20q3.com
vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > Tin tức > Công nghệ mới tái chế hiệu quả chất thải pin lithium, ít gây ô nhiễm và hiệu quả cao

Công nghệ mới tái chế hiệu quả chất thải pin lithium, ít gây ô nhiễm và hiệu quả cao

thời gian:2024-09-01 11:46:39 Nhấp chuột:87 hạng hai

[The Epoch Times, ngày 21 tháng 8 năm 2024] (Wu Ruichang, phóng viên Ban đặc biệt của Epoch Times, tổng hợp và báo cáo) Nhu cầu về kim loại lithium của người dân tiếp tục tăng, nhưng việc khai thác, tinh chế và tái chế kim loại lithium sẽ gây ô nhiễm đối với môi trường. Nếu nó được sử dụng, nó sẽ gây ô nhiễm môi trường. Các phương pháp tái chế thân thiện với môi trường có vấn đề về hiệu quả thấp. Gần đây, một trường đại học ở Hoa Kỳ đã phát triển một phương pháp tái chế lithium hiệu quả và tiêu tốn ít năng lượng, có thể làm giảm ô nhiễm do tái chế hóa chất.

NỔ HŨ

Thành phần quan trọng nhất trong pin lithium là kim loại lithium. Kim loại này được sử dụng trong các sản phẩm điện tử, xe điện và thậm chí cả hệ thống lưu trữ năng lượng trong lưới điện. Theo một số thống kê, giá trị thị trường pin lithium toàn cầu ước tính vào khoảng 50 tỷ USD đến 60 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 100 tỷ USD sau 10 năm.

Tuy nhiên, do thị trường pin lithium tiếp tục mở rộng nên có thể xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung các kim loại lithium (Li), coban (Co) và niken (Ni) thường được sử dụng trong pin. Vì vậy, một số người đang chuyển sang sử dụng pin lithium bỏ đi với hy vọng thu hồi kim loại từ chúng để tái sử dụng.

Mặc dù các phương pháp tái chế pin lithium truyền thống có tính khả thi về mặt kinh tế nhưng chất tẩy rửa được sử dụng là axit đậm đặc, chất khử mạnh hoặc chất ăn mòn có thể dễ dàng gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, người ta sử dụng dung môi eutectic sâu ít gây gánh nặng môi trường hơn (DES). phương pháp thu hồi luyện kim ướt chỉ có thể thu hồi ít hơn 5% lithium, điều này không kinh tế. Do đó, hầu hết các công ty tái chế đều tập trung vào các kim loại chuyển tiếp như coban và niken.

欧盟官员担心,苹果这样做扼杀了竞争,于是欧盟于2020年启动了一项正式的反垄断调查,以确定苹果公司限制竞争对手使用其近场通信技术的政策是否违反竞争规则。

2020年,X射线成像技术揭露了该装置中受损的“历法环”(calendar ring)下方一系列均匀排列的孔洞。但由于此环并不完整,研究人员当时只能推测孔洞的总数可能介于347至367个之间。遗憾的是,这个范围涵盖了354天的月历和365天的太阳历。不过,去年冬季假期期间,格拉斯哥大学的研究团队找到了一个突破口。

珍珠母(nacre)是珍珠表层坚硬又富有弹性的亮丽材料。研究人员在微观层面模仿珍珠母的特性,成功将水泥的韧性提升了约17倍,相比之下,单独的水泥块就显得逊色多了。

在过去几年里,三星一直在努力推销日益受到消费者欢迎的健康应用。三星将“戒指”定位为一款可与智能手表和智能手机一起佩戴的设备,例如,当智能手表与手机连接时,用户可以用手指“双捏”来接听电话或拍照。此举可望推动其它产品的销售。

萧美琴致词时说,资安议题是现在非常重要的领域,每个人的生活都与资安有密切关联,包含手机、电脑产品、网络、银行资产、交通工具等,都在资安高度风险的环境中,需要资安产业提供更周全的服务、更安全的环境。今天“台湾资安大联盟”的成立,不仅有效整合与集结业界力量,同时与产官学各界合作,一起提升国家整体的资安能量。

李军说,从长远看,随着AI从弱人工智能一步步发展到人工通用智能,甚至到超人工智能,人类的各项工作甚至是家庭角色包括妻子、丈夫都有可能被取代,这对整个社会的发展应该是颠覆性的了,更有可能是失控的。那时候或许它已经比人类聪明很多倍了,成了人类的主人了。人类有办法避免这种可能性吗?

Vào cuối tháng 6 năm nay, một kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí "Vật liệu chức năng tiên tiến": Đại học Rice ở Hoa Kỳ đã đưa pin lithium thải bỏ vào một dung môi DES đặc biệt và sau đó làm nóng chúng bằng bức xạ vi sóng. và thu hồi có chọn lọc kim loại lithium.

Nhóm nghiên cứu chọn dung môi DES vì dung môi này có thể chiết xuất và tách các thành phần mục tiêu khác nhau khỏi các mẫu khác nhau. Dung môi này có ưu điểm là thân thiện với môi trường, chuẩn bị đơn giản, chi phí thấp và dễ phân hủy sinh học.

Các nhà nghiên cứu đã lấy dung môi DES làm từ choline clorua (ChCl) và ethylene glycol (EG) theo tỷ lệ 3:2, sau đó sử dụng bức xạ vi sóng làm chất trợ nhiệt để chiết xuất kim loại lithium chỉ trong 30 giây. hiệu suất cao tới 50%; trong vòng 30 phút, tỷ lệ chiết xuất gần 100%.

Lý do tại sao choline clorua và ethylene glycol được sử dụng là vì ethylene glycol có thể tạo liên kết hydro với coban và oxit niken, sau đó tạo thành các hợp chất kim loại clo hòa tan với ion clorua trong clorua choline.

Ngoài ra, choline clorua có khả năng hấp thụ vi sóng tốt. Vì vậy, khi các nhà nghiên cứu ngâm chất thải pin vào dung môi, họ đã sử dụng phương pháp gia nhiệt có sự hỗ trợ của vi sóng để rút ngắn thời gian phản ứng giữa dung dịch và chất thải pin, giúp nó hòa tan. trong vòng 30 giây, Lithium được chiết xuất nhanh chóng mà không cần sử dụng thêm chất khử.

Ngoài ra, hiệu ứng nhiệt bức xạ vi sóng còn làm giảm sự kết tụ của các hạt, thúc đẩy sự hình thành các lỗ lớn và vết nứt, tăng diện tích tiếp xúc giữa chất thải của pin và dung môi DES, đồng thời đẩy nhanh quá trình chiết xuất kim loại.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng quy trình sử dụng lò vi sóng này chỉ mất 15 phút để đạt được tỷ lệ chiết xuất 87%, so với các phương pháp gia nhiệt truyền thống như gia nhiệt trong bể dầu vốn phải mất từ ​​16 đến 18 giờ để đạt được cùng Tỷ lệ thu hồi.

NỔ HŨ

Họ cũng phát hiện ra rằng khi sử dụng quy trình dựa trên vi sóng, phản ứng kéo dài trong 30 phút và hiệu suất lọc lithium, coban và niken lần lượt là 96,6%, 37,2% và 31,5%. Phương pháp này có thể duy trì tính chọn lọc của quá trình chiết lithium ở nhiệt độ 160°C đến 180°C, nhưng hoạt động tốt hơn ở 220°C.

Phương pháp vi sóng nhanh này không chỉ giảm thời gian và mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời cải thiện hiệu quả tái chế mà còn ngăn chặn sự xuống cấp nhanh chóng của DES do nung nóng trong thời gian dài và cải thiện vòng đời của nó, giúp cải thiện tính kinh tế của việc tái chế pin lithium và. tác động môi trường và cung cấp các giải pháp bền vững.

Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống DES có thành phần khác nhau nhằm cố gắng tách nhanh các loại kim loại khác, nhờ đó hệ thống DES có thể có được khả năng chọn lọc đối với các kim loại cụ thể.

Salma Alhashim, một trong những tác giả chính của bài báo và là nghiên cứu sinh tại Đại học Rice, cho biết: "Tỷ lệ tái chế pin lithium hiện nay thấp vì các kim loại khác trong chất thải pin sẽ kết tủa trước. Bước cuối cùng là kết tủa kim loại lithium. Ở đây, chúng tôi sử dụng choline clorua và ethylene glycol để trộn dung môi DES, sao cho kim loại lithium có thể được chiết xuất nhanh chóng sau khi được bao quanh bởi các ion clorua trong clorua choline.”◇

Biên tập viên: Lian Shuhua#

liên hệ chúng tôi
Trang web chính thức:{www.smt30.org/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.smt30.org
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群 © 2013-2024 tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền