韩国原子能研究院2月10日表示,该研究院中子科学部金亨燮博士研究组开发出一种环保技术,可从磷酸铁锂电池中重新提取锂。
研究组通过分解磷酸铁锂废电池产生粉末形态的正极材料,将其与氯气在200℃下反应10分钟,以氯化锂的形式提取锂。氯化锂通过现有的商用化转换工程,可转换成碳酸锂或氢氧化锂,并再次用作新磷酸铁锂电池正极材料的合成原料。如果用传统的酸性溶液处理方法,正极材料中的磷酸铁中会因结构受损而无法回收利用,但在新技术中几乎没有损伤,可重新合成磷酸铁锂电池正极材料,或用作新一代锂金属电池材料,提高了经济性。另外,该反应方法产生的副产品是盐水形态,比传统方式产生的酸性废水更为环保。
为证明该技术的效率,研究组利用韩国唯一的研究用核反应堆“Hanaro”的中子衍射分析装置,对材料进行了精密分析,结果显示磷酸铁锂电池中99.8%的锂被提取,提取的锂纯度为98.8%。
目前,韩国原子能研究院已经完成了对该技术的韩国国内专利注册,正在寻找希望技术转让的企业。
韩国原子能研究院2月10日表示,该研究院中子科学部金亨燮博士研究组开发出一种环保技术,可从磷酸铁锂电池中重新提取锂。
研究组通过分解磷酸铁锂废电池产生粉末形态的正极材料,将其与氯气在200℃下反应10分钟,以氯化锂的形式提取锂。氯化锂通过现有的商用化转换工程,可转换成碳酸锂或氢氧化锂,并再次用作新磷酸铁锂电池正极材料的合成原料。如果用传统的酸性溶液处理方法,正极材料中的磷酸铁中会因结构受损而无法回收利用,但在新技术中几乎没有损伤,可重新合成磷酸铁锂电池正极材料,或用作新一代锂金属电池材料,提高了经济性。另外,该反应方法产生的副产品是盐水形态,比传统方式产生的酸性废水更为环保。
为证明该技术的效率,研究组利用韩国唯一的研究用核反应堆“Hanaro”的中子衍射分析装置,对材料进行了精密分析,结果显示磷酸铁锂电池中99.8%的锂被提取,提取的锂纯度为98.8%。
目前,韩国原子能研究院已经完成了对该技术的韩国国内专利注册,正在寻找希望技术转让的企业。
近日,我国“主要作物丰产增效科技创新工程”重点专项“优质双季超级稻丰产增效技术研发与集成示范”项目,在湖南岳阳宣布启动。据了解,该项目主要聚焦优质双季超级稻丰产增效技术研发,着力探明双 21世纪经济报道记者孔海丽、实习生邓熙涵 北京报道“民以食为天,食与民同欢”,吃得健康、吃得安全是消费者长期以来的普遍共识。当代消费者已不止于填饱肚子,而是讲求“精耕细作”。消 记者3月21日从安徽农业大学获悉,该校生命科学学院韩毅教授课题组与国内外专家合作,发现了植物避盐性的关键基因。该研究对于提高植物耐盐性,帮助盐碱地下的农作物稳产具有重要理论指导意义。相 瑞士洛桑联邦理工学院工程学院研究团队制造了一种用于内存的新型纳米流体设备,这使他们第一次能连接两个“人工突触”。该设备为受大脑启发的液体硬件设计铺平了道路。这项研究发表在最新一期 作为月之暗面的创始人,杨植麟常把他的AGI梦想形容为“登月计划”,长文本就是这个伟大计划的第一步。但现在,随着Kimi的爆火出圈,赛道瞬间变得拥挤,24小时内,阿里、360、百度紧急“出手”,纷 今天(23日)是第64个世界气象日,今年世界气象日的主题是“气候行动最前线”。地球是人类赖以生存和发展的家园,气候变化给人类造成的影响广泛而深远,关乎当下,更关乎未来。世界气象组织确认2023年全 。本文链接:韩国开发磷酸铁锂电池锂回收技术http://www.sushuapos.com/show-2-10568-0.html
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