Maximizing resource recovery: A green and economic strategy for lithium extraction from spent ternary batteries

渗滤液 锂(药物) 三元运算 萃取(化学) 碳酸锂 浸出(土壤学) 化学 无机化学 材料科学 环境科学 离子 环境化学 色谱法 计算机科学 有机化学 程序设计语言 内分泌学 医学 离子键合 土壤科学 土壤水分
作者
Jiacheng Hao,Jiayu Hao,Dongfu Liu,Lihua He,Xuheng Liu,Zhongwei Zhao,Tianyu Zhao,Wenhua Xu
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:472: 134472-134472 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.134472
摘要

Spent ternary lithium-ion batteries contain abundant lithium resource, and their proper disposal is conducive to environmental protection and the comprehensive utilization of resources. Separating valuable metals in the ternary leaching solution is the key to ensuring resource recovery. However, the traditional post-lithium extraction strategies, which heavily rely on ion exchange to remove transition metal ions in the leachate, encounter challenges in achieving satisfactory lithium yields and purities. Based on this, this paper proposed a new strategy to prioritize lithium extraction from ternary leachate using "(+) LiFePO4/FePO4 (-)" lithium extraction system. The preferential recovery of lithium can be realized by controlling the potential over 0.1 V versus Standard Hydrogen Electrode (SHE) without introducing any impurity ions. The lithium recovery rate reaches 98.91%, while the rejection rate of transition ions exceeds 99%, and the separation coefficients of lithium to transition metal ions can reach 126. Notably, the resulting lithium-rich liquid can directly prepare lithium carbonate with a purity of 99.36%. It provides a green and efficient strategy for the preferential recovery of lithium from the spent ternary leachate.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
懦弱的咖啡豆完成签到,获得积分10
2秒前
早发论文完成签到 ,获得积分10
2秒前
高大的问芙完成签到,获得积分20
2秒前
RRRabbit完成签到,获得积分10
2秒前
4秒前
暴躁的嘉懿完成签到,获得积分10
5秒前
斯文败类应助川川采纳,获得10
6秒前
十月完成签到,获得积分10
8秒前
12秒前
12秒前
十一完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
美罗培南完成签到,获得积分10
13秒前
超级的笑蓝完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
tataq发布了新的文献求助10
16秒前
20秒前
xinyi完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
21秒前
赘婿应助tataq采纳,获得10
22秒前
王大饼发布了新的文献求助10
23秒前
杨俊锋发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
在水一方应助沉默的幻枫采纳,获得10
25秒前
完美世界应助niuniu采纳,获得10
26秒前
情怀应助dyy采纳,获得10
26秒前
26秒前
27秒前
跳跃的浩阑发布了新的文献求助200
28秒前
恰恰完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
31秒前
Bennyz发布了新的文献求助10
31秒前
养猫的路飞完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
从容的雨灵完成签到,获得积分10
34秒前
Orange应助背后丹妗采纳,获得10
34秒前
科研通AI5应助烂漫的幻露采纳,获得10
34秒前
慕青应助科研鸟采纳,获得10
34秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ophthalmic Equipment Market 1500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3672470
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3228781
关于积分的说明 9781944
捐赠科研通 2939186
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1610704
邀请新用户注册赠送积分活动 760696
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736174