锂离子电池回收未来主要的回收技术有哪些?
锂离子电池的回收是现如今一个令大家所不能够忽略的问题,锂离子电池回收关乎着环境、经济的保护开发。目前的回收技术有许多种,但并不能够说是能够将废旧电池完全回收,这些技术正加强研发中。
其中拆解回收和梯级利用是锂离子电池回收未来主要的回收技术。
拆解回收,也是目前最主要的方式,一般是有湿法回收、干法回收、生物回收等方式,湿法回收是这当中使用最多、商业化程度最高。锂离子电池原材料的提高,回收废旧电池获取可再次利用材料,是厂商们最主要的降低成本的途径。
梯级利用,将原本高性能的锂离子电池作为储能电池使用,但高性能锂离子电池回收成本比一般电池都要高,且需要要求电池的一致性要高,此方式正试运行中,并不完善。
尽管波音787梦想客机和笔记本电脑(2006年)最近报告了锂离子电池(libs)的电池燃烧问题,但libs目前已成功应用于许多领域。消费电子产品、电动汽车、医疗设备、太空和军事部门使用libs作为便携式电源,而在未来,像詹姆斯·韦伯太空望远镜这样的航天器将使用libs。锂离子电池技术在各个领域的快速主导地位的主要原因是,锂离子电池在重量上具有最高的电存储容量(一个锂离子电池单元可以取代两个镍氢电池单元)。
此外,锂离子电池适用于需要高能量密度和功率密度的应用场合,在这方面,锂离子电池优于铅酸、镍镉、镍金属氢化物、镍金属电池等其他类型的可充电电池。
然而,libs需要在以下方面进行改进:(i)储存更多的能量并在更长的时间内提供更高的功率;(i i)在更短的时间内充电;(i i i)具有更长的寿命;(iv)能够抵抗火灾危险。图1描述了不同应用程序所需的基本lib特性以及需要改进的各自属性。
目前,有很大的兴趣升级现有的libs和改进的性能,并达到电池技术,将允许智能存储电能。未来智能电网可以为家庭提供24小时不间断电源,可以通过延长备份时间和减少空间需求来替代当前使用的铅酸电池系统。随着新一代libs的出现,电动汽车将以更短的充电时间覆盖更长的距离;移动电话和笔记本电脑预计将在几分钟内充电,持续时间更长。
纳米技术有潜力提供下一代电池,特别是锂离子电池,以可接受的成本提高性能、耐久性和安全性。典型的锂离子电池由三个主要成分组成:阳极(通常由石墨和其他导电添加剂制成)、阴极(通常为层状过渡金属氧化物)和电解质,锂离子在充放电循环期间在阴极和阳极之间穿梭。
在电极上:锂离子电池的电极,包括阳极和阴极都是由能够很容易地嵌入锂离子的材料制成的。电极还应具有高导电性,以便锂离子电池具有高充电率。使用纳米材料作为电极可以加快锂离子的插层速度,因为纳米材料提供了高表面面积和短扩散路径,从而加快了能量的存储和传递。一个突出的例子是A123锂离子电池的阴极材料,它使用纳米磷酸铁锂阴极。研究人员一直试图通过掺杂金属来提高磷酸铁锂的导电性。
对于中国锂电池产业未来的发展趋势,报告认为可从四个方面做出预判:
第一,市场规模将不断扩大。随着我国手机、电动车等行业的快速发展,市场对锂电池的需求仍会不断增长。报告预计,到2024年我国锂电池行业市场规模将超过千亿。
第二,锂电池生产仍将集中东部沿海地区。未来锂电池产地格局仍将以广东、江苏、福建东部沿海地区为主,东部以高端锂电池技术研发为主,将基础锂电池生产转移到部分中部地区。
第三,动力领域仍是锂电池需求最大突破口。在国家政策的驱动下,新能源汽车有着广阔的发展前景,而作为核心部件的动力锂电池同样迎来发展的大好良机。
第四,三元锂和磷酸铁锂电池需求并重。三元锂电池性能好,磷酸铁锂电池价格优势大的现状在短期内仍将存在,未来一段时期二者需求也将持续存在。