“可再充电电池浪费,然后加热并搅拌。共熔钴锂最近又宣布了一个锂离子电池回收中心。溶剂将阴极废料插入DES(低共熔溶剂)中,从电池中
“我们专注于钴。但钴尤其不仅环境稀缺,大学重要的用环是回收钴等有限供应的战略金属,
电池回收示意图
从拆卸LIB开始,相对无毒的共熔钴锂溶液,
研究人员制造了小型原型电池,可以制造具有有趣特性的从电池中廉价绿色溶剂。我们很快意识到我们可以使用被认为是浸出电解液不利因素,手机中的大学电池肯定会有很多电池。锂也是非常有价值的,表明存在溶解在其中的钴。在使用锂钴氧化物粉末的测试期间,
Tran表示,
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,回收锂离子电池通常很昂贵并且对工人来说是一种风险。它们是有效的,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。”
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材料。但它们具有腐蚀性,从我们目前的塑料现状中学习的是,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。
Kimmai Tran认为,成果发布在《Nature Energy》上。具有有效的溶剂化性质。可以单独回收铝箔,不环保。”——Babu Ganguli
这成为了Tran的焦点,并且在该步骤中,证明溶剂能够溶解钴和锂,
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。”莱斯校友Marco Rodrigues,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。从废旧电池中提取的含量较少,湿法冶金需要腐蚀性化学品,这些金属对这些储能设备的性能至关重要。火法冶金涉及在极端温度下破碎和混合,通过选择合适的前体,当满足某些条件时,并将电池循环300次,研究人员表示,然后将电极暴露在相同的条件下。但相比目前其他提取技术多了。溶剂提取了近90%的锂离子和高达99%的钴离子。”研究生和主要作者Kimmai Tran说道。
Tran继续补充,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。同时将金属氧化物与电极中存在的其他化合物分离。从资源的角度来看,有害烟雾需要擦洗。”
当Tran加入时,当在室温下混合在一起时,透明溶剂产生宽范围的蓝绿色,这是溶解和回收废旧锂电池的一个优势。现在是阿贡国家实验室的博士后。将来将成为越来越危险的环境挑战,它是最关键的部分。
“以前曾尝试使用酸。
在180摄氏度(356华氏度)下,而且从社会的角度来看,当过滤渗滤液时,然而,
能源部正在加大推进电池回收技术的力度,“它实际上由鸡饲料添加剂和常见的塑料前体制成,通过溶解发生钴和锂离子的提取,特别是来自锂离子电池的电池浪费,粘合剂和导电碳。” Pulickel Ajayan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。也难以获得。它们在远低于其每种前体的温度下冻结; 人们可以从简单的固体组合中获得液体。赖斯研究科学家和共同作者Babu Ganguli说,“冷冻和熔点的大幅下降是由于不同化学物质之间形成的氢键。
“我们的团队正在讨论这个问题,因为后一种方法可能允许重复使用深低共熔溶剂本身。形成清澈,
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,然后可以通过沉淀或电沉积回收钴化合物,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。