賈貴斌,金曉春,何冬梅
(江西云威新材料有限公司,江西 宜春 336000)
近年來,隨著新能源汽車市場的快速發展,氫氧化鋰作為三元正極材料的原材料得到廣泛的應用和發展。 酸不溶物是電池級氫氧化鋰產品的重要檢測指標,檢測標準GB/T 11064.11—2013《碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學分析方法 第11 部分:酸不溶物量的測定 重量法》[1]。 使用重量法對其進行檢測,需要用到甲基橙作為終點判斷指示劑。 該方法產生的廢水較多,需要使用科學的方法對其進行回收利用。
根據廢水的化學成分,對廢水的處理主要分為2個步驟:先處理廢水中的甲基橙污染物,然后對廢水進行濃縮沉鋰。 甲基橙是一種典型的酸堿指示劑,pH>4.4 時,主要顯色基團為偶氮基,呈黃色;pH≤3.1時,主要顯色基團為對醌基,呈紅色;3.1≤pH≤4.4 時,呈橙色。 目前對甲基橙廢水處理方法主要有物理吸附法(活性炭、粉煤灰等)、功率超聲降解法和催化劑降解法等[2-5]。 因酸不溶物廢水中甲基橙濃度不高,本文采用簡單易得的活性炭吸附法進行處理,重點考察活性炭粒徑的選擇和處理使用量。 濃縮沉鋰步驟在碳酸鋰工藝中較為成熟,本文側重從鋰的回收率和回收碳酸鋰的品質方面進行研究。
活性炭,30、100、200、300 和400 目,河南智恩凈水材料有限公司;碳酸鈉,工業級,99.8%,武漢卡諾斯科技有限公司;氫氧化鋰酸不溶物檢測廢水(以下簡稱“廢水”),江西云威新材料有限公司。
pH計,雷磁PHS-3C 型,上海儀電科學儀器股份有限公司;紫外可見分光光度計,普析TU 1810 DS型,北京普析通用儀器有限責任公司;……