

Recycling Lithium-containing Compounds from Spent Current Sources
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-5-10-15
Abstract
The work is devoted to the development of an assessment of existing methods of utilization of lithium chemical current sources. Modern types of lithium-ion current sources are analyzed. It is shown that the cathode and electrolyte materials are most valuable for the process of separating commercial lithium. A modern technological disposal scheme is proposed, where mechanical activation processes are used using ball mills and baromembrane technologies (ultrafiltration and reverse osmosis). The results of experimental studies on the pilot plant.
About the Authors
A.M. GonopolskyRussian Federation
Dr. Sci. (Eng.), Professor
D.A. Makarenkov
Russian Federation
Dr. Sci. (Eng.), Associate Professor
V.I. Nazarov
Russian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor
M.I. Klyushenkova
Russian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor
A.P. Popov
Russian Federation
Junior Research Fellow
References
1. Волегжанина И.С. Мировой рынок лития и его соединений. Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 5. С. 95—102.
2. Михеева Е.Д., Торикова М.В. Состояние и перспективы развития сырьевой базы лития: научное издание. Матер. VI Всерос. науч.-техн. конф. "Минералогические исследования и минерально-сырьевые ресурсы России". М., ВИМС, 2007. С. 69—71.
3. Engels B., Schultmann F., Rentz O. Collection and recycling of spent batteries. Proceedings of the 6th International Congress for Battery Recycling (ICBR). Montreux, Switzerland, ICM AG, Birrwil. 2001. 2.-4.5. Р. 1—15.
4. Сонгина О.А. Редкие металлы. М., Изд-во "Металлургия", 1964. 568 с.
5. Ярославцева Т.В. Твердые полимерные электролиты для литиевых электрохимических систем: транспортные свойства и устойчивость к материалу анода. Автореф. дисс. канд. хим. наук. Екатеринбург, 2006. 20 с.
6. Миклушевский В.В., Ватулин И.И. Технология переработки литиевых отходов. Экология и промышленность России. 2003. № 1. С. 23—25.
7. Ольшанская Л.Н., Лазарева Е.Н., Клепиков А.П. Экологические аспекты утилизации литиевых химических источников тока. Вестник Саратовского государственного технического университета. 2005. Т. 1. № 1(6). С. 124—132.
8. Рожков В.В., Мухин В.В., Резвов С.А. Материаловедческие аспекты утилизации литиевых химических источников тока. ФГУП "ЦНИИАТО-МИНФОРМ", Центр "Атом-инновация", материалы инновационного форума "Росатома", 2007. С. 63—71.
9. Кулифеев В.К., Тарасов В.П., Криволапова О.Н. Утилизация литиевых химических источников тока: моногр. М., Изд. Дом МИСиС, 2010. 262 с.
10. Шелаева Т.Б. Механохимическая активация стекольной шихты. Дисс. канд. техн. наук. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. 133 с.
11. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений. М., Химия, 1978. 384 с.
12. Авакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов. Новосибирск, Наука, 1986. 305 с.
13. Гороховский Г.А. Поверхностное диспергирование динамически контактирующих полимеров и металлов. Киев, Наукова думка, 1972. 152 с.
14. Макаренков Д.А., Назаров В.И., Баринский Е.А. Процессы и аппараты химических технологий. Основные процессы и оборудование производства пигментов, суспензий и паст в лакокрасочной продукции. Учеб. пособие. М., Инфра-М, 2016. 212 с.
Review
For citations:
Gonopolsky A., Makarenkov D., Nazarov V., Klyushenkova M., Popov A. Recycling Lithium-containing Compounds from Spent Current Sources. Ecology and Industry of Russia. 2019;23(5):10-15. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-5-10-15