八、锂离子电池安全特性是如何实现的?
为了确保锂离子电池安全可靠的使用,们进行了非常严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标。
(1)隔膜135℃自动关断保护
采用的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,复合膜两侧的PE膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,P
回收废旧电池公司
八、锂离子电池安全特性是如何实现的?
为了确保锂离子电池安全可靠的使用,们进行了非常严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标。
(1)隔膜135℃自动关断保护
采用的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,复合膜两侧的PE膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。
(2)向电液中加入添加剂
在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电液添加剂与电液中其他物质聚合,电池内阻大副增加,电池内部形成断路,电池不再升温。
在日本,普通干电池一般是作为不可燃垃圾处理的,但抛弃前,要求把电池的正负极用绝缘胶带封住,尤其是一次性锂电池,如果仍有剩余电量,在接触到金属后很可能出现发热、,甚至引起火灾。
镍镉、镍氢等充电电池回收后,会运送到专门的电池处理厂进行“再生”。首先要经过600℃―800℃的高温加热,使其中的化为蒸汽以便分离。回收的大部分被利用于荧光灯等的原材料;铁、亚铅、锰、镍等被分离后,会用作新电池原料或磁力材料。

锂离子电池回收处理工艺流程图锂离子电池是目前世界上技术性能 好的可充电化学电池,具有工作电压高、比能量大、循环寿命长、自放电小、无记忆效应、无污染等优点,广泛用于移动通讯、笔记本电脑、便携式工具、电动自行车等领域。2006年世界锂离子电池总产量超过25亿只,目前的锂二次电池市场主要集中于移动通信和笔记本电脑,国内移动用户已超过2亿户,位居,锂电池消耗量巨大,对 的金属资源的消耗是相当大的

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废镍氢电池
失效MH/Ni电池负极合金的收回
将失效负极粉选用化学处理的办法,使用处理液对合金外表的浸蚀,损坏合金外表的氧化物,但又要使合金中未氧化的其它元素及导电剂遭到的浸蚀影响降至 小。选用0 5mol·L-1的,将失效合金粉在室温下处理0.5h,再用蒸馏水洗刷、真空条件下枯燥。成果看出,AB5型储氢合金的主体结构没有变,仍归于CaCu5型六方结构,但负极粉中Al(OH)3和La(OH)3的杂相根本消失,说明这些氧化物经化学处理后,外表的氧化物简直被溶解掉。将化学处理后的失效负极粉与制造电池用的原合金粉以及未经化学处理的失效合金粉,做充放电功能对比,通过化学处理的失效负极粉的放电比容量比未经化学处理的失效负极粉高23mAh·g-1,说明通过化学处理今后,由于外表氧化物被大部分除掉,使失效负极粉中储氢合金的有效成分增加。XPS测试成果表明,负极粉外表镍原子的浓度由化学处理前的6.79%升高到9.30%,这说明通过化学处理今后,合金的外表形成了具有较高电催化活性的富镍层,这不但提高了储氢电极的电催化活性,而且也供给了氢原子的扩散途径,因而使电极的放电功能提高。但通过化学处理的失效负极粉与制造电池用的原合金粉比较较,放电比容量仍低90mAh·g-1,一方面可能是由于合金的氧化不只是是局限于外表,也可能会深化到合金的内部,化学处理只是是将外表的氧化物除掉,颗粒内部的深层氧化并没有被除掉;另一方面可能是由于合金的粉化使比外表积增大,一起使合金与O2反响以及受电解液的腐蚀更加简单,两方面原因共同作用导致合金的放电功能下降。所以,只是通过化学处理的办法并不能使失效负极恢复功能,还需进行熔炼处理。
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