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)“现在电动汽车发展这么快,锂电池回收问题提到日程上来了。”3月5日,由北京市科协与中国科学院文献情报中心联合主办的“动力锂电池回收”决策咨询沙龙在北京绿地中心召开。中国科学院院士、清华大学化工系教授费维扬指出,动力锂电池回收事关环境污染,必须置于层面的高度予以关注。 费维扬表示,近年来“纯电驱动”关键技术进展迅速,以锂离子动力电池为代表的电动汽车核心技术取得重大突破,但锂电池的大量应用也将导致产生数量极大的退役锂离子电池。“退役锂电池随意丢弃,不仅产生环境污染,而且造成资源浪费,是不可持续的发展。” “从电池材料的回收利用来看,咱们现在做得还比较粗放。”费维扬举例说,现在有许多回收企业,规模都很小,回收手段也非常简单,导致资源有效回收率低且污染严重。因此,必须加强对锂电池回收先进技术的研发,以实现拆解与有价金属整体化回收、避免二次污染。 “真正要做好锂电池的回收,需要化学、化工、工艺、设备、控制、管理等各方面很好地结合。”他建议,应当由一些大型的电池厂牵头,针对不同种类的锂电池拆解、提取等工艺进行系统研究。 本次沙龙同时邀请了中科院过程工程研究所研究员孙峙、中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树等多位专家出席会议,共同探讨废旧锂电池回收政策、回收处理技术及产业链,为锂电池产业的良性发展、技术进步、风险管理等建言献策。(责编:李枫、袁勃) 分享让更多人看到




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所以,合理回收利用铅酸电池迫在眉睫!目前的回收模式主要有以下三种: 1.生产生活中产生的社会源废电瓶, 2.与有相应资质的产废单位签订长期处置协议回收,如:汽车拆解单位、铅酸蓄电池生产厂家、汽车销售单位等 3.参与大型产废单位的废铅蓄电池处置招标回收,如供电公司、中车机车、通信基站、银行、铁路、地铁、地铁等大型产废单位的废铅酸蓄电池处置招标回收。 锂电池回收正负极 1、正极(阴极)二氧化锰是主要成分,用来产生充放电的化学反应、添加成分是为了提高电池的性能。 2、负极(阳极)金属锂或其合金金属为负极材料,这些东西涂在铜箔上、负极上发生的 锂电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。 正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3:1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低。




电池回收处理方法编辑 湿法冶金法 该法基于Zn,MnO2可溶于酸的原理,将电池中的Zn,MnO2与酸作用生成可溶性盐进入溶液,溶液经过净化后电解生产金属锌和电解MnO2或生产其它化工产品、化肥等。湿法冶金又分为焙烧-浸出法和直接浸出法。 焙烧-浸出法是将废电池焙烧,使其中的氯化铵、氯化亚汞等挥发成气相并分别在冷凝装置中回收,高价金属氧化物被还原成低价氧化物,焙烧产物用酸浸出,然后从浸出液中用电解法回收金属,焙烧过程中发生的主要反应为: MeO+C→Me+CO↑A(s)→A(g)↑ 浸出过程发生的主要反应: Me+2H+→Me2++H2↑MeO+2H+→Me2++H2O 电解时,阴极主要反应: Me2++2e→Me 直接浸出法是将废干电池破碎、筛分、洗涤后,直接用酸浸出其中的锌、锰等金属成分,经过滤,滤液净化后,从中提取金属并生产化工产品。 反应式为: MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2↑+2H2OMnO2+2HCl→MnCl2+H2OMn2O3+6HCl→2MnCl2+Cl2↑+3H2OMnCl2+NaOH→Mn(OH)2+2NaClMn(OH)2+氧化剂→MnO2↓+2HCl 电池中的Zn以ZnO的形式回收,反应式如下: Zn2++2OH-→ZnO2-→Zn(OH)2(无定型胶体)→ZnO(结晶体)+H2O 常压冶金法 该法是在高温下使废电池中的金属及其化合物氧化、还原、分解和挥发以及冷凝的过程。


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