Производство батареи, которая растворяется для переработки
Переработка литиевых батарей всегда представляла сложность, однако исследователи впервые разработали процесс, позволяющий растворять такие батареи с целью их повторной переработки.
По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство "Фарс", литиевые батареи, применяемые в самых разных устройствах — от электромобилей до мелкой электроники, — трудно поддаются переработке, поскольку этот процесс требует специальных технологий, высокой температуры и широкого спектра химических веществ. Из-за сложности и высоких затрат значительная часть использованных батарей отправляется на свалки и не проходит переработку.
Чтобы решить эту проблему, группа химиков из Массачусетского технологического института разработала более устойчивый электролит, который облегчает перемещение ионов лития между катодом и анодом батареи. При добавлении воды в системе автоматически формируется устойчивая структура, обеспечивающая проводимость ионов на поверхности геля батареи. Когда же батарея погружается в органические растворители, электролит мгновенно растворяется, что делает возможной раздельную переработку его компонентов.
Это изобретение устраняет необходимость в сложных процессах извлечения традиционных электролитов и их переработки с использованием дорогостоящего оборудования, а также предотвращает образование больших объёмов сточных вод с высоким уровнем pH, очистка которых крайне затруднительна. По сути, данное решение исключает потребность в летучих, токсичных и легко воспламеняющихся электролитах.
Поскольку большинство электромобилей оснащены нестандартизированными батареями, их разборка для переработки в крупном масштабе оказывается сложной и дорогостоящей.
Новый электролит создан на основе группы молекул под названием амфифильные арамиды (AA) и соединения полиэтиленгликоль (ПЭГ), используемого в нефтехимической промышленности. При контакте АА с водой формируется структура из нанолент, которая делает материал прочным и устойчивым, подобно кевлару — популярному веществу, применяемому в производстве защитного снаряжения.
В то же время ПЭГ обеспечивает проводимость литиевых ионов и формирует стабильный электролит. Исследования, направленные на повышение устойчивости таких батарей и их коммерциализацию, продолжаются.
Конец сообщения/