Теперь 92% критических минералов могут быть извлечены из литий -батарей
При использовании метода исследования 92% восстановления критических металлов, таких как никель, кобальт и марганец, также сокращают выбросы CO2 и потребление энергии
Устойчивая утилизация батарей имеет важное значение для сохранения ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду. И есть много актеров, как институциональных, так и промышленных, которые подталкивают ускорителя найти эффективные и зеленые решения. Тем не менее, нынешние стратегии переработки часто сосредоточены на восстановлении отдельных компонентов, что делает повторное использование материалов смешать сложную задачу.
Теперь, значительный шаг вперед в направлении устойчивых технологий, поступает из исследовательского центра Вукестерского политехнического института, в котором был разработан новый масштабируемый и экологический метод для переработки литий -батарей. Статья под названием «Upcycling смешанные потраченные катоды N-ni, богатые поликристаллическими катодами,«Описывает инновационный подход гидрометаллургического обследования (методология рециркуляции высокой стоимости), который предлагает как экологические, так и преимущества производительности по сравнению с традиционными методами утилизации.
Переработка батарей, до 92% критического восстановления материала
Процесс сосредоточен специально на смешанных катодных материалах, смешанных с низким содержанием никеля (Ni-Lean), истощенных, обычно присутствующих в использованных литий-ионных батареях. Традиционные методы утилизации борются за то, чтобы эффективно восстановить эти материалы и часто основаны на процессах с высокой энергетической интенсивностью, которые, однако, дают ограниченные результаты.
Напротив, подход профессора Вана восстанавливает более 92% критических металлов — нишель, кобальт и марганец — превращая их в катодную пыль с высокой производительности. Тесты показывают, что батареи, изготовленные с этими переработанными материалами, имеют производительность, сопоставимые с батарей, производимых с девственными материалами. Они также поддерживают 88% своей мощности после 500 циклов заряда и более 85% мощности после 900 циклов в «мешочке» клеток коммерческих измерений.
Клетки «мешочек» представляют собой тип литий -батареи, характеризующегося мягкой и гибкой внешней оболочкой, похожей на сумку или оболочку, изготовленную из алюминия и пластикового ламината. Клетки мешочка не имеют жесткой металлической оболочки.
Выбросы CO2 сократились на 13,9%
Этот новый процесс не только эффективен с точки зрения восстановления, но также является значительно более экологическим. Используйте на 8,6% меньше энергии, чем обычные гидрометаллургические методы, и снижает выбросы углерода на 13,9%, чем традиционная переработка, и чуть больше, чем прямой пользователь. «Мы показали, что можно создать аккумуляторы с высокой производительности из крупных переработанных материалов, что важно для создания более устойчивой и устойчивой цепочки поставок аккумулятора«Сказал профессор Ван.
Круглая экономика батарей
Это инновация непосредственно сталкивается с двумя большими проблемами: растущий объем отходов аккумулятора и глобальный спрос на критические материалы, используемые в электромобилях и других технологиях для производства чистой энергии. Амбирование исследовательской группы заключается в том, что отрасль больше сосредоточена на устойчивых решениях, таких как процесс, показанный в научной статье, который был бы хорошим толчком к более круговой экономии батареи.
