废锂电池、锂离子电池的再生回收再利用有广阔的市场发展前景。锂离子正负极片拆解破碎设备将原料用星型破碎刀片等多种刀片对原料进行撕碎破碎处理,由高速摩擦气流分选设备进行分离处理,并有脉冲除尘、碱喷淋,水喷淋设施在锂电池对分离过程中及后续过程中产生的粉尘收集。形成电池全生命周期绿色、高质的闭路循环回收再利用系统。
当进行分离废旧锂电池,锂离子电池极片中的铜铝与正负极活性材料,铜铝金属时候,在选择合适的锂电池回收设备配套工艺设备下,锂离子电池外壳混合物由密封输送设施到粉碎阶段,在输送过程中通过除尘和气味收集系统,将气体和杂质分离,破碎达标的物料通过剪切粉碎将隔膜与活性材料分开,利用比重频率差将其进行分离,在电机带动震频下的物料完成一次分选过程。
锂电池负极材料主要影响锂电池的效率、循环性能等。按锂离子电池成本比例,负极材料占比锂电池总成本的25%~28%。随着技术的进步,目前的锂离子电池负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨为主,软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。
锂电池正负极材料成分,锂电池一般是由正极材料、负极材料、隔膜、电解质、电芯制造与电池封装。正极材料一直是锂离子电池核心,它的选择直接决定了电池性能的高低。负极材料,是电池在充电过程中,锂离子和电子的载体,起着能量的储存与释放的作用。在锂电池成本中,负极材料约占了5%-15%,是锂离子电池的重要原材料之一。正极材料的安全性,能量密度和功率密度是当前不同车型对锂电池类型做出取舍的基本依据。
因为只有在带电的情况下才能更好的观察极片状态,这里说的极片状态指的都是负极片,正极片在充放电前后变化不明显,而负极片在充电后的颜色和表面的变化相当的明显,所以我们的拆解都会充一定SOC的电,这样负极片的变化会比较明显,尤其是充满电的情况下,负极片可是金光闪闪的…
因为电池带电,电池拆解需要在一个温湿度控制的环境进行,温度和湿度要是高了,双重buff加持下,电池分分钟冒烟爆燃,依稀记得那是一个三伏天,刚拆完电池的我和小伙伴收拾起极片装在了塑料袋里,到了极片回收区域,还没来得及往上面浇水处理,极片在袋子打开的短短10秒内就冒烟、燃烧。