Может ли переработка батарей превратить отходы в климатически чистое топливо?

Батарейные отходы представляют угрозу для здоровья человека и экосистем, так как содержат опасные вещества, однако они одновременно являются источником ценных материалов, например, никеля, необходимого для создания новых аккумуляторов. Современным методам переработки необходимо найти пути повышения эффективности извлечения ресурсов.
Может ли переработка батарей превратить отходы в климатически чистое топливо?
Изображение носит иллюстративный характер

Переработка использованных батарей в Европейском союзе способна обеспечить до 16% необходимого для 2030 года никеля, что позволит ежегодно оснащать от 1,3 до 2,4 миллионов электромобилей. Учитывая, что текущие мощности ЕС и Великобритании составляют лишь около одной десятой требуемого объёма, внедрение новых технологий становится стратегически важным.

В Техническом университете Вены (TU Wien) группа ученых во главе с профессором Гюнтером Руппрахтером из Института химии материалов разработала процесс восстановления никеля из отработанных Ni-MH батарей с использованием кухонной алюминиевой фольги для получения алюминиевой оксиды. Доктор Qaisar Maqbool, первый автор исследования, подчеркнул, что метод представляет собой upcycling, преобразующий восстановленный никель в катализатор для получения топлива.

Полученный нанокатализатор содержит 92–96% алюминиевой оксиды и 4–8% никеля, что обеспечивает оптимальные условия для каталитической конверсии CO₂ с водородом в метан. Процесс, основанный на принципах зеленой химии, реализуется при атмосферном давлении и температуре 250°C, что способствует экологической безопасности технологии.

Превращение углекислого газа в метан позволяет синтезировать климатически нейтральное топливо, применяемое в различных промышленных отраслях. Этот подход одновременно решает проблему утилизации опасных отходов и способствует устойчивому развитию энергетики.

Долговечность нанокатализатора подтверждена отсутствием деактивации, характерной для традиционных катализаторов, вследствие структурных изменений или накопления углеродистых отложений. Замкнутый цикл переработки отработанных катализаторов в исходные компоненты минимизирует воздействие на окружающую среду.

Публикация результатов исследования в журнале Green Chemistry демонстрирует перспективы масштабирования технологии для промышленного применения, объединяя решение вопросов экологической безопасности с производством устойчивого топлива.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка