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宿迁中科时代:28000 吨电解液项目公示!

时间:2025-02-20 来源:小编 点击:

宿迁中科时代:28000 吨电解液项目公示! 2月17日,宿迁中科时代新材料有限公司年产100万平方米离子交换膜、14000吨正极电解液及14000吨

宿迁中科时代:28000 吨电解液项目公示!

      2月17日,宿迁中科时代新材料有限公司年产100万平方米离子交换膜、14000吨正极电解液及14000吨负极电解液项目环境影响报告书的公示。

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项目详情:

       项目名称:年产 100 万平方米离子交换膜、14000 吨正极电解液及 14000 吨负极电解液项目。

       建设单位:宿迁中科时代新材料有限公司。

       建设地点:宿迁生态化工科技产业园规划路北首(原江苏中煦高分子材料有限公司)。

       环评单位:联晟环保股份有限公司。

项目公示:

       环评公示情况:2025 年 2 月 17 日,采招网发布关于该项目环境影响报告书的公示。根据建设项目环境影响评价审批程序和建设项目环境影响评价政府信息公开的有关规定,对该项目环境影响报告书有关情况予以公示。项目产生的废水包括软水制备浓水、软水机组反冲洗废水、循环冷却排水、设备清洗废水、地面冲洗废水、生活污水、初期雨水等,将通过配套新建的 15t/d 污水处理站(处理工艺为:调节 + 厌氧 + 好氧 + 二沉池)处理达到污水处理厂接管标准后,排入污水处理厂(尾水)处理后,尾水达标排入新沂河北偏泓。

项目意义

       离子交换膜、正极电解液和负极电解液是电池等众多行业的关键材料。该项目的实施有助于完善当地相关产业的产业链,从原材料供应到关键组件生产,形成更完整的产业体系,增强产业整体竞争力,降低对外部供应链的依赖。

       项目的建设将引入先进的生产技术和工艺,促进当地新材料产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是离子交换膜生产技术的提升,能为高性能电池等产品的研发和生产提供有力支撑,推动整个产业的升级换代。


拓展:电解液在正负极的不同作用



     在电池体系中,通常没有 “正极电解液” 和 “负极电解液” 的严格说法,而是统一称为电解液,不过电解液在正负极处的作用和参与的反应有所不同。


在正极的作用
     参与电极反应:在充电过程中,锂离子从正极材料中脱出,进入电解液并向负极迁移。电解液中的锂离子在正极表面与正极材料发生氧化还原反应,使正极材料处于高电位状态。例如在锂离子电池中,当 LiCoO₂作为正极材料时,充电时 Li⁺从 LiCoO₂晶格中脱出,进入电解液,而 Co 元素的化合价从 + 3 升高到 + 4。
     维持电荷平衡:随着锂离子的脱出,正极材料会失去正电荷,电解液中的阴离子会在正极表面附近聚集,以维持正极界面处的电荷平衡,确保电极反应能够持续进行。
在负极的作用
     提供锂离子:在充电时,电解液中的锂离子迁移到负极表面,嵌入到负极材料中。例如在石墨负极中,锂离子嵌入到石墨的层间结构中,形成锂 - 石墨层间化合物。在放电过程中,锂离子又从负极材料中脱出,回到电解液中并向正极迁移,为电池提供电流。
     形成 SEI 膜:在首次充电过程中,电解液中的部分成分会在负极表面发生还原反应,形成一层固体电解质界面膜(SEI 膜)。SEI 膜对负极材料起到保护作用,防止负极材料进一步与电解液发生反应,同时允许锂离子通过,对电池的循环稳定性和安全性至关重要。

正负极界面处电解液性质的差异

     电位不同:由于正负极在电池工作时处于不同的电位,导致正负极界面处的电解液电位也不同。正极界面处的电解液电位相对较高,而负极界面处的电解液电位相对较低,这种电位差驱动着锂离子在电解液中从正极向负极迁移(充电过程)或从负极向正极迁移(放电过程)。

     离子浓度变化不同:在电池充放电过程中,正负极界面处的锂离子浓度变化不同。充电时,正极界面处的锂离子浓度降低,而负极界面处的锂离子浓度升高;放电时则相反,正极界面处的锂离子浓度升高,负极界面处的锂离子浓度降低。这种离子浓度的变化会影响电解液的离子电导率等性质,进而影响电池的充放电性能。

文章来源:宿迁市生态环境局、电池关键材料