随着电动汽车、智能手机和便携式设备的发展,**可充电电池的产量正以每年约25%的速度迅猛增长。电池中使用的钴等原材料可能很快就会供不应求。欧盟正在起草的新电池法规要求回收电池中95%的钴,然而现有电池回收方法远远达不到要求。
据外媒报道,阿尔托大学(Aalto University)的研究人员发现,含钴锂电池中的电极在重新充满锂后可以照常使用。传统回收方法通常依靠熔化或溶解电池,从破碎的电池中提取金属。相比之下,新工艺可以保留有价值的原材料,并节省能源。
该校的Tanja Kallio教授表示:“我们早期研究氧化钴锂电池的老化过程,发现导致电池降解的原因在于电极材料中的锂损耗。然而,材料结构仍保持相对稳定,所以我们想要看看,能否对其进行再利用。”
可充电电池有两个电极,带电粒子在两个电极间移动。在大多数电池中,其中一个电极用的是氧化钴锂,另一个电极由碳和铜制成。在传统回收方法中,电池中的一些原材料会流失,氧化钴锂会变成钴化合物,需要经过漫长的化学提纯过程,才能将它们重新变成电极材料。新方法避开这一过程,并通过电解工艺补充电极中的废锂,对钴化合物直接进行再利用。
结果显示,新充满锂的电极性能,几乎可与由原材料制成的电极相媲美。研究人员认为,经过进一步开发,该工艺可达到工业化生产规模。Kallio表示:“通过重新利用电池结构,我们可以大量节约劳动力,同时节省能源。我们认为,对于正在探讨工来说,这种方法将大有裨益。”
研究人员将继续探讨,这种方式是否适用于电动汽车中使用的镍基电池。
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词条说明
四氧化三钴,黑色或灰黑色粉末。松装密度0.5-1.5g/cm3,振实密度2.0-3.0g/cm3。为一氧化钴合三氧化二钴的产物。露置空气中易于吸收水分,但不生成水合物。加热到1200℃以上时会分解为氧化亚钴。在氢气火焰中强热到900℃时,四氧化三钴粉末的颜色外观及形态。名称:四氧化三钴粉形态:粉末状颜色: 黑色化学式:Co3O4晶体:球形粒度: 纳米级(20nm、50nm、100nm、200nm、
钴酸锂电池结构稳定、容量比高、综合性能**、但是其安全性差、成本非常高,主要用于中小型号电芯,广泛应用于笔记本电脑、手机、MP3/4等小型电子设备中,标称电压3.7V。工作电压2.4~4.2V。标称容量1600mAh以上。标准放电持续电流:0.2C,较大放电持续电流:0.5C。标准放电持续电流:0.2C较大放电持续电流:0.5C工作温度:充电:0~45℃放电:-20~60℃产品尺寸:MAX 15*
随着电动汽车、智能手机和便携式设备的发展,**可充电电池的产量正以每年约25%的速度迅猛增长。电池中使用的钴等原材料可能很快就会供不应求。欧盟正在起草的新电池法规要求回收电池中95%的钴,然而现有电池回收方法远远达不到要求。据外媒报道,阿尔托大学(Aalto University)的研究人员发现,含钴锂电池中的电极在重新充满锂后可以照常使用。传统回收方法通常依靠熔化或溶解电池,从破碎的电池中提取金
钴酸锂是一种无机化合物,化学式为LiCoO₂,一般使用作锂离子电池的正电极材料,其外观呈灰黑色粉末,吸入和皮肤接触会导致过敏。一般用于锂离子二次电池正极材料,液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。1、电
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