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폐리튬이온전지로부터 유가금속 회수를 위한 전해채취 공정 전기화학 반응속도론적 연구
A Study on the Electrochemical Kinetics of Electrowinning Process of Valuable Metals Recovered from Lithium-ion Batteries 원문보기

Resources recycling = 자원리싸이클링, v.31 no.5, 2022년, pp.59 - 66  

박성철 (한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소) ,  김용환 (한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소) ,  이만승 (목포대학교 신소재공학과) ,  손성호 (한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소)

초록
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니켈, 코발트 및 구리 전해채취의 반응율속단계 규명을 위해 회전원판전극(rotating disc electrode, RDE)를 사용하여 전해액 온도 및 교반속도에 대한 실험을 수행하였다. 유가금속 별 전해채취 공정에서의 활성화에너지를 구하여 반응율속단계를 규명한 결과 니켈은 혼합율속, 코발트는 화학반응율속, 구리는 물질전달율속으로 판단되었다. 니켈, 코발트 및 구리의 전해액 온도 및 교반속도 변화에 따른 전해채취 공정을 수행하여 전류효율을 비교한 결과 반응율속단계 결과와 일치하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To investigate the rate-determining step of nickel, cobalt and copper electrowinning, experiments were conducted by varying the electrolyte temperature and agitation speed using a rotating disc electrode. Analyzing the rate-determining step by calculating the activation energy in the electrowinning ...

주제어

참고문헌 (9)

  1. Yanghwa Kim, Jaewan Lim, Gyuyeol Park, et al., 2019 : Electric Vehicle Market and Battery Related Technology Research Trends, Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 30(4), pp.362-368. 

  2. Martin, Rentsch and Gunther, 2017 : Lithium market research-global supply, future demand and price development, Energy Storage Materials, 6, pp.171-179. 

  3. Xin Sun, Zongwei Liu, Fuquan Zhao, et al., 2021 : Global Competition in the Lithium-Ion Battery Supply Chain: A Novel Perspective for Criticality Analysis, Environmental Science & Technology, 55, 12180-12190. 

  4. Eunmi Park, Chulwoong Han, Seong Ho Son, et al., 2022 : Overview on Pyrometallurgical Recycling Process of Spent Lithium-ion Battery, Resources Recycling, 31(3), pp.27-39. 

  5. Koungkeun Yoo, Hong-in Kim and Jeong-Soo Sohn, 2019 : Optimum Conditions of Dismantlement for Recovery of Valuables from Spent Lithium Primary Batteries, Resources Recycling, 28(4), pp.51-58. 

  6. Soyeong Joo, Yubin Kang, Hyun-Woo Shim, et al., 2019 : Study on Preparation of High Purity Lithium Hydroxide Powder with 2-step Precipitation Process Using Lithium Carbonate Recovered from Waste LIB Battery, Resources Recycling, 28(5), pp.60-67. 

  7. Yonglin Yao, Meiying Zhu, Zhuo Zhao, et al., 2018 : Hydrometallurgical Processes for Recycling Spent LithiumIon Batteries: A Critical Review, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6, 13611-13627. 

  8. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 2019/2020 Mineral Commodity Supply and Demand, p. 133. 

  9. V. G. Levich, 1962 : Physicochemical Hydrodynamics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

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