Mawallafi: Iflowpower - પોર્ટેબલ પાવર સ્ટેશન સપ્લાયર
في عصرنا الحالي، ومع التطور الهائل في التكنولوجيا، ظهرت في حياتنا مجموعة متنوعة من التقنيات العالية، مما يوفر لنا الراحة. فهل تعرف ما هي مكونات بطاريات الليثيوم أيون؟ تشمل المكونات المهمة لبطاريات الليثيوم أيون: الهيكل، والإلكتروليت، ومادة الأنود، ومادة الكاثود، والمواد اللاصقة، ورقائق النحاس، ورقائق الألومنيوم، إلخ. من بينها، CO، Li، Ni نسبة الكتلة هي 5٪ إلى 15٪، 2٪ إلى 7٪، 0.5٪ إلى 2٪، وكذلك العناصر المعدنية مثل Al، Cu، Fe، وقيمة المكونات المهمة، المواد الأنود والكاثود تمثل حوالي 33٪ و 10٪، والإلكتروليت والحجاب الحاجز تمثل 12٪ و 30٪ على التوالي.
في الوقت الحاضر، تعتبر طريقة الفصل والاسترداد مهمة مع الاستخلاص بالمذيبات، والترسيب، والتحليل الكهربائي، وطريقة التبادل الأيوني، والتمليح، وعلم الأسباب. 1. المعالجة المسبقة 1.1، الشحن المسبق: يجب تفريغ معظم الكهرباء المتبقية في بطارية أيون الليثيوم المستخدمة بالكامل قبل التفريغ.
وإلا، فإن الطاقة المتبقية سوف تتركز في المعالجة اللاحقة، مما قد يؤدي إلى مخاطر أمنية وآثار سلبية أخرى. يمكن تقسيم طريقة تفريغ بطاريات أيون الليثيوم المستخدمة إلى نوعين، وهما التفريغ الفيزيائي والتفريغ الكيميائي. ومن بينها التفريغ الفيزيائي وهو تفريغ الدائرة القصيرة والذي يتم تجميده عادة في درجات حرارة منخفضة باستخدام مبردات مثل النيتروجين السائل ثم يصبح إلزاميا عن طريق التثقيب.
1.2، التكسير والفصل: عملية التكسير والفصل مهمة، فهي تجمع مواد الأقطاب مع مواد أخرى (مواد عضوية، إلخ) مع مواد أخرى (مواد عضوية، إلخ).
) من خلال التكسير متعدد المراحل والغربلة وتقنيات الفصل الأخرى لتحقيق الفصل وإثراء الأغراض الميكانيكية. يمكن استعادة المعادن والمركبات القيمة عن طريق استخدام طريقة الاحتراق والطريقة الرطبة وغيرها من الطرق. يعد الفصل الميكانيكي أحد طرق المعالجة المسبقة المستخدمة بشكل شائع، ومن السهل تحقيق معالجة الاسترداد الصناعي واسع النطاق وبطاريات الليثيوم أيون المهدرة.
1.3، المعالجة الحرارية: عملية المعالجة الحرارية مهمة جدًا لإزالة المواد العضوية غير القابلة للذوبان، والحبر، وما إلى ذلك، والحبر، وما إلى ذلك.
ومواد الحبر ومواد الأقطاب الكهربائية الحالية والمجمعات. في الوقت الحاضر، معظم طرق المعالجة الحرارية المستخدمة هي المعالجة الحرارية التقليدية ذات درجة الحرارة العالية، ولكن هناك مشاكل مثل عمق الفصل والتلوث البيئي. ومن أجل تحسين العملية بشكل أكبر، أجريت في السنوات الأخيرة المزيد والمزيد من الأبحاث حول التحلل الحراري الفراغي في درجات الحرارة العالية.
1.4، طريقة الذوبان: تعتمد طريقة الذوبان على مبادئ التوافق المماثلة، باستخدام مادة الكاثود، ومادة لاصقة (PVDF مهمة)، ورقائق الألومنيوم وشوائب أخرى في مذيب عضوي لتحقيق الفصل والإثراء. يتم عادة اختيار مذيب عضوي قطبي قوي لإذابة PVDF على القطب الكهربائي لتمييز مادة القطب الكهربائي الموجب عن الرقاقة الألومنيوم لمجمع التيار.
2. عملية الاستخلاص بالذوبان هي إذابة واستخلاص مادة القطب التي تم الحصول عليها بعد المعالجة المسبقة، بحيث يتحول العنصر المعدني في مادة القطب إلى المحلول في شكل أيوني، ثم يتم فصل واستعادة المعدن المهم CO بشكل انتقائي، لي وآخرون. طرق إذابة الاستخلاص تشمل طرق الاستخلاص الكيميائي والاستخلاص البيولوجي. 2.
1، الاستخلاص الكيميائي: طريقة الاستخلاص الكيميائي التقليدية هي تحقيق إذابة واستخراج مادة القطب عن طريق الغمر الحمضي أو القلوي، من المهم تضمين طريقة الاستخلاص التدريجي وطريقة الاستخلاص ذات الخطوتين. تستخدم طريقة الاستخلاص بخطوة واحدة عادةً حمض الهيدروكلوريك غير العضوي، وHNO3، وH2SO4، وما إلى ذلك، والمواد القطبية المذابة مباشرة كعامل استخلاص، ولكن هذه الطريقة ستظهر غازات ضارة مثل CL2، وSO2، لذا فإن معالجة غاز العادم.
2.2، طريقة الاستخلاص البيولوجي: مع تطور التكنولوجيا، تتمتع تقنية القياس الحيوي باتجاه تطوير أفضل وآفاق تطبيقية بفضل مزاياها الفعالة والصديقة للبيئة والمنخفضة التكلفة. الاستخلاص البيولوجي هو استخدام البكتيريا لأكسدة المعدن وتحويله إلى محلول في شكل أيوني.
في السنوات الأخيرة، قام بعض الباحثين بدراسة طرق استخلاص المواد من بطاريات الليثيوم أيون المستهلكة. 3. فصل واستعادة العناصر المعدنية الثمينة في سائل الاستخلاص 3.
1. طريقة الاستخلاص بالمذيبات: يتم استخدام طريقة الاستخلاص بالمذيبات حاليًا على نطاق واسع في فصل واستعادة العناصر المعدنية في بطاريات أيون الليثيوم المستهلكة. المبدأ هو استخدام مذيب عضوي لتكوين مركب مستقر مع الأيون المستهدف في محلول الاستخلاص، ثم فصله باستخدام مذيب عضوي مناسب لاستخراج المعدن المستهدف والمركب. 3.
2. طريقة الترسيب: طريقة الترسيب هي إذابة بطارية أيون الليثيوم المعالجة مسبقًا والحصول على محلول CO و Li بعد إذابة الحمض، وإضافة المادة المترسبة لترسيب المعدن المستهدف المهم Co و Li وما إلى ذلك، وبالتالي تحقيق فصل المعادن. 3.
3، التحليل الكهربائي: التحليل الكهربائي هو استعادة المعادن الثمينة في بطارية أيون الليثيوم عن طريق استخلاص المواد الكيميائية الكهربائية من القطب السائل لاستعادة المعادن الثمينة في بطارية أيون الليثيوم إلى مواد بسيطة أو رواسب. لا تتم إضافة مواد أخرى بهذه الطريقة، ومن الصعب إدخال الشوائب، ويمكن الحصول على منتج يتمتع بنقاء أعلى. ومع ذلك، فإن الترسيب الكلي سيحدث في وجود أيونات متعددة، مما يقلل من نقاء المنتج ويستهلك المزيد من الطاقة الكهربائية.