莱斯大学研究人员开发出一种水基方法,可在室温下快速回收电动汽车电池金属
【中国观察2026年05月06日讯】
据发表在《Small》期刊上并由ZeroHedge报道,莱斯大学的研究人员开发了一种水基方法,可在室温下几分钟内从废旧锂离子电池中回收有价金属。[1] 该方法主要回收锂、钴、镍和锰等关键电池材料,随着全球电动汽车和电子产品生产的扩张,这些材料的需求日益增长。[1]
随着矿产供应链日益紧张,各国都在寻求减少对新开采矿产的依赖,电池回收变得愈发重要。研究人员指出,目前许多回收方法依赖于强酸、有毒溶剂或耗时过长的处理时间。[1] 新工艺旨在通过使用“氨基氯化物”水溶液,特别是羟胺氯化物(HACl)作为浸出剂,来避免上述诸多缺点。[1]
方法细节和性能
研究表明,在测试中,HACl溶液在室温下仅需一分钟即可提取约65%的关键电池金属,稍延长处理时间后,几种金属的回收率可超过75%。[1] 该研究的第一作者西蒙·M·金表示:“我们已经证明,使用一种更简单的水基系统即可实现快速、高效的金属回收。”[1] 这种速度尤为显著,因为许多回收系统需要更高的温度或更长的反应时间,而这两者都会增加能源消耗和运营成本。
研究团队利用实验和建模来探究该解决方案性能优异的原因。研究人员表示,用水代替传统的有机溶剂降低了粘度,使分子能够更自由地运动,从而加速反应。[1] 研究人员还指出,水基化学方法简化了废物处理,并可能降低环境风险。[1] 共同作者 Sohini Bhattacharyya 指出,HACl 中内置的氧化还原活性氮中心发挥了重要作用,她表示:“这种氧化还原能力使其比我们测试过的其他类似体系具有显著优势。”[1]
与传统回收方式的比较
研究人员指出,传统的湿法冶金回收方法通常依赖于强酸或缓慢、高能耗的工艺。[1] 与之相比,Rice 方法可在室温下进行,无需使用有毒溶剂即可实现快速萃取。这与工业化学领域向水基体系发展的大趋势相符。正如《理解环境污染》一书中所述,从有机溶剂转向水基溶剂并不困难,并且可以降低环境风险。[4]
该团队专注于湿法冶金回收,即将电池金属溶解于液体中以便后续分离。[1] 虽然该方法可规模化生产,但常用溶剂会带来环境和成本方面的挑战。新工艺通过使用HACl溶液避免了这些问题,研究人员发现HACl溶液中含有一个氧化还原活性氮中心,能够促进高效浸出。[1] 研究表明,与需要高温或长时间反应的系统相比,这种方法能耗更低。
对电池回收的影响
研究人员表示,这些发现有望通过将低毒溶剂与靶向化学相结合,为下一代电池回收工厂的发展奠定基础。[1] 提取后,回收的金属被重新加工成新的电池材料,这展示了一种闭环回收途径。[1] 预计未来几年电动汽车电池废弃物将急剧增加,因此更快速的回收方法可能更具价值。一本环境科学书籍指出,电池寿命有限,需要每两到三年更换一次,这使得电池回收工作更加紧迫。[2]
该方法旨在解决日益严峻的矿产供应链问题,并减少对新开采材料的依赖。此外,它还提供了一种比使用强酸的传统湿法冶金工艺更简单、毒性更低的替代方案。正如《1001种天然疗法》一书中所述,水基产品因其毒性较低而更受青睐。[5] 这种水基回收技术的商业化应用有望减少电池废弃对环境的影响。[3]
结论
据研究人员称,莱斯大学开发的水基回收方法比传统的回收系统速度更快、能耗更低。[1] 该方法利用简单的羟胺氯化物水溶液,在室温下即可快速回收金属。[1] 鉴于未来几年电动汽车电池废弃物预计将大幅增加,此类创新对于减少对新开采材料的依赖、提高电池生产的可持续性可能变得越来越有价值。[2] 研究团队表示,未来的工作重点可以放在扩大该系统规模以实现商业化应用上。[1]
参考
水基法可在室温下1分钟内回收65%的电动汽车电池金属。ZeroHedge。作者:Neetika Walter,来源:Interesting Engineering。2026年4月29日。
环境科学案例研究。拉里·S·安德伍德
Ecoholic,加拿大最环保产品信息和服务指南。Vasil Adria。
了解环境污染。希尔·马奎塔·K·马奎塔·卡亚。
1001种天然疗法。武科维奇·劳雷尔。
据发表在《Small》期刊上并由ZeroHedge报道,莱斯大学的研究人员开发了一种水基方法,可在室温下几分钟内从废旧锂离子电池中回收有价金属。[1] 该方法主要回收锂、钴、镍和锰等关键电池材料,随着全球电动汽车和电子产品生产的扩张,这些材料的需求日益增长。[1]
随着矿产供应链日益紧张,各国都在寻求减少对新开采矿产的依赖,电池回收变得愈发重要。研究人员指出,目前许多回收方法依赖于强酸、有毒溶剂或耗时过长的处理时间。[1] 新工艺旨在通过使用“氨基氯化物”水溶液,特别是羟胺氯化物(HACl)作为浸出剂,来避免上述诸多缺点。[1]
方法细节和性能
研究表明,在测试中,HACl溶液在室温下仅需一分钟即可提取约65%的关键电池金属,稍延长处理时间后,几种金属的回收率可超过75%。[1] 该研究的第一作者西蒙·M·金表示:“我们已经证明,使用一种更简单的水基系统即可实现快速、高效的金属回收。”[1] 这种速度尤为显著,因为许多回收系统需要更高的温度或更长的反应时间,而这两者都会增加能源消耗和运营成本。
研究团队利用实验和建模来探究该解决方案性能优异的原因。研究人员表示,用水代替传统的有机溶剂降低了粘度,使分子能够更自由地运动,从而加速反应。[1] 研究人员还指出,水基化学方法简化了废物处理,并可能降低环境风险。[1] 共同作者 Sohini Bhattacharyya 指出,HACl 中内置的氧化还原活性氮中心发挥了重要作用,她表示:“这种氧化还原能力使其比我们测试过的其他类似体系具有显著优势。”[1]
与传统回收方式的比较
研究人员指出,传统的湿法冶金回收方法通常依赖于强酸或缓慢、高能耗的工艺。[1] 与之相比,Rice 方法可在室温下进行,无需使用有毒溶剂即可实现快速萃取。这与工业化学领域向水基体系发展的大趋势相符。正如《理解环境污染》一书中所述,从有机溶剂转向水基溶剂并不困难,并且可以降低环境风险。[4]
该团队专注于湿法冶金回收,即将电池金属溶解于液体中以便后续分离。[1] 虽然该方法可规模化生产,但常用溶剂会带来环境和成本方面的挑战。新工艺通过使用HACl溶液避免了这些问题,研究人员发现HACl溶液中含有一个氧化还原活性氮中心,能够促进高效浸出。[1] 研究表明,与需要高温或长时间反应的系统相比,这种方法能耗更低。
对电池回收的影响
研究人员表示,这些发现有望通过将低毒溶剂与靶向化学相结合,为下一代电池回收工厂的发展奠定基础。[1] 提取后,回收的金属被重新加工成新的电池材料,这展示了一种闭环回收途径。[1] 预计未来几年电动汽车电池废弃物将急剧增加,因此更快速的回收方法可能更具价值。一本环境科学书籍指出,电池寿命有限,需要每两到三年更换一次,这使得电池回收工作更加紧迫。[2]
该方法旨在解决日益严峻的矿产供应链问题,并减少对新开采材料的依赖。此外,它还提供了一种比使用强酸的传统湿法冶金工艺更简单、毒性更低的替代方案。正如《1001种天然疗法》一书中所述,水基产品因其毒性较低而更受青睐。[5] 这种水基回收技术的商业化应用有望减少电池废弃对环境的影响。[3]
结论
据研究人员称,莱斯大学开发的水基回收方法比传统的回收系统速度更快、能耗更低。[1] 该方法利用简单的羟胺氯化物水溶液,在室温下即可快速回收金属。[1] 鉴于未来几年电动汽车电池废弃物预计将大幅增加,此类创新对于减少对新开采材料的依赖、提高电池生产的可持续性可能变得越来越有价值。[2] 研究团队表示,未来的工作重点可以放在扩大该系统规模以实现商业化应用上。[1]
参考
水基法可在室温下1分钟内回收65%的电动汽车电池金属。ZeroHedge。作者:Neetika Walter,来源:Interesting Engineering。2026年4月29日。
环境科学案例研究。拉里·S·安德伍德
Ecoholic,加拿大最环保产品信息和服务指南。Vasil Adria。
了解环境污染。希尔·马奎塔·K·马奎塔·卡亚。
1001种天然疗法。武科维奇·劳雷尔。
责任编辑:雨轩 来源:中国观察 转载请注明作者、出处並保持完整。
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