Décomposition chimique, solvants de batterie, carbonate de diméthyle, carbonate de diéthyle, carbonate d'éthylène, décomposition électrolytique, décomposition thermique, recyclage des batteries lithium-ion, chromatographie en phase liquide haute performance, spectroscopie de masse, spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, réactions de réduction, réactions d'oxydation, produits de dégradation, électrolytes de batterie lithium-ion, solvants organiques, décomposition à haute température, oxydes de carbone, hydrocarbures, polycarbonates, composés organiques oxydés, éthylène glycol, additifs de batterie, impuretés de batterie, analyse chimique, caractérisation des produits de décomposition, chimie des batteries, électrochimie
Le document présente les différents produits issus de la décomposition d'un solvant lors du recyclage des batteries. Il décrit les mécanismes de décomposition et les méthodes d'analyse utilisées.
[...] Mécanismes de décomposition des solvants 1. Décomposition thermique Les solvants comme le carbonate de diméthyle le carbonate d'éthylène et le carbonate de diéthyle (DEC) se décomposent à haute température. Cette décomposition est caractérisée par les réactions suivantes : - DMC : Se décompose généralement au-dessus de 150°C, produisant des oxydes de carbone et CO). À des températures plus élevées, d'autres produits comme des hydrocarbures peuvent également se former. - EC : Décompose au-dessus de 200°C, générant principalement des oxydes de carbone et des composés tels que l'acide acétique ou le polycarbonate. [...]
[...] Décomposition chimique Les solvants peuvent également réagir chimiquement avec d'autres composants des batteries : - DMC : Peut réagir avec des impuretés ou des métaux dans la batterie, produisant divers produits de dégradation comme des carbonates métalliques ou des complexes organiques. - EC et DEC : En présence de certains additifs ou impuretés, ces solvants peuvent se transformer en acides ou autres produits chimiques. Méthodes d'analyse des produits de décomposition Chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC) Spectroscopie de masse Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) Schultz, C., Vedder, S., Winter, M., & Nowak, S. (2016). Qualitative investigation of the decomposition of organic solvent based lithium ion battery electrolytes with LC-IT-TOF-MS. Analytical chemistry, 88(22), 11160-11168. [...]
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