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電池組就是3.7*4=14.8V,電池容量不變2.6Ah。4節(jié)3.7V,2.6Ah三元鋰電池并聯(lián)后得到的電池組就是3.7V,容量2.6*4=10.4Ah。磷酸鐵鋰電池同理。 優(yōu)缺點: 三元鋰電池18650容量偏大,所以單位體積內(nèi)同樣的容量要求,則所需電池數(shù)量較少。但是三元鋰電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,高溫下極易容易爆炸(60?C以上),危險系數(shù)高。 磷酸鐵鋰電池,內(nèi)部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,耐高溫,也耐低溫。系數(shù)高。 三元鋰離子電池回收簡介 鋰離子電池是用鋰作負極活性物質(zhì)的化學電池。鋰的標準電極電位較負,在金屬中比重較輕,反應活潑性較高,因而鋰電池的電動勢和比能量很高,是一種重要的高能電池。 鋰電池的正極活性物質(zhì)有氧化物、硫化物、鹵化物、鹵素、含氧酸鹽等無機電極材料,如二氧化錳、二氧化硫、硫化銅、鉻酸銀、聚氟化碳、亞硫酰氯、碘等;也可以電子導電聚合物作正極材料,如聚乙炔、聚吡咯、聚噻吩、聚咔唑等,又稱為聚合物電池。鋰電池的電解質(zhì)為非水溶液、固體和熔融鹽。非水溶液電解質(zhì)由有機溶劑或非水無機 溶劑加入無機鹽組成,采用的有機溶劑主要有碳酸丙烯酯、二甲基丙酰胺、乙腈、γ-丁內(nèi)酯等;非水無機溶劑有亞 硫酰氯,液體二氧化硫等。無機鹽有高氯酸鋰、氯化鋁鋰、氟硼酸鋰、溴化鋰等。因鋰和水接觸立即發(fā)生激烈反應, 所以不僅電解質(zhì)不能采用水溶液,而且全部材料和零部件均需嚴格脫水,并可靠密封。鋰離子電池作為一種集高能量密度和高電壓為一體的儲能裝置,已廣泛應用于移動和無線電子設(shè)備、電動工具、混合動力和電動交通工具等領(lǐng)域 [2] 。
電池回收處理方法編輯 濕法冶金法 該法基于Zn,MnO2可溶于酸的原理,將電池中的Zn,MnO2與酸作用生成可溶性鹽進入溶液,溶液經(jīng)過凈化后電解生產(chǎn)金屬鋅和電解MnO2或生產(chǎn)其它化工產(chǎn)品、化肥等。濕法冶金又分為焙燒-浸出法和直接浸出法。 焙燒-浸出法是將廢電池焙燒,使其中的氯化銨、氯化亞汞等揮發(fā)成氣相并分別在冷凝裝置中回收,高價金屬氧化物被還原成低價氧化物,焙燒產(chǎn)物用酸浸出,然后從浸出液中用電解法回收金屬,焙燒過程中發(fā)生的主要反應為: MeO+C→Me+CO↑A(s)→A(g)↑ 浸出過程發(fā)生的主要反應: Me+2H+→Me2++H2↑MeO+2H+→Me2++H2O 電解時,陰極主要反應: Me2++2e→Me 直接浸出法是將廢干電池破碎、篩分、洗滌后,直接用酸浸出其中的鋅、錳等金屬成分,經(jīng)過濾,濾液凈化后,從中提取金屬并生產(chǎn)化工產(chǎn)品。 反應式為: MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2↑+2H2OMnO2+2HCl→MnCl2+H2OMn2O3+6HCl→2MnCl2+Cl2↑+3H2OMnCl2+NaOH→Mn(OH)2+2NaClMn(OH)2+氧化劑→MnO2↓+2HCl 電池中的Zn以ZnO的形式回收,反應式如下: Zn2++2OH-→ZnO2-→Zn(OH)2(無定型膠體)→ZnO(結(jié)晶體)+H2O 常壓冶金法 該法是在高溫下使廢電池中的金屬及其化合物氧化、還原、分解和揮發(fā)以及冷凝的過程。
18650鋰電池回收的特點 體積、系數(shù)均衡性較一般鈷酸鋰原料具有*強的循環(huán)特性。由于技術(shù)上的原因,其早期的標稱電壓只比較有限,應用領(lǐng)域也比較有限。隨著方子的逐漸完善和結(jié)構(gòu)的完善,充電電池的標稱電壓早已達到,容量早已達到或*過鈷酸鋰電池的水平。所以現(xiàn)在現(xiàn)在大多數(shù)人都是喜歡用18650鋰電池組。 鈷酸鋰,化學式為LiCoO?,是一種無機化合物,一般使用作鋰離子電池的正電極材料。其外觀呈灰黑色粉末,吸入和皮膚接觸會導致過敏。鈷酸鋰有會對皮膚導致過敏等毒性,吸入也會導致中毒。因此,需要穿戴防護服. 除了上面的定義和用途不同外,它們在續(xù)航、性、經(jīng)濟等方面也存有一定差異。續(xù)航性能方面,由于三元電池性能是鈷酸鋰、錳酸鋰以及鎳酸鋰三者的綜合,所以整個系統(tǒng)的能量密度會比鈷酸鋰還高;方面,三元電池的性能同樣會比鈷酸鋰的優(yōu)越;經(jīng)濟方面,鈷是一種貴重金屬元素,鈷酸鋰電池用鈷的含量會比三元電池的用鈷量還多,再加上三元材料為了減少鈷用量,明顯提高了鎳與錳用量,這樣使得三元材料的生產(chǎn)成本比鈷酸鋰的低。
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