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锂离子电池二次制造技术研究汇报人:2024-01-21
引言锂离子电池基本原理与结构二次制造技术概述与分类锂离子电池二次制造关键技术研究锂离子电池二次制造工艺流程设计实验研究与分析方法结论与展望contents目录
引言01CATALOGUE
资源短缺与环保压力传统锂离子电池制造过程中存在资源浪费、环境污染等问题,二次制造技术研究有助于实现资源高效利用和环境保护。推动电池产业可持续发展二次制造技术研究能够降低电池制造成本,提高电池性能和安全性,推动电池产业可持续发展。锂离子电池应用广泛随着电动汽车、移动设备等领域的快速发展,锂离子电池需求量不断增长,其性能和安全性要求也越来越高。研究背景和意义
国内外研究现状目前,国内外在锂离子电池二次制造技术领域已取得一定进展,包括电池拆解、材料回收、再制造等方面。然而,仍存在技术瓶颈和挑战,如电池拆解效率低、材料回收不完全、再制造电池性能不稳定等。发展趋势未来,锂离子电池二次制造技术研究将朝着以下几个方向发展提高电池拆解效率和材料回收率通过改进拆解工艺和优化回收技术,提高电池拆解效率和材料回收率,降低资源浪费和环境污染。国内外研究现状及发展趋势
通过深入研究电池失效机理和再制造技术,提升再制造电池的性能和安全性,满足不同应用领域的需求。加强产学研合作,推动锂离子电池二次制造技术研究成果的转化和应用,促进电池产业的可持续发展。国内外研究现状及发展趋势加强产学研合作提升再制造电池性能
锂离子电池基本原理与结构02CATALOGUE
在充电过程中,锂离子从正极材料中脱出,通过电解质和隔膜迁移到负极材料中,嵌入到负极材料的晶格中;放电过程中则相反,锂离子从负极材料中脱出,迁移到正极材料中。充放电过程中的锂离子迁移充电时,正极材料发生氧化反应,释放出锂离子;负极材料发生还原反应,吸收锂离子。放电时则相反,正极材料发生还原反应,吸收锂离子;负极材料发生氧化反应,释放出锂离子。正负极材料的可逆反应锂离子电池工作原理
负极材料一般采用石墨、硅基材料等,具有良好的锂离子嵌入/脱出性能和电子导电性。隔膜位于正负极之间,防止正负极直接接触导致短路,同时允许锂离子通过。电解质通常采用有机溶剂和锂盐组成的液态电解质,或固态电解质,负责锂离子的传输。正极材料通常采用含锂的过渡金属氧化物,如LiCoO2、LiFePO4等,作为锂离子的来源。锂离子电池结构组成
安全性能包括电池的热稳定性、过充、过放、短路等安全问题的表现。循环寿命表示电池在多次充放电过程中的性能衰减情况,通常以充放电次数来衡量。内阻表示电池内部的电阻大小,影响电池的放电性能和效率。电池容量表示电池存储电量的能力,常用单位为毫安时(mAh)或安时(Ah)。电压表示电池正负极之间的电位差,常用单位为伏特(V)。锂离子电池性能参数
二次制造技术概述与分类03CATALOGUE
定义二次制造技术是指对废旧锂离子电池进行回收、处理和再利用的技术,旨在实现资源的有效利用和环境的保护。特点二次制造技术具有资源节约、环境友好、经济效益显著等特点。通过回收和处理废旧电池,可以减少对自然资源的开采,降低生产过程中的能耗和排放,同时提高废旧电池的利用率,创造经济价值。二次制造技术定义及特点
分类根据处理方式和目标产物的不同,二次制造技术可分为湿法冶金技术、火法冶金技术、生物冶金技术等。应用领域二次制造技术的应用领域广泛,包括电动汽车、储能系统、电子产品等。通过二次制造技术,可以生产出性能优异、成本较低的锂离子电池,满足不同领域的需求。二次制造技术分类及应用领域
随着人工智能和大数据技术的不断发展,二次制造技术将实现更加智能化的生产和管理,提高生产效率和产品质量。智能化发展环保意识的提高将推动二次制造技术向更加环保的方向发展,减少生产过程中的污染和排放。绿色环保随着新能源汽车等市场的不断扩大,对高性能锂离子电池的需求将不断增加,二次制造技术将更加注重高性能电池的研发和生产。高性能电池研发二次制造技术发展趋势
锂离子电池二次制造关键技术研究04CATALOGUE
回收渠道建设建立规范的废旧电池回收体系,包括回收站、中转站和处理中心等,确保废旧电池的有效回收。预处理技术对回收的废旧电池进行预处理,包括放电、拆解、破碎等步骤,以便后续处理。有害物质处理针对废旧电池中的有害物质,如重金属、电解液等,采用合适的方法进行处理,避免对环境造成污染。废旧电池回收与处理技术
123通过物理或化学方法将正负极材料从废旧电池中分离出来,为后续再生利用提供原料。材料分离技术对分离出的正负极材料进行修复处理,如去除杂质、调整组成等,以恢复其电化学性能。材料修复技术采用合适的方法对修复后的正负极材料进行再生利用,如高温固相法、溶胶凝胶法等,制备出新的电池材料。材料再生技术正负极材料再生利用技术
电
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