Kun Róbert (szerk.)

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Fejezetek a villamosenergia-rendszerek, az elektrokémiai és további energiatárolási technológiák témaköréből


4. Irodalom

[1] E. Parliament (2006): Directive 2006/66/EC. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066
[2] T. Yamahira, H. Kato, M. Anzai (1991): Nonaqueous Electrolyte Secondary Battery. Patent U.S. Patent No. 5,053,297, 1 October 1991.
[3] G. Blomgren (2017): The Development and Future of Lithium Ion Batteries, J. Electrochem. Soc., 164, A5019–A5025.
[4] J. Fergus (2010): Recent developments in cathode materials for lithium ion batteries, J. Power Source, 195, 939–954.
[5] C. Liu, Z. Neale, G. Cao (2016): Understanding electrochemical potentials of cathode materials in rechargeable batteries, Mater. Today, 19, 109–123.
[6] C. M. Julien et al. (2014): Comparative Issues of Cathode Materials for Li-Ion Batteries, Inorganics, 2, 132–154.
[7] X. Huang (2011): Separator technologies for lithium-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 15, 649–662.
[8] X. Zeng, J. Li, N. Singh (2014): Recycling of Spent Lithium-Ion Battery: A Critical Review, Critical Rev. in Environ. Sci. and Techn., 44, 1129–1165.
[9] Gaines, L., Richa, K. & Spangenberger, J. (2018): Key issues for Li-ion battery recycling, MRS Energy Sustain., 5, 12.
[10] D. Werner, T. Mütze, U. A. Peuker (2021): Influence of cell opening methods on organic solvent removal during pretreatment in lithium-ion battery recycling, Waste Manag. Res., 10, 316–337.
[11] M. Grützke, X. Mönninghoff, F. Horsthemke, V. Kraft, M. Winter, S. Nowak (2015): Extraction of lithium-ion battery electrolytes with liquid and supercrytical carbon dioxide and additional solvents, RSC Advances, 5, 43209–43217.
[12] E. Gerold, T. Nigl, A. Jandric, M. Altendorfer, B. Rutrecht, S. Scherhaufer, H. Raupenstrauch, R. Pomberger, H. Antrekowitsch, F. Part (2022): Recycling chains for lithium-ion batteries: A critical examination of current challenges, opprtunities and process dependencies, Waste Management, 138, 125–139.
[13] I. B. Illés, T. Kékesi (2023): Extraction of pure Co, Ni, Mn, and Fe compounds from spent Li-ion batteries by reductive leaching and combined oxidative precipitation in chloride media, Minerals Engineering, 201, 108169. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108169
[14] P. Meshram, Abhilash, B. D. Pandey et.al. (2016): Comparison of different reductants in leahing of spent lithium ion batteries, Journal of Metals, 68, 2613–2623.
[15] Joulié M., Laucournet R., Billy E. (2014): Hydrometallurgical process for the recovery of high value metals from spent lithium nickel cobalt aluminium oxide based lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 247, 551–555.
[16] J. F. Zemaitis, D. M. Clark, M. Rafal, N. C. Scrivner (1986): Handbook of Aqueous Electrolyte Thermodynamics: Theory & Application, New York, ISBN: 978-0-816-90350-4: Wiley.
[17] P. Essay, C. Strauss, C. Foxworth, A. Torres: Hydrometallurgical Recovery of Materials from Lithium-ion Batteries, technical report. DOI:10.13140/RG.2.1.4854.8729.
[18] L. G. Sillén, A. E. Martell (1964): Stability Constants of Metal-ion Complexes, London: The Chem. Soc.
[19] T. Kékesi, M. Isshiki (1994): Anion Exchange Behavior of Copper and Some Metallic Impurities in HCl Solutions, Mater. Trans., 35:6, 406–413.
[20] T. Kékesi, M. Isshiki (2003): Anion Exchange for the Ultra-High Purification of Transition Metals, Erzmetall, 56:1, 59–67.
[21] M. Uchikoshi (2018): Determination of the Distribution of Cobalt‑Chloro Complexes in Hydrochloric Acid Solutions at 298 K, Journal of Solution Chemistry, 47:1, 2021–2038.
[22] A. K. Kraus, F. Nelson (1955): Proceedings of First International Conference “Peaceful Uses of Atomic Energy”, Vol. 7, Geneva, 118.
[23] T. Kékesi, M. Isshiki (2003): Anion Exchange for the Ultra-High Purification of Transition Metals, Erzmetall, 56:2, 59–67.
[24] T. Kékesi, M. Uchikoshi, K. Mimura, M. Isshiki (2001): Anion exchange separation in hydrochloric acid solutions for the ultrahigh purification of cobalt, Metallurgical and Materials Transactions B, 32:4, 573–582.
[25] K. C. Sole, M. P. Cole (2002): Purification of nickel by solvent extraction. In Ion Exchange and Solvent Extraction: A series of advances, Vol. 15., New York, Marcel Dekker, 143–195.
[26] Shu-guang Zhu, Wen-zhi He et. al. (2012): Recovery of Co and Li from spent lithium-ion batteries by combination method of acid leaching and chemical precipitation, Trans. Nonferrous Met. Soc. Chine, 22, 2274–2281.
[27] Wenjiang Tang, Xiangping Chen et. al. (2014): Recovery of Ti and Li from spent lithium titanate cathodes by a hydrometallurgical process, Hydrometallurgy, 147, 210–216.
[28] Xiang-pan Chen, Yongbin Chen et. al. (2015): Hydrometallurgical recovery of metal values from sulfuric acid leaching liqour of spent lithium-ion batteries, Waste Management, 38, 349–356.
[29] Mohammad Al Hossaini Shuva, Kurny ASW (2013): Hydrometallurgical recovery of metals from spent lithium-ion batteries, Am. J. Mater. Eng. Technol., 1, 8–12.
[30] S. Rothermel, M. Evertz, J. Kasnatscheew, X. Qi, M. Winter, S. Nowak (2016): Graphite Recycling from Spent Lithium‐Ion Batteries, Chem.Sus.Chem., 9, 3473–3484.
[31] X. Zeng, J. Li, N. Singh (2014): Recycling of Spent Lithium-Ion Battery: A Critical Review, Critical Rev. in Environ. Sci. and Techn., 44, 1129–1165.

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2025

ISBN: 978 963 664 126 9

A kötet átfogó, horizontális tematikával vezeti be az olvasót az akkumulátor értéklánc teljes spektrumába: bemutatja a villamosenergia-piac működését, a telepített energiatárolási megoldásokat, az akkumulátorok járműipari alkalmazása terén az alternatív hajtásláncok felépítését és kulcskomponenseit, valamint részletesen tárgyalja a Li-ion akkumulátorok felépítését, működését, gyártástechnológiáját és a legfrissebb fejlesztési irányokat. Áttekintést nyújt továbbá az akkumulátorok biztonságtechnikájáról, diagnosztikai eljárásairól és az újrahasznosítás legfontosabb szempontjairól. Az olvasó átfogó képet kaphat az elektrokémiai energiatárolás technológiai hátteréről, a mobilitási és telepített tárolási megoldások térnyeréséről, az akkumulátoripar hazai és globális fejlődési irányairól, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetőségekről, kihívásokról és szabályozási kérdésekről. A kötet az akkumulátorgyártás alaplépéseitől a jármű- és energiarendszer-integrációig, a töltőinfrastruktúrától a biztonságtechnikai, gazdasági és jogi aspektusokig számos kapcsolódó területet is tárgyal. Hasznos olvasmány lehet gépész-, villamos- és vegyipari mérnökök, mechatronikai és gazdasági szakemberek, autóipari és energiaipari szereplők, valamint a közszféra és az oktatás területén dolgozók számára – de mindazoknak is, akik naprakész, rendszerszintű tudást keresnek az energiatárolás és az elektromobilitás dinamikusan fejlődő világában. A kötet elkészítését a Magyar Akkumulátor Szövetség támogatta.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kun-energiatarolasi-es-akkumulatoripari-alapismeretek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave