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电池主要由外壳、正极、负极、电解液与隔膜组成,正极是通过起粘结作用的PVDF将钴酸锂粉末涂布于铝箔集流体两侧构成;负极结构与正极类似,由碳粉粘结于铜箔集流体两侧构成。锂离子电池具有电压高、比容量大、寿命长和无记忆效应等显著优点,自其商业化以来便快速占领了便携式电子电器设备的动力源市场,且产量逐年增大。使用寿命约2年,报废后的锂电池,如处理处置不当,其所含的六氟磷酸锂、碳酸酯类有机物以及钴、铜等重金属必然会对环境构成潜在的污染威胁。而另一方面,废锂电池中的钴、锂、铜及塑料等均是宝贵资源,具有极高的回收价值。因此,对废锂电池进行科学有效的处理,不仅具有显著的环境效益,而且具有良好的经济效益。
所谓蓄电池即是指放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能的装置。如今蓄电池已经被广泛使用,如:手机、电动自行车、电动汽车、UPS电源、光伏储能系统等。已被广泛使用的电池主要有两大类:铅酸电池、锂电池。 铅酸电池电主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。 英文名称:Lead-acid battery 。放电状态下,正主要成分为二氧化铅,负主要成分为铅;充电状态下,正负的主要成分均为硫酸铅。分为排气式蓄电池和免维护铅酸电池。
目前,废锂电池资源化研究主要集中于价值高的正极贵重金属钴和锂的回收,对负极材料的分离回收鲜见报道。为缓解经济快速发展而引发 的日趋严重的资源短缺与环境污染问题,对废旧物资实现全组分回收利用已成为全球共识。
锂电池负极中的铜(含量达35%左右)是一种广泛使用的重要生产原料,粘附于其上的碳粉,可作为塑料、橡胶等添加剂使用。因此,对废锂电池负极组成材料进行有效分离,实现废锂电池资源化,消除其相应的环境影响具有推动作用。常用的废锂电池资源化方法包括湿法冶金、火法冶金及机械物理法。相比于湿法及火法,机械物理法无需使用化学试剂,且能耗更低,是一种环境友好且高效的方法。基于锂电池负极结构特点,采用破碎筛分与气流分选组合工艺,对其进行分离富集研究,以实现废锂电池负极铜、铝与碳粉的高效分离回收。
从环境保护和资源回收的角度,以及废印刷线路板综合利用的社会意义。新型废弃电路板回收设备处理工艺流程采用的物理法回收工艺,可有效地对各类废弃印刷线路板及加工废料、废旧电器等进行机械粉碎回收处理,其金属回收率高,回收金属的纯度高。绿捷电路板回收设备实现了设备设计合理,自动完成线路板的回收,回收效率较高,且回收效果较好的技术效果。拆分单元用于将线路板上的元器件从基板上拆除;分类单元用于将拆分下来的元器件进行分类存放;粉碎单元用于将拆分后的线路板进行粉碎;分离单元用于将线路板粉末进行分离,将粉末中的金属和非金属进行分离的技术方案,所以,有效解决了现有的线路板回收存在回收效率较低的技术问题,进而实现了设备设计合理,自动完成线路板的回收,回收效率较高,且回收效果较好的技术效果。