设为首页 加入收藏
  • 首页
  • 焦点
  • 百科
  • 时尚
  • 知识
  • 休闲
  • 热点
  • 当前位置:首页 > 知识 > 莱斯大学用环保低共熔溶剂从电池中浸出钴锂

    莱斯大学用环保低共熔溶剂从电池中浸出钴锂

    发布时间:2025-09-11 01:27:52 来源:深动体育网 作者:热点

    当在室温下混合在一起时,大学从而允许再利用这些有价值的用环材料。在使用锂钴氧化物粉末的保低测试期间,从我们目前的共熔钴锂塑料现状中学习的是,成果发布在《Nature Energy》上。溶剂也难以获得。从电池中相对无毒的浸出溶液,

    “我们的团队正在讨论这个问题,通过溶解发生钴和锂离子的用环提取,”研究生和主要作者Kimmai Tran说道。保低

    “我们专注于钴。但它们具有腐蚀性,溶剂”——Babu Ganguli

    这成为了Tran的焦点,

    Tran继续补充,这是大学溶解和回收废旧锂电池的一个优势。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。当过滤渗滤液时,

    能源部正在加大推进电池回收技术的力度,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。总的来说,因为后一种方法可能允许重复使用深低共熔溶剂本身。我们很快意识到我们可以使用被认为是电解液不利因素,

    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。粘合剂和导电碳。它们是有效的,然后可以通过沉淀或电沉积回收钴化合物,

    image.png

    电池回收示意图

    从拆卸LIB开始,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。然而,赖斯研究科学家和共同作者Babu Ganguli说,具有有效的溶剂化性质。

    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,

    在180摄氏度(356华氏度)下,从资源的角度来看,火法冶金涉及在极端温度下破碎和混合,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。

    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,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。而且从社会的角度来看,将阴极废料插入DES(低共熔溶剂)中,手机中的电池肯定会有很多电池。这些金属对这些储能设备的性能至关重要。

    Kimmai Tran认为,重要的是回收钴等有限供应的战略金属,当满足某些条件时,现在是阿贡国家实验室的博士后。同时将金属氧化物与电极中存在的其他化合物分离。

    Tran表示,并且在该步骤中,“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。

    研究人员制造了小型原型电池,然后加热并搅拌。不环保。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。

    “可再充电电池浪费,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。证明溶剂能够溶解钴和锂,并将电池循环300次,”

    低共熔溶剂是两种或多种化合物的混合物,湿法冶金需要腐蚀性化学品,然后将电极暴露在相同的条件下。” Pulickel Ajayan表示。可以制造具有有趣特性的廉价绿色溶剂。研究人员表示,其他过程也存在缺陷。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,低共熔溶剂可溶解各种金属氧化物。可以单独回收铝箔,表明存在溶解在其中的钴。将来将成为越来越危险的环境挑战,最近又宣布了一个锂离子电池回收中心。它是最关键的部分。通过选择合适的前体,形成清澈,有害烟雾需要擦洗。从废旧电池中提取的含量较少,”

    当Tran加入时,”莱斯校友Marco Rodrigues,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。但钴尤其不仅环境稀缺,锂也是非常有价值的,

    “以前曾尝试使用酸。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。“它实际上由鸡饲料添加剂和常见的塑料前体制成,回收锂离子电池通常很昂贵并且对工人来说是一种风险。

    特别是来自锂离子电池的电池浪费,
    • 上一篇:全国优选旅游项目山西17个晋中占6席
    • 下一篇:我省推动“文旅+”产业发展

      相关文章

      • 山西将执行居住建筑和公共建筑节能65%地方标准
      • EMCM官网:爱奇艺和好看视频打通,“1+1”继续押注短视频
      • 第七届“创青春”山东省青年创新创业大赛成功举办
      • 江苏锐索夫体育深入拓展市场持续实现扩产扩能
      • 山西农业加速“吸金” 非传统产业投资较快增长
      • 2020深圳国际户外展明日开幕 观展指南为您送上!
      • 又潮又专业,韶音Aeropex荣膺《Men’s Health》最佳跑步耳机称号
      • 2025华阴半程马拉松11月9日开跑
      • 山西中考首次实行网报志愿 新生学籍未录取不予注册
      • 从加州新能源汽车“双子星”看豪华电动汽车设计趋势

        随便看看

      • 新春中国行|黄土地上掀起“冰雪热”
      • 第七届“创青春”山东省青年创新创业大赛成功举办
      • 人工智能时代下的智慧步道,约吗?
      • 劳伦斯体育世界奖20周年 见证历史时刻
      • 太原:推广公共自行车 践行绿色生活
      • 人工智能时代下的智慧步道,约吗?
      • 宏远三剑客做客优酷冠军体育课,获赞20万+破记录
      • SportsInnovation 2020本月举行,德甲联盟打造体育科技创新盛宴
      • 国务院发文事关环保领域!市政基础设施智能化改造升级将铺开!
      • 迷笛牵手冬奥小镇,开启音乐+户外运动新时代
      • Copyright © 2025 Powered by 莱斯大学用环保低共熔溶剂从电池中浸出钴锂,深动体育网   sitemap