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同济大学团队攻克锂离子电池高效回收难题 金属集流体回收率近100%

2025-04-08 11:29:14 来源:电池网
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简介:同济大学材料科学与工程学院王超特聘研究员团队,针对这一问题进行了深入研究,并成功开发出一种电解水产气分离(WES)方法。该方法利用电解水过程中产生的气体,实现了电池极片中涂层与金属集流体的高效、快速分离,且过程中无有毒有害物质排放。
近日,同济大学材料科学与工程学院传来喜讯,该校王超团队在离子电池高效回收领域取得了突破性进展,相关研究成果发表于国际顶级期刊《自然·可持续发展》。

随着全球锂离子电池产量的迅猛增长,确保锂离子电池相关资源的稳定供应已成为行业发展的关键。在此背景下,锂离子电池回收技术显得尤为重要,它不仅是行业可持续发展的必然选择,更是资源保护和环境可持续发展的重要保障。大规模退役锂离子电池的回收,对于减少资源浪费、降低环境污染具有重要意义。直接回收作为一种新兴的电池回收方式,相较于传统的火法冶金和湿法冶金,具有减少废弃物产生的优势,但其工艺复杂、耗时较长,且在分离电极材料与集流体方面存在技术瓶颈。因此,寻找简化直接回收工艺的方法成为当前研究的热点。
同济大学团队攻克锂离子电池高效回收难题
同济大学材料科学与工程学院王超特聘研究员团队,针对这一问题进行了深入研究,并成功开发出一种电解水产气分离(WES)方法。该方法利用电解水过程中产生的气体,实现了电池极片中涂层与金属集流体的高效、快速分离,且过程中无有毒有害物质排放。实验结果显示,WES再生技术可兼容各类废旧电池及边角料电极,实现大于99.5%的活性材料回收率与近100%的金属集流体回收率,同时保持箔材结构完整。此外,该技术还具备多功能性,可通过调控电极设计和电压/电流,实现活性物质中的锂空位修复与锂资源提取。与传统方法相比,WES技术不仅能在秒级完成极片分离,还能显著降低能耗和温室气体排放,具有低污染、高回收材料质量等显著优势。

这一创新性研究成果为锂离子电池的高效、环保回收提供了新的解决方案,标志着同济大学在电池回收技术领域取得了重要突破。
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