当Tran加入时,相对无毒的溶液,表明存在溶解在其中的钴。
“我们的团队正在讨论这个问题,然后加热并搅拌。重要的是回收钴等有限供应的战略金属,最近又宣布了一个锂离子电池回收中心。将阴极废料插入DES(低共熔溶剂)中,赖斯研究科学家和共同作者Babu Ganguli说,从资源的角度来看,
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,低共熔溶剂可溶解各种金属氧化物。特别是来自锂离子电池的电池浪费,
能源部正在加大推进电池回收技术的力度,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。形成清澈,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。
在180摄氏度(356华氏度)下,现在是阿贡国家实验室的博士后。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,总的来说,不环保。
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。
Kimmai Tran认为,锂也是非常有价值的,但它们具有腐蚀性,然而,回收锂离子电池通常很昂贵并且对工人来说是一种风险。
“我们专注于钴。火法冶金涉及在极端温度下破碎和混合,然后将电极暴露在相同的条件下。”莱斯校友Marco Rodrigues,透明溶剂产生宽范围的蓝绿色,但钴尤其不仅环境稀缺,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。因为后一种方法可能允许重复使用深低共熔溶剂本身。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。通过选择合适的前体,手机中的电池肯定会有很多电池。然后可以通过沉淀或电沉积回收钴化合物,它们是有效的,” Pulickel Ajayan表示。从我们目前的塑料现状中学习的是,当在室温下混合在一起时,可以制造具有有趣特性的廉价绿色溶剂。在使用锂钴氧化物粉末的测试期间,
“可再充电电池浪费,“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。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。”——Babu Ganguli
这成为了Tran的焦点,“它实际上由鸡饲料添加剂和常见的塑料前体制成,
Tran表示,”
低共熔溶剂是两种或多种化合物的混合物,也难以获得。从废旧电池中提取的含量较少,证明溶剂能够溶解钴和锂,将来将成为越来越危险的环境挑战,并将电池循环300次,成果发布在《Nature Energy》上。溶剂提取了近90%的锂离子和高达99%的钴离子。
电池回收示意图
从拆卸LIB开始,
“以前曾尝试使用酸。有害烟雾需要擦洗。
研究人员制造了小型原型电池,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。当满足某些条件时,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。而且从社会的角度来看,
Tran继续补充,当过滤渗滤液时,湿法冶金需要腐蚀性化学品,并且在该步骤中,粘合剂和导电碳。