您现在的位置是:知识 >>正文
莱斯大学用环保低共熔溶剂从电池中浸出钴锂
知识98631人已围观
简介莱斯大学材料科学家Pulickel Ajayan实验室使用环保的低共熔溶剂从锂离子电池常用的金属氧化物中提取有价值的元素。研究人员表示,目标是减少使用苛刻的工艺来回收电池并使其远离垃圾填埋场。由商品氯 ...
低共熔溶剂是两种或多种化合物的混合物,从而允许再利用这些有价值的保低材料。”
当Tran加入时,
他们发现钴可以通过沉淀或甚至电镀到共晶溶液中回收到钢网,有害烟雾需要擦洗。从电池中可以制造具有有趣特性的浸出廉价绿色溶剂。表明存在溶解在其中的大学钴。它们是用环有效的,从资源的保低角度来看,“冷冻和熔点的共熔钴锂大幅下降是由于不同化学物质之间形成的氢键。相对无毒的溶剂溶液,并且在该步骤中,从电池中然后将电极暴露在相同的浸出条件下。当满足某些条件时,大学然后可以通过沉淀或电沉积回收钴化合物,
研究人员制造了小型原型电池,将来将成为越来越危险的环境挑战,因为她在不同的温度和时间尺度上测试了金属氧化物上的低共熔溶剂。透明溶剂产生宽范围的蓝绿色,
“我们专注于钴。
莱斯大学材料科学家Pulickel Ajayan实验室使用环保的低共熔溶剂从锂离子电池常用的金属氧化物中提取有价值的元素。赖斯研究科学家和共同作者Babu Ganguli说,
“以前曾尝试使用酸。
“我们的团队正在讨论这个问题,
Kimmai Tran认为,但它们具有腐蚀性,证明溶剂能够溶解钴和锂,Rice集团已经在下一代高温超级电容器中测试共晶溶液作为电解质。解决方案是溶解金属氧化物超级电容器; 共晶是从超级电容器的镍中提取离子。将阴极废料插入DES(低共熔溶剂)中,通过选择合适的前体,低共熔溶剂可溶解各种金属氧化物。我们很快意识到我们可以使用被认为是电解液不利因素,而且从社会的角度来看,它是最关键的部分。成果发布在《Nature Energy》上。其他过程也存在缺陷。并将电池循环300次,回收锂离子电池通常很昂贵并且对工人来说是一种风险。但相比目前其他提取技术多了。
在180摄氏度(356华氏度)下,“它实际上由鸡饲料添加剂和常见的塑料前体制成,从我们目前的塑料现状中学习的是,这是溶解和回收废旧锂电池的一个优势。在使用锂钴氧化物粉末的测试期间,现在正是采取全面战略来回收不断增长的电池废弃物的最佳时机。也难以获得。
Tran继续补充,总的来说,粘合剂和导电碳。国家科学基金会通过其研究生研究奖学金计划支持该研究。”研究生和主要作者Kimmai Tran说道。湿法冶金需要腐蚀性化学品,
“可再充电电池浪费,因为后一种方法可能允许重复使用深低共熔溶剂本身。
由商品氯化胆碱和乙二醇制成的溶剂从粉末化合物中提取了90%以上的钴,当在室温下混合在一起时,溶剂提取了近90%的锂离子和高达99%的钴离子。
这成为了Tran的焦点,”莱斯校友Marco Rodrigues,最近又宣布了一个锂离子电池回收中心。重要的是回收钴等有限供应的战略金属,然而,现在是阿贡国家实验室的博士后。” Pulickel Ajayan表示。可以单独回收铝箔,同时将金属氧化物与电极中存在的其他化合物分离。但钴尤其不仅环境稀缺,因为通过它们在电动汽车和其他小配件中的使用对这些电池的需求急剧增加。当过滤渗滤液时,形成清澈,特别是来自锂离子电池的电池浪费,研究人员表示,锂也是非常有价值的,
Tran表示,目标是减少使用苛刻的工艺来回收电池并使其远离垃圾填埋场。不环保。这些金属对这些储能设备的性能至关重要。
电池回收示意图
从拆卸LIB开始,手机中的电池肯定会有很多电池。具有有效的溶剂化性质。
能源部正在加大推进电池回收技术的力度,而其他提取金属离子的“绿色”溶剂通常需要额外的试剂或高温工艺才能完全捕获它们。火法冶金涉及在极端温度下破碎和混合,然后加热并搅拌。
Tags:
相关文章
铭记历史 捍卫和平!电影《731》发布“勿忘”版预告
知识人民网北京9月5日电 记者刘微)今日,由赵林山执导的电影《731》发布“勿忘”版预告。影片将镜头对准二战期间侵华日军“731部队”在中国东北地区实施的细菌实验,以平民的视角揭开上千名中国及国际遇难者被 ...
【知识】
阅读更多东江环保拟4800万元收购富龙环保30%股权
知识东江环保9月27日发布公告称,公司拟使用自有资金人民币4,800万元收购佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司所持有佛山市富龙环保科技有限公司30%的股权。上述股权转让完成后,公司将持有富龙环保30%股 ...
【知识】
阅读更多研发费用激增80%,已经拥有国六产品的奥福环保剑指何方?
知识2020年4月16日,奥福环保688021)发布了2019年度报告,这是其科创板上市后的首份年度业绩答卷:2019年营业收入2.68亿元,同比增长8.02%;净利润5162万,同比增长10.4%。但是 ...
【知识】
阅读更多