RU97103486A - Способ и устройство для восстановления компонентов батарей закрытого типа - Google Patents

Способ и устройство для восстановления компонентов батарей закрытого типа

Info

Publication number
RU97103486A
RU97103486A RU97103486/09A RU97103486A RU97103486A RU 97103486 A RU97103486 A RU 97103486A RU 97103486/09 A RU97103486/09 A RU 97103486/09A RU 97103486 A RU97103486 A RU 97103486A RU 97103486 A RU97103486 A RU 97103486A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
closed
type battery
type
electrolyte solution
Prior art date
Application number
RU97103486/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2201018C2 (ru
Inventor
Каваками Соитиро
Кобаяси Наоя
Асао Масая
Original Assignee
Канон Кабусики Кайся
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Канон Кабусики Кайся filed Critical Канон Кабусики Кайся
Publication of RU97103486A publication Critical patent/RU97103486A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201018C2 publication Critical patent/RU2201018C2/ru

Links

Claims (68)

1. Способ восстановления составляющих компонентов батареи закрытого типа, включающей по меньшей мере катод, анод и электролит, заключенные в корпус батареи, отличающийся тем, что указанный способ включает стадию (а) понижения ионной проводимости между катодом и анодом батареи закрытого типа и стадию (б) вскрытия корпуса батареи закрытого типа после проведения стадии (а).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что батарея закрытого типа в качестве электролита между анодом и катодом содержит раствор электролита, а стадия (а) проводится удалением из корпуса батареи раствора электролита или растворителя раствора электролита.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что батарея закрытого типа имеет предохранительную вентиляцию, и создают разность давлений снаружи и внутри корпуса батареи для приведения в действие предохранительной вентиляции, посредством чего через предохранительную вентиляцию из корпуса батареи удаляют раствор электролита или растворитель раствора электролита.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что часть батареи закрытого типа, в которую встроена предохранительная вентиляция, направляют вниз, и раствор электролита или растворитель раствора электролита удаляют через предохранительную вентиляцию из корпуса батареи.
5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что удаленный из корпуса батареи раствор электролита или растворитель раствора электролита восстанавливают.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (а) проводят по меньшей мере охлаждением батареи закрытого типа.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что батарея закрытого типа в качестве электролита между анодом и катодом содержит раствор электролита, а батарею закрытого типа охлаждают до температуры ниже температуры замерзания растворителя раствора электролита.
8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что используется полимерный твердый электролит, отвержденный с использованием полимера, а батарею закрытого типа охлаждают до температуры ниже температуры стеклования полимера полимерного твердого электролита.
9. Способ по п. 6, отличающийся тем, что батарею закрытого типа охлаждают с использованием сжатого негорючего газа, включающего один или более газов, выбранных из группы, состоящей из азота, аргона, гелия, диоксида углерода или фтороуглерода.
10. Способ по п. 6, отличающийся тем, что батарею закрытого типа охлаждают, погружая батарею закрытого типа в хладагент или сжиженный газ.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что хладагентом является смесь сухого льда и метанола или смесь сухого льда и этанола.
12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что сжиженным газом является жидкий азот.
13. Способ по п. 6, отличающийся тем, что батарею закрытого типа погружают в воду, замораживают вместе с водой для герметизации батареи в образующемся льду, и батарею закрытого типа вскрывают в состоянии вмороженной в лед.
14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (б) проводят в негорючей атмосфере.
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что негорючая атмосфера состоит из одного или более газов, выбранных из группы, состоящей из азота, аргона, гелия, диоксида углерода или фтороуглерода.
16. Способ по п. 9, отличающийся тем, что стадию (б) проводят в негорючей атмосфере, состоящей из того же газа, что используется для охлаждения батареи закрытого типа.
17. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (б) проводят с использованием способа разрезания, выбранного из группы, состоящей из разрезания водой под высоким давлением, разрезания пучком энергии и механического разрезания.
18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что разрезание водой под высоким давлением является способом разрезания распылением под высоким давлением через сопло содержащей абразив воды.
19. Способ по п. 17, отличающийся тем, что используемый пучок энергии является лазерным лучом.
20. Способ по п. 1, отличающийся тем, что батарея закрытого типа является литиевой батареей, в которой используется реакция окисления-восстановления иона лития.
21. Способ по п. 1, отличающийся тем, что батарея закрытого типа является никель-металлгидридной батареей, в которой используется реакция окисления-восстановления иона водорода, и в качестве материала анода используется сплав, удерживающий водород.
22. Способ по п. 1, отличающийся тем, что батарея закрытого типа является никель-кадмиевой батареей.
23. Способ по п. 1, отличающийся тем, что батарея закрытого типа является свинцово-кислотной батареей.
24. Способ по п. 20, отличающийся тем, что далее включает стадию взаимодействия реагента с активным литием, содержащимся в батарее, для уменьшения реакционной способности указанного активного лития после стадии (б).
25. Способ по п. 24, отличающийся тем, что реагент включает одно или более веществ, выбранных из группы, состоящей из воды, спиртов, кислот и диоксида углерода.
26. Способ по п. 20, отличающийся тем, что далее включает стадию промывки вскрытой литиевой батареи с использованием органического растворителя, которую проводят после стадии (б).
27. Способ по п. 26, отличающийся тем, что органическим растворителем является органический растворитель, неспособный к образованию азеотропа с водой.
28. Способ по п. 26, отличающийся тем, что далее включает стадию разделения батареи закрытого типа на индивидуальные компоненты и восстановление составляющих компонентов батареи закрытого типа, которую проводят после стадии промывки с использованием органического растворителя.
29. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед стадией (а) батареи закрытого типа сортируют в зависимости от формы или типа.
30. Способ по п. 1, отличающийся тем, что далее включает стадию разрядки остаточной электрической емкости батареи закрытого типа перед проведением стадии (а).
31. Способ по п. 30, отличающийся тем, что на стадии разрядки остаточной электрической емкости энергия разрядки восстанавливается.
32. Устройство для восстановления составляющих компонентов батареи закрытого типа, содержащей по меньшей мере катод, анод и электролит, заключенные в корпус батареи, отличающееся тем, что оно включает по меньшей мере средства (I) для понижения ионной проводимости между катодом и анодом батареи, и средства (II) для вскрытия корпуса батареи.
33. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что батарея закрытого типа включает раствор электролита в качестве электролита между анодом и катодом, и средства (I) включают средства удаления жидкости (I-а) для удаления из батареи раствора электролита или растворителя раствора электролита.
34. Устройство по п. 33, отличающееся тем, что батарея закрытого типа имеет крышку, снабженную предохранительной вентиляцией, а средства удаления жидкости (I-а) включают средства (I-б) для создания разности давлений снаружи и внутри корпуса батареи и приведения в действие предохранительной вентиляции, посредством чего через предохранительную вентиляцию из корпуса батареи удаляется раствор электролита или растворитель раствора электролита.
35. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что средства (I-б) включают по меньшей мере сосуд (I-в), который может быть вакуумирован, снабженный средствами для выпуска.
36. Устройство по п. 35, отличающееся тем, что сосуд (I-в) имеет элемент, способный тесно контактировать или присоединяться к части наружной стенки корпуса батареи закрытого типа, причем часть наружной стенки корпуса батареи включает часть крышки вблизи предохранительной вентиляции, и указанный элемент имеет отверстие, через которое часть наружной стенки соединена с сосудом (I-в) так, что раствор электролита или его растворитель в батарее закрытого типа может быть удален через указанную деталь в сосуд (I-в).
37. Устройство по п. 35, отличающееся тем, что сосуд (I-в) имеет проход для ввода воздуха, газообразного азота или инертного газа через клапан.
38. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что имеется закрытое пространство, частично или полностью включающее внешнюю стенку корпуса батареи вблизи предохранительной вентиляции, и сосуд (I-в) выполнен так, что предохранительная вентиляция расположена внутри указанного закрытого пространства, и внутреннее давление в закрытом пространстве может быть понижено так, что оно окажется ниже давления в батарее закрытого типа, где раствор электролита или его растворитель в батарее закрытого типа может быть удален в закрытое пространство.
39. Устройство по п. 38, отличающееся тем, что после понижения внутреннего давления в сосуде (I-в) ниже атмосферного с помощью средств откачки создается закрытое пространство.
40. Устройство по п. 38, отличающееся тем, что после создания закрытого пространства внутреннее давление в закрытом пространстве с помощью средств откачки, присоединенных к сосуду (I-в), понижается, становясь меньше, чем в корпусе батареи закрытого типа.
41. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что средства (1) включают по меньшей мере средства (I-г) для охлаждения батареи закрытого типа.
42. Устройство по п. 41, отличающееся тем, что средства для охлаждения (I-г) предназначены для охлаждения батареи закрытого типа до температуры ниже температуры замерзания растворителя раствора электролита.
43. Устройство по п. 41, отличающееся тем, что в качестве электролита в батарее закрытого типа используется твердый полимерный электролит, отвержденный полимером, и средства охлаждения (I-г) для охлаждения батареи закрытого типа до температуры ниже температуры стеклования полимера твердого полимерного электролита.
44. Устройство по п. 41, отличающееся тем, что средством охлаждения (I-г) является сжатый негорючий газ, включающий один или более газов, выбранных из группы, состоящей из азота, аргона, гелия, диоксида углерода или фтороуглерода.
45. Устройство по п. 41, отличающееся тем, что средством охлаждения (I-г) используется хладагент или сжиженный газ.
46. Устройство по п. 45, отличающееся тем, что хладагентом является смесь сухого льда и метанола или сухого льда и этанола.
47. Устройство по п. 45, отличающееся тем, что сжиженным газом является жидкий азот.
48. Устройство по п. 41, отличающееся тем, что средства охлаждения (I-г) предназначены для погружения батареи закрытого типа в воду и замораживания батареи закрытого типа вместе с водой для герметизации батареи в образующемся льду, а средства (II) являются средствами для вскрытия батареи закрытого типа, вмороженной в лед.
49. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что средства для вскрытия (II) включают средства для создания атмосферы, в которой средствами для вскрытия (II) проводится вскрытие батареи закрытого типа в негорючей атмосфере.
50. Устройство по п. 49, отличающееся тем, что негорючая атмосфера состоит из одного или более газов, выбранных из группы, состоящей из азота, аргона, гелия, диоксида углерода или фтороуглерода.
51. Устройство по п. 50, отличающееся тем, что батарея закрытого типа вскрывается с помощью средств для вскрытия (II) в негорючей атмосфере, состоящей из того же газа, что используется для охлаждения батареи закрытого типа с помощью средств охлаждения (I-г).
52. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что средства для вскрытия (II) включают разрезающие средства, выбранные из группы, состоящей из воды под высоким давлением, пучка энергии или механических средств.
53. Устройство по п. 52, отличающееся тем, что средства для разрезания водой под высоким давлением включают реактивное сопло и разрезающие средства для распыления через реактивное сопло воды под высоким давлением, содержащей абразив.
54. Устройство по п. 52, отличающееся тем, что для разрезания пучком энергии используется лазерный луч.
55. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что батарея закрытого типа является литиевой батареей, в которой используется реакция окисления-восстановления иона лития.
56. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что батарея закрытого типа является никель-металлгидридной батареей, в которой используется реакция окисления-восстановления иона водорода, и в качестве материала анода используется водородный сплав.
57. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что батарея закрытого типа является никель-кадмиевой батареей.
58. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что батарея закрытого типа является свинцово-кислотной батареей.
59. Устройство по п. 55, отличающееся тем, что далее включает средства для взаимодействия реагента с активным литием, содержащимся в батарее, для уменьшения реакционной способности указанного активного лития после вскрытия батареи.
60. Устройство по п. 59, отличающееся тем, что реагент включает одно или более веществ, выбранных из группы, состоящей из воды, спиртов, кислот и диоксида углерода.
61. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что далее включает средства для проведения промывки с использованием органического растворителя после вскрытия батареи.
62. Устройство по п. 61, отличающееся тем, что органическим растворителем является органический растворитель, неспособный к образованию азеотропа с водой.
63. Устройство по п. 61 или 62, отличающееся тем, что далее включает средства для восстановления составляющих компонентов батареи после промывки вскрытой батареи с использованием органического растворителя.
64. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что далее включает средства для сортировки батарей закрытого типа в зависимости от формы или типа перед охлаждением батареи.
65. Устройство по п. 32, отличающееся тем, что далее включает средства для разрядки остаточной электрической емкости батареи закрытого типа перед охлаждением батареи.
66. Устройство по п. 65, отличающееся тем, что средства для разрядки включают средства для восстановления энергии разрядки.
67. Устройство по п. 50, отличающееся тем, что далее включает средства для восстановления негорючего газа атмосферы и очистки восстановленного негорючего газа для повторного использования.
68. Устройство по п. 44, отличающееся тем, что далее включает средства для восстановления газа, использованного для охлаждения батареи закрытого типа и очистки восстановленного газа для повторного использования.
RU97103486A 1996-03-05 1997-03-05 Способ и устройство для восстановления компонентов батарей закрытого типа RU2201018C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7308196 1996-03-05
JP073081/HEI.8 1996-03-05
JP355438/HEI.8 1996-12-24
JP35543896 1996-12-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97103486A true RU97103486A (ru) 1999-05-27
RU2201018C2 RU2201018C2 (ru) 2003-03-20

Family

ID=26414210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97103486A RU2201018C2 (ru) 1996-03-05 1997-03-05 Способ и устройство для восстановления компонентов батарей закрытого типа

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6329096B2 (ru)
EP (2) EP0794587B1 (ru)
KR (1) KR100281449B1 (ru)
CN (1) CN1203564C (ru)
AU (1) AU701597B2 (ru)
BR (1) BR9701202A (ru)
CA (1) CA2199096C (ru)
DE (1) DE69736370T2 (ru)
ES (1) ES2270446T3 (ru)
ID (1) ID16133A (ru)
MY (1) MY127655A (ru)
RU (1) RU2201018C2 (ru)
TW (1) TW371802B (ru)

Families Citing this family (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5972531A (en) * 1996-12-24 1999-10-26 Canon Kabushiki Kaisha Process and apparatus for recovering constituent components of battery
JP3495707B2 (ja) * 1998-09-28 2004-02-09 三菱重工業株式会社 電池の解体処理方法
US7238448B1 (en) * 2000-04-26 2007-07-03 The Gillette Company Cathode for air assisted battery
EP1313158A3 (en) * 2001-11-20 2004-09-08 Canon Kabushiki Kaisha Electrode material for rechargeable lithium battery, electrode comprising said electrode material, rechargeable lithium battery having said electrode , and process for the production thereof
ATE502414T1 (de) * 2002-01-09 2011-04-15 Eco Bat Indiana Llc Verfahren zum entfernen eines elektrolyts aus einer energiespeicherung und/oder einer umsetzungseinrichtung mit einem superkritischen fluid
US8067107B2 (en) * 2002-01-09 2011-11-29 Eco-Bat Indiana, Llc System and method for processing an end-of-life or reduced performance energy storage and/or conversion device using a supercritical fluid
EP1333523B1 (en) 2002-02-01 2013-09-18 Batrec Industrie AG Method of and apparatus for dismantling and storage of objects comprising alkali metal, such as alkali metal containing batteries
EP1333522A1 (en) * 2002-02-01 2003-08-06 Batrec Industrie AG Method of and apparatus for storage and handling of objects comprising alkali metals, such as alkali metal containing batteries
JP4358489B2 (ja) * 2002-08-21 2009-11-04 株式会社三徳 廃二次電池からの有価物回収方法
US8497030B2 (en) * 2003-01-09 2013-07-30 Steven E. Sloop Recycling batteries having basic electrolytes
JP2004265806A (ja) * 2003-03-04 2004-09-24 Canon Inc リチウム金属複合酸化物粒子、前記リチウム金属複合酸化物粒子の製造方法、前記リチウム金属複合酸化物粒子を含有す電極構造体、前記電極構造体の製造方法、及び前記電極構造体を有するリチウム二次電池
JP4366101B2 (ja) * 2003-03-31 2009-11-18 キヤノン株式会社 リチウム二次電池
JP2004356048A (ja) 2003-05-30 2004-12-16 Canon Inc リチウム二次電池用電極材料、前記電極材料を有する電極構造体及び前記電極構造体を有するリチウム二次電池
JP4095499B2 (ja) * 2003-06-24 2008-06-04 キヤノン株式会社 リチウム二次電池用の電極材料、電極構造体及びリチウム二次電池
JP2005019064A (ja) * 2003-06-24 2005-01-20 Canon Inc イオン伝導構造体、二次電池及びそれらの製造方法
JP2005043303A (ja) * 2003-07-25 2005-02-17 Toyota Industries Corp 水分・ガス検出方法、水分・ガスセンサ、当該センサを用いた水分・ガス検出装置、当該水分・ガスセンサ及び前記水分・ガス検出装置の保管方法並びに保管器
US7772452B2 (en) * 2004-02-11 2010-08-10 Millbrook Lead Recycling Technologies Limited Process for recovery of the silica present in the separators between the elements of lead-acid batteries
CN1327540C (zh) * 2004-09-30 2007-07-18 河南环宇集团有限公司 锂离子电池防护膜的制备方法及清洗该防护膜的溶剂
US7615314B2 (en) * 2004-12-10 2009-11-10 Canon Kabushiki Kaisha Electrode structure for lithium secondary battery and secondary battery having such electrode structure
US7964299B2 (en) * 2005-10-18 2011-06-21 Enerdel, Inc. Method of recycling a battery
US8080335B2 (en) * 2006-06-09 2011-12-20 Canon Kabushiki Kaisha Powder material, electrode structure using the powder material, and energy storage device having the electrode structure
JP2008066502A (ja) * 2006-09-07 2008-03-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電解コンデンサ
CN101849306B (zh) 2007-09-06 2013-06-12 佳能株式会社 锂离子储存/释放材料的制备方法、锂离子储存/释放材料、使用该材料的电极结构体和储能器件
CN100521364C (zh) * 2007-11-20 2009-07-29 浙江工业大学 一种废铅酸蓄电池破碎分选方法及专用塔式重力分选器
US20100203366A1 (en) * 2008-02-22 2010-08-12 Sloop Steven E Recycling of battery electrode materials
CN102017277A (zh) * 2008-02-22 2011-04-13 S·E·斯鲁普 再循环电池材料中锂的再引入
WO2010010717A1 (ja) * 2008-07-25 2010-01-28 パナソニック株式会社 バイポーラ型電池
US20100068605A1 (en) * 2008-09-15 2010-03-18 Gm Global Technology Operations, Inc. Rejuvenation and reuse of degraded lithium ion battery cells
DE102008053690A1 (de) * 2008-10-29 2010-06-24 3V Consulting Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Verwerten eines elektrochemischen Energiespeichers
CN101399388B (zh) * 2008-11-10 2010-06-02 天津理工大学 一种利用液氮低温技术将废锂离子电池破碎的方法及装置
WO2010077982A2 (en) * 2008-12-17 2010-07-08 Sloop Steven E Automated battery disassembly for recycling
RU2437190C2 (ru) 2009-08-07 2011-12-20 Геннадий Дмитриевич Платонов Способ восстановления аккумуляторной батареи и устройство для его осуществления
KR20110128082A (ko) * 2010-05-20 2011-11-28 에스비리모티브 주식회사 이차 전지
JP5631496B2 (ja) * 2010-09-14 2014-11-26 エンパイア テクノロジー ディベロップメント エルエルシー 電池の分解およびリサイクル
WO2012128772A1 (en) * 2011-03-24 2012-09-27 International Truck Intellectual Property Company, Llc Vehicle electrical system with cooling
US8852772B2 (en) * 2011-11-15 2014-10-07 GM Global Technology Operations LLC Lithium ion battery cooling system comprising dielectric fluid
CN103187591B (zh) * 2011-12-28 2015-11-25 清华大学 锂离子电池的制备方法
US9735453B2 (en) * 2012-03-21 2017-08-15 Altairnano, Inc. Lithium ion cell preparation by adjusting negative and positive electrodes
CN102615095B (zh) * 2012-04-10 2014-08-20 株洲金鼎高端装备有限公司 废铅酸蓄电池自动破碎分选系统及方法
CN102856610A (zh) * 2012-08-28 2013-01-02 奇瑞汽车股份有限公司 一种报废锂离子电池的回收预处理方法
CN105229843B (zh) * 2013-06-28 2017-07-28 三菱综合材料株式会社 含氟电解液的处理方法
CN104134830B (zh) * 2013-08-06 2017-07-07 中航锂电(洛阳)有限公司 一种安全回收锂离子电池负极的方法及装置
US9620790B2 (en) * 2013-10-28 2017-04-11 Energizer Brands, Llc Method for dismantling a battery cell using fluid jets
CN103825064B (zh) * 2014-02-27 2016-05-25 北京工业大学 一种废旧动力磷酸铁锂电池环保回收示范工艺方法
CN103825063B (zh) * 2014-02-27 2017-01-04 北京工业大学 一种废旧硬壳动力锂离子电池电解液置换装置及置换方法
FR3024288B1 (fr) 2014-07-22 2016-09-02 Commissariat Energie Atomique Procede de recyclage de l'electrolyte d'une batterie de type li-ion et procede de recyclage de batteries de type li-ion
FR3024287B1 (fr) 2014-07-22 2016-09-02 Commissariat Energie Atomique Procede de recyclage de l'electrolyte d'une batterie de type li-ion et procede de recyclage des batteries de type li-ion
US10008879B2 (en) * 2014-12-11 2018-06-26 Fisher Controls International Llc Self-discharging reserve power units and related methods
JP6162754B2 (ja) 2015-07-03 2017-07-12 本田技研工業株式会社 リチウムイオン電池の電解質除去方法
CN105161787A (zh) * 2015-08-14 2015-12-16 合肥市第四十二中学 一种废旧聚合物锂离子电池中聚合物的回收再利用方法
CN105390764B (zh) * 2015-11-24 2018-07-06 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 高压液体切割系统及其用途、废旧锂离子电池的拆解方法
JP2017157340A (ja) * 2016-02-29 2017-09-07 住友電気工業株式会社 レドックスフロー電池
CN107302118B (zh) * 2016-04-15 2020-03-20 北京化工大学 一种回收氧化铅作为活性物质的高性能铅酸蓄电池
CN106099240B (zh) * 2016-08-24 2018-07-17 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种废旧锂离子电池卷芯和壳体的分离方法及其设备
CN106299527B (zh) * 2016-09-22 2019-01-25 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种锂离子电池极片的回收方法及装置
CN106532167B (zh) * 2016-12-06 2018-10-19 天能集团(河南)能源科技有限公司 一种蓄电池外壳回收利用装置及采用该装置回收利用方法
WO2019028251A1 (en) * 2017-08-04 2019-02-07 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. SYSTEM AND METHOD FOR EXTRACTING RECYCLABLE MATERIAL
KR101952105B1 (ko) 2017-08-14 2019-05-08 주식회사 무한 리튬 배터리의 구성품 회수 방법
KR101952104B1 (ko) 2017-08-14 2019-02-26 주식회사 무한 리튬 배터리의 구성품 회수 장치
KR102315071B1 (ko) 2017-12-28 2021-10-21 주식회사 엘지에너지솔루션 Eol 셀의 재생방법
CN108270046B (zh) * 2018-02-11 2019-07-30 安徽南都华铂新材料科技有限公司 一种提取废旧锂离子电池电解液的装置及方法
US11264603B2 (en) 2018-05-17 2022-03-01 Vissers Battery Corporation Molten fluid apparatus with solid non-brittle electrolyte
US10461311B1 (en) 2018-05-17 2019-10-29 Vissers Battery Corporation Devices, systems, and methods for molten fluid electrode apparatus management
US10673064B2 (en) 2018-05-17 2020-06-02 Vissers Battery Corporation Molten fluid electrode apparatus with solid lithium iodide electrolyte having improved lithium ion transport characteristics
US11056680B2 (en) 2018-05-17 2021-07-06 Vissers Battery Corporation Molten fluid electrode apparatus
US10601080B2 (en) 2018-05-17 2020-03-24 Vissers Battery Corporation Devices, systems, and methods to mitigate thermal runaway conditions in molten fluid electrode apparatus
CN108760586A (zh) * 2018-05-23 2018-11-06 广州能源检测研究院 一种检测锂电池极片中涂敷层材料粒度分布的方法
CN108777332B (zh) * 2018-05-31 2020-07-24 安徽南都华铂新材料科技有限公司 一种利用干冰对废旧锂离子电池进行预处理的方法
CN110661040A (zh) * 2018-06-29 2020-01-07 中国电力科学研究院有限公司 一种退役磷酸铁锂动力电池分选方法和装置
CN109256598B (zh) * 2018-09-20 2020-09-08 烟台金堃新材料科技有限公司 一种废旧硬壳锂离子动力电池可控放电安全自动拆解装置
CN109346790B (zh) * 2018-09-20 2020-07-28 江西天奇金泰阁钴业有限公司 一种废旧硬壳锂离子动力电池可控放电安全自动拆解方法
CN109585963B (zh) * 2018-11-30 2021-12-21 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 废旧锂离子电池电解液回收处理方法
CN109361032B (zh) * 2018-12-01 2022-01-25 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 一种锂电池电解液冷冻收集装置
JP7265697B2 (ja) * 2018-12-20 2023-04-27 トヨタ自動車株式会社 非水系リチウム二次電池の負極材料
TWI725589B (zh) * 2019-10-25 2021-04-21 輝能科技股份有限公司 氧化物固態電解質的原相回收方法、鋰電池製造方法及其綠色環保電池
GB2605071B (en) 2019-11-12 2024-06-05 Hulico LLC Battery deactivation
CN111361812B (zh) * 2020-03-19 2021-06-22 厦门安耐捷机电设备科技有限公司 一种用于万能包板机上的上下加纸装置
US11843099B2 (en) * 2020-04-20 2023-12-12 Lg Energy Solution, Ltd. Method and system for extracting electrolyte in lithium secondary battery by freezing and cutting the secondary battery
CN111883860B (zh) * 2020-06-08 2022-08-30 四川鑫奋科技有限公司 一种恢复废旧铅酸电池外表的方法
CN112670609B (zh) * 2020-10-09 2022-05-17 武汉瑞杰特材料有限责任公司 废旧锂电池石墨负极全组分一体化回收与再生方法和装置
RU2767053C1 (ru) * 2021-06-10 2022-03-16 Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ» (АО «АКОМ им. Н.М. Игнатьева) Способ изготовления герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи с абсорбированным электролитом
DE102022202290A1 (de) 2022-03-08 2023-09-14 Volkswagen Aktiengesellschaft Batteriezelle und Verfahren zum Recyceln einer Solchen
DE102022202289A1 (de) 2022-03-08 2023-09-14 Volkswagen Aktiengesellschaft Batteriezelle und Verfahren zum Recyceln einer Solchen
DE102022202291A1 (de) 2022-03-08 2023-09-14 Volkswagen Aktiengesellschaft Batteriezelle und Verfahren zum Recyceln einer Solchen
DE102022109043A1 (de) 2022-04-13 2023-10-19 Hps Home Power Solutions Ag Vorrichtung zur Aufbereitung einer Elektrolytflüssigkeit
JP2024011559A (ja) * 2022-07-15 2024-01-25 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 リチウムイオン電池の処理方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4303744A (en) * 1980-11-17 1981-12-01 Gte Products Corporation Method for reducing gas pressure in an electrochemical cell
JPS6229072A (ja) * 1985-07-30 1987-02-07 Nomura Kosan Kk 廃乾電池の有価物回収方法及びその装置
US5429889A (en) * 1990-03-27 1995-07-04 Titalyse Sa Measurement apparatus and process for sorting used batteries and accumulators
CH681401A5 (en) * 1990-08-01 1993-03-15 Xatofim Ag Working up spent batteries and accumulators - by cooling in liquid gas, comminuting, magnetic separating, wind sieving, and electrolytic separating
US5211818A (en) * 1991-04-09 1993-05-18 Moure Jr William B Method for recovering lead from batteries
CH682305A5 (en) * 1991-11-27 1993-08-31 Eidgenoess Ptt Mechanical sepn. of nickel-cadmium batteries - by cooling and crushing, washing and removing electrolyte, then drying, grinding and sieving
DE4224884A1 (de) * 1992-07-28 1994-02-03 Batenus Gmbh & Co Kg Verfahren zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus vorsortiert gesammeltem, verbrauchten Gut, insbesondere aus verbrauchten elektrochemischen Batterien und Akkumulatoren
JP2721467B2 (ja) * 1993-02-25 1998-03-04 キヤノン株式会社 リチウム電池材回収方法
JP2741834B2 (ja) * 1993-03-24 1998-04-22 日本碍子株式会社 ナトリウム硫黄電池の処理方法及び装置
JP3240814B2 (ja) * 1993-04-01 2001-12-25 株式会社日立製作所 二次電池及びその処理方法
NL9300725A (nl) 1993-04-28 1994-11-16 Leto Recycling Bv Werkwijze en inrichting voor het verwerken van batterijen.
DE4328091A1 (de) * 1993-08-20 1995-02-23 Gewerk Keramchemie Verfahren zur Vorbereitung von Altbatterien für eine chemische Aufbereitung und Trennung der Batteriebestandteile
US5612150A (en) * 1994-03-16 1997-03-18 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for treatment of a battery containing alkali metal
DE4424825A1 (de) * 1994-07-14 1996-01-18 Gabler Ing Kontor Luebeck Verfahren zum Entsorgen von entladenen und geladenen elektrischen Feststoff-Batterien
US5523516A (en) * 1995-04-07 1996-06-04 National Technical Systems, Inc Method for recycling lithium batteries

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU97103486A (ru) Способ и устройство для восстановления компонентов батарей закрытого типа
RU2201018C2 (ru) Способ и устройство для восстановления компонентов батарей закрытого типа
KR100300829B1 (ko) 전지의구성부품의회수방법및장치
AU2003205087C1 (en) System and method for removing an electrolyte from an energy storage and/or conversion device using a supercritical fluid
US5491037A (en) Method for recovering lithium cell materials
KR100630413B1 (ko) 전해액 주입 장치 및 전해액 주입 방법
JP3137286B2 (ja) 密閉型電池部材の回収方法及び回収装置
US20130302223A1 (en) Recycling Batteries Having Basic Electrolytes
CN109888370A (zh) 废旧锂离子电池热解方法及系统
JPH07226232A (ja) 非水電解液二次電池及び電源装置
CN113764815A (zh) 一种储能电池安全系统
CN103500861A (zh) 一种锂离子电池防爆灭火测试装置
JPH09223491A (ja) 密閉式有機電解液電池
TH35931A (th) กระบวนการและอุปกรณ์สำหรับนำส่วนประกอบของแบตเตอรี่ประเภทผนึกกลับคืน
TH19376B (th) กระบวนการและอุปกรณ์สำหรับนำส่วนประกอบของแบตเตอรี่ประเภทผนึกกลับคืน
US3445287A (en) Production of storage batteries
JP2000235873A (ja) 使用済み密閉型電池部材の再生方法
US20230126198A1 (en) Process for inerting electrochemical accumulators, especially metal-ion accumulators, by initial immersion in a solution of calcium chloride at low temperature, followed by electrical short-circuiting in preparation for their shredding
MXPA00001061A (en) Process and apparatus for recovering components of sealed type battery
CN111342077B (zh) 一种透水双极板质子交换膜燃料电池的保存方法
MXPA97001677A (en) Process and apparatus for recovering components of sealed type battery
Scardaville et al. High power vented nickel cadmium cells designed for ultra low maintenance
JP2024011559A (ja) リチウムイオン電池の処理方法
EP0064511A4 (en) PROCESS FOR REDUCING GAS PRESSURE IN AN ELECTROCHEMICAL CELL.
Dampier et al. Rechargeable lithium-copper chloride 10 AHr size rectangular cell