

and Its Application in the Recovery of Lithium Battery Cathode Materials

LI Yin, LI Xin, QIAO Qian, WANG Kun, YU Hong-hao*, LI Nian-ping,

SUN Yuan-run, WANG Bing-tian, XING Wen-peng

(Shenyang Ligong University, Shenyang Liaoning 110158, China)

Abstract:? A new ternary low eutectic solvent (choline chloride + ethylene glycol + benzoic acid) system was prepared, and the physical and chemical properties of the system such as density, melting point, viscosity and conductivity were measured at different temperatures. The effects of temperature on viscosity and conductivity and the relationship between viscosity and conductivity were investigated. The leaching experiments of the ternary low eutectic solvent were carried out on the cathode material of lithium battery under different conditions, and the effects of the physicochemical properties of this ternary low eutectic solvent system on the leaching rate of cobalt from the cathode material were investigated. The experiments showed that the leaching rate of cobalt was 98.88% at the molar ratio of choline chloride,ethylene glycol,benzoic acid of 1∶1.6∶0.4, the temperature of 160 ℃ and the time of 3 h.

Key words: Ternary deep eutectic solvent; Physicochemical properties; Cathode materials; Leaching rate

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