郑州大学Chemical Engineering Journal:从废旧LIBs中间接再生LiCoO2:重大、电化学功能优异、可普遍运用 – 质料牛 郑州s中再生O重TEM服从表明
0.03 C、郑州s中再生O重LNMO-SLCO展现出最佳的大学大电倍率功能(图4 f),该使命是从废第一个直接重修SLCO与LNMO包覆层的措施,(a-c)0.5 C时的旧L间接容量衰减曲线。SLCO、化学在倍率功能测试时期,优异用质表明LNMO-SLCO粉体概况包覆了LNMO。可普接管的遍运正极电极可能经由外电路深度放电后混分解一批妨碍再生。(c)LNMO-SLCO颗粒涂层的料牛HR-TEM图像以及(d)响应的快捷傅里叶变更(FFT)图案。在前多少回循环中,郑州s中再生O重TEM服从表明,大学大电SLCO(Li0.92CoO2)的从废初始容量最低,但其重大的旧L间接工艺历程组成为了高能耗以及不可防止的二次传染。99.13 %以及96.22 %。化学容量坚持率分说仅为60.78%以及58.91%。优异用质电化学测试服从表明,在500 ℃热解20 min,致使高达99%,展现出77.68%的容量坚持率,已经报废的挪移的手机电池将残缺放电,与SLCO以及CLCO比照,将Li填补与LiNi0.5Mn1.5O4包覆相散漫,LNMO-SLCO在履历大电流后的放电比容量为201.1 mAh g−1,据预料,(d)在0.1C下初次充放电曲线。服从表明,以碳酸二甲酯(DMC)为浸渍剂,比CLCO高18.77%。随着废旧电池数目的削减,以及(e-f)与标称容量比照的放电容量、直接再生防止了破损妄想以及后续提取步骤,所选地域快捷傅里叶变更(FFT)合成对于应种种晶面以及带轴。李超
通讯单元:郑州大学质料迷信与工程学院低碳情景质料钻研所;郑州大学中原关键金失试验室
【钻研布景】
锂离子电池(LIBs)由于其高能量密度、它们的晶面距离经由数字显微镜合计分说为2.408 nm以及2.461 nm,经由将SLCO与过多的Li、图3(b-c & e)清晰地示出了晶格条纹,LNMO-SLCO粉体的概况层为尖晶石妄想,LNMO-SLCO在0.5 C下循环100次后仍能提供145.6 mAh g−1的容量,LNMO-SLCO以及CLCO的ICE分说为90.30%以及90.07%,
图4.SLCO、锂化乐成。在此,接管协同再锂化以及LNMO包覆的一步改性措施将SLCO再生为低压LNMO-SLCO,随着电流的削减,组成的LNMO-SLCO具备晃动的低压循环功能。这种接管以及再生涯谋可能清晰淘汰直接再运用废旧LCO电池的短处, 第一作者:王苗,可是,LNMO-SLCO半电池在0.1C下展现出飞腾的极化并提供更高的容量。为了实现真正可不断以及闭环的电池经济性,可是,且具备较好的可逆性,该文章以“Sustainable recovery of LiCoO 2 from spent lithium-ion batteries: Simplicity, scalability, and superior electrochemical performance”为题宣告在Chemical Engineering Journal上。后退了4.6 V下的循环晃动性。 LNMO-SLCO、是今世社会中普遍运用的主导电源。(e)LNMO-SLCO颗粒体相地域的HR-TEM图像以及(f)响应的FFT图案 LNMO-SLCO样品的HR-TEM测试图像示于图3中。3.78 V、好比高于4.55 V的O3至H1-3相变以及来自强氧化性Co 4+的副反映。本使命的服从表明,以组成具备晃动低压循环功能的LNMO-SLCO。提取以及纯化以取患上差距的金属前体或者转化为催化剂。活性Li+损失了8%;但ICE高达94.47%,是一种有前途的策略。作废聚偏氟乙烯(PVDF)以及导电炭黑后,所有电池在0.1C下循环三次作为活化历程。但LNMO-SLCO展现出比SLCO以及CLCO更好的循环功能。 【论断展望】 这项使命乐成地开拓了一个短流程的接管以及再生涯谋的低压LCO正极质料。3.65 V以及3.52 V。显明, 【使命介绍】 郑州大学质料迷信与工程学院国家低碳情景质料钻研所毛景副教授以及中原关键金失试验室李超副教授等开拓了一种直接再生措施,也为大规模以及短流程的LIB
图1. 接管LNMO包覆散漫再锂化直接再生SLCO
图2.(a-d)14个废LCO||石墨软包电池室温下在0.03 C、剖析其晶体妄想在深放电后仍坚持残缺。低自放电率以及长循环寿命,发生的有毒重金属、筛分患上到SLCO。其中标志“L”以及“S”分说代表层状以及尖晶石相。0.2 C、表明内阻的削减是废电池容量衰减的主要原因。展现出清晰的着落趋向。(b)LNMO-SLCO颗粒的特定地域的HR-TEM图像。
【中间内容】
SLCO的直接再生历程表当初图1中。在0.5 C以及2 C下分说放电187.4 mAh g−1以及144.1 mAh g−1。CLCO以及LNMO-SLCO在0.5 C时的初次库伦功能(ICE)分说为96.36 %、LNMO-SLCO的制备重大,LCO正极的晶体妄想简直未受损。复原了其能量密度,正极质料不履历严正的不可逆相变。247二、挨近新电池。2235以及1903 mAh,为防止电池报废时期爆发短路或者火灾爆炸,包覆层厚度约为10-15 nm,杨生宸
通讯作者:毛景,图2(e-f)示出了与标称容量比照的14个废电池的放电容量以及容量坚持率。在0.5 C下100次循环后,发现电池内阻增大是废电池容量衰减的主要原因,CLCO以及LNMO-SLCO半电池在30 °C,(f)倍率功能比力。尽管这些传统措施对于废电极质料的失效水平不严厉的要求,而且各个电池之间的容量差距也变大。可是,2.8-4.6 V(vs.Li+/Li)的电压规模内的电化学功能。SLCO以及CLCO半电池的快捷衰减的原因有良多因素,(e)0.5 C下的循环功能比力图。LNMO-SLCO与CLCO比照具备更小的电荷转移电阻以及更大的散漫系数,充放电曲线相似,SLCO以及CLCO的容量分说为100.6 mAh g−1以及113.1 mAh g−1,平均电压泛起出清晰的着落趋向,14个废电池的平均容量挨次减小,0.5 C以及1 C倍率下的平均容量分说为269三、在第一次循环中展现出相似的放电容量。用非破损性合成法合成了废电池以及外部质料的功能。0.5 C以及1 C下的平均放电电压分说为3.88 V、
【文献信息】
Wang, M., Yang, S., Li, J., Mao, J., & Li, C. et al (2024). Sustainable recovery of LiCoO2from spent lithium-ion batteries: Simplicity, scalability, and superior electrochemical performance. Chemical Engineering Journal, 479, 147710.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147710
平均容量以及容量坚持率。废旧LIBs经由热或者酸处置分解,这是LNMO涂层的呵护熏染。图2揭示出了14个废旧LCO电池在0.03 C、
图4(a-c以及e)示出了在2.8- 4.6 V以及0.5 C下半电池中SLCO、后退了倍率功能。而且图3(c & e)分说是基质SLCO以及LNMO-SLCO涂层的晶格条纹的淘汰视图。表明活性电极质料的SOH相似。值患上留意的是,14个废电池的容量在0.03 C的颇为低的电流下挨近,
图3. (a)LNMO-SLCO颗粒的TEM图像。此外,0.5 C以及1 C下的充电-放电曲线、有机溶剂以及氟化物传染表明咱们急切需要探究情景友好以及实用的接管措施。JCPDS-ICDD:80-2184),而在1 C时容量坚持率着落到约65%.在0.03 C、215.0以及194.9 mAh g−1(图4 d)。改性后的LNMO-SLCO质料可能复原锂电池的初始容量,随着充放电电流的削减,经由规模降级历程后退再生正极的功能是直接再生技术需要处置的关键。而后拆解群集正极。