【摘 要】
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二次电池循环生产技术可以有效减少有价金属资源占用、保护环境及减少固体废弃物的产生,而且可以节省动力电池的生产和应用成本.本文使用还原-碱溶解方法对废旧镍氢电池的正极混合物进行处理,分离正极材料的钴成分,并使电极材料活性恢复到可以重新利用的程度.XRD 表征显示,该处理过程对材料的结构没有明显影响;ICP 分析元素组成后发现:当碱溶液浓度较高如12.8 mol?L-1 时,可以将钴含量由处理前的15
【机 构】
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东南大学能源与环境学院,南京,210096;东南大学化学化工学院,南京,211189 东南大学化学
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二次电池循环生产技术可以有效减少有价金属资源占用、保护环境及减少固体废弃物的产生,而且可以节省动力电池的生产和应用成本.本文使用还原-碱溶解方法对废旧镍氢电池的正极混合物进行处理,分离正极材料的钴成分,并使电极材料活性恢复到可以重新利用的程度.XRD 表征显示,该处理过程对材料的结构没有明显影响;ICP 分析元素组成后发现:当碱溶液浓度较高如12.8 mol?L-1 时,可以将钴含量由处理前的15%左右降低到5%左右;而当浓度较低如2.5 mol?L-1 时,钴基本上没有从正极中分离.电化学充放电测试显示,高浓度碱液处理所得材料在性能上,尽管初始活化时间延长,但其循环充放电性能基本与工业用球型β-Ni(OH)2 正极材料接近;低浓度处理后,电化学性能明显提高.例如使用的碱浓度为2.5 mol?L-1时,初始放电容量为97.5 mAh?g-1,第5 次容量为199.1 mAh?g-1,80 次循环后,容量为263.3 mAh?g-1.
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