Способы утилизации литий-ионных аккумуляторов. Часть 2. Переработка электродных материалов
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-11-40-46
Аннотация
Описаны подходы к утилизации литий-ионных аккумуляторов с использованием методов гидрометаллургической и пирометаллургической переработки, рассмотрены их преимущества и недостатки. Обозначен глобальный характер проблемы, связанной с высокими темпами роста рынка литий-ионных аккумуляторов и неразвитостью инфраструктуры для их утилизации, что ведёт к загрязнению окружающей среды токсичными компонентами аккумуляторов. Сделан вывод о том, что разработку новых технических решений в этой области необходимо вести, соблюдая баланс между экономической эффективностью и соблюдением экологических норм.
Об авторах
Д.А. ШляпинРоссия
канд. хим. наук, вед. науч. сотрудник
Ю.В. Суровикин
Россия
канд. техн. наук, доцент
И.В. Мишаков
Россия
канд. хим. наук, вед. науч. сотрудник
Д.В. Агафонов
Россия
канд. техн. наук, зав. кафедрой
О.В. Нецкина
Россия
канд. хим. наук, зав. отделом
Список литературы
1. https://energy-storage.ru/ (дата просмотра — 02.09.2024).
2. Bae H., Kim Y. Technologies of lithium recycling from waste lithium-ion batteries: a review. Materials advances. 2021. V. 2. Iss. 10. P. 3234—3250. https://doi.org/10.1039/D1MA00216C.
3. Öztürk M. et al. Comparison of waste lithium-ion batteries recycling methods by different decision-making techniques. Environmental Research and Technology. 2023. V. 6. Iss. 3. P. 226—241. https://doi.org/10.35208/ert.1243162.
4. Makwarimba C.P. et al. Assessment of recycling methods and processes for lithium-ion batteries. Iscience. 2022. V. 25. Iss. 5. 104321. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104321
5. https://www.weforum.org/agenda/2021/05/electric-vehicle-battery-recycling-circular-economy/.
6. Muller P., Duboc R., Malefant E. Recycling electric vehicle batteries: ecological transformation and preserving resources. Field Actions Science Reports. The journal of field actions. 2021. Iss. 23. P. 74—81. https://journals.open-edition.org/factsreports/6690.
7. Самарин А.Ш., Иванов А.В., Федотов С.С. Метод переработки материалов металл-ионных аккумуляторов на основе соединений ванадия и титана. Пат. РФ RU2792869С1. Приоритет от 07.12.2022. https://patents.google.com/patent/RU2792869C1/ru?oq=RU2792869C1.
8. Chen M. et al. Recycling end-of-life electric vehicle lithium-ion batteries. Joule. 2019. Т. 3. №. 11. С. 2622—2646. https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.09.014.
9. Danino-Perraud R. "The recycling of lithium-ion batteries: A strategic pillar for the european battery Alliance," Etudes de l'Ifri. https://www.ifri.org/en/publications/etudesde-lifri/recycling-lithium-ion-batteries-strategic-pillar-european-battery 2020.
10. Kozhevnikova A.V. et al. Application of hydrophobic deep eutectic solvents in extraction of metals from real solutions obtained by leaching cathodes from end-of-life Li-ion batteries. Processes. 2022. Т. 10. №. 12. С. 2671. https://doi.org/10.3390/pr10122671.
11. Ciez R.E., Whitacre J.F. Examining different recycling processes for lithium-ion batteries. Nature Sustainability. 2019. Т. 2. №. 2. С. 148—156. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0222-5.
12. Huang B. et al. Recycling of lithium-ion batteries: Recent advances and perspectives. Journal of Power Sources. 2018. Т. 399. С. 274—286. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.07.116.
13. https://recellcenter.org/.
14. Наумов К.Д., Сапьянов С.А. Способ переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов. Пат. РФ RU2768719C1. Приоритет от 22.09.2021. https://yandex.ru/patents/doc/RU2768719C1_20220324.
15. Рычков В.Н., Кириллов Е.В., Кириллов С.В., Буньков Г.М., Дедюхин И.А., Смышляев Д.В., Боталов М.С. Способ переработки литий ионных аккумуляторов. Пат. РФ RU2768846С1. Приоритет от 09.06.2021. https://yandex.ru/patents/doc/RU2768846C1_20220325.
16. Волынский В.В., Ушаков А.В., Брагин С.В., Ушакова Е.В., Ежов И.А. Способ переработки литий-ионных аккумуляторов с получением компонентов положительного электрода щелочных аккумуляторов. Пат. РФ RU2789852С1. Приоритет от 25.04.2022. https://yandex.ru/patents/doc/RU2789852C1_20230214.
17. https://7universum.com/ru/tech/archive/item/ 16225.
18. https://cyberleninka.ru/article/n/parametry-izvlecheniya-litiysoderzhaschih-soedineniy-organicheskimireagentamiiz-litiy-ionnyh-akkumulyatorov.
19. Юрасова О.В. и др. Извлечение кобальта, никеля и марганца из растворов переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов экстракционными методами. Успехи в химии и химической технологии. 2023. Т. 37. №. 17. С. 54. https://elibrary.ru/item.asp?edn =vsgllz.
20. Кожевникова А. В. и др. Выделение концентрата Ti (IV) из отработанных литий-ионных аккумуляторов. Теоретические основы химической технологии. 2023. Т. 57. №5. С. 553—562. https://doi.org/10.31857/S0040357123050111.
21. https://vc.ru/volts/965072-vsya-pravda-o-pererabotke-li-ion-batarei-v-rossii.
22. https://eco2eco.ru/.
Рецензия
Для цитирования:
Шляпин Д., Суровикин Ю., Мишаков И., Агафонов Д., Нецкина О. Способы утилизации литий-ионных аккумуляторов. Часть 2. Переработка электродных материалов. Экология и промышленность России. 2024;28(11):40-46. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-11-40-46
For citation:
Shlyapin D., Surovikin Yu., Mishakov I., Agafonov D., Netskina O. Methods of Utilization of Lithium-ion Datteries. Part 2. Recycling of electrode materials. Ecology and Industry of Russia. 2024;28(11):40-46. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-11-40-46