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目前,用于浸出廢舊鋰離子動力電池的微生物主要是自養(yǎng)菌,包括氧化硫硫桿菌、氧化亞鐵微螺菌和氧化亞鐵硫桿菌[39]。
Mishra 等 [40] 利用嗜酸氧化亞鐵硫桿菌來浸出鈷酸鋰電池,同時加入一些黃鐵礦為細(xì)菌提供能量,嗜酸氧化亞鐵硫桿菌能將 S2-轉(zhuǎn)化為 H2SO4,直接浸出鈷酸鋰。后結(jié)果表明:Co 的浸出速率比 Li 快,同時,在反應(yīng)的過程中,不僅硫酸也能浸出,生成的 Fe3+也會參與鈷酸鋰的浸出,兩者結(jié)合,顯著提高了浸出效率,Co 浸出率為 65.2%。
Xin 等 [41] 將氧化硫硫桿菌和氧化亞鐵硫桿菌相混合,用來處理廢舊鈷酸鋰電池。后得到的浸出液中 Co2+、Li+的濃度分別為 920 mg/L、470 mg/L。
Zeng 等[42]研究了以 Cu2+ 為催化劑,嗜酸氧化亞鐵硫桿菌對廢舊鈷酸鋰電池浸出效率的影響。在 0.75 g/L 的 Cu2+條件下,6 天后 Co2+的浸出率為 99.9%,而在不添加 Cu2+的情況下,10 天后 Co2+ 的浸出率只有 43.1%。結(jié)果表明:Cu2+ 對于嗜酸氧化亞鐵硫桿菌浸出鈷酸鋰電池具有顯著影響。
微生物浸出的缺點是浸出時間長,在重金屬離子含量多且雜的情況下,細(xì)菌繁殖和生存很困難。
經(jīng)過酸浸或微生物浸出后,電池碎片中的有價金屬以離子的形式進(jìn)入浸出液中,對浸出液中的金屬離子分離提純,得到相應(yīng)的金屬化合物產(chǎn)品,完成整個回收過程。