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| 1 | 废旧锂离子电池资源现状及回收利用显示文摘废旧锂离子电池的无害化处理及回收利用已经成为各个科研院所研究的重点及热点内容.本文系统介绍了废旧锂离子电池的资源现状与目前回收利用的各种不同的工艺路线,并且详细分析了各种工艺路线的优缺点,以期为废旧锂离子电池的回收与利用找到新的思路与方法.最终认为“化学−物理联合法”为当前废旧锂离子电池无害化处置及回收利用的较为理想的方法. | 钟雪虎 陈玲玲 韩俊伟 刘维 焦芬 覃文庆 | 2021 | 工程科学学报2021,43,2: | 26 |
| 2 | 废旧锂离子电池中钴、锂的回收研究进展显示文摘随着锂离子电池产业发展,废旧锂离子电池所带来的环境及资源问题日益突出,废旧锂离子电池中有价金属的资源化、无害化处理逐渐成为国内外的研究热点。为实现废旧锂离子电池中钴、锂资源绿色高效回收,本文介绍了废旧锂离子电池中有价金属回收的研究现状,主要包括预处理、正极材料处理、浸出液回收等环节,着重评述了各环节中新方法及工艺,简要对比了各方法及工艺的优缺点。现阶段研究主要集中于湿法浸出回收工艺,酸-还原剂为典型浸出模型,而动力学控制、离子转移路径等机理方面欠缺。最后展望了今后废旧锂离子电池中钴、锂资源回收研究方向,下一步主要是朝着有机酸浸-沉淀获得优质产品方向发展,需着重强化浸出效率、提升沉淀指标、简化工艺条件,以利于产业化推广。 | 孟奇 张英杰 董鹏 梁风 | 2017 | 化工进展2017,36,9: | 23 |
| 3 | 废旧锂离子动力电池的回收研究进展显示文摘近年来,新能源电动汽车和锂离子动力电池市场迅速发展,随之产生大量的报废锂离子电池。废旧电池含有大量的钴、锂、锰等有价金属和LiPF_6电解液等有毒有害物质,因此对废旧电池回收处理势在必行,既能缓解贵重稀有金属短缺,又能保护环境减少能源消耗。本文总结了废旧动力电池的回收利用研究现状,回收主要包括电池预处理,电池材料二次处理和化学深度处理三个步骤,且每个步骤包含多种处理方法。文章简要对比典型方法的特点和应用范围,并展望未来废旧动力电池回收研究主要朝着简化工艺,降低成本,提高有价金属回收效率方向发展。 | 杨光 张鹏 钟岸 周秀清 何志荣 | 2018 | 广东化工2018,45,5: | 13 |
| 4 | 废旧锂电池中有价金属的湿法回收技术研究进展显示文摘废旧锂电池的回收及再利用技术是电子废弃物资源化领域的研究热点之一。废旧锂离子电池回收过程中最主要的部分是回收锂电池内有价金属离子,目前主要采用的技术为湿法冶金技术。根据废旧锂电池的结构、组成及回收工艺特点,分析比较了多种回收工艺的优缺点,讨论了国内外锂电池回收技术的发展方向,为废旧锂离子电池回收工艺优化提供了有价值的参考。 | 高瑞 王继芬 | 2020 | 上海第二工业大学学报2020,37,1: | 6 |
| 5 | 浅议废旧手机锂电池的回收和再利用显示文摘手机技术及市场发展迅速,日趋智能化和多样化。然而手机的发展离不开电池技术的进步,其中手机电池早期以镍氢电池为主,但是镍氢电池存在环境污染、记忆效应以及自放电现象。而在1992年,日本索尼公司成功开发出商业使用的锂离子电池,该种电池具有可重复充电的特性,迅速应用于移动电话和便携式设备中,逐步取代了镍氢电池。 | 林南南 陆顺 | 2018 | 新材料产业2018,,8: | 2 |
| 6 | 浅议废旧动力锂离子电池的回收办法显示文摘我国在2013年开始推广新能源汽车时,因动力锂离子电池的数量少,产品的回收比较简单,所以通过常规的行政体系或者企业的自主行为就可以回收上述少量的动力锂离子电池。但是2015年后,新能源行业的快速扩张,带来了金属资源利用规模的日益扩大。通常电动汽车上的动力锂离子电池剩余容量降低到初始容量的70%-80%时,便不再适应于电动汽车动力需求,大部分废旧动力锂离子电池通过梯度利用转入其他应用领域,少量动力电池因安全原因面临废弃或拆解。 | 陆顺 罗宝权 | 2018 | 新材料产业2018,,10: | 2 |
| 7 | 透射电镜观察氧化亚铁硫杆菌的改进显示文摘电子显微镜广泛应用于生物医学领域,而负染色技术也得到越来越广泛的应用.负染色是利用高密度的在透射电镜下不显示结构的重金属盐(如醋酸铀、磷钨酸等),将生物标本包围起来,增强背景散射电子的水平以提高反差,在黑暗的背景上显示阴性反差样品的微细结构. | 朱艳 孟丽 周晨明 马洪骏 | 2013 | 河北医科大学学报2013,34,9: | 0 |
| 8 | 柠檬酸环境破碎粒度对失效锂离子电池锂钴的浸出影响显示文摘这是一篇冶金工程领域的论文。研究了柠檬酸环境下破碎粒度和浸出条件对失效锂离子电池锂钴的浸出,为不同类型混合失效锂离子电池回收提供一定参考。结果表明:混合了不同类型的失效锂离子电池中金属含量占比较大的有Mn,Al,Ni,Co,Li,为简化回收工艺及Co、Li的回收价值较大,可只回收Co、Li。破碎粒度在-5 mm范围内对锂钴浸出率的影响较小,而较大破碎粒度浸出率不高可能是因为锂钴包裹在了颗粒中间而不能与浸出液接触而降低了浸出效果。针对混合了不同类型的失效锂离子电池而言,在-5 mm粒级下,柠檬酸浓度1.0 mol/L,浸出温度65℃,固液比1 g/100 mL,H_(2)O_(2)浓度3%,浸出时间55 min,搅拌速度30 r/min条件下进行浸出实验,获得锂浸出率97.86%,钴浸出率98.01%的较好浸出效果。 | 石贵明 周意超 朱浪 汪成东 | 2023 | 矿产综合利用2023,,5: | 0 |
| 9 | 废旧动力锂离子电池正极材料资源化利用显示文摘这是一篇陶瓷及复合材料领域的论文。随着新能源汽车产业迅速发展,动力锂离子电池产量急剧增加。然而,由于动力锂离子电池使用寿命短,即将面临大规模退役,因此对动力锂离子电池进行有效资源化管理十分必要。本文首先对动力锂离子电池主要组成成分进行介绍,并阐明了其进行正极材料回收前梯次利用和预处理进程,重点综述了废旧动力锂离子电池正极材料火法、湿法和生物法回收技术,提出了生物法回收在废旧动力锂离子电池正极材料资源化处置问题上面临机遇与挑战。本文成果将为动力锂离子电池绿色资源化回收提供参考,促进新能源汽车产业健康发展。 | 胡程 王静 曾丽 王鸿斌 詹雅智 杨振东 | 2023 | 矿产综合利用2023,,6: | 0 |