JP5719792B2 - 三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法、その製造方法によって製造された化学二酸化マンガン、及び化学二酸化マンガンを含む二次電池 - Google Patents
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Description
2CoSO4+Na2S2O8+6H2O=Na2SO4+2Co(OH)3+3H2SO4
2NiSO4+Na2S2O8+6H2O=Na2SO4+2Ni(OH)3+3H2SO4
(イ)廃電池の三元系正極活物質(Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2)スクラップを切断するステップ、
(ロ)前記切断後、熱処理するステップ、
(ハ)前記熱処理後、粉砕するステップ、及び
(ニ)前記粉砕後、40メッシュ以下のサイズの粒子を分離して収去するステップ
[実施例1:2M硫酸溶液による連続浸出工程]
三元系正極活物質から物理的処理を通じて濃縮された正極活物質から、2M H2SO4、H2O2 5vol%、60℃、50g/500ml、200rpm、2hrの条件下で、浸出実験を進行した。
1.反応時間によるMnの沈殿挙動、及びCo、Ni、Liの共沈挙動
攪拌速度500rpm、90℃の温度条件において、浸出溶液内のMn(II)の濃度に対する酸化剤1当量を用いてMnの沈殿挙動を確認した。
反応温度を70℃、80℃、90℃、95℃に変化させ、Mnの沈殿挙動及びCo、Ni、Liの共沈挙動を観察した。
90℃の温度条件下で、酸化剤の当量比を1、1.1、1.2と増加させ、Mnの沈殿挙動及びCo、Ni、Liの共沈挙動を観察した。
生成した沈殿物内に含まれているCo、Ni、Liを除去するために、4M H2SO4、10g/100ml、80℃、500rpm、2時間の洗浄実験を実施した。表5に酸洗浄による沈殿物内の不純物の除去率(%)を示している。
不純物が洗浄された沈殿物を対象としてXRDを用いて化学結晶型を分析してみた。図13は、製造されたMn沈殿物のXRD分析結果のグラフである。図13に示すように、沈殿物の化学結晶型は、γ-MnO2であることが確認された。
Claims (6)
- (a)硫酸及び還元剤の混合液で、Alを含む三元系正極活物質(Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2 )粉末を浸出させる第1段浸出のステップと、
(b)第1段浸出溶液を連続浸出させる第2段浸出のステップと、
(c)第2段浸出溶液にNa2S2O8を添加し、Mnを選択的に沈殿させて化学二酸化マンガンを製造するステップと、
を含み、
前記ステップ(c)において、1当量以上のNa2S2O8を添加し、
前記ステップ(c)の反応温度は、90℃以上であり、
前記ステップ(c)の反応時間は、300〜400分である、
ことを特徴とする三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法。 - (d)前記ステップ(c)において製造された化学二酸化マンガンを酸洗浄するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法。
- 前記ステップ(d)において、硫酸を用いて酸洗浄することを特徴とする請求項2に記載の三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法。
- 前記還元剤は、過酸化水素、H2S、SO2、FeSO4、石炭、及び黄鉄鉱からなる群より選ばれることを特徴とする請求項1に記載の三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法。
- 前記ステップ(a)のAlを含む三元系正極活物質(Li(Ni 1/3 Mn 1/3 Co 1/3 )O 2 )粉末は、Alを含む廃電池の三元系正極活物質スクラップから物理的な分離工程によってAlを分離除去したものであることを特徴とする請求項1に記載の三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法。
- 前記物理的な分離工程は、
(イ)Alを含む廃電池の三元系正極活物質スクラップを切断するステップと、
(ロ)前記切断後、熱処理するステップと、
(ハ)前記熱処理後、粉砕するステップと、
(ニ)前記粉砕後、40メッシュ以下のサイズの粒子を分離して収去するステップと、 を含むことを特徴とする請求項5に記載の三元系正極活物質からの化学二酸化マンガンの製造方法。
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