The Foreseeable Future of Spent Lithium-Ion Batteries: Advanced Upcycling for Toxic Electrolyte, Cathode, and Anode from Environmental and Technological Perspectives

阳极 电解质 材料科学 锂(药物) 电池(电) 环境科学 纳米技术 化学 医学 功率(物理) 物理 电极 物理化学 量子力学 内分泌学
作者
Lingen Zhang,Yu Zhang,Zhenming Xu,Ping Zhu
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:57 (36): 13270-13291 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acs.est.3c01369
摘要

With the rise of the new energy vehicle industry represented by Tesla and BYD, the need for lithium-ion batteries (LIBs) grows rapidly. However, owing to the limited service life of LIBs, the large-scale retirement tide of LIBs has come. The recycling of spent LIBs has become an inevitable trend of resource recovery, environmental protection, and social demand. The low added value recovery of previous LIBs mostly used traditional metal extraction, which caused environmental damage and had high cost. Beyond metal extraction, the upcycling of spent LIBs came into being. In this work, we have outlined and particularly focus on sustainable upcycling technologies of toxic electrolyte, cathode, and anode from spent LIBs. For electrolyte, whether electrolyte extraction or decomposition, restoring the original electrolyte components or decomposing them into low-carbon energy conversion is the goal of electrolyte upcycling. Direct regeneration and preparation of advanced materials are the best strategies for cathodic upcycling with the advantages of cost and energy consumption, but challenges remain in industrial practice. The regeneration of advanced graphite-based materials and battery-grade graphite shows us the prospect of regeneration of anode. Furthermore, the challenges and future development of spent LIBs upcycling are summarized and discussed from technological and environmental perspectives.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
1秒前
滴滴滴发布了新的文献求助10
1秒前
雨肖完成签到,获得积分10
1秒前
shenyihui完成签到,获得积分10
1秒前
丘比特应助呆崽采纳,获得10
2秒前
传奇3应助SEVEN采纳,获得10
2秒前
2秒前
领导范儿应助可耐的凝雁采纳,获得10
3秒前
呼之欲出发布了新的文献求助10
3秒前
我是老大应助向晨采纳,获得20
3秒前
缓慢千易发布了新的文献求助10
4秒前
大个应助轨迹采纳,获得10
4秒前
h胡发布了新的文献求助10
4秒前
研友_842M4n发布了新的文献求助10
4秒前
专注完成签到,获得积分10
5秒前
姜小麦发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
起风了完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
8秒前
张志迪发布了新的文献求助30
9秒前
9秒前
10秒前
完美世界应助螃蟹One采纳,获得50
10秒前
liquidwy完成签到,获得积分10
10秒前
小小薇完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
轨迹完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
vousme发布了新的文献求助10
11秒前
今后应助弥淮采纳,获得10
11秒前
11秒前
雨肖发布了新的文献求助10
12秒前
姽婳wy发布了新的文献求助10
12秒前
mm发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
高分求助中
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Electronic Structure Calculations and Structure-Property Relationships on Aromatic Nitro Compounds 500
Berns Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
Stephen R. Mackinnon - Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary (2023) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2415730
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2108826
关于积分的说明 5332160
捐赠科研通 1835965
什么是DOI,文献DOI怎么找? 914593
版权声明 561057
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 489075