×
Watch TV
Trump admin reversing Obama-era emission rule

По мере роста спроса на чистую энергию возрастает и потребность в более умных решениях для хранения. Литий-ионные батареи лидируют в этой области, но они не вечны. Возникает большая проблема: что делать со всеми вышедшими из строя батареями?

Благодаря новому методу, разработанному исследователями из Уорчестерского политехнического института (WPI), у нас, возможно, наконец, есть ответ. Этот масштабируемый и экологически чистый метод переработки превращает старые батареи обратно в высокопроизводительные компоненты следующего поколения с минимальным экологическим воздействием.

Давайте разберем, как работает эта инновация и почему это важно для устойчивого будущего энергетики.

Подпишитесь на мой БЕСПЛАТНЫЙ отчет Кибер-гика, получайте лучшие технические советы, срочные предупреждения о безопасности и эксклюзивные предложения прямо на вашу почту. Плюс, вы моментально получите мой Бесплатный Руководство по выживанию от мошенников - когда присоединитесь к моему CYBERGUY.COM/NEWSLETTER  

EV battery recycling 1

Почему литий-ионным батареям нужна вторая жизнь

От вашего телефона до электромобилей и даже электросетей, литий-ионные батареи повсюду. Они обладают непревзойденной энергетической плотностью и могут масштабироваться для удовлетворения крупных потребностей инфраструктуры. Однако есть подвох. Даже при оптимальном использовании эти батареи выходят из строя после нескольких тысяч циклов зарядки. Когда они выходят из строя, они оставляют за собой компоненты, такие как никель, кобальт и марганец, материалы, добыча которых дорога и вредна для окружающей среды. Без четкого плана по переработке революция в области чистой энергетики может создать очень грязную проблему.

Проблема с традиционной переработкой батарей

Стандартные методы переработки не совсем готовы к этой задаче. Они требуют много энергии, вызывают значительные выбросы и часто не могут восстановить материалы в удобной форме. Это означает, что многие переработанные батареи не могут быть превращены в новые, высокопроизводительные. В результате производители продолжают добывать сырье, вызывая дополнительный экологический вред. Поэтому ученые ищут лучший способ для закрытия цикла.

Чистое, масштабируемое решение WPI: обновление гидрометаллургии

Под руководством профессора Яна Ванга, команда WPI разработала метод, использующий гидрометаллургию для извлечения критических металлов из израсходованных катодов с низким содержанием никеля, затем их повторно использует для создания катодных материалов Ni-rich 83Ni, которые используются в батареях следующего поколения. Вот что делает его революционным:

  • 92,31% использование перерабатываемых материалов
  • Преобразует устаревшие материалы с низким содержанием никеля в высокопроизводительные катоды Ni-rich (83Ni)
  • Переработанные катоды сохраняют 88% емкости после 500 циклов (в однослойных пакетах)
  • Сохраняет 85% емкости после ~900 циклов (в пакетах коммерческого класса на 2Ач)
  • Использует на 8,6% меньше энергии, чем традиционные процессы
  • Сокращает выбросы углерода на 13,9%
  • Снижает производственные затраты на катоды более чем на 76% по сравнению с другими методами переработки
  • Хотя этот метод все еще находится в стадии исследований, он быстро движется к внедрению в реальный мир. Ванг также является сооснователем компании Ascend Elements, которая уже коммерциализирует переработку батарей, поэтому эта технология может появиться на производственных площадках раньше, чем вы думаете.

    EV battery recycling 2

    EV battery recycling 3