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锂电池回收:在真空条件下,电池被送到保持露点的电解液收集装置;电池上的穿刺孔被针头刺破形成排水孔,电池中的电解液从排水孔流出,直接进入电解液收集池;电解液自然流出30 ~ 60 min后,将电解液收集池中的电解液加入氮气保护的反应釜中,然后加入浓度为30 ~ 50%的氧化钡乙醇溶液回收氟化锂循环使用。 2021年我国迎来 批动力电池退役高峰期。近日,多部委发文规划循环经济,动力电池回收成为规划中的重要一块,被多次提及。 7月7日,发改委等部委发布的《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》,其中提出推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。废旧动力电池循环利用行动,将由工业和信息化部会同发改委、生态环境部等部门组织实施;同时还进一步强调要培育废旧动力电池综合利用骨干企业,促进废旧动力电池循环利用产业发展。



三元锂电池回收具有层状结构的LCO是早期主要的商用正极材料,其综合性能优异,其理论比容量274 m Ah/g。但使用的Co金属成本高且具有生理毒性,国内大多企业已停止对LCO的生产。镍酸锂具有与LCO相似的结构特征,理论比容量(27 mAh/g),原料成本低,但其电子结构、磁性结构和局部结构仍存在很大争议,实验上还不能合成化学计量比的LiNiO2,所以纯镍正极并不理想。用其他元素(如 Co,Al,Mn 等)取代部分 Ni的富镍层状氧化物具有较大的可逆容量,是镍基储能领域众多研究中 吸引力的一种。Co的掺入显著增强了镍基正极材料的结构有序性,但会降低材料比容量,在 Ni:Co=8:2 时,所制备的 LiNi0.8Co0.2O2材料性能 且阳离子混排程度低于2%,但性能受高温影响较大。富镍层状氧化物的容量和电位在长期的循环过程中会迅速衰减,不可避免地会影响能量的稳定输出,少量 Al 的掺入能稳定材料结构同时提高材料热稳定性,以增强其充放电过程中的循环能力和稳定性。NCA 材料由于其优异的结构稳定性和高容量,是一种很有前途的材料。但是,NCA 材料的循环性和倍率性能仍然限制了其大规模应用。层状岩盐正极材料由于结构缺陷影响电化学性能,镍基化合物中常见的结构缺陷有多余镍、锂镍反位和氧空位缺陷。NCA三元材料也存在一些缺点,主要表现在以下两个方面:




安全性能编辑 过充性能 电池回收标准充电后,测量电池的初始状态,电池状态正常时,以3C 电流充电至10.0V,然后转恒压充电至截至电流0.01C时终止。观察电池的外观变化。 结果:不起火、不爆炸 过放性能 电池标准充电后,测量电池初始状态,电池状态正常时,以0.5C 进行放电至0 V。观察电池外观变化。 结果:不起火、不爆炸 外部短路 电池标准充电后,测量电池的初始状态,置于防爆罩中直接短路其正负极(线路总电阻不大于50mΩ),当电池温度下降到比峰值温度低约10℃时试验结束。观察电池的温度及外观变化。 结果:不起火、不爆炸 热滥用 测量电池的初始状态,电池标准充电后,放置于烘箱中,温度以(5±2℃)/min 的速率升至130±2℃并保温30min。观察电池外观变化。 结果:不起火、不爆炸 跌落 测试电池的初始容量,标准充电后,测量电池的初始状态,将试验电池由高度( 点高度)为1m 的位置垂直、水平方向自由跌落到水泥地面上,要求跌落2 次。 结果:不起火、不




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