锂是锂离子电池中最有价值的元素之一,但由于其高反应性,溶解度和低丰度,它也是最低的回收金属之一。这项工作提出了改进的碳热还原,并结合了从Li(Ni X Mn Y CO 1-X-Y)o 2个阴极的锂回收的水浸出过程。基于碳热还原的热力学分析,阐明了不同温度下的还原产物。在锂浸出效率方面评估了各种因素,例如烘烤温度,液化比和浸出时间的影响。还原产品的特征是XRD,SEMED和SIMS。结果表明,CO和Ni被还原为金属,Mn保持为氧化物,而LI在低于800℃的温度下主要转化为Li 2 Co 3,当温度超过900°℃时,LI仍被转化为Li 2 Co 3。水浸出使用低液体固体比有效提取锂。这种改进的锂提取过程可以有效地恢复超过93%的锂为氢氧化锂或碳酸锂,其纯度大于99.5%。研究了铝和铜杂质对锂回收率的影响,发现铜对锂的回收率没有显着影响,但是铝的存在通过铝酸锂的产生来降低锂回收率。
大规模使用电动汽车产生了大量丢弃的锂离子电池,其中包含许多可回收的有价值的金属以及有毒和有害物质。可生物降解和可回收的深层溶剂(DES)被认为是用于用户的绿色回收技术。在此,我们提出了一种微波增强的方法,以缩短尿素/乳酸中的浸出时间:氯化胆碱:乙二醇DES系统。在高电场下,尿素或乳酸在LiCoo 2表面上诱导的偶极矩增加了两个数量级。因此,在尿素/乳酸中,可以在4分钟和160 W中快速浸出90%以上的LI和CO:氯化胆碱:乙二醇DES System。同时,我们建立了两个模型来解释金属离子的浸出动力学和微观行为的浸出机制,并分别将其命名为dot-etching and toelay-peeling过程。通过进一步分析,我们发现点蚀刻可以归因于还原和协调的协同作用,这导致了浸出残基多孔的表面。层 - - 磨牙过程取决于中和,并且浸出残基在此过程中具有光滑的表面。这项工作突出了微波增强策略和DES表面化学对耗尽电极材料恢复的影响。
如果可能,请以 Google 或 Microsoft Excel 电子表格的形式提供此信息。根据该法案,我希望在 20 个工作日内收到您的回复。如果无法提供所要求的信息 - 即如果信息超出了该法案第 12 条规定的合规限制的成本 - 那么请根据该法案第 16 条的义务提供建议和帮助,说明我如何完善我的请求。” 我将您的信件视为根据 2000 年《信息自由法》(FOIA)提出的信息请求。国防部现已完成对信息的搜索,我可以确认您请求范围内的所有信息都已保存。但是,我必须提醒您,如果不超出适当的限制,我们将无法回答您的请求。这是因为,要查找、检索和提取您请求范围内的信息,需要审查 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间收到的 2,302 项杂项个人付款索赔。据估计,每项索赔至少需要五分钟,总成本约为 4,795 英镑。该法案第 12 条规定,公共当局可以拒绝信息请求,如果处理这些请求的成本超过适当的限额,中央政府的限额为 600 英镑。这代表一个人的估计成本
∥ Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering, Nanyang Technological University, 60 Nanyang Dr, Singapore 637551 ‡ School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798 § School of Civil and Environmental Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798 # These author has equally contributed to this工作 *通讯作者联系人:madhavi@ntu.edu.sg电话。:+65 67904606 bincao@ntu.edu.sg电话。:+65 67905277 jeganroy@ntu.edu.sg
Roy, J. J.、Cao, B. 和 Madhavi, S. (2021)。通过生物浸出方法回收废旧锂离子电池 (LIB) 的综述。Chemosphere,282,130944-。https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130944
第3章。Solid state fermentation of brewers' spent grains for improved nutritional profile using Bacillus subtilis WX-17 ..................................................................................... 56
• Battery component and pack producers (including producers of precursors, components, cells, and complete battery modules or packs) • Automotive Original Equipment Manufacturers (OEMs) • Car distributors • (Car owners - mentioned but omitted from the model) • Car dismantlers • Battery dismantlers • Metal/mineral processors (both extractors and refiners) • (Metal/mineral traders and merchants – mentioned but omitted from the模型)
通过热-水-力学 (THM) 耦合数值建模,研究了大型两用罐 (DPC) 中乏核燃料 (SNF) 地质处置的热管理。DPC 是专为 SNF 储存和运输而设计的容器,如果确定可用于永久地质处置,则可以提供具有成本效益的处置解决方案。然而,直接处置 DPC 的挑战之一是热管理,以避免工程屏障系统 (EBS) 过热,包括用作保护性缓冲器的膨润土回填料。模型模拟表明,使用经过热工程设计以实现高导热性的回填料可以将 EBS 温度降低到可接受的水平,以便在回填料隧道中处置大型废料罐。另一方面,使用高导热回填料不会降低处置库关闭几千年后可能出现的远场岩石峰值温度。这种较长期的母岩峰值温度会产生热孔隙弹性应力和地质力学变化,在储存库的热管理和设计中必须考虑到这些变化。
通过热-水-力学 (THM) 耦合数值建模,研究了大型两用罐 (DPC) 中乏核燃料 (SNF) 地质处置的热管理。DPC 是专为 SNF 储存和运输而设计的容器,如果确定其可用于永久地质处置,则可以提供一种具有成本效益的处置解决方案。然而,直接处置 DPC 的挑战之一是热管理,以避免工程屏障系统 (EBS) 过热,包括用作保护性缓冲器的膨润土回填料。模型模拟表明,使用经过热工程设计以实现高导热性的回填料可以将 EBS 温度降低到可接受的水平,以便在回填料隧道中处置大型废料罐。另一方面,使用高导热回填料不会降低处置库关闭几千年后可能出现的远场岩石峰值温度。这种较长期的母岩峰值温度会产生热孔隙弹性应力和地质力学变化,在处置库的热管理和设计中必须考虑到这些变化。