铅蓄电池的处理
铅蓄电池体积较大且铅的毒性较强,所以在各类电池中,早进行回收利用,故其工艺也较为完善并在不断发展中。
在废铅蓄电池的回收技术中,泥渣的处理是关键,废铅蓄电池的泥渣物相主要是PbSO4,PbO2,PbO,Pb等。其中PbO2是主要成分,它在正极填料和混合填料中所占重量为41%~46%和24%~28%。因此,PbO2还原效果对整个回收技术具有重要的影响,其还原工艺有火法和湿法两种。火法是将PbO2与泥渣中的其它组分PbSO4,PbO等一同在冶金炉中还原冶炼成Pb。但由于产生SO2和高温Pb尘第二次污染物,且能耗高,利用率低,故将会逐步被淘汰。湿法是在溶液条件下加入还原剂使PbO2还原转化为***态的铅化合物。已尝试过的还原剂有许多种。其中,以***溶液中FeSO4还原PbO2法较为理想,并具有工业应用价值。
还原剂可利用钢铁酸洗废水配制,以废治废。Ni-MH电池、新型的锂离子电池随着近年手持电话和电子设备的发展得到了大量的应用。在日本,Ni-MH电池的产量,1992年达1800万只,1993年达7000万只,到2000年已占市场份额的近50%。可以预计,在不久的将来,将会有大量的废Ni-MH电池产生。这些废Ni-MH电池的正、负极材料中含有许多有用金属,如镍、钴、稀土等。因此,回收Ni-MH电池是十分有益的,有关它们的再生利用技术亦在积极开发中。
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同一型号的电池,电池并联后,电池组的电压不变,但会增加电池组的容量;电池串联,电池组的容量不变,但是会增加电池组的电压。我们把能将化学能、内能、光能、原子能等形式的能直接转化为电能的装置叫做电池。电池在生活、生产、科研等领域应用非常广泛。
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锂离子电池的工作原理与所有二次电化学电池的工作原理相同,即具有一定化学势差的正极和负极通过可控氧化还原反应实现能量的可逆释放和存储。人们现在广泛使用的锂离子电池沿用了传统电化学电池的基本架构,电池核心工作部件主要包含正极、负极、电解液和隔膜4 个部分,此外还包含其他非核心支持部件,如集流体、粘合剂、导电添加剂、电池引线极耳和封装材料等。