Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Electrodeposition01:08

Electrodeposition

1.7K
Electrodeposition is a technique used to separate an analyte from interferents by electrochemical processes. Here, the analyte is a metal ion that can be deposited on an electrode immersed in the sample solution. The electrochemical setup consists of an anode and a cathode. When an electric current is applied to the setup, oxidation occurs at the anode. At the cathode, which consists of a large metal surface, metal ions undergo reduction and deposit onto the surface.
Electrodeposition can...
1.7K
Extraction: Advanced Methods00:56

Extraction: Advanced Methods

1.2K
Metal ions can be separated from one another by complexation with organic ligands–the chelating agent– to form uncharged chelates. Here, the chelating agent must contain hydrophobic groups and behave as a weak acid, losing a proton to bind with the metal. Since most organic ligands used in this process are insoluble or undergo oxidation in the aqueous phase, the chelating agent is initially added to the organic phase and extracted into the aqueous phase. The metal-ligand complex is...
1.2K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Solving excited states for long-range interacting trapped ions with neural networks.

Science bulletin·2026
Same author

Correction: Efficacy and safety of anlotinib combined with PD-1/PD-L1 inhibitors in malignant solid tumors: a meta-analysis and network meta-analysis.

Frontiers in immunology·2026
Same author

Structure-Guided Discovery of Neuroprotective Kromycin-Type Macrolides from <i>Streptomyces narbonensis</i> sp.

Journal of natural products·2026
Same author

Structural basis of Fumosorinone-mediated allosteric inhibition of PTP1B for cancer immunotherapy.

Communications biology·2026
Same author

Nose-to-Brain Delivery of mRNA-Loaded Lipid Nanoparticles Bypasses the Blood-Brain Barrier for Effective Brain Disease Therapy.

ACS nano·2026
Same author

Toxicology and detoxification processing of Fuzi (<i>Aconitum carmichaelii</i> Debeaux lateral root): a comprehensive review integrating historical perspectives and modern research.

Frontiers in pharmacology·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Feb 26, 2026

Non-aqueous Electrode Processing and Construction of Lithium-ion Coin Cells
12:28

Non-aqueous Electrode Processing and Construction of Lithium-ion Coin Cells

Published on: February 1, 2016

22.3K

Maximización de la Recuperación de Litio en el Reciclaje Directo: Relitiación de Cátodos de Óxido Laminado Usando

Maura Appleberry1, Xiaolu Yu1,2, Varun Gupta1,2

  • 1Aiiso Yufeng Li Family Department of Chemical and Nano Engineering, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093, United States.

ACS applied materials & interfaces
|February 25, 2026
PubMed
Resumen

Este estudio introduce un novedoso método de relitiación hidrotermal para el reciclaje de baterías de iones de litio que utiliza litio residual de materiales catódicos, eliminando la necesidad de sales de litio externas. Este enfoque mejora la sostenibilidad y reduce los costos de reciclaje directo en aproximadamente un 20%.

Palabras clave:
materiales catódicos NCMdescomposición de PVDFreciclaje directorelitiación hidrotermalhidrólisis de sales de litio

Más Videos Relacionados

Identification and Quantification of Decomposition Mechanisms in Lithium-Ion Batteries; Input to Heat Flow Simulation for Modeling Thermal Runaway
11:25

Identification and Quantification of Decomposition Mechanisms in Lithium-Ion Batteries; Input to Heat Flow Simulation for Modeling Thermal Runaway

Published on: March 7, 2022

5.4K
In Situ Neutron Powder Diffraction Using Custom-made Lithium-ion Batteries
11:25

In Situ Neutron Powder Diffraction Using Custom-made Lithium-ion Batteries

Published on: November 10, 2014

16.3K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Feb 26, 2026

Non-aqueous Electrode Processing and Construction of Lithium-ion Coin Cells
12:28

Non-aqueous Electrode Processing and Construction of Lithium-ion Coin Cells

Published on: February 1, 2016

22.3K
Identification and Quantification of Decomposition Mechanisms in Lithium-Ion Batteries; Input to Heat Flow Simulation for Modeling Thermal Runaway
11:25

Identification and Quantification of Decomposition Mechanisms in Lithium-Ion Batteries; Input to Heat Flow Simulation for Modeling Thermal Runaway

Published on: March 7, 2022

5.4K
In Situ Neutron Powder Diffraction Using Custom-made Lithium-ion Batteries
11:25

In Situ Neutron Powder Diffraction Using Custom-made Lithium-ion Batteries

Published on: November 10, 2014

16.3K

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de Materiales
  • Electroquímica
  • Química Sostenible

Sus antecedentes:

  • El reciclaje directo de baterías de iones de litio (LIB) es crucial para la sostenibilidad.
  • La relitiación hidrotermal es una técnica prometedora de reciclaje de LIB, pero a menudo requiere aditivos de sal de litio en exceso.
  • Las sales de litio externas aumentan los costos y el impacto ambiental en el reciclaje de baterías.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar una estrategia de relitiación hidrotermal que elimine la necesidad de sales de litio externas.
  • Investigar el uso de compuestos de litio residuales dentro de la masa negra del cátodo para impulsar la relitiación.
  • Evaluar los beneficios económicos y ambientales de este enfoque de reciclaje sin sal.

Principales métodos:

  • Se utilizaron cátodos gastados de LiNi0.33Co0.33Mn0.33O2 (NCM 111) como sistema modelo.
  • Se empleó una solución alcalina de KOH para el tratamiento hidrotermal para facilitar la reintegración del litio.
  • Se realizaron estudios mecanísticos para comprender el papel de los compuestos de litio residuales (Li2CO3, LiF, LiPF6) y se realizaron caracterizaciones estructurales y electroquímicas.

Principales resultados:

  • Se demostró con éxito la relitiación hidrotermal impulsada únicamente por compuestos de litio residuales en cátodos NCM 111.
  • El tratamiento con KOH restauró la estequiometría y la cristalinidad del litio al tiempo que eliminó impurezas como el carbono y el aglutinante.
  • El proceso se validó para otros materiales catódicos: LiCoO2 (LCO), NCM622 y NCMA.

Conclusiones:

  • Se ha establecido un método novedoso de relitiación hidrotermal sin sal para el reciclaje de LIB.
  • Este enfoque mejora significativamente la sostenibilidad y la viabilidad económica del reciclaje de baterías, con una reducción de costos estimada del 20%.
  • El método ofrece una vía escalable y respetuosa con el medio ambiente para recuperar materiales valiosos de baterías de iones de litio gastadas.