摘要:电化学储能是支持电网存储和运输快速过渡到低碳排放未来的基石。虽然对电化学储能设备的研究主要涉及性能改进(能量密度和功率密度),但很少关注设计可以低成本、低环境影响回收的设备。因此,下一代储能设备还应解决将可回收性整合到设备设计中的问题。在这里,我们展示了基于溶液可处理的氧化还原活性共轭聚合物的可回收储能设备。这些聚合物中的高电子和离子电荷传输使单相电极能够在 C 速率 >100 的水性电解质中运行,当电池充电至 1.2 V 时具有良好的电化学稳定性。最后,我们展示了这些设备的可回收性,在每个回收步骤中实现 >85% 的容量保持率。我们的工作为开发可持续储能技术的可回收设备提供了一个框架。
2。包括低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。3。Vuppaladiyam等人,《浪费到能量:废物塑料管理中的关键挑战和当前技术》,2024年4。PE和HDPE是高度可回收的,但是其他类型的塑料(例如PVC,PP,LDPE或PS)需要更复杂的工业过程才能重新生效。PET和HDPE的可回收性范围从50%到60%,但是某些类型的可回收性速率要低得多(降至10%)。由于各种原因,这些塑料类型较少可回收:PVC通常包括添加剂; PP经常被有机废物污染; LDPE和PS的密度非常低。EUR,塑料回收事实表,2020 5。Osama&Lamma,回收在保护环境中的影响,2021年;团队,塑料回收技术:环境有什么好处?- UBQ材料,2020年; Saleem等人,评估回收塑料颗粒的环境足迹:生命周期评估的观点,2023年
专业经验研究人员,充满活力的材料|斯坦福大学 - 加利福尼亚州斯坦福大学; 10/2023目前•Z能量实验室中的研究人员致力于改善固体燃料的可燃性和机械稳定性以及通过超快热反应的锂离子电池的可回收性以及lco Thermite反应的可回收性•表征超快的热量热点在LCO电池中,使用炸弹量和开发的新型dsc/dsconions inter-infortion•inter-tga/def inf tak/def Recation•inter-def反应•使用XRF,XRD和ICP-OE来自点火阴极材料的产品,以确保存在金属钴的存在,并开发出水平透明的过程,以有效地浸出钴,可用于NMC Cathode材料,可用于涉及涉及IGNITION和FLOM ENTICE的实验•在固体过程中进行实验•在固体过程中进行启示•和其他实验室中的合作者
解决方案 SABIC 全力支持通过回收旧塑料来闭合材料循环。我们专注于商业化回收率高的化合物和用于可提高可加工性和最终使用性能的含回收物化合物的增强树脂。SABIC 在整个价值链上努力开发这些解决方案并提高整体可回收性。
班加罗尔的CIPET的R&D机翼之一APDDRL APDDRL的高级研究学院。 APDDRL及其最先进的技术基础架构致力于研发,咨询,技术支持服务和专业培训计划。 APDDRL致力于开发新颖的技术,环保的可持续聚合物,电力储存和能源收集设备,生物医学和医疗保健应用的聚合物,以与全球科学界保持同步。 实验室还满足了社会的当代需求,例如开发用于替代单一使用塑料的材料,各种产品的可回收性分析,生物降解性研究以及生物基聚合物和复合材料的开发。APDDRL的高级研究学院。APDDRL及其最先进的技术基础架构致力于研发,咨询,技术支持服务和专业培训计划。APDDRL致力于开发新颖的技术,环保的可持续聚合物,电力储存和能源收集设备,生物医学和医疗保健应用的聚合物,以与全球科学界保持同步。实验室还满足了社会的当代需求,例如开发用于替代单一使用塑料的材料,各种产品的可回收性分析,生物降解性研究以及生物基聚合物和复合材料的开发。
围绕负责任的材料采购和供应链的尽职调查的政策和监管(例如欧盟公司可持续性尽职调查指令和公司可持续性报告指令)越来越多地伴随着围绕循环系统的法规,例如较长的产品寿命和维修权(例如 eu对可持续产品的生态设计要求,维修权的欧盟指令以及有关可回收性和使用可回收材料的要求(例如围绕负责任的材料采购和供应链的尽职调查的政策和监管(例如欧盟公司可持续性尽职调查指令和公司可持续性报告指令)越来越多地伴随着围绕循环系统的法规,例如较长的产品寿命和维修权(例如eu对可持续产品的生态设计要求,维修权的欧盟指令以及有关可回收性和使用可回收材料的要求(例如在欧盟电池法规中)。此外,旨在“开放”关键原材料的生产和处理以及能源过渡所需的关键技术和基础设施的政策(例如,《欧盟关键原材料法》或《净零行业法》,影响我们行业的原材料采购和使用。