通过动态稳定孔介导扩散动力学来实现消耗的氧化的精细-泄漏回收
Zhongjie Wang1, Tao Hu1, Liang Lou1
1Department of Materials and Metallurgy, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025, China.
ACS applied materials & interfaces
|April 26, 2024
概括
这项研究提出了一种使用最小化学试剂回收离子电池阴极的新方法. 先进的水电金技术提高了效率,减少了废水,使电池回收更可持续.
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:
- 水电金是废旧离子电池回收的标准,但受到高化学试剂消耗和废水问题的影响.
- 从离子电池中有效回收贵金属对于资源可持续性和循环经济原则至关重要.
研究的目的:
- 为离子电池开发可持续的阴极回收工艺,尽量减少液的使用.
- 为了研究通过孔介导的扩散动力学的动态稳定机制,以实现有效的离子提取.
主要方法:
- 利用理论分子动力学模拟来预测离子积累对漏效率的影响.
- 采用同步提取和浸出策略,不断去除溶解的离子.
- 使用已使用的LNO材料进行实验,在90°C下40分钟内使用最小的液剂量 (0.5毫升).
主要成果:
- 对于使用过的LNO材料,仅用0.5毫升的液,实现了94.51%的液效率.
- 证明了防止溶解离子积累有效地维持了浸出过程.
- 验证了该策略对其他阴极材料的适用性,如LCO和NCM 811.
结论:
- 开发的方法使在稀疏液条件下能够有效地回收阴极,大大减少化学废物.
- 这种方法为回收各种离子电池阴极材料提供了一个可持续和可扩展的解决方案.
- 这些发现有助于更绿色的电池回收技术和资源节约.


