Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licenseReconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)-
dc.contributor.authorTancredi Mogliazza, Nestor Alcideses
dc.contributor.authorCuña Suárez, Andréses
dc.contributor.authorReyes Plascencia, Carminaes
dc.contributor.authorAlmeida, Elenes
dc.contributor.authorDe Vivo Giusto, Jorge Pascuales
dc.contributor.authorUmpiérrez Vázquez, Eleuterio Franciscoes
dc.contributor.authorDíaz, Danielaes
dc.contributor.authorCastro Santos, María Josées
dc.date.accessioned2025-10-21T14:01:44Z-
dc.date.available2025-10-21T14:01:44Z-
dc.date.issued2025-03-27-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12381/5240-
dc.description.abstractEl uso de vehículos eléctricos es una alternativa viable para la reducción de emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, asociados a la combustión de combustibles fósiles en el transporte. Esto ha impulsado una creciente comercialización de vehículos eléctricos, con el consecuente aumento de la producción, uso y descarte de baterías. Estas contienen diversos materiales valiosos que a su vez pueden tener un efecto negativo para el medio ambiente. Una vez finalizada la vida útil de la batería eventualmente deberá resolverse su disposición final. En este trabajo se evaluó la recuperación de litio presente en el cátodo de una batería de ión-lítio comercial del tipo fosfato de hierro litio (LiFePO4). El método de recuperación se basó en la lixiviación hidrotérmica del material catódico usando ácido cítrico como agente lixiviante. Se utilizó un reactor de 500 mL con agitación de 150 rpm, una proporción sólido/líquido de 20 g L-1 y atmósfera inerte. Se estudiaron diferentes condiciones de temperatura, concentración de ácido y tiempos de reacción, buscando la combinación que resulte en un mayor rendimiento en la recuperación de litio. El material de partida y el sólido obtenido luego de la reacción fueron caracterizados mediante análisis estructural, morfológico, químico y térmico (DRX, SEM/EDS, análisis elemental y TGA). Para hallar el porcentaje de recuperación de litio se determinó su concentración en el material catódico original y en el lixiviado, mediante espectroscopía de emisión atómica por plasma de microondas (MP-AES). Los resultados revelan que la lixiviación se ve favorecida por el aumento de la concentración de ácido cítrico, pero no así por el aumento de temperaturas más allá de 150 ºC o tiempos mayores a 55 min. El máximo rendimiento de recuperación de litio se alcanza con una temperatura de 100 ºC, concentración de ácido de 0,5 mol L-1 y 55 min de reacción.es
dc.description.sponsorshipAgencia Nacional de Investigación e Innovaciónes
dc.language.isospaes
dc.publisherAgencia Nacional de Investigación e Innovaciónes
dc.relationhttps://hdl.handle.net/20.500.12381/3642es
dc.rightsAcceso abierto*
dc.subjectProceso hidrotérmicoes
dc.subjectBatería de ión litioes
dc.subjectRecuperación de metaleses
dc.titleInforme final del proyecto: Recuperación de metales a partir de baterías agotadas de ion de litio por métodos hidrotérmicoses
dc.typeReporte técnicoes
dc.subject.aniiIngeniería y Tecnología
dc.subject.aniiIngeniería Química
dc.subject.aniiIngeniería de Procesos Químicos
dc.identifier.aniiFCE_1_2021_1_166578es
dc.type.versionAceptadoes
dc.anii.institucionresponsableUniversidad de la República. Facultad de Químicaes
dc.anii.subjectcompleto//Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Química/Ingeniería de Procesos Químicoses
Aparece en las colecciones: Informes finales publicables de I+D

Archivos en este ítem:
archivo  Descripción Tamaño Formato
Informe_final_PUBLICABLE_FCE_1_2021_1_166578.pdfDescargar 173.26 kBAdobe PDF
Anexo_FCE_1_2021_1_166578.pdfDescargar 1.76 MBAdobe PDF

Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)