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关于常见锂电池回收和处理技术的难点及一些处理方法

在科学技术发展的道路上,能源是不可分割的,尤其是在当今科学技术迅猛发展的今天,地球上的能源是有限的,研究人员需要继续开发锂离子电池。这可以帮助人们存储更多的能量。
由于锂离子电池具有高能量密度,长寿命,体积小,重量轻,自放电率低,无记忆效应,应用温度范围宽和环境友好的特点,自1990年代以来,锂离子电池就一直受到人们的欢迎。广泛用于能源存储领域,例如便携式仪器,混合动力汽车和电动汽车。
为了使任何材料具有循环经济性,重要的是减少组件的数量。与一级过程(原料提取)相比,二级过程(回收)的成本低,纯化过程简单,有价值的成分以及收集和回收隔离机制。
如果材料不被回收,那么当材料对环境产生重大影响时也将有所帮助,因为这通常需要对其进行回收。但是,由于消费电子产品的升级换代以及锂离子电池在电动汽车领域的不断推广,近年来产生了大量废锂离子电池。
锂离子电池由正极,负极,电解质,隔膜,集电器,外壳等部分组成。锂电池的回收必须完全放电,以确保对人体没有伤害,然后再拆卸,拆除外壳,分离电极的正极和负极材料,集电器,电解质等,然后进行下一步回收。
锂电池回收技术包括材料不同部分的拆卸和回收技术。锂离子电池中阴极和集电器的相似密度值使相似方法无法实现。
因此,锂离子设备需要诸如氧化还原反应,溶解度或使用静电和磁性特性之类的方法来分离组成电池的材料。锂电池壳包括钢壳(很少使用方形),铝壳,镀镍铁壳(用于圆柱形电池),铝塑膜(软包装)等,以及铅封的电池盖-电池的正极和负极两端。
在回收外壳之前,请先进行放电处理,然后再拆卸废旧锂电池。拆卸后的塑料和铁制外壳可以回收利用。
通常有:机械粉碎筛分法,即对贝壳物料进行机械粉碎,筛分和分选;手工拆卸时,考虑到对人体的伤害,尽量不要使用这种方法;低温冷冻后拆卸,该工艺非常环保,但只能回收部分金属材料和锂盐。回收效率低,无法实现塑料的有效回收。
标签的缺乏是有效回收系统的另一个主要障碍。与铅酸电池不同,锂设备具有多种化学物质和结构,例如NCA,NMC,LMO,LCO和LFP电池,所有这些都可以组合成不同的化学物质。
电池也可以呈棱柱形或圆柱形的袋子形式出现,然后焊接到模块中并成组组装。以上是锂离子电池回收中的一些常见技术问题,需要科研人员不断研究,以使锂离子电池更方便,更高效地回收利用,以符合可持续发展,造福于可持续发展。
人类的发展。

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