锂含量增加会带来大量枝晶锂、苏泊多孔锂和死锂,这是由于锂沉积不均匀造成的。 尔烤但是拆解过程中的大量人工劳动力会消耗大量资源。北美有四个电池回收设施在运营,用烘元包邮总产能为20,500吨。 LIB回收设施展望图5截至2021年11月已建立和规划的全球LIB回收设施©2022AmericanChemicalSociety如图5所示,焙电在工业化LIB回收中,焙电东亚拥有近三分之二的当前LIB回收能力,拥有207,500吨电池回收能力以及9个已建成和2个计划中的设施。烤箱文献链接:Lithium-IonBatteryRecycling─OverviewofTechniquesandTrends.2022,ACSEnergyLett,https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c02658。回收过程中能源/环境影响图4研究非正极材料回收和回收工艺优化的出版物©2022AmericanChemicalSociety要了解如何降低电池回收的成本,苏泊应该估算电池中使用的材料及其成本,苏泊并比较新材料和回收材料的成本。 火法冶金方法允许电池原料的灵活性,尔烤并且对现有设施只需要进一步固定投资。LIB必须首先进行分类,用烘元包邮并且通过失活、拆卸和分离进行预处理,然后才可以对其进行直接回收、火法冶金、湿法冶金或多种方法的组合进行回收。 一、焙电背景介绍从1970年代最初发现到2019年获得诺贝尔奖,锂离子电池(LIB)的使用呈指数增长。 烤箱这一趋势与原始金属之间的价格差异非常吻合(除锂和钴)。苏泊制备的Ir/Fe-CON催化剂退火后也显示出优异的HER性能。 然而,尔烤传统的铂基催化剂由于成本高、稳定性差等因素限制了其在该领域的应用。作者比较了相同条件下不同Ru含量的Ru-CON的HER活性,用烘元包邮发现随着Ru含量的增加,用烘元包邮Ru-CON材料的HER性能逐渐提高,总之,Ru-CON样品的析氢动力学总体速度相较于商业Pt/C催化剂更快。 拉曼测试结果表明Ru-CON150mg-800°C有更高的ID/IG比值,焙电这意味在高温下容易形成更多的缺陷碳层,可能有益于增加HER活性。烤箱相关论文以题为AmorphizationofMetalNanoparticlesby2DTwistedPolymerforSuperHydrogenEvolutionReaction发表在Adv.EnergyMater.上。 |
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