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在化学电池回收中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正极活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路。同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递必然伴随两极活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。因此,电池内部正常的电荷传递和物质传递过程是保证正常输出电能的必要条件。充电时,电池内部的传电和传质过程的方向恰与放电相反;电极反应必须是可逆的,才能保证反方向传质与传电过程的正常进行。因此,电极反应可逆是构成蓄电池的必要条件。G为吉布斯反应自由能增量(焦);F为法拉*常数=96500库=26.8安·小时;n为电池反应的当量数。这是电池电动势与电池反应之间的基本热力学关系式,也是计算电池能量转换效率的基本热力学方程式。实际上,当电流流过电极时,电极电势都要偏离热力学平衡的电极电势,这种现象称为极化。电流密度(单位电极面积上通过的电流)越大,极化越严重。极化现象是造成电池能量损失的重要原因之一。



钴酸锂的技术标准 1、名称: 钴酸锂 分子式: LiCoO2 分子量: 97.88 2、主要用途: 锂离子电池回收  3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块  4、X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在  5、包 装: 铁桶内塑料袋包装  6、化学成分与物化性能指标:  镍 Ni 0.05% max (wt%)  锰 Mn 0.01% max (wt%)  铁 Fe 0.02% max (wt%)  钙 Ca 0.03% max (wt%)  钠 Na 0.01% max (wt%)  酸碱性 PH 9.5-11.5  含水量( 105ºC干燥失重量, %) Moisture (wt% loss at 105ºC) <0.05  比表面积( m2/g) BET surface Area (m2/g) 0.2-0.6  振实密度 (g/cm3) Tap Density (g/cm3) 1.7-2.9  粒径大小-D50 (μm) PSD- D50 (μm) 5-12  粒径大小-D10 (μm) PSD- D10 (μm) 1-5  粒径大小-D90 (μm) PSD-D90 (μm) 12-25 钴酸锂电池的应用还是比较少的,小电池用钴锂的技术很成熟,但钴锂的成本太高,很多公司用锰锂来代替,有的全是锰锂的。钴酸锂性能稳定,应用于手机等的技术较为成熟,但应用的较大缺点就是成本高,钴是比较**的战略性金属;另外应用于动力电池方面也有一定的难度。





锂离子电池的功用 1、高能量密度 与同等容量的NI/CD或NI/MH电池比较,锂离子电池的分量轻,其体积比能量是这两类电池的1.5~2倍。 2、高电压 锂离子电池回收运用高电负性的含元素锂电极,使其端电压高达3.7V 3、无污染,环保型 4、循环寿数长 寿数追赶500次 5、高负载才能 锂离子电池能够大电流接连放电,然后使这种电池可被运用于摄象机、手提电脑等大功率用电器上。 6、良好的性 因为运用良好的负极资料,克服了电池充电过程中锂枝晶的生长问题,使得锂离子电池的性大大进步。同时选用特殊的可恢复配件,保证了电池在运用过程中的性。 锂离子电池的结构与作业原理: 所谓锂离子电池是指分别用二个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。 人们将这种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电作业的,*特机理的锂离子电池形象地称为“摇椅式电池”,俗称“锂电”。





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