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1.
对商用锂离子蓄电池制作废料中LiCoO2进行了回收研究,提出了相应的回收方案:采用N-甲基吡咯烷酮(NMP)在80℃剥离活性物质;采用NaOH溶解少量铝屑;通过热处理除去碳粉;再通过锂补偿法重新合成LiCoO2单相。对回收样进行了X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、比表面积(BET),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),振实密度,电感耦合等离子体光谱(ICP)和电化学性能测试。结果表明:回收LiCoO2首次充放电容量分别152mAh·g-1和144mAh·g-1,电化学效率为94.7%;100次循环后为135mAh·g-1,且仍持有92.5%的平台效率。回收样符合制作商用锂离子蓄电池的要求。  相似文献   
2.
废旧锂离子电池正极材料钴酸锂的回收   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
童东革  赖琼钰  吉晓洋 《化工学报》2005,56(10):1967-1970
随着人口不断增加,资源不断枯竭,人们对化学能源提出了更高的要求,即高质量、长寿命、低污染.而高科技、高附加值的锂离子二次电池是其中一大亮点,引起了许多大公司竞相加入到该产品的研究开发行列中.作为“绿色能源”的锂离子二次电池有一定的寿命,一般为3年左右.可以预测,锂离子二次电池将成为未来固体废物中不可忽视的部分.如何妥善处理它们,将是人们面临的一大问题.  相似文献   
3.
采用CVD法合成了碳纳米管(CNTs),并以肉桂醛(CMA)加氢为探针反应研究了Co-B/CNTs的催化性能。并将其与Co-B/SiO2、Co-B/γ-Al2O3的催化活性作了比较。结果表明,在80℃、4.2MPa下反应1.5h后,C旷B/CNTs对CMA加氢的转化率和对产物肉桂醇(CMO)的选择性都是最高的,分别为42.4%和94.0%。其中转化率分别是Co-B/SiO2和Co-B/γ-Al2O3的2.6倍和2.1倍。  相似文献   
4.
童东革  赖琼钰  吉晓洋 《电源技术》2005,29(12):813-815
对商用锂离子蓄电池制作废料中LiCoO2进行了回收研究,提出了相应的回收方案采用N-甲基吡咯烷酮(NMP)在80℃剥离活性物质;采用NaOH溶解少量铝屑;通过热处理除去碳粉;再通过锂补偿法重新合成LiCoO2单相.对回收样进行了X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、比表面积(BET),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),振实密度,电感耦合等离子体光谱(ICP)和电化学性能测试.结果表明回收LiCoO2首次充放电容量分别152mAh·g-1和144 mAh·g-1,电化学效率为94.7%;100次循环后为135 mAh·g-1,且仍持有92.5%的平台效率.回收样符合制作商用锂离子蓄电池的要求.  相似文献   
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