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铅酸蓄电池回收 镍镉蓄电池回收 镍氢蓄电池回收 铁镍蓄电池回收 钠氯化镍蓄电池回收 银锌蓄电池回收 钠硫蓄电池回收 锂蓄电池回收 空气蓄电池(锌空气蓄电池、铝空气电池) 燃料电池 燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,他的正极是氧电极,负极是氢或碳氢化合物或乙醇等燃料电极。催化剂在正极催化氧的还原反应,从外电路向氧电极反应部位传导电子;在负极催化燃料的氧化反应,从反应部位向外电路传导电子;电解液输送燃料电极和氧电极反应产生的离子,并且阻止电子的传递。电子通过外电路作功,并形成电的回路。只要燃料和氧不断地从装置外部供给电池,就有放电产物不断地从装置向外排出(氢氧燃料电池)。 太阳能蓄电池 超容量电容器 飞轮电池 钠硫电池。钠硫电池的理论比容量可达760 W?h/kg,实际已达到300 W?h/kg,且充电持续里程长,循环寿命长。 负极的反应物质是熔融的钠在负极腔内,正极的反应物质是熔融的硫在正极腔内。正极和负极之间用α―Al2O3电绝缘体密封。正极腔和负极腔之间有β―NaAl11O17陶瓷管电解质。电解质只能自由传导离子,而对电子是绝缘体。当外电路接通时,负极不断产生钠离子并放出电子,电子通过外电路移向正极,而钠离子通过β―NaAl11O17电解质和正极的反应物质生成钠的硫化物。
整体来说,三元电池回收的性价比比钴酸锂电池的高很多。那三元电池为什么还不能取代钴酸锂电池呢?这主要是三元材料从实验室到产业化的较为坎坷。 一种好的产业化工艺,除了简便可行之外,还需要综合关注材料的各方面性能,氢氧化物共沉淀法制备的三元材料,很难单独使用,原因是小颗粒的二次团聚体,在辊压中很容易发生破碎,即使把团聚体做的致密圆滑也很难保证材料在高压实下的形貌保持,韩国曾模拟不同压力下三元材料的颗粒破碎情况,发现,即使压力不是很高,仍然会有15%以上的小球发生破碎,当然,随着合成工艺的不断完善,目前的三元已经可以有3.3-3.5的压实密度,在这一区间内可以有较好的电化学性能发挥。不过值得注意的是,其实现的三元材料并不是不能压实,而是高压实下二次颗粒的破碎,必然导致活性材料与粘结剂导电剂的接触不紧密,进而引起极化,使电极性能变差。
废旧锂离子电池的回收方法之前已有写到,可点击链接查看,但目前扔存在几个问题:(1)锂离子电池的分类回收。不同种类的锂离子电池,其中的材料性质有所差异,这不仅需要电池回收企业的努力,更需要出台有效的政策和法规,辅助企业和引导人民做好电池的收集分类工作;(2)锂离子电池的回收仅限于贵金属的回收,回收成本较高的金属,电解液、负极材料等被弃之不顾,造成二次污染,整个电池的回收缺乏系统性;(3)目前回收工艺仍然存在成本较高,二次污染严重的问题。针对上述问题,锂离子电池的回收不仅要在工艺上进行优化提高,还需要建立规模化和综合性的回收工艺,更加迫切需要发展系统性的回收体系。在此,需要建立有效的政策法规,引导我国的锂离子电池生产企业向规模化、低成本、二次污染小的方向发展。另外,针对新产品的出现,要未雨绸缪,做好回收的基础研究工作。
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