一种用于从工业级复杂离子电池废弃物中多阶段连续选择性出的新工艺
Tianyu Zhao1, Michael Traversy2, Yeonuk Choi2
1School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China; The Robert M. Buchan Department of Mining, Queen's University, 25 Union Street, Kingston, Ontario K7L3N6, Canada.
The Science of the total environment
|November 19, 2023
概括
这项研究引入了一种新的,具有成本效益的方法,可以从废弃的离子电池中直接出. 该过程实现了高回收和选择性,为资源循环提供了一个可持续的解决方案.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 离子电池对于现代技术至关重要,但由于性能降低,会产生大量的废物.
- 废弃的离子电池由于其高含量,代表了一种有价值的二次资源.
- 目前的回收方法往往涉及复杂的预分离步骤,增加成本和低效率.
研究的目的:
- 开发一种从工业复合离子电池废物中选择性泄露的创新和直接方法.
- 为了实现高提取率,同时最大限度地减少其他金属的共同提取.
- 证明开发的回收工艺的工业可行性和经济可行性.
主要方法:
- 从废旧离子电池的混合复合粉末中直接出,而没有事先分离组件.
- 开发一个多阶段的连续漏工艺,以实现有效的回收和缩.
- 研究随后的洗,净化和沉阶段,以获得电池级碳酸.
主要成果:
- 实现了超过96%的提取率,与其他金属 (Fe,Cu,Al,Ni,Co,Mn<1%) 的最小共同提取.
- 成功开发了一种适用于各种工业离子电池废弃物成分的多阶段连续工艺.
- 产生了高度,高纯度的丰富溶液,在降水后产生电池级碳酸盐.
结论:
- 开发的方法提供了一种高效,有选择性和具有成本效益的方法,用于从废弃的离子电池中回收.
- 该工艺环保,简化,并显示出强大的工业适用性和经济可行性.
- 这项技术代表了可持续电池回收和资源循环的重大进步.
更多相关视频
11:25Identification and Quantification of Decomposition Mechanisms in Lithium-Ion Batteries; Input to Heat Flow Simulation for Modeling Thermal Runaway
Published on: March 7, 2022
4.6K
11:04Synthesis of Ionic Liquid Based Electrolytes, Assembly of Li-ion Batteries, and Measurements of Performance at High Temperature
Published on: December 20, 2016
13.0K
