锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。
同样道理,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回到正极。回到正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。
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废镍氢电池
失效MH/Ni电池负极合金的收回
将失效负极粉选用化学处理的办法,高价回收废旧电池,使用处理液对合金外表的浸蚀,损坏合金外表的氧化物,但又要使合金中未氧化的其它元素及导电剂遭到的浸蚀影响降至 小。选用0 5mol·L-1的,将失效合金粉在室温下处理0.5h,再用蒸馏水洗刷、真空条件下枯燥。成果看出,AB5型储氢合金的主体结构没有变,仍归于CaCu5型六方结构,但负极粉中Al(OH)3和La(OH)3的杂相根本彻底消失,说明这些氧化物经化学处理后,外表的氧化物简直彻底被溶解掉。将化学处理后的失效负极粉与制造电池用的原合金粉以及未经化学处理的失效合金粉,做充放电功能对比,通过化学处理的失效负极粉的放电比容量比未经化学处理的失效负极粉高23mAh·g-1,说明通过化学处理今后,由于外表氧化物被大部分除掉,使失效负极粉中储氢合金的有效成分增加。XPS测试成果表明,负极粉外表镍原子的浓度由化学处理前的6.79%升高到9.30%,这说明通过化学处理今后,合金的外表形成了具有较高电催化活性的富镍层,这不但提高了储氢电极的电催化活性,而且也供给了氢原子的扩散途径,因而使电极的放电功能提高。但通过化学处理的失效负极粉与制造电池用的原合金粉比较较,放电比容量仍低90mAh·g-1,一方面可能是由于合金的氧化不只是是局限于外表,也可能会深化到合金的内部,化学处理只是是将外表的氧化物除掉,颗粒内部的深层氧化并没有被彻底除掉;另一方面可能是由于合金的粉化使比外表积增大,一起使合金与O2反响以及受电解液的腐蚀更加简单,两方面原因共同作用导致合金的放电功能下降。所以,只是通过化学处理的办法并不能使失效负极***功能,还需进行熔炼处理。
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电子产品的充电锂电池 在近十年中,可充电电池的干流逐步转为锂电池。特别是咱们日常大部分电子电器,回收废旧电池厂家,例如手机、相机、笔记本等,都在运用锂电池:锂离子电池(Li-Ion)或聚合物锂电池(Li-Poly)。 由于能量密度的要求,现在消费电子产品的锂电池遍及运用钴酸锂技能。钴(Co)和钴的化合物已被世界卫生***列入2B类致***物清单,有必定的***性,不应该直接丢掉。但一起,钴也是比较贵的金属,国内有专门收回处理的工厂,能够依照废旧电器进行收集收回。 回收废旧电池
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