著者:Iflowpower – Lieferant von tragbaren Kraftwerken
ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງສັງຄົມ, ເຕັກໂນໂລຢີການລີໄຊເຄີນວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຂອງພວກເຮົາກໍ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຟື້ນຟູວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ lithium-ion? ຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ Xiaobian ນໍາພາທຸກຄົນຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ. ແບດເຕີຣີ້ Lithium-ion ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫລາກຫລາຍ, ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແທັບເລັດ, ໂທລະສັບສະຫຼາດແລະ supernator, ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນປະມານ 2020, ແລະການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຂະຫນາດນ້ອຍແບບດັ້ງເດີມຈະນໍາສະເຫນີແນວໂນ້ມໃຫມ່ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຂະນະດຽວກັນ, ບັນຫາການນໍາມາໃຊ້ຄືນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ການຖົມຂີ້ເຫຍື້ອ, ການເຜົາໄຫມ້ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ທັງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ອັນຕະລາຍ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດແລະບໍລິໂພກຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ສໍາຄັນໃນໂລກ, ແລະການບໍລິໂພກແບດເຕີລີ່ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 8 ຕື້. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີການປຸງແຕ່ງເປັນລະບົບຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ປະຖິ້ມໄວ້, ການເສຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຕະຫຼາດການລີໄຊເຄີນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ແມ່ນກວ້າງຂວາງ.
ຫມໍ້ໄຟ lithium ion ປະກອບດ້ວຍແຜ່ນ electrode ບວກແລະແຜ່ນ electrode ລົບ, binder, electrolyte, ແລະຕົວແຍກ. ໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ຜະລິດມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ lithium cobalt-cobaltate, lithium manganate, nickel-manganese acid lithium ternary material ແລະ lithium iron phosphate ເປັນວັດສະດຸບວກ, graphite ທໍາມະຊາດແລະ graphite ປອມເປັນອຸປະກອນການອອກອາກາດ. Polyvinylidene fluoride (PVDF) ເປັນກາວ electrode ໃນທາງບວກທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ມີຄວາມຫນືດສູງ, ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີທີ່ດີແລະຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ.
ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟ lithium ion ທີ່ສໍາຄັນການນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂຂອງ lithium hexafluorophosphate (LiPF6) ແລະ solvent ອິນຊີເປັນ electrolyte, ແລະຮູບເງົາອິນຊີເຊັ່ນ polyethylene (PE) ແລະ polypropylene (PP) ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ diaphragm ຫມໍ້ໄຟ. ແບດເຕີຣີ້ Lithium-ion ມັກຈະຖືວ່າເປັນແບດເຕີຣີສີຂຽວທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະບໍ່ມີມົນລະພິດ, ແຕ່ການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ບໍ່ມີໂລຫະນ້ໍາຫນັກທີ່ເປັນພິດເຊັ່ນ: mercury, cadmium ແລະ lead, ແຕ່ອິດທິພົນຂອງວັດສະດຸ electrode ໃນທາງບວກແລະທາງລົບ, electrolyte, ແລະອື່ນໆ.
ຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຍັງໃຫຍ່ກວ່າ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ສິ່ງເສດເຫຼືອຈະປາກົດໃນອະນາຄົດ. ວິທີການຈັດການກັບແບດເຕີລີ່ lithium-ion ເຫຼົ່ານີ້ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຕະຫຼາດ, ຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຕ້ອງຜະລິດຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຈໍານວນຫລາຍເພື່ອສະຫນອງຕະຫຼາດ. ແບດເຕີລີ່ Lithium ion ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂລຫະຫນັກ, ທາດປະສົມອິນຊີ, ແລະພາດສະຕິກ, ອັດຕາສ່ວນຂອງໂລຫະຫນັກກວມເອົາ 15% -37%, ແລະທາດປະສົມອິນຊີກວມເອົາ 15%, ແລະພາດສະຕິກກວມເອົາ 7%. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໃນອົງປະກອບຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion, ອຸປະກອນການ electrode ໃນທາງບວກ, ນັ້ນແມ່ນ, ໂລຫະຫນັກ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະມີມູນຄ່າການຟື້ນຕົວສູງກວ່າ.
ຂະບວນການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນລວມທັງ pretreatment, ການປຸງແຕ່ງຂັ້ນສອງແລະການປຸງແຕ່ງຄວາມເລິກ. ເນື່ອງຈາກຍັງມີໄຟຟ້າເຫຼືອຢູ່ໃນຫມໍ້ໄຟສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂະບວນການ pretreatment ປະກອບມີຂະບວນການລະບາຍຄວາມເລິກ, ປວດແລະການຈັດຮຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການປິ່ນປົວຂັ້ນສອງແມ່ນເພື່ອແຍກອອກຢ່າງສົມບູນຂອງ electrode electrode ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະ substrates.
ປົກກະຕິແລ້ວລະລາຍໂດຍໃຊ້ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແລະສານລະລາຍອິນຊີ. ການລະລາຍຂອງດ່າງແລະວິທີການ electrolysis ຮັບຮູ້ການແຍກກັນຢ່າງສົມບູນຂອງທັງສອງ; ການປິ່ນປົວຄວາມເລິກທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີສອງຂະບວນການ, ການແຍກ, ແລະການຊໍາລະສອງຂະບວນການເພື່ອສະກັດວັດສະດຸໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ອີງຕາມການຈັດປະເພດຂອງຂະບວນການສະກັດ, ວິທີການຟື້ນຟູຫມໍ້ໄຟສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດ: ການຟື້ນຟູແຫ້ງ, ການຟື້ນຟູຊຸ່ມແລະການຟື້ນຟູຊີວະພາບ.
ຂະບວນການຟື້ນຟູທີ່ປຽກຊຸ່ມໄດ້ຖືກປ້ໍາແລະລະລາຍໂດຍໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄັດເລືອກແຍກອົງປະກອບໂລຫະໃນການແກ້ໄຂ perfiltration ເພື່ອຜະລິດໂລຫະ cobalt ຊັ້ນສູງທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຕົວໂດຍກົງຫຼື lithium carbonate, ແລະອື່ນໆ. ຂະບວນການຟື້ນຟູປຽກແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຂ້ອນຂ້າງດຽວຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນຕ່ໍາ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ວາງແຜນໄວ້ຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຈຸບັນວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການຟື້ນຟູແຫ້ງຫມາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນການຟື້ນຕົວໂດຍກົງຫຼືໂລຫະປະເສີດທີ່ບໍ່ມີສື່ເຊັ່ນການແກ້ໄຂ. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ວິທີທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ແມ່ນແຍກອອກທາງຮ່າງກາຍແລະອຸນຫະພູມສູງ. Mishra et al.
ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຕົວ cobalt ແລະ lithium ໃນຫມໍ້ໄຟ lithium ion ສິ່ງເສດເຫຼືອໂດຍໃຊ້ eosinophilic oxide, ແລະຜົນກະທົບຂອງເວລາ leaching, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວ stirring ແລະປັດໃຈອື່ນໆກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ leaching ຂອງ cobalt ໂລຫະໃນສິ່ງເສດເຫຼືອຫມໍ້ໄຟ lithium ion. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການນີ້ສະຫນອງວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງອົງປະກອບ cobalt, ອັດຕາການ leaching ຂອງອາຊິດ lithium acidophilic ແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ. ໃນອະນາຄົດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີອັດຕາການປູກຝັງສູງກວ່າແມ່ນປຽບທຽບກັບວິທີການອື່ນໆ, ວິທີການລ້າງຊີວະພາບມີຈໍານວນອາຊິດຫນ້ອຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຫນ້ອຍ.
ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຮູ້ຂອງເຕັກໂນໂລຢີການຟື້ນຟູຂອງວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ lithium ion. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະສົມປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ດີກວ່າແລະພັດທະນາທີ່ດີກວ່າສໍາລັບສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.