dc.contributor.author | Сунь, Сяодун | uk |
dc.contributor.author | Іщенко, В. А. | uk |
dc.contributor.author | Xiaodong, S. | en |
dc.contributor.author | Ishchenko, V. A. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T13:23:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T13:23:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Сунь Сяодун Поводження з використаними літій-іонними батареями в Китаї [Текст] / С. Сунь, В. А. Іщенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 2. – С. 21-27. | uk |
dc.identifier.issn | 1997–9266 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/38209 | |
dc.description.abstract | The goal of this study is to analyze the recycling of lithium-ion batteries in China and their recovery value. Lithium-ion
batteries are widely used in electronic products. With the development of science and technology, the future prospects
become broader. Nowadays, the world faces the problem of environmental protection and recycling of waste lithium-ion
batteries. The resource recovery improves the efficiency of materials and energy usage. Cobalt, lithium and other metals
have high recovery potential. Based on the analysis of the available data regarding the recycling and disposal technology of
the waste lithium-ion batteries, this paper analyzes the current state and existing problems of recycling and disposal of the
waste lithium-ion batteries in China from the point of view of input materials for batteries, production processes, recycling
and disposal technologies. Modern materials, used as anodes, cathodes and electrolytes in lithium-ion batteries are compared. The most promising are organic sulfides and their polymers intercalated with lithium, lithium hexafluorophosphate in
organic solvents, etc. The estimated resources that can be recovered from used lithium-ion batteries: for the Chinese market
they are the following: 600 tons/year of cobalt, 560 tons/year of copper, 190 tons/year of aluminum, 1000 tons/year of iron,
and 40 kg/year of lithium. The processing technologies used in China are relatively outdated, with a low automation level,
which leads to environmental pollution. Among the positive trends, it is worth noting the use of the recycling model for waste
lithium batteries of electric cars, which provides sources of financing for this process by the manufacturers. Besides, China
is actively engaged in the production of nickel hydroxide, cobalt hydroxide and other products from recycled used lithium-ion
batteries, which contributes to the efficient use of the resources | en |
dc.description.abstract | Метою дослідження є аналіз поводження з відходами літій-іонних батарей у Китаї та їхньої ресурсної цінності. Літій-іонні батареї широко використовуються в електронному та електричному обладнанні, а з розвитком науки і техніки їхні майбутні перспективи стають ще значнішими. Сьогодні постає проблема захисту навколишнього середовища та переробки відпрацьованих літій-іонних батарей. Утилізація ресурсів підвищує ефективність використання матеріалів та енергії. Кобальт, літій та інші метали мають значний потенціал відновлення. Базуючись на аналізі наявних даних, у статті досліджено поточну ситуацію та наявні проблеми переробки та утилізації відпрацьованих літій-іонних батарей у Китаї з погляду вихідних матеріалів для батарей, виробничих процесів, технології переробки та утилізації. Порівняно сучасні матеріали, які використовуються як аноди, катоди та електроліти у літій-іонних батареях. Зокрема, найкращі перспективи застосування органічних сульфідів і їхніх полімерів інтеркальованих літієм, літій гексафлуорофосфату в органічних розчинниках тощо. Оцінені ресурси, які можна відновити з відпрацьованих літій-іонних батарей: для китайського ринку це 600 тонн/рік кобальту, 560 тонн/рік міді, 190 тонн/рік алюмінію, 1000 тонн/рік заліза, і 40 кг/рік літію. Технології переробки, які використовуються в Китаї, є відносно застарілими, з низьким ступенем автоматизації, що призводить до забруднення навколишнього середовища. З позитивних тенденцій варто відмітити застосування моделі переробки відпрацьованих літієвих батарей електромобілів, яка передбачає джерела фінансування цього процесу виробниками. До того ж, в Китаї активно займаються виробництвом гідроксиду нікелю, гідроксиду кобальту та іншої готової продукції з перероблених відпрацьованих літій-іонних батарей, що сприяє ефективному використанню ресурсів. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 2 : 21-27. | uk |
dc.relation.uri | https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2859 | |
dc.subject | літій-іонна батарея | uk |
dc.subject | ресурсна цінність | uk |
dc.subject | переробка | uk |
dc.subject | відпрацьовані батареї | uk |
dc.subject | ресурси | uk |
dc.subject | lithium-ion battery | en |
dc.subject | recovery value | en |
dc.subject | recycling | en |
dc.subject | waste battery | en |
dc.subject | resources | en |
dc.title | Поводження з використаними літій-іонними батареями в Китаї | uk |
dc.title.alternative | Waste Lithium-Ion Batteries Management in China | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 504.504 | |
dc.relation.references | F. Gu, J. Guo, X. Yao, P. A. Summers, S. D. Widijatmoko, and P. Hall, “An investigation of the current status of recycling
spent lithium-ion batteries from consumer electronics in China,” Journal of Cleaner Production, no. 161, pp. 765-780, 2017. | en |
dc.relation.references | A. Wu, and W. Tongyu, “Recycling and harmlessness of waste batteries,” Urban Environment and Urban Ecology, no. 5,
pp. 37, 2001 | en |
dc.relation.references | K. M. Winslow, S. J. Laux, and T. G. Townsend, “A review on the growing concern and potential management strategies
of waste lithium-ion batteries,” Resources, Conservation and Recycling, no. 129, pp. 263-277, 2018. | en |
dc.relation.references | H. Zou, E. Gratz, D. Apelian, and Y. Wang, “A novel method to recycle mixed cathode materials for lithium ion batteries,” Green Chemistry, no. 15 (5), pp. 1183-1191, 2013. | en |
dc.relation.references | D. Kushnir, “Lithium ion battery recycling technology 2015: Current State and Future Prospects,” Environmental Systems
Analysis. Chalmers University, Göteborg, Sweden. ESAReport, 2015 | en |
dc.relation.references | S. Sun, C. Jin, W. He, G. Li, H. Zhu, and J. Huang, “Management status of waste lithium-ion batteries in China and a
complete closed-circuit recycling process,” Science of the Total Environment, no. 776, pp. 145913, 2021 | en |
dc.relation.references | Analysis on the Market Prospect of Lithium battery recycling in China in 2020. GGII. [Electronic resource]. Available:
https://www.gg-lb.com/art-41003-yj.html . | en |
dc.relation.references | V. Ishchenko, “Assessment of spent batteries streams in Ukraine,” Екологічна безпека та природокористування, № 2
(38), c. 55-63, 2021. | en |
dc.relation.references | Z. Siqi, L. Guangming, H. Wenzhi, H. Juwen, and Z. Haochen, “Recovery methods and regulation status of waste lithium-ion batteries in China: A mini review,” Waste Management & Research, no. 37(11), pp. 1142-1152, 2019. | en |
dc.relation.references | X. Song, S. Hu, D. Chen, and B. Zhu, “Estimation of waste battery generation and analysis of the waste battery recycling system in China, Journal of Industrial Ecology, no. 21(1), pp. 57-69, 2017 | en |
dc.relation.references | Y. Wu, C. Wan, and C. Jiang, Lithium-ion secondary battery. Beijing: Chemical Industry Press, 2002 | en |
dc.relation.references | H. Lai Qiong, and J. Lu, “Rocker lithium-ion secondary battery and its embedded electrode materials,” Chemical Research and Application, pp. 21-26, 1998. | en |
dc.relation.references | Z. Zhao, and X. Yuan, “Research progress of polymer electrolyte and separator in lithium secondary batteries,” Chemical industry and engineering, pp. 71-75, 2004. | en |
dc.relation.references | Y. Yin, C. Zhang, and C. Wang, “Research on the recovery and comprehensive utilization of waste lithium batteries,”
Guangdong Chemical Industry, no. 38 (7), pp. 84-87, 2011. | en |
dc.relation.references | J. Run, J. Yang, and Y. Jia, “Development and prospect of lithium batteries,” Salt Lake Research, no. 4, pp. 58-63, 2001. | en |
dc.relation.references | T. Shang, Recycling of waste batteries and materials. Beijing: Chemical Industry Press, 2004. | en |
dc.relation.references | S. Zhang, “Current situation and research and development hotspots of lithium ion battery industry,” Industry perspective, no. 1, pp. 46-52, 2004. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-21-27 | |