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性能编辑 过充性能 电池回收标准充电后,测量电池的初始状态,电池状态正常时,以3C 电流充电至10.0V,然后转恒压充电至截至电流0.01C时终止。观察电池的外观变化。 结果:不起火、不爆炸 过放性能 电池标准充电后,测量电池初始状态,电池状态正常时,以0.5C 进行放电至0 V。观察电池外观变化。 结果:不起火、不爆炸 外部短路 电池标准充电后,测量电池的初始状态,置于防爆罩中直接短路其正负极(线路总电阻不大于50mΩ),当电池温度下降到比峰值温度低约10℃时试验结束。观察电池的温度及外观变化。 结果:不起火、不爆炸 热滥用 测量电池的初始状态,电池标准充电后,放置于烘箱中,温度以(5±2℃)/min 的速率升至130±2℃并保温30min。观察电池外观变化。 结果:不起火、不爆炸 跌落 测试电池的初始容量,标准充电后,测量电池的初始状态,将试验电池由高度( 点高度)为1m 的位置垂直、水平方向自由跌落到水泥地面上,要求跌落2 次。 结果:不起火、不
今后对废旧锂电池回收技术的研究将朝着降低成本、减少二次污染、增加回收材料种类、提高回收率等方向进行。同时,低能源、低污染生物冶金的新方法在锂电池回收过程中的应用也将成为今后研发的一点。 锂电池回收的二次处理后的渗滤液可能含有多种金属元素,如锂、钴、镍、锰、铜、铝、铁等。通过大量的研究和试验,成熟的方法有溶剂萃取法、化学沉淀法、盐析法、离子交换法和电化学法。 从目标产物的回收率和纯度来看,溶剂萃取法在条件温和和回收效果方面比化学沉淀法有明显优势,但溶剂萃取法能耗高、工艺复杂。化学沉淀法虽然回收率高,但过程繁琐。在金属离子的处理中,不同化学性质的金属离子用盐析法处理,离子大小明显不同的离子可以用离子交换法或盐析法处理。由于金属离子性质的不同,离子交换法或电化学法相对简单,但对设备要求较高。此外电化学过程耗能较大,回收成本较高。