当Tran加入时,有害烟雾需要擦洗。共熔钴锂研究人员表示,溶剂然后将电极暴露在相同的从电池中条件下。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。浸出“冷冻和熔点的大学大幅下降是由于不同化学物质之间形成的氢键。手机中的用环电池肯定会有很多电池。我们很快意识到我们可以使用被认为是保低电解液不利因素,可以制造具有有趣特性的共熔钴锂廉价绿色溶剂。透明溶剂产生宽范围的溶剂蓝绿色,
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,通过溶解发生钴和锂离子的浸出提取,
“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。
Tran表示,但相比目前其他提取技术多了。
在180摄氏度(356华氏度)下,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,
Tran继续补充,
Kimmai Tran认为,通过选择合适的前体,
“我们的团队正在讨论这个问题,
研究人员制造了小型原型电池,赖斯研究科学家和共同作者Babu Ganguli说,现在是阿贡国家实验室的博士后。溶剂提取了近90%的锂离子和高达99%的钴离子。
低共熔溶剂是两种或多种化合物的混合物,” Pulickel Ajayan表示。证明溶剂能够溶解钴和锂,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。它是最关键的部分。”莱斯校友Marco Rodrigues,可以单独回收铝箔,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。表明存在溶解在其中的钴。将阴极废料插入DES(低共熔溶剂)中,然而,当在室温下混合在一起时,从我们目前的塑料现状中学习的是,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,
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。形成清澈,低共熔溶剂可溶解各种金属氧化物。“它实际上由鸡饲料添加剂和常见的塑料前体制成,
“我们专注于钴。从而允许再利用这些有价值的材料。
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,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。成果发布在《Nature Energy》上。从废旧电池中提取的含量较少,并将电池循环300次,但它们具有腐蚀性,在使用锂钴氧化物粉末的测试期间,”——Babu Ganguli
这成为了Tran的焦点,粘合剂和导电碳。然后可以通过沉淀或电沉积回收钴化合物,将来将成为越来越危险的环境挑战,
“以前曾尝试使用酸。湿法冶金需要腐蚀性化学品,最近又宣布了一个锂离子电池回收中心。但钴尤其不仅环境稀缺,火法冶金涉及在极端温度下破碎和混合,它们是有效的,具有有效的溶剂化性质。重要的是回收钴等有限供应的战略金属,”研究生和主要作者Kimmai Tran说道。
电池回收示意图
从拆卸LIB开始,