WO2012169073A1 - 廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method for recovering valuable metals from waste lithium ion secondary batteries, and more specifically, waste lithium for recovering valuable metals such as lithium, cobalt, nickel, manganese, copper, aluminum and iron from used lithium ion secondary batteries.
- waste lithium for recovering valuable metals such as lithium, cobalt, nickel, manganese, copper, aluminum and iron from used lithium ion secondary batteries.
- the present invention relates to a method for recovering valuable metals from an ion secondary battery.
- lithium ion secondary batteries have been widely used as power sources for portable small electronic devices such as mobile phones, personal digital assistants (PDAs), notebook personal computers, video cameras, and portable game machines.
- a lithium ion secondary battery is a battery that performs charging and discharging when lithium ions move between a positive electrode body and a negative electrode body.
- the battery configuration includes a stainless steel casing, an aluminum casing, or an outer case made of a plastic laminated composite body, and a positive electrode current collector made of aluminum foil and lithium metal oxide.
- Cobalt (Co), nickel (Ni), manganese (Mn), and the like contained in lithium metal acid are valuable metals that are recovered and reused.
- the roasting temperature of the lithium ion secondary battery is set to 800 ° C. described in Examples 1 and 2 of Patent Document 1, or 700 ° C. described in Examples 3 and 4, and the inside of the roasting furnace is set.
- the roasting temperature of the lithium ion secondary battery is defined as 350 ° C. to 1000 ° C.
- the inventor conducted a heat treatment of the lithium ion secondary battery in an atmosphere of oxygen-free superheated steam instead of the inert gas, and thereby the plastic outer case and the organic solvent in the electrolytic solution were removed. It can be thermally decomposed at low cost while suppressing metal oxidation and generation of dioxins, and the heat treatment temperature is set to 350 ° C. to 550 ° C., so that the aluminum casing and the positive electrode current collector having a melting point of 660 ° C.
- vibration-type crushing such as a vibration ball mill It has been found that if secondary crushing is performed by a machine, the positive electrode material residue adhering to the positive electrode current collector can be sufficiently peeled off, and the recovery rate of valuable metals contained in the positive electrode material can be increased. This invention has been completed.
- an object of the present invention is to provide a method for recovering valuable metals from a waste lithium ion secondary battery that can increase the recovery rate of valuable metals contained in a positive electrode material as compared with the conventional method.
- a positive electrode body in which a positive electrode material made of lithium metalate is fixed to a positive electrode current collector made of aluminum foil inside the outer case, and a negative electrode material made of a negative electrode current collector made of metal foil.
- a method for recovering valuable metals from a waste lithium ion secondary battery which contains a fixed negative electrode body, a separator disposed between the positive electrode body and the negative electrode body, and an electrolyte solution in which a lithium salt is dissolved in an organic solvent. And heating the waste lithium ion secondary battery with superheated steam at 350 ° C. to 550 ° C.
- Waste lithium ion secondary batteries are primarily crushed by an impact crusher or shear crusher, and the primary crushed material obtained by the primary crushing is passed through a sieve with a classification point of 0.15 mm to 0.60 mm.
- the positive electrode material and the negative electrode material are collected from under the sieve, and the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are collected from the sieve. After the primary classification, the positive electrode collector on the sieve is collected.
- the residue of the positive electrode material is peeled off from the positive electrode current collector, and the residue of the negative electrode material is peeled off from the negative electrode current collector,
- the secondary crushed material obtained by the secondary crushing is secondarily classified with a sieve having a classification point of 0.15 to 0.60 mm, whereby the residue of the positive electrode material and the residue of the negative electrode material are recovered from under the sieve.
- it is a method for recovering valuable metals from a waste lithium ion secondary battery in which the positive electrode current collector and the negative electrode current collector are recovered from a sieve.
- the waste lithium ion secondary battery is heated with superheated steam at 350 ° C. to 550 ° C. to thermally decompose the outer case, the separator and the organic solvent (thermal decomposition step).
- the superheated steam used at this time is the same oxygen-free gas as the inert gas. Therefore, ignition of flammable organic solvents is suppressed, deterioration due to metal oxidation is prevented, quality is not deteriorated, and heat treatment can be safely performed without risk of explosion, and generation of dioxins is also possible. Can be suppressed.
- the heat medium for superheated steam is water. Thereby, it can heat-process cheaply compared with the conventional inert gas.
- the heat treatment temperature of the waste lithium ion secondary battery is set to 350 ° C. to 550 ° C.
- an organic substance containing an organic solvent can be efficiently heat treated in a short time.
- the aluminum casing and the positive electrode current collector are not dissolved.
- aluminum (melting point: 660 ° C.) contained in the melted casing and the positive electrode current collector adheres to the furnace wall and the melt is solidified and discharged.
- the heated waste lithium ion secondary battery is primarily crushed by an impact crusher such as a Hanmark crusher or a shear crusher such as a uniaxial shear crusher.
- an impact crusher such as a Hanmark crusher or a shear crusher such as a uniaxial shear crusher.
- the positive electrode material containing rare metal is pulverized together with the negative electrode material, and the positive electrode current collector made of aluminum foil and the negative electrode current collector made of metal foil are crushed in a relatively large size (primary crushing step).
- the primary crushed material is subjected to primary classification with a sieve having a classification point of 0.15 to 0.60 mm (primary classification step).
- the positive electrode material containing a rare metal can be recovered together with the negative electrode material from under the sieve.
- the residue of the positive electrode material adhering to the positive electrode current collector on the sieve cannot be sufficiently removed only by this primary crushing.
- the material on the sieve is further subjected to secondary crushing by a vibration type crusher such as a vibration ball mill (secondary crushing step).
- the secondary crushed material is subjected to secondary classification using a sieve having the same mesh (mesh) as that for primary classification (secondary classification step).
- the exterior case for example, a case in which a casing made of stainless steel or aluminum is covered with a plastic case can be employed.
- the plastic case is a composite with a laminated structure.
- the first layer from the outside is polyethylene (PE), polypropylene (PP), nylon, ABS, vinyl chloride, polyester, etc.
- the second layer is a crystalline polymer (LCP). ), Polyphenylene sulfide (PPS), polyethersulfone (PES), polybutylene terephthalate (PBT), polyamideimide (PAI), polyphthalamide (PPA), polyetheretherketone (PEEK), etc.
- the third layer is fluorine.
- the positive electrode body is obtained by fixing (coating) a positive electrode material to a surface of an aluminum foil with a binder.
- a positive electrode material for example, lithium-containing transition metal oxides such as lithium cobaltate, lithium nickelate, and lithium manganate can be employed.
- a modified body in which a part of the transition metal of the lithium-containing transition metal oxide is substituted with another element (aluminum, magnesium, etc.) may be used.
- the negative electrode body is obtained by fixing (coating) a negative electrode material (negative electrode active substance) to the surface of a metal foil for a negative electrode with a binder.
- a negative electrode material for example, carbon materials such as natural graphite and artificial graphite can be adopted.
- metal materials such as silicon and tin, and alloy materials such as silicon alloy and tin alloy may be used. These materials may be used alone or in combination of two or more.
- a copper foil can be employed.
- copper alloy foil, nickel-plated iron foil, stainless steel foil, and the like may be used.
- a non-aqueous solvent in which a lithium salt is dissolved can be employed.
- a carbonate such as ethylene carbonate (EC), a carboxylic acid ester such as methyl acetate, or an ether such as dimethyl ether
- a lithium salt for example, LiPF 6 , LiBF 4 and the like can be employed.
- the separator is an isolation film interposed between the positive electrode body and the negative electrode body, and is made of a plastic sheet such as polyethylene.
- Examples of the organic substance in the waste lithium ion secondary battery include a plastic case for an exterior case, a separator made of plastic, and the like in addition to an organic solvent.
- Lithium ion secondary batteries have a positive electrode material fixed on the surface of an aluminum foil to form a positive electrode body, a negative electrode material fixed to the surface of a metal foil to form a negative electrode body, and a separator inserted between the positive electrode body and the negative electrode body These are wound and compressed in accordance with a predetermined standard, the obtained roll is inserted into the outer case, and the electrolytic solution is filled in the inner space of the outer case. Then, parts such as a conductive handle, a leak pressure safety valve and an end cover are attached. In addition, these are sealed in an outer case.
- the heat treatment of the waste lithium ion secondary battery with superheated steam is performed by a superheated steam pyrolysis apparatus.
- a superheated steam thermal decomposition apparatus capable of continuously heat treating a waste lithium ion secondary battery.
- This superheated steam generator is an apparatus that further heats dry saturated steam generated by a boiler or the like to generate higher temperature superheated steam corresponding to the pressure of the saturated steam, and the superheated steam is an oxygen-free gas.
- the organic matter containing the electrolyte contained in the lithium ion secondary battery is thermally decomposed at 350 ° C.
- the thermal decomposition temperature is low, the treatment time becomes long and the efficiency is poor.
- the thermal decomposition temperature is too high, aluminum (melting point: 660 ° C.) contained in the casing and the positive electrode current collector may be melted, and the processing cost is increased, so the thermal decomposition temperature is preferably 350 ° C. to 550 ° C. Is carried out at 400 ° C to 500 ° C. In the case of 400 ° C. to 500 ° C., the thermal decomposition is further promoted, so that a more preferable effect can be obtained that the plastic is easily carbonized and hardly melted.
- the heat treatment time of the lithium ion secondary battery is 20 to 60 minutes. If it is less than 20 minutes, thermal decomposition becomes insufficient, and the plastic is not carbonized and becomes dross. Moreover, if it exceeds 60 minutes, the loss of heat energy will generate
- the impact crusher for example, a hammer mark crusher, a rotary impact mill, or the like can be employed.
- a shearing type crusher a uniaxial shear crusher, a biaxial shear crusher, etc. are employable, for example. If the classification point at the time of primary classification is less than 0.15 mm, the recovery rate of the rare metal recovered under the sieve is low. Moreover, if this classification point exceeds 0.60 mm, the collection of the recovered material collected under the sieve increases the mixing of copper, aluminum, etc., and the rare metal quality of the recovered product is lowered.
- the vibration mill for example, a vibration ball mill, a vibration rod mill, or the like can be employed.
- the classification points for secondary classification are the same as those for primary classification. Therefore, the primary classification sieve can be reused even in the secondary classification.
- a sieve for secondary classification may be used. If the classification point of secondary classification is less than 0.15 mm, the recovery rate of the rare metal recovered under the sieve is low. Moreover, if this classification point exceeds 0.60 mm, the collection of the recovered material collected under the sieve increases the mixing of copper, aluminum, etc., and the rare metal quality of the recovered product is lowered. Examples of rare metals recovered from the sieve after the secondary classification include cobalt, nickel, manganese, and lithium obtained from the positive electrode material.
- the invention according to claim 2 is the method for recovering valuable metals from the waste lithium ion secondary battery according to claim 1, wherein the lithium metal oxide contains one or more of cobalt, nickel and manganese and lithium. It is.
- the waste lithium ion secondary battery is subjected to a thermal decomposition process using superheated steam, a primary crushing process using an impact crusher or a shear crusher, and a classification point of 0.15 mm to 0.
- Primary classification step with 60 mm sieve, secondary crushing step with vibration mill of positive electrode current collector and negative electrode current collector obtained from sieve, secondary classification step with sieve having classification point of 0.15 mm to 0.60 mm Are applied sequentially.
- the organic substance contained in the lithium ion secondary battery can be thermally decomposed at a low cost while suppressing the oxidation of metal and the generation of dioxins, and the aluminum (melting point 660) contained in the casing and the positive electrode current collector.
- the recovery rate of valuable metals contained in the positive electrode material can be increased as compared with the conventional method.
- the thermal decomposition step (S101) and the primary are performed on the waste lithium ion secondary battery.
- the crushing step (S102), the primary classification step (S103), the secondary crushing step (S104), and the secondary classification step (S105) are sequentially performed.
- these steps will be specifically described.
- a waste lithium ion secondary battery from which valuable metals are recovered is a negative electrode made of copper foil by applying a positive electrode material made of lithium cobalt oxide (LiCoO 2 ) to the front and back surfaces of a positive electrode current collector made of aluminum foil.
- a negative electrode material which is a carbon material (graphite) is applied to the front and back surfaces of the current collector to form a negative electrode body.
- a separator is inserted between the positive electrode body and the negative electrode body, and these are wound and compressed. These are sealed in the outer case by attaching accessory parts such as a conductive handle, a leakage pressure safety valve, and an end lid after the inner case is inserted and the electrolyte solution is filled in the inner space of the outer case.
- the exterior case is a case in which a casing made of stainless steel and aluminum is covered with a plastic case made of a plastic laminated composite.
- a plastic case made of a plastic laminated composite.
- accessory parts such as a conductive handle, a leak pressure safety valve and an end cover is not mentioned.
- the waste lithium ion secondary battery is heat-treated using a superheated steam pyrolyzer capable of continuously heat-treating.
- the superheated steam thermal decomposition apparatus continuously supplies a waste lithium ion secondary battery to the heat treatment chamber, a heat treatment chamber for heat treating the waste lithium ion secondary battery, a superheated steam generator for supplying the heat treatment chamber with the superheated steam.
- a conveyor A large number of waste lithium ion secondary batteries are put into a heat treatment chamber by a conveyor, where they are heated for 45 minutes by superheated steam at 600 to 750 ° C (the actual heat treatment temperature of the secondary battery is 400 ° C) generated by the superheated steam generator. Then, organic solvents and organic substances such as plastic cases and separators are pyrolyzed.
- the superheated steam used at this time is the same oxygen-free gas as the inert gas. Therefore, ignition of flammable organic solvents is suppressed, deterioration due to metal oxidation is prevented, quality is not deteriorated, and heat treatment can be safely performed without risk of explosion, and generation of dioxins is also possible. Can be suppressed.
- the heating medium of superheated steam is water, it can be heat-treated at a lower cost than conventional inert gases.
- the heat treatment temperature of the waste lithium ion secondary battery is set to 400 ° C., an organic substance containing an organic solvent can be efficiently heat-treated in a short time.
- the heat-treated waste lithium ion secondary battery (heat-treated product) is first crushed by a Hanmark crusher which is a kind of impact crusher.
- the Hanmark lasher has a rooster in which a large number of holes having a diameter of 18 mm are formed.
- the cathode material containing cobalt and lithium as rare metals and the anode material of graphite are pulverized, and the casing made of stainless steel and aluminum in the outer casing, the cathode current collector made of aluminum foil, and the anode made of copper foil
- the current collector is crushed with a relatively large size.
- the primary crushed material of the waste lithium ion secondary battery discharged from the Hanmark crusher is subjected to primary classification using a sieve having a classification point (sieve) of 0.15 mm.
- a sieve having a classification point (sieve) of 0.15 mm.
- the secondary crushing step (S104) a large number of steel balls having a diameter of 20 to 30 mm are introduced into the casing, the positive electrode current collector, and the negative electrode current collector obtained from the screen of the primary classification sieve, and vibration crushing is performed. Secondary crushing with a vibrating ball mill. At this time, the residue of the positive electrode material adhering to the positive electrode current collector and the residue of the negative electrode material adhering to the negative electrode current collector are pulverized and peeled off from the front and back surfaces of the corresponding current collector.
- the secondary crushed material discharged from the vibration ball mill is subjected to secondary classification using a sieve having the same mesh as that for primary classification (secondary classification step).
- casing stainless steel, aluminum
- a positive electrode collector aluminum
- and a negative electrode collector can be collect
- cobalt and lithium in the positive electrode material and graphite in the negative electrode material can be recovered from under the sieve.
- the recovery rate of valuable metals including rare metals from waste lithium ion secondary batteries can be increased as compared with the conventional method.
- the recovered rare metal (lithium, cobalt, nickel, manganese, etc.) is reused as a catalyst, a battery positive electrode material, a refining raw material, etc., for example, after being wet-treated or dry-treated.
- This invention is useful as a technique for reducing the amount of waste disposal of used lithium ion secondary batteries and securing metal resources through circulation.
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Abstract
廃リチウムイオン二次電池を350~550℃の過熱蒸気で加熱し、電池中の有機物を熱分解後、破砕機による一次破砕、分級点0.15~0.60mmでの一次分級、篩上の集電体の振動ミルでの二次破砕を順次施し、二次破砕物を同一分級点で二次分級し、レアメタルを含む正極材料の残さを篩下から回収する。その結果、電池中の有機物を金属の酸化およびダイオキシン類の発生を抑制しながら安価に熱分解でき、またアルミニウム製の正極集電体が溶解せず、正極材料中の有価金属の回収率が高まる。
Description
この発明は、廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法、詳しくは使用済みのリチウムイオン二次電池からリチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、銅、アルミニウム、鉄などの有価金属を回収する廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法に関する。
近年、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ノート型パーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、携帯ゲーム機などの携帯用小型電子機器の電源としてリチウムイオン二次電池が汎用されている。リチウムイオン二次電池は、正極体と負極体との間をリチウムイオンが移動することにより、充電および放電を行う電池である。
具体的な電池構成は、ステンレス製の筐体、アルミニウム製の筐体またはこれらにプラスチック製の積層複合体を設けたものからなる外装ケース内に、アルミニウム箔からなる正極集電体に金属酸リチウムからなる正極材料を塗布した正極体と、銅箔からなる負極集電体に炭素材(グラファイト)からなる負極材料を塗布した負極体と、正極体と負極体との間に介在されたポリエチレンなどからなるセパレータと、非水系有機溶剤にリチウム塩を溶かした非水系の電解液とが収納されたものである。金属酸リチウムに含まれるコバルト(Co)、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)などは有価金属で、回収されて再利用されている。
具体的な電池構成は、ステンレス製の筐体、アルミニウム製の筐体またはこれらにプラスチック製の積層複合体を設けたものからなる外装ケース内に、アルミニウム箔からなる正極集電体に金属酸リチウムからなる正極材料を塗布した正極体と、銅箔からなる負極集電体に炭素材(グラファイト)からなる負極材料を塗布した負極体と、正極体と負極体との間に介在されたポリエチレンなどからなるセパレータと、非水系有機溶剤にリチウム塩を溶かした非水系の電解液とが収納されたものである。金属酸リチウムに含まれるコバルト(Co)、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)などは有価金属で、回収されて再利用されている。
従来、この有価金属の回収方法として、特許文献1の「使用済みリチウム電池からのコバルトの回収方法」が知られている。これは、正極活性物質がコバルトを含む使用済みリチウム電池を350℃~1000℃で焙焼し、得られた焙焼物を破砕し、破砕物をJIS Z 8810標準篩420~1000μmにより篩別(一次分級)し、篩下からコバルトを回収するものである。
特許文献1の使用済みリチウム電池からのコバルトの回収方法では、リチウムイオン二次電池の電解液に、可燃性の有機溶剤が使用されている。そのため、空気の存在下で行われる焙焼時に有機溶剤の発火、爆発の危険性があるとともに、金属が酸化したりダイオキシン類が発生するなどの問題が生じる。
そこで、これを解消する別の従来技術として、不活性ガスの雰囲気下で解体処理を行う方法などが開発されている。しかしながら、この方法ではコスト高になるという別の問題が発生していた。
そこで、これを解消する別の従来技術として、不活性ガスの雰囲気下で解体処理を行う方法などが開発されている。しかしながら、この方法ではコスト高になるという別の問題が発生していた。
仮に、リチウムイオン二次電池の焙焼温度を、特許文献1の実施例1,2に記載された800℃、または、実施例3,4に記載された700℃に設定し、焙焼炉内に不活性ガスを投入して焙焼した場合には、金属の酸化を抑制できるものの、正極集電体のアルミニウム箔(融点660℃)が溶融し、これが炉壁に付着したり溶融物が固まって排出されるおそれがあった。なお、特許文献1では、リチウムイオン二次電池の焙焼温度を350℃~1000℃と規定している。しかしながら、特許文献1の明細書中には、アルミニウム箔の溶融以上の加熱を原因とした上述の問題については記載がなく、示唆すらなされていない。このことから、特許文献1に規定された焙焼温度は、アルミニウム箔の融点に着眼していない単に焙焼温度の範囲を拡大しただけの記載に過ぎないと判断される。
また、特許文献1では、ハンマークラッシャなどの衝撃式破砕機または一軸せん断破砕機などのせん断式破砕機による粗い一次破砕のみを行っていた。そのため、正極集電体のアルミニウム箔に付着した正極材料を十分に剥離することができず、多量の残さが発生してしまい、正極材料に含まれる有価金属の回収率が低かった。
また、特許文献1では、ハンマークラッシャなどの衝撃式破砕機または一軸せん断破砕機などのせん断式破砕機による粗い一次破砕のみを行っていた。そのため、正極集電体のアルミニウム箔に付着した正極材料を十分に剥離することができず、多量の残さが発生してしまい、正極材料に含まれる有価金属の回収率が低かった。
そこで、発明者は、鋭意研究の結果、不活性ガスに代えて無酸素の過熱蒸気の雰囲気下でリチウムイオン二次電池を熱処理すれば、プラスチック製の外装ケースと電解液中の有機溶剤とを金属の酸化およびダイオキシン類の発生を抑制しながら低コストで熱分解することができ、また熱処理温度を350℃~550℃としたことで、融点660℃のアルミニウム製の筐体および正極集電体が溶融せず、これが炉壁に付着したり溶融物が固まって排出されるおそれがなく、さらに熱処理後のリチウムイオン二次電池に対して、一次破砕を行ってから振動ボールミルなどの振動式破砕機により二次破砕を施せば、正極集電体に付着した正極材料残さを十分に剥離することができ、正極材料に含まれる有価金属の回収率を高められることを知見し、この発明を完成させた。
この発明は、リチウムイオン二次電池に含まれる有機物を金属の酸化およびダイオキシン類の発生を抑制しながら低コストで熱分解することができ、かつアルミニウム製の筐体および正極集電体を溶融させることなく、正極材料に含まれる有価金属の回収率を従来法に比べて高めることができる廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法を提供することを目的としている。
請求項1に記載の発明は、外装ケースの内部に、アルミニウム箔からなる正極集電体に金属酸リチウムからなる正極材料を固定した正極体と、金属箔からなる負極集電体に負極材料を固定した負極体と、前記正極体と前記負極体との間に配置したセパレータと、有機溶剤にリチウム塩を溶かした電解液とをそれぞれ収納する廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法であって、前記廃リチウムイオン二次電池を350℃~550℃の過熱蒸気により加熱することで、該廃リチウムイオン二次電池中の前記有機溶剤を含む有機物を熱分解し、この加熱後の前記廃リチウムイオン二次電池を衝撃式破砕機またはせん断式破砕機により一次破砕し、この一次破砕によって得た一次破砕物を、分級点が0.15mm~0.60mmの篩により一次分級することで、前記正極材料および前記負極材料を篩下より回収するとともに、前記正極集電体および前記負極集電体を篩上より回収し、この一次分級後、篩上の前記正極集電体および前記負極集電体を振動ミルにより二次破砕することで、前記正極集電体から前記正極材料の残さを剥ぎ取るとともに、前記負極集電体から前記負極材料の残さを剥ぎ取り、この二次破砕によって得た二次破砕物を、分級点が0.15~0.60mmの篩により二次分級することで、前記正極材料の残さおよび前記負極材料の残さを篩下より回収するとともに、前記正極集電体および前記負極集電体を篩上より回収する廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法である。
請求項1に記載の発明によれば、まず廃リチウムイオン二次電池を350℃~550℃の過熱蒸気により加熱し、外装ケース、セパレータおよび有機溶剤を熱分解する(熱分解工程)。このとき使用される過熱蒸気は、不活性ガスと同じ無酸素の気体である。そのため、可燃性の有機溶剤の発火が抑制され、金属の酸化による劣化を防いで品質を低下させることもなく、かつ爆発の危険性もなく安全に熱処理することができるとともに、ダイオキシン類の発生も抑制することができる。また、過熱蒸気の熱媒体は水である。これにより、従来の不活性ガスに比べて安価に熱処理することができる。
また、廃リチウムイオン二次電池の熱処理温度を350℃~550℃としたため、有機溶剤を含む有機物を短時間で効率よく熱処理することができる。しかも、アルミニウム製の筐体および正極集電体を溶解することもない。その結果、従来法の課題であった溶けた筐体および正極集電体に含まれるアルミニウム(融点660℃)の炉壁への付着および溶融物が固まって排出されるおそれがない。
また、廃リチウムイオン二次電池の熱処理温度を350℃~550℃としたため、有機溶剤を含む有機物を短時間で効率よく熱処理することができる。しかも、アルミニウム製の筐体および正極集電体を溶解することもない。その結果、従来法の課題であった溶けた筐体および正極集電体に含まれるアルミニウム(融点660℃)の炉壁への付着および溶融物が固まって排出されるおそれがない。
次に、加熱された前記廃リチウムイオン二次電池を、ハンマークラッシャなどの衝撃式破砕機または一軸せん断破砕機などのせん断式破砕機により一次破砕する。これにより、レアメタルを含む正極材料は負極材料とともに粉砕され、かつアルミニウム箔からなる正極集電体および金属箔からなる負極集電体は比較的大きいサイズで破砕される(一次破砕工程)。
次いで、一次破砕されたものを、分級点が0.15~0.60mmの篩により一次分級する(一次分級工程)。これにより、レアメタルを含む正極材料を負極材料とともに篩下から回収することができる。しかしながら、篩上の正極集電体に付着した正極材料の残さはこの一次破砕のみでは十分に剥ぎ取れない。なお、負極集電体に付着した負極材料も同様である。
ここで、この篩上のものを、さらに振動ボールミルなどの振動式破砕機により二次破砕する(二次破砕工程)。その後、二次破砕されたものを一次分級用と同一篩目(網目)の篩を使用して二次分級する(二次分級工程)。その結果、この篩下から回収されるレアメタル回収率を高めることができる。
次いで、一次破砕されたものを、分級点が0.15~0.60mmの篩により一次分級する(一次分級工程)。これにより、レアメタルを含む正極材料を負極材料とともに篩下から回収することができる。しかしながら、篩上の正極集電体に付着した正極材料の残さはこの一次破砕のみでは十分に剥ぎ取れない。なお、負極集電体に付着した負極材料も同様である。
ここで、この篩上のものを、さらに振動ボールミルなどの振動式破砕機により二次破砕する(二次破砕工程)。その後、二次破砕されたものを一次分級用と同一篩目(網目)の篩を使用して二次分級する(二次分級工程)。その結果、この篩下から回収されるレアメタル回収率を高めることができる。
外装ケースとしては、例えば、ステンレスまたはアルミニウムからなる筐体を、プラスチックケースにより覆ったものなどを採用することができる。プラスチックケースは積層構造の複合体であり、素材としては、外側から1層目はポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ナイロン、ABS、塩化ビニル、ポリエステルなど、2層目は結晶性ポリマー(LCP)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルサルフォン(PES)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリアミドイミド(PAI)、ポリフタルアミド(PPA)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)など、3層目はフッ素樹脂、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコール共重合体などを採用することができる。外装ケースは円筒型、方型の何れでもよい。
正極体は、アルミニウム箔の面に、結着剤により正極材料を固定(塗布)したものである。
正極材料(正極活性物質)の金属酸リチウム(複合リチウム酸化物)としては、例えば、コバルト酸リチウム、ニッケル酸リチウム、マンガン酸リチウムなどのリチウム含有遷移金属酸化物を採用することができる。その他、リチウム含有遷移金属酸化物の遷移金属の一部を他の元素(アルミニウム、マグネシウムなど)により置換した変性体でもよい。
正極体は、アルミニウム箔の面に、結着剤により正極材料を固定(塗布)したものである。
正極材料(正極活性物質)の金属酸リチウム(複合リチウム酸化物)としては、例えば、コバルト酸リチウム、ニッケル酸リチウム、マンガン酸リチウムなどのリチウム含有遷移金属酸化物を採用することができる。その他、リチウム含有遷移金属酸化物の遷移金属の一部を他の元素(アルミニウム、マグネシウムなど)により置換した変性体でもよい。
負極体は、負極用の金属箔の面に、結着剤により負極材料(負極活性物質)を固定(塗布)したものである。
負極材料としては、例えば、天然黒鉛および人造黒鉛などの炭素材料を採用することができる。その他、ケイ素およびスズなどの金属材料、ケイ素合金およびスズ合金などの合金材料などでもよい。これらの材料は、単独で使用してもよく、複数種を組み合わせて使用してもよい。
負極集電体としては、例えば銅箔を採用することができる。その他、銅合金箔、ニッケルメッキを施した鉄箔、ステンレス鋼箔などでもよい。
負極材料としては、例えば、天然黒鉛および人造黒鉛などの炭素材料を採用することができる。その他、ケイ素およびスズなどの金属材料、ケイ素合金およびスズ合金などの合金材料などでもよい。これらの材料は、単独で使用してもよく、複数種を組み合わせて使用してもよい。
負極集電体としては、例えば銅箔を採用することができる。その他、銅合金箔、ニッケルメッキを施した鉄箔、ステンレス鋼箔などでもよい。
電解液としては、リチウム塩を溶解した非水溶剤を採用することができる。
非水溶剤としては、例えば、エチレンカーボネート(EC)などの炭酸エステル、酢酸メチルなどのカルボン酸エステル、ジメチルエーテルなどのエーテルを採用することができる。
リチウム塩としては、例えば、LiPF6、LiBF4などを採用することができる。
セパレータは正極体と負極体との間に介在される隔離膜で、ポリエチレンなどのプラスチックシートからなる。
非水溶剤としては、例えば、エチレンカーボネート(EC)などの炭酸エステル、酢酸メチルなどのカルボン酸エステル、ジメチルエーテルなどのエーテルを採用することができる。
リチウム塩としては、例えば、LiPF6、LiBF4などを採用することができる。
セパレータは正極体と負極体との間に介在される隔離膜で、ポリエチレンなどのプラスチックシートからなる。
廃リチウムイオン二次電池中の有機物としては、有機溶剤の他にも外装ケース用のプラスチックケース、プラスチックからなるセパレータなどが挙げられる。
リチウムイオン二次電池は、アルミニウム箔の面に正極材料を固定して正極体とし、金属箔の面に負極材料を固定して負極体とした後、正極体および負極体の間にセパレータを挿入してこれらを所定の規格で巻き圧縮し、得られた巻き物を外装ケースに挿入し、電解液を外装ケースの内部空間に充填した後、導電柄、洩圧安全バルブおよび端蓋などの部品を付けて、外装ケース内にこれらを密封したものである。
リチウムイオン二次電池は、アルミニウム箔の面に正極材料を固定して正極体とし、金属箔の面に負極材料を固定して負極体とした後、正極体および負極体の間にセパレータを挿入してこれらを所定の規格で巻き圧縮し、得られた巻き物を外装ケースに挿入し、電解液を外装ケースの内部空間に充填した後、導電柄、洩圧安全バルブおよび端蓋などの部品を付けて、外装ケース内にこれらを密封したものである。
廃リチウムイオン二次電池の過熱蒸気による熱処理は、過熱蒸気式熱分解装置により行われる。特に、連続的に廃リチウムイオン二次電池の熱処理が可能な過熱蒸気式熱分解装置を用いた方が好ましい。この過熱蒸気発生装置とは、ボイラなどにより発生した乾き飽和蒸気をさらに加熱し、飽和蒸気の圧力に相当するより高い温度の過熱蒸気を発生させる装置で、過熱蒸気は無酸素のガスである。
リチウムイオン二次電池に含まれる電解液を含む有機物は350℃で熱分解する。しかしながら、熱分解の温度が低ければ処理時間が長くなり効率が悪い。また、熱分解温度が高すぎれば筐体および正極集電体に含まれるアルミニウム(融点660℃)が溶融する可能性があり、処理コストも高まるため、熱分解温度は350℃~550℃、好ましくは400℃~500℃で行う。400℃~500℃の場合には、熱分解がより促進されることによってプラスチックが炭化し易くなり、かつ溶融状態になり難いというさらに好適な効果が得られる。
リチウムイオン二次電池の熱処理時間は、20~60分間である。20分未満であれば、熱分解が不十分となり、プラスチックが炭化されずにドロスとなってしまう。また、60分を超えれば、熱エネルギーのロスが発生して処理コストが高まってしまう。
リチウムイオン二次電池の熱処理時間は、20~60分間である。20分未満であれば、熱分解が不十分となり、プラスチックが炭化されずにドロスとなってしまう。また、60分を超えれば、熱エネルギーのロスが発生して処理コストが高まってしまう。
衝撃式破砕機としては、例えばハンマークラッシャ、ロータリーインパクトミルなどを採用することができる。また、せん断式破砕機としては、例えば一軸せん断破砕機、二軸せん断破砕機などを採用することができる。
一次分級時の分級点が0.15mm未満では、篩下で回収されるレアメタルの回収率が低くなる。また、この分級点が0.60mmを超えれば、篩下で回収される回収物に銅、アルミニウムなどの混入が増え回収物のレアメタル品位が低下してしまう。
一次分級時の分級点が0.15mm未満では、篩下で回収されるレアメタルの回収率が低くなる。また、この分級点が0.60mmを超えれば、篩下で回収される回収物に銅、アルミニウムなどの混入が増え回収物のレアメタル品位が低下してしまう。
振動ミルとしては、例えば振動ボールミル、振動ロッドミルなどを採用することができる。
二次分級の分級点は、一次分級の場合と同一である。そのため、一次分級用の篩を二次分級でも再利用可能である。もちろん、二次分級専用の篩でもよい。
二次分級の分級点が0.15mm未満では、篩下で回収されるレアメタルの回収率が低くなる。また、この分級点が0.60mmを超えれば、篩下で回収される回収物に銅、アルミニウムなどの混入が増え回収物のレアメタル品位が低下してしまう。
二次分級後、篩下から回収されるレアメタルとしては、例えば正極材料から得られたコバルト、ニッケル、マンガン、リチウムなどが挙げられる。
二次分級の分級点は、一次分級の場合と同一である。そのため、一次分級用の篩を二次分級でも再利用可能である。もちろん、二次分級専用の篩でもよい。
二次分級の分級点が0.15mm未満では、篩下で回収されるレアメタルの回収率が低くなる。また、この分級点が0.60mmを超えれば、篩下で回収される回収物に銅、アルミニウムなどの混入が増え回収物のレアメタル品位が低下してしまう。
二次分級後、篩下から回収されるレアメタルとしては、例えば正極材料から得られたコバルト、ニッケル、マンガン、リチウムなどが挙げられる。
請求項2に記載の発明は、前記金属酸リチウムは、コバルト、ニッケル、マンガンの1種または2種以上とリチウムとを含む請求項1に記載の廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法である。
請求項1に記載の発明によれば、廃リチウムイオン二次電池に対して、過熱蒸気による熱分解工程、衝撃式破砕機またはせん断式破砕機による一次破砕工程、分級点が0.15mm~0.60mmの篩による一次分級工程、篩上から得られた正極集電体および負極集電体の振動ミルによる二次破砕工程、分級点が0.15mm~0.60mmの篩による二次分級工程とを順次施す。これにより、リチウムイオン二次電池に含まれる有機物を金属の酸化およびダイオキシン類の発生を抑制しながら低コストで熱分解が可能であるとともに、筐体および正極集電体に含まれるアルミニウム(融点660℃)を溶融させず、正極材料に含まれる有価金属の回収率を従来法に比べて高めることができる。
以下、この発明の実施例を具体的に説明する。
図1のフローシートに示すように、この発明の実施例1の廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法では、廃リチウムイオン二次電池に対して、熱分解工程(S101)と、一次破砕工程(S102)と、一次分級工程(S103)と、二次破砕工程(S104)と、二次分級工程(S105)とを順次施す。以下、これらの工程を具体的に説明する。
有価金属が回収される廃リチウムイオン二次電池は、アルミニウム箔からなる正極集電体の表裏面にコバルト酸リチウム(LiCoO2)からなる正極材料を塗布して正極体とし、銅箔からなる負極集電体の表裏面に炭素材(グラファイト)である負極材料を塗布して負極体とし、その後、正極体および負極体の間にセパレータを挿入してこれらを巻き圧縮し、この巻き物を方型の外装ケースに挿入し、電解液を外装ケースの内部空間に充填後、導電柄、洩圧安全バルブおよび端蓋などの付属部品を取り付けることで、外装ケースにこれらを密封したものである。外装ケースは、ステンレスおよびアルミニウムからなる筐体をプラスチック製の積層複合体で構成されたプラスチックケースにより被覆したものである。ここでは導電柄、洩圧安全バルブおよび端蓋などの微量な付属部品の回収については言及しない。
熱分解工程(S101)では、廃リチウムイオン二次電池を連続的に熱処理可能な過熱蒸気式熱分解装置を用いて熱処理する。
過熱蒸気式熱分解装置は、廃リチウムイオン二次電池を熱処理する熱処理室と、熱処理室に過熱蒸気を供給する過熱蒸気発生装置と、熱処理室に廃リチウムイオン二次電池を連続的に供給するコンベアとを備えている。
コンベアによって多数の廃リチウムイオン二次電池を熱処理室に投入し、ここで過熱蒸気発生装置で発生した600~750℃(二次電池の実際の熱処理温度は400℃)の過熱蒸気により45分間加熱し、有機溶剤およびプラスチックケース、セパレータなどの有機物を熱分解する。
過熱蒸気式熱分解装置は、廃リチウムイオン二次電池を熱処理する熱処理室と、熱処理室に過熱蒸気を供給する過熱蒸気発生装置と、熱処理室に廃リチウムイオン二次電池を連続的に供給するコンベアとを備えている。
コンベアによって多数の廃リチウムイオン二次電池を熱処理室に投入し、ここで過熱蒸気発生装置で発生した600~750℃(二次電池の実際の熱処理温度は400℃)の過熱蒸気により45分間加熱し、有機溶剤およびプラスチックケース、セパレータなどの有機物を熱分解する。
このとき使用される過熱蒸気は、不活性ガスと同じ無酸素の気体である。そのため、可燃性の有機溶剤の発火が抑制され、金属の酸化による劣化を防いで品質を低下させることもなく、かつ爆発の危険性もなく安全に熱処理することができるとともに、ダイオキシン類の発生も抑制することができる。また、過熱蒸気の熱媒体は水であるため、従来の不活性ガスに比べて安価に熱処理することができる。
また、廃リチウムイオン二次電池の熱処理温度を400℃としたため、有機溶剤を含む有機物を短時間で効率よく熱処理することができる。しかも、筐体および正極集電体に含まれるアルミニウム(融点660℃)を溶解することもない。その結果、従来法の課題である溶解したアルミニウム箔の炉壁への付着および溶融物が固まって排出されるおそれがない。
また、廃リチウムイオン二次電池の熱処理温度を400℃としたため、有機溶剤を含む有機物を短時間で効率よく熱処理することができる。しかも、筐体および正極集電体に含まれるアルミニウム(融点660℃)を溶解することもない。その結果、従来法の課題である溶解したアルミニウム箔の炉壁への付着および溶融物が固まって排出されるおそれがない。
一次破砕工程(S102)では、熱処理された廃リチウムイオン二次電池(熱処理物)を、衝撃式破砕機の一種であるハンマークラッシャにより一次破砕する。ハンマークラッシャは、直径18mmの多数の孔が形成されたロストルを有している。これにより、レアメタルのコバルトおよびリチウムを含む正極材料とグラファイトの負極材料とは粉砕され、かつ外装ケーシングのステンレスおよびアルミニウムからなる筐体と、アルミニウム箔からなる正極集電体と、銅箔からなる負極集電体とは、比較的大きいサイズで破砕される。
一次分級工程(S103)では、ハンマークラッシャから排出された廃リチウムイオン二次電池の一次破砕物を、分級点(篩目)が0.15mmの篩により一次分級する。これにより、コバルトおよびリチウムを含む正極材料を負極材料とともに篩下から回収することができる一方、筺体、正極集電体と負極集電体とは篩上に残る。ただし、篩上の正極集電体に付着した正極材料の残さは、この一次破砕のみでは十分に剥ぎ取れない。
二次破砕工程(S104)では、一次分級用篩の篩上から得られた筐体、正極集電体および負極集電体を、直径20~30mmの鋼球が多数投入され、かつ振動式破砕機である振動ボールミルにより二次破砕する。このとき、正極集電体に付着した正極材料の残さと、負極集電体に付着した負極材料の残さとが粉砕され、対応する集電体の表裏面から剥ぎ取られる。
二次分級工程(S105)では、振動ボールミルから排出された二次破砕物を、一次分級用のものと同一の篩目を有する篩によって二次分級する(二次分級工程)。これにより、その篩上から筐体(ステンレス、アルミニウム)、正極集電体(アルミニウム)および負極集電体(銅)を回収することができる。しかも、その篩下から正極材料中のコバルトおよびリチウムと、負極材料中のグラファイトとを回収することができる。これにより、廃リチウムイオン二次電池からのレアメタルを含む有価金属の回収率を、従来法に比べて高めることができる。
回収されたレアメタル(リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなど)は、例えば、湿式処理または乾式処理された後、触媒、電池正極材、精錬原料などとして再利用される。
回収されたレアメタル(リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなど)は、例えば、湿式処理または乾式処理された後、触媒、電池正極材、精錬原料などとして再利用される。
この発明は、使用済みリチウムイオン二次電池の廃棄物処分量の低減、循環による金属資源を確保する技術として有用である。
Claims (2)
- 外装ケースの内部に、アルミニウム箔からなる正極集電体に金属酸リチウムからなる正極材料を固定した正極体と、金属箔からなる負極集電体に負極材料を固定した負極体と、前記正極体と前記負極体との間に配置したセパレータと、有機溶剤にリチウム塩を溶かした電解液とをそれぞれ収納する廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法であって、
前記廃リチウムイオン二次電池を350℃~550℃の過熱蒸気により加熱することで、該廃リチウムイオン二次電池中の前記有機溶剤を含む有機物を熱分解し、
この加熱後の前記廃リチウムイオン二次電池を衝撃式破砕機またはせん断式破砕機により一次破砕し、
この一次破砕によって得た一次破砕物を、分級点が0.15mm~0.60mmの篩により一次分級することで、前記正極材料および前記負極材料を篩下より回収するとともに、前記正極集電体および前記負極集電体を篩上より回収し、
この一次分級後、篩上の前記正極集電体および前記負極集電体を振動ミルにより二次破砕することで、前記正極集電体から前記正極材料の残さを剥ぎ取るとともに、前記負極集電体から前記負極材料の残さを剥ぎ取り、
この二次破砕によって得た二次破砕物を、分級点が0.15~0.60mmの篩により二次分級することで、前記正極材料の残さおよび前記負極材料の残さを篩下より回収するとともに、前記正極集電体および前記負極集電体を篩上より回収する廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法。 - 前記金属酸リチウムは、コバルト、ニッケル、マンガンの1種または2種以上とリチウムとを含む請求項1に記載の廃リチウムイオン二次電池からの有価金属回収方法。
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