废锂电池保护板热解炭
双气氛热解富集金属
一种通过热解废锂离子电池保护板获得的炭质产物,在N₂和CO₂气氛下将有机物分解并浓缩有价金属,为后续金属回收提供富集原料。
Tong, Jiayao · 姚志通 · Jingjing, Jiang · Jiuzhuo, Cui · Kumar, Akash · Gonçalves, Rene Francisco Boschi · Reinmöller, Markus · Vegliò, Francesco · Romano, Pietro · 刘杰 · 金美青 · Michael, Bertelsen
Journal of Energy Storage 2025
具体参数
- 平均活化能
- {'zh': '218.33', 'en': '218.33'} kJ/mol
- 平均活化能
- {'zh': '308.91', 'en': '308.91'} kJ/mol
- 峰值温度
- {'zh': '359–399', 'en': '359–399'} °C
- 峰值温度
- {'zh': '367–393', 'en': '367–393'} °C
- 活化能与焓变差值
- {'zh': '5.26–7.70', 'en': '5.26–7.70'} kJ/mol
- 活化能与焓变差值
- {'zh': '5.12–7.48', 'en': '5.12–7.48'} kJ/mol
技术优势
金属浓缩
热解分解有机物,使有价金属在残渣中富集,便于后续回收。
产物可回收
热解产物从酚类逐步转化为酮、酸和烷烃,但溴代产物需脱溴处理以提高可用性。
工艺可行
热解活化能与能垒差值仅为5.26–7.70 kJ/mol,表明反应易于克服能垒。
应用场景
- 废锂电池金属回收:热解残渣富集有价金属,可直接浸出回收。
- 电池回收预处理:热解去除有机物,为后续冶金处理提供原料。
- 热解炭材料:热解炭可作为碳质材料或进一步加工。
- 固态电解质原料:热解炭可能作为固态电解质前驱体。