Практическое исследование прямой переработки литий-ионных аккумуляторов, отозванных с рынка

A direct recycling case study from a lithium-ion battery recall
Steve Sloop, Lauren Crandon, Marshall J. Allen, Kara Koetje, L. E. Reed, Linda Gaines, Weekit Sirisaksoontorn, Michael M. Lerner
2020-01-09

восстановление катодапрямая переработкаизвлечение электродовфлотациялитий-ионные аккумуляторы
Прямая переработка литий-ионных аккумуляторов является перспективным методом повышения устойчивости производства. Она эффективнее традиционных методов, поскольку позволяет извлекать функциональные частицы катодного материала без разложения на составляющие элементы, а также без растворения и осаждения всей частицы. В данном практическом исследовании метод Cathode-Healing™ применён к отзыву аккумуляторов с рынка, что демонстрирует промышленную модель переработки литий-ионных аккумуляторов — как используемых в бытовой электронике, так и в электромобилях (EV). Комплексный процесс включает извлечение электролита с использованием диоксида углерода, промышленное измельчение, выделение электродов, флотацию пеной, обработку методом Cathode-Healing™ и, наконец, изготовление новых ячеек с использованием переработанных катодных и анодных материалов. Конечные продукты продемонстрировали полезные эксплуатационные характеристики в первых полноценных ячейках, изготовленных из непосредственно переработанных катодных и анодных материалов, полученных из промышленного источника. Уроки, извлечённые при переработке прототипной химической системы, были предварительно применены к химическим системам, актуальным для электромобилей.
1
Прямая переработка может повысить устойчивость производства, сохраняя функциональные частицы катода литий-ионных аккумуляторов вместо разложения и повторного синтеза их составляющих.
2
Полученные при переработке прототипной химической системы уроки были предварительно применены к химическим составам, релевантным аккумуляторам электромобилей.
3
Новые полноформатные ячейки, собранные из непосредственно переработанных катодов и анодов промышленного аккумулятора, продемонстрировали полезную электрохимическую работоспособность.
4
В исследовании продемонстрирован промышленный процесс переработки, включающий извлечение электролита диоксидом углерода, измельчение, выделение электродов, флотацию, восстановление катода и сборку новых ячеек.

Прямая переработка отозванных литий-ионных аккумуляторов, включая их катодные и анодные материалы

Эффективность промышленного процесса прямой переработки, включая восстановление катода, а также изготовление и электрохимические характеристики новых ячеек с использованием извлечённых электродных материалов

Publication Details
Publication Date
2020-01-09
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Steve Sloop
Lauren Crandon
Marshall J. Allen
Kara Koetje
L. E. Reed
Linda Gaines
Weekit Sirisaksoontorn
Michael M. Lerner
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%