$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

NCM(Li[Ni,Co,Mn]O2)계 폐 리튬이차전지로부터 NiSO4의 회수와 이를 이용한 LiNiO2 제조 및 전기화학적 특성
Fabrication of LiNiO2 using NiSO4 Recovered from NCM (Li[Ni,Co,Mn]O2) Secondary Battery Scraps and Its Electrochemical Properties 원문보기

한국분말야금학회지 = Journal of Korean Powder Metallurgy Institute, v.21 no.4, 2014년, pp.286 - 293  

곽용규 (경상대학교 나노신소재융합공학과 & 그린에너지 융합연구소) ,  김미소 (경상대학교 나노신소재융합공학과 & 그린에너지 융합연구소) ,  김유영 (경남과학기술대학교 기계공학과) ,  최임식 (메탈화학(주) 기술연구소) ,  박동규 (링크사업단 & 경상대학교 나노신소재공학부) ,  안인섭 (경상대학교 나노신소재융합공학과 & 그린에너지 융합연구소) ,  조권구 (경상대학교 나노신소재융합공학과 & 그린에너지 융합연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The electrochemical properties of cells assembled with the $LiNiO_2$ (LNO) recycled from cathode materials of waste lithium secondary batteries ($Li[Ni,Co,Mn]O_2$), were evaluated in this study. The leaching, neutralization and solvent extraction process were applied to produce...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 5에서 종료된다. 따라서 pH를 5.2에 맞추어 최종 남아 있을 것으로 예상되는 Co를 추출시켜 여과를 통해 제거하고자 하였다. 상기의 중화반응과 용매추출의 실험은 상온에서 45분 동안 교반하면서 실시하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 NCM(Li[Ni,Co,Mn]O2)계 폐 리튬이차전지로부터 양극활물질을 회수 및 재활용하는 실험을 실시하였다. 먼저 NCM(Li[Ni,Co,Mn]O2)계 폐 리튬이차전지의 스크랩으로부터 순도 높은 황산니켈(NiSO4) 용액을 회수하고, 그 용액을 이용하여 리튬이차전지의 양극활물질인 LiNiO2(LNO)를 제조하여 그 전기화학적 특성을 평가하였다.
  • 0에서 종료된다. 따라서 본 연구에서는 pH를 4로 맞추어 대부분의 Mg를 추출시키고, Co를 대략 절반 정도를 추출시킨 후 여과를 통해 제거하고자 하였다. 다음으로 Cyanex®272를 투입하여 상기 과정 후에 남아 있는 Co를 제거하고자 하였다.
  • 건조가 완료된 니켈산화물 분말은 혼합과정에서 옥살산과의 반응으로 탄소와 수소 등의 불순물이 다수 포함되어 있을 수 있기 때문에 순수한 니켈산화물이 아닐수 있다. 따라서 이러한 불순물을 제거하여 순수한 니켈산화물을 얻기 위해 하소처리를 하였다. 혼합과정에서 황산니켈 용액과 옥살산의 혼합비는 몰비 1:1.
  • 본 연구에서는 NCM(Li[Ni,Co,Mn]O2)계 폐 리튬이차전지로부터 침출법과 추출법을 이용하여 고순도의 황산니켈용액을 회수하고 이를 이용하여 LiNiO2 활물질을 제조하여 전기화학적특성의 평가를 통해 폐 리튬이차전지 양극활물질의 재활용 가능성을 평가하였다. 폐 리튬이차전지의 양극활물질로부터 금속산화물을 용해하는 과정에서는 황산과 과산화수소를 사용하였으며, 이 때 중요한 변수는 황산과 과산화수소의 적절한 량뿐만 아니라 두 물질을 투입하는 순서였으며, 즉 황산을 투입하여 먼저 용해를 한 후 과산화수소를 투입하는 것이 매우 효과적으로 최대한 많은 량의 금속산화물을 용해시킬 수 있다는 것을 알 수 있었다.
  • 침출시험은 황산농도, 침출시간, 과산화수소 농도 그리고 황산과 환원제의 투입 순서를 변수로 두었다. 이러한 침출시험을 통해 원료물질에 포함되어 있는 니켈산화물 및 금속산화물들을 최대한 빠른 시간에 최대한 많은 량을 침출시킬 수 있는 최적 조건을 찾고자 하였다. 침출시험은 제반변수를 변화시키면서 침출시간에 따른 용액을 채취하고, 진공 여과하여 여과된 침출액으로부터 니켈의 함량을 분석하는 것으로 실시하였다.
  • 먼저 NCM(Li[Ni,Co,Mn]O2)계 폐 리튬이차전지의 스크랩으로부터 순도 높은 황산니켈(NiSO4) 용액을 회수하고, 그 용액을 이용하여 리튬이차전지의 양극활물질인 LiNiO2(LNO)를 제조하여 그 전기화학적 특성을 평가하였다. 이를 통해 폐 리튬이차전지로부터 양극활물질의 재활용 가능성을 평가하고자 하였다.
  • 위에서 실험한 침출시간과 황산량에 따른 니켈 침출량에 대한 자세한 결과는 본 논문에는 나타내지 않았다. 이상의 실험에서 과산화수소(환원제)를 투입하지 않고 황산만으로 침출실험을 실시한 것은 황산만으로 최대한의 코발트를 침출하고, 침출되지 못한 나머지 니켈에 대해 환원제인 과산화수소의 정확한 투입량을 계산하여 투입함으로써 침출효율을 극대화하기 위해서이다. 과산화수소의 투입에 대한 실험은 황산과 과산화수소의 투입 시점을 달리하는 것과 과산화수소의 투입량을 달리하는 두 가지 방법으로 실시하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
리튬이차전지는 금속염의 구성 성분에 따라 어떻게 구분되는가? 리튬이차전지에서 양극활물질은 핵심소재로 금속염의 구성 성분에 따라 LCO(LiCoO2), NCM(Li[Ni,Co,Mn]O2), NCA(Li[Ni,Co,Al]O2), LMO(LiMn2O4) 및 LFP(LiFePO4)등으로 구분한다. LCO는 에너지용량과 사이클수명특성이 우수하여 상업화 초기부터 광범위하게 사용되어 왔으며 현재도 많이 사용되고 있으나, 2007년부터 원가절감과 안전성 강화를 위해 고가인 LCO의 코발트(Co)성분 일부를 니켈(Ni), 망간(Mn) 및 알루미늄(Al)으로 대체하는 삼원합금 물질인 NCM과 NCA로 대체되는 추세이다.
니켈황화물을 회수하는 공정을 4가지 공정으로 정리하면? 우선 니켈황화물을 회수하는 공정은 크게 4가지 공정으로 정리할 수 있다. 첫 번째 공정은 원료를 얻는 단계로써 폐 리튬이차전지의 집전체에서 양극물질을 분리한 다음, 물리적인 방법으로 양극물질을 집전체로부터 탈리시키고, 탈리된 양극물질을 분쇄 및 진동을 통해 분말형태로 얻는 것이다. 두 번째 공정은 침출단계로 황산과 과산화수소를 투입하여 원료분말에 포함되어 있는 양극물질인 금속산화물을 모두 용해시켜 금속황화물을 만드는 공정이다. 이때 황산농도, 반응시간, 과산화수소(H2O2)의 농도 그리고 황산과 과산화수소의 투입 시점을 변수로 하여 금속산화물의 최적 침출조건을 도출하였다. 세 번째 공정은 중화공정으로써 얻고자 하는 니켈황화물을 제외한 불순물을 제거하는 과정으로, 침출단계가 끝난 금속황화물에 가성소다(NaOH)로 pH를 조절하여 금속황화물 중에서 니켈황화물을 제외한 불순물을 침전시켜 제거하는 것이다. 네 번째 공정은 용매추출과정으로 D2EHPA(Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid; C16H35O4P)와 CYTEC사의 CYANEX®272(bis-(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid; C16H35O2P) 추출용 용제를 차례로 사용하여 불순물을 침전시켜 제거하는 공정이다. 이 네 번째까지의 공정을 통해 순수한 니켈황화물 용액을 얻게 된다.
LMO는 LCO에 비하여 어떤 장점이 있는가? LCO는 에너지용량과 사이클수명특성이 우수하여 상업화 초기부터 광범위하게 사용되어 왔으며 현재도 많이 사용되고 있으나, 2007년부터 원가절감과 안전성 강화를 위해 고가인 LCO의 코발트(Co)성분 일부를 니켈(Ni), 망간(Mn) 및 알루미늄(Al)으로 대체하는 삼원합금 물질인 NCM과 NCA로 대체되는 추세이다. LMO와 LFP는 경제성과 안정성이 우수하여 전기차용 리튬전지에 일부 적용 중이나, LMO는 LCO 대비 에너지 용량이 낮고 LFP는 원재료가 가장 저렴하고 안전성이 우수하지만 순도 및 전기전도도가 낮은 문제점을 가지고 있다. 위에 제시된 양극활물질에 대해 가격 및 성능 등을 고려하였을 때 앞으로 NCM과 LMO가 양극활물질로 크게 각광받을 것으로 예상되며, 주요 조사 기관에서의 예측도 NCM과 LMO의 수요가 앞으로 연평균 50% 정도의 증가를 예상하고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (21)

  1. Z. Yang, D. Choi, S. Kerisit, K. M. Rosso, D. Wang, J. Zhang, G. Graff and J. Liu: J. Power Sources, 192 (2009) 588. 

  2. M. Arakawa, S. Tobishima, Y. Nemoto and M. Ichimura: J. Power Sources, 43 (1993) 27. 

  3. C. K. Lee and K. I. Rhee: Hydrometallurgy, 68 (2003) 5. 

  4. B. Swain, J. Jeong, J. C. Lee, G. H. Lee and J. S. Sohn: J. Power Sources., 167 (2007) 536. 

  5. D. Y. Kim, J. I. La, E. H. Kim and C. S. Choi: KiChE., 17 (2001) 5059. 

  6. N. Ding, X. W. Ge and C. H. Chen: Mater. Res. Bull., 40 (2005) 1451. 

  7. M. K. Jeong, C. S. Hwang and C. S. Choi: CLEAN TECHNOLOGY, 12 (2006) 101. 

  8. J. Khanderi and J. J. Schneider: Eur. J. Inorg. Chem. (2010) 4591. 

  9. J. H. Moon, J. E. Ahn, H. J. Kim, S. H. Sohn, H. W. Lee and H. S. Kim: Applied Chemistry, 16 (2012) 73. 

  10. C. K. Lee, D. H. Yang and C. Y. Suh: J. KSMER., 39 (2002) 157. 

  11. Cathode material for Li-ion secondary battery technology trend and market forecast (2011). 

  12. H. Yang, J. H. Pee, H. T. Kim and Y. J. Kim: J. Ceram. Process. Res., 13 (2012) 319. 

  13. S. M. Shin, N. H. Kim, J. S. Sohn, D. H. Yang and Y. H. Kim: Hydrometallurgy, 79 (2005) 172. 

  14. F. Veglio, R. Quaresima, P. Fornari and S. Ubaldini: Waste Manage., 23 (2003) 245. 

  15. J. G. Kang, G. Senanayake, J. S. Sohn and S. M. Shin: Hydrometallurgy, 100 (2010) 168. 

  16. D. Darvishi, D. F. Haghshenas, E. K. Alamdari, S. K. Sadrnezhaad and M. Halali: Hydrometallurgy, 77 (2005) 227. 

  17. K. H. Park, S. H. Jung, C. W. Nam, S. M. Shin and D. S. Kim: J. Kor. Inst. Met. &Mater., 42 (2004) 947. 

  18. H. C. Lee: M. S. Thesis, Title of Dissertation, Dankook University, Seoul (1987) (Korean). 

  19. X. R. Deng, G. R. Hu, K. Du, Z. D. Peng, X. G. Gao and Y. N. Yang: Mater. Chem. Phys., 109 (2008) 469. 

  20. H. R. Park: J. Ind. Eng. Chem., 16 (2010) 698 (Korean). 

  21. B. H. Kim, J. H. Kim, I. H. Kwon and M. Y. Song: Ceram. Int., 33 (2007) 837. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로