ISSN印刷:2617-4693 ISSN在线:2617-4707 IJABR 2024; SP-8(9):110-114 www.biochemjournal.com收到:11-06-2024接受:15-07-2024 Rupali JS Ph.D.印度新德里,印度德里市ICAR-印度农业研究所昆虫学系学者,Basavaraj N Hadimani Icar-Indian农业研究所,印度新德里,印度德里,印度Vidya Madhuri E Ph.D. ICAR-印度农业研究所昆虫学系学者,印度新德里,印度德里,Bharath Kumar BM,硕士印度泰米尔纳德邦,泰米尔纳德邦,印度旁遮普邦的Phagwara昆虫学,可爱的专业大学昆虫学,印度旁遮普邦,托米尔·纳德·纳德·纳德(Tamil Nadu
本报告旨在详细描述欧洲锂离子电池(LIBS)回收的领域,包括(结合)回收技术的建议。在过去的几十年中,已经探索了(关键)原材料的不同技术,其中一些已经达到了高TRL(即工业规模)。这些可以分为物理和化学分离技术。第一个依赖于物理特性的差异,例如导电性能,磁性特性,密度等。虽然化学分离技术依赖于化学性质的差异,例如酸碱特性,氧化还原特性等。预处理过程是根据物理特性差异分开材料的技术。在应用此类步骤之前,可以放电和/或拆除LIB。通常在化学分离之前采用治疗技术。从LIB中检索黑色质量的预处理是电池回收过程的关键步骤。由于电池的非标准化组成,预处理步骤不是标准化的过程,并且会根据电池类型和化学以及所选下游回收过程而变化。预处理过程的一般流动方案是相同的,但是,每个步骤的应用方法和技术将根据应用程序的公司而有所不同。此外,其对饲料材料的简单性和灵活性是其与其他技术相对于其他技术的主要优点之一。尽管预处理过程已由不同的公司优化,但仍然需要优化黑色质量的恢复,因为黑色质量的损失仍然很大,这主要是由于黑色质量粘附在电池箔上。在化学分离技术中,PyromeTallurgy在工业规模上是一种成熟而主要的技术,并且已经用于各种废物流数十年了。然而,将锂和锰等轻质材料保留在炉渣中,需要进一步的分离步骤以隔离金属金属。直接回收阴极活动材料可能是生产新电池的有前途的方法,而无需将黑色质量减少到其元素组成。但是,直接回收仅适用于具有固定/标准化学物质的电池,例如磷酸锂(LFP)。最终产品的质量在很大程度上取决于预处理过程,因为必须确保对过程的阴极有效材料的所需纯度。水透明是另一种分离技术。在这种情况下,元素的分离是在水性介质中进行的。设计水均铝回收方法时,请考虑不同的化学特性,例如酸碱/氧化还原特性,金属与选择性配位配体的亲和力等。这项技术可以提高恢复效率和选择性的高度。此外,每个分离步骤可能会产生需要进一步治疗的废物流。但是,它通常依赖于使用不同化学试剂的使用,有时在一个以上的周期中重复使用它们是一个挑战。在本报告中,详细分析了来自四家不同公司的五个专利的水透明过程。这五个过程是由Li-Cycle,Northvolt,Duesenfeld和Brunp开发的。选择了前三个过程,因为这些过程将在欧洲实施,而BRUNP也被选为中国回收市场。
阴极合成和硬币细胞评估是与Argonne National Laboratory在材料工程研究设施(MERF)半硬币细胞条件窗口的2.8 -4.3 V c -rate 0.1C 200 MA/G温度30°C
本综述涵盖了各种印刷油墨树脂的分解机制,在基于聚烯烃(PO)的机械回收过程中特别关注其在挤出条件下的行为。硝酸纤维素(NC)的热降解和水解 - 在单层柔性塑料包装上使用柔性表面印刷的最常用的粘合剂,在160-210°C下的机械回收过程中同时发生。对于其他印刷墨水粘合剂,聚氨酯(PU)明显降解发生在200至300°C之间,大部分高于250°C。然而,随着湿度的参与,水解降解可以从150°C开始。也发现了乙酸纤维素(Ca)衍生物的类似效果,该衍生物是热稳定的,直到300°C,并且可以在100°C下水解。聚乙烯基丁丙(PVB)的热稳定性不受湿度的影响,根据不同类型的不同类型,热稳定性范围为170至260°C。紫外线(UV)固定的丙烯酸酯是热稳定的,直到400°C。水解降解可以在室温下进行。此外,该评论涵盖了用于打印墨水应用的不同着色剂的热稳定性,并在某些常见颜色的几种热替代品上详细说明。这项研究进一步回顾了粘合剂树脂如何影响回收酸盐的质量,这不仅是由于粘合剂树脂的降解而引起的,而且还通过塑料和粘合剂树脂之间的不混溶性引起。在高级回收过程中,主要是选择性的溶解性和热解,粘合剂树脂的存在及其降解产物仍然可能影响产品的质量。这篇评论强调了深入研究的必要性,以揭示印刷油墨成分对再生产品质量的影响。
我们会检测每一批经过处理和加工的样品的贵金属类型和含量。我们可以通过火试金、化学分析、X 射线和 ICP 等方法检测金、银、铂、钯、铑和铱以及其他元素。
表格清单 表 1:根据生产规模,根据 1986 年《E(P) 规则》对纸浆和造纸行业公布的排放标准.........................................................................................................................................6 表 2:《宪章 2.0》中纸浆和造纸行业的分类、特定淡水消耗量和特定污水排放量的基准.........................................................................................9 表 3:《宪章 2.0》中建议的处理后污水质量目标标准.........................................................................................9 表 4:2022 - 2023 年在恒河和亚穆纳河主要干流州发现的按类别运营并有实际生产的纸浆和造纸行业数量.........................................................................11 表 5:2023 年按类别发现的特定淡水消耗量和污水排放量.........................................................................................................................................12 表 6:2022 - 2023 年纸浆和造纸行业的州分布、特定淡水消耗量和污水排放量2023................................................................................................................................................ 12 表 7:恒河和亚穆纳河盆地主要干流州不同类别纸浆和造纸行业在 ETP 入口处观察到的典型废水特征............................................................................................................. 13 表 8:印度纸浆和造纸行业按类别划分的特定电能和蒸汽消耗与全球数据的比较......................................................................................................... 19 表 9:宪章 3.0 下按类别划分的特定淡水消耗和废水排放目标......................................................................................................................... 21 表 10:宪章 3.0 下的处理后废水质量规范......................................................................................................................... 21 表 11:除宪章 2.0 中已提及的技术之外的最低限度技术(强制性)......................................................................................................................... 29 表 12:纸浆和造纸行业、SPCB 和行业协会应采取的建议性一般措施......................................................................................................................... 31 表13:节省燃料和能源以及提高工艺安全性的建议措施(可选) 34
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回收行业将在2030年代成为全球和英国的实质性经济机会,因为2020年代初期生产的电动电池达到了EOL。通过在英国进行回收来建立循环电池经济,不仅会减少英国对进口关键材料的依赖,例如锂,石墨和钴,而且还会降低碳排放,环境成本以及在世界各地开采原料的需求。正如英国电池策略所认识到的那样,回收将是开发更安全和弹性的电池供应链的重要组成部分。2,由于大流行和能源危机,全球贸易的中断暴露了这一需求。这也是英国很难回避的问题,因为电池回收将是电动汽车EOL废物管理的必要组成部分。
在全球范围内,回收了不到0.5%的后消费者纺织废物,大多数焚化或最终被填埋在垃圾填埋场中。大多数后消费者纺织品是混合纤维,使机械回收复杂化,这是由于物质混合物和污染物而引起的。在这里,我们使用微波辅助糖酵解在ZnO催化剂上,然后进行溶剂溶解,证明了后消费者混合纺织废物的化学转化。这种方法使工艺热充电,同时使聚酯和氨纶在15分钟内快速地分离到其单体。简单的溶剂溶解可以使棉和尼龙的分离。我们通过广泛的材料表征评估所有组件的质量,讨论其可持续回收的潜力,并对该过程的经济可行性提供技术经济分析。