Найти в Дзене
Критический элемент

Российские химики нашли способ вернуть литий и кобальт из старых батарей

К 2030 году мир рискует утонуть в 11 млн тонн отработанных батарей, а ваш следующий смартфон может подорожать в 1,5 раза из-за глобального дефицита металлов. Это реальная цена «зеленого» перехода. Главная проблема — нехватка лития и кобальта. Но в январе 2026 года ученые из Москвы представили решение — жидкость, работающая как «молекулярный магнит». Она способна извлечь 99% ценного сырья из электронного мусора. А вы готовы сдать старый гаджет, чтобы снизить цену на новый? Представьте губку, которая в ведре с грязной водой впитывает только чистую воду, игнорируя ил и масло. Именно так работают глубокие эвтектические растворители (ГЭР) — ключевая технология шестого уклада в области «зеленой химии». Ученые ИОНХ РАН совершили маленькое чудо: смешали два твердых порошка — триизобутилфосфинсульфид (звучит страшно, но это промышленный реагент) и тимол (вещество из обычного чабреца). При контакте они превращаются в жидкость. Этот «коктейль» работает при комнатной температуре и вытягивает из р
Оглавление
Коллаж канала Критический элемент
Коллаж канала Критический элемент

К 2030 году мир рискует утонуть в 11 млн тонн отработанных батарей, а ваш следующий смартфон может подорожать в 1,5 раза из-за глобального дефицита металлов. Это реальная цена «зеленого» перехода. Главная проблема — нехватка лития и кобальта.

Но в январе 2026 года ученые из Москвы представили решение — жидкость, работающая как «молекулярный магнит». Она способна извлечь 99% ценного сырья из электронного мусора. А вы готовы сдать старый гаджет, чтобы снизить цену на новый?

В чем суть?

Представьте губку, которая в ведре с грязной водой впитывает только чистую воду, игнорируя ил и масло. Именно так работают глубокие эвтектические растворители (ГЭР) — ключевая технология шестого уклада в области «зеленой химии».

Ученые ИОНХ РАН совершили маленькое чудо: смешали два твердых порошка — триизобутилфосфинсульфид (звучит страшно, но это промышленный реагент) и тимол (вещество из обычного чабреца). При контакте они превращаются в жидкость. Этот «коктейль» работает при комнатной температуре и вытягивает из растворенных батареек только нужные металлы — литий, железо, кобальт.

Главное преимущество — безопасность. В отличие от традиционной переработки, где батареи сжигают (пирометаллургия) или травят кислотой, ГЭР не горит, не пахнет и используется многократно. Это позволяет вернуть критические металлы в цикл производства без вреда для экологии.

Где это работает?

Технология нацелена на самый быстрорастущий сегмент электроники — литий-ионные аккумуляторы. Именно они стоят в вашем iPhone, ноутбуке и электромобиле Tesla или российском «Атоме».​

Обычно переработка заканчивается получением «черной массы» — смеси всего со всем. Российская разработка позволяет разделить эту массу на чистые компоненты:

  1. Литий (Li) — для новых катодов смартфонов.
  2. Кобальт (Co) — критически важен для дальности хода электрокаров.
  3. Никель (Ni) — основа энергоемкости батарей.​

Если внедрить метод сейчас, то к 2028 году до 40% материалов в новых российских аккумуляторах могут быть вторичными. Это прямой путь к снижению себестоимости гаджетов.​

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • Чистота извлекаемых металлов достигает 99,9% (ИОНХ РАН, 2026).​
  • В России перерабатывается всего 1,7% батареек (РЭО).​
  • Рынок переработки батарей вырастет до $50 млрд к 2035 (Global Market Insights).​
  • Дефицит лития к 2030 году вырастет в 6 раз (Benchmark Minerals).​

Кто в России?

Отечественные российские разработки в этой сфере вышли на уровень мировых лидеров.

  • ИОНХ РАН создал саму химическую технологию и доказал её эффективность на реальных отработанных батареях.​
  • «Гиредмет» (Росатом) уже построил лабораторную установку, перерабатывающую 30 кг сырья в сутки, и готовит масштабирование.
  • «Полярный литий» (СП «Норникеля» и «Росатома») готовит сырьевую базу, планируя добывать 45 тыс. тонн лития в год на Колмозерском месторождении.

Вместе эти игроки создают полный цикл: добыча — производство батарей на гигафабриках — использование в авто — переработка — возврат в цикл. Это и есть технологический суверенитет.

Что мешает прорыву?

Несмотря на успехи химиков, внедрение тормозят три фактора:

  1. Сбор сырья. Мы привыкли выбрасывать батарейки в мусорное ведро. Пока не заработает массовая система сбора (как фандоматы для бутылок), заводам просто нечего будет перерабатывать.​
  2. Цена запуска. Традиционные методы («сжечь все») пока дешевле на короткой дистанции. Инвестиции в «зеленую» линию окупаются только при больших объемах.​
  3. Логистика. Возить опасные отходы через всю страну на единственный завод дорого. Нужна сеть региональных хабов.​

Итог

Российская наука дала ответ на глобальный вызов дефицита ресурсов. Глубокие эвтектические растворители могут превратить горы мусора в российские разработки стратегической важности. Если мы научимся собирать и перерабатывать старые аккумуляторы, то уже через 3-4 года дефицитный литий в вашем новом смартфоне будет иметь пометку «Сделано (и переработано) в России».

Как вы думаете?

Если бы за сдачу старого смартфона в переработку вам платили реальные деньги, вы бы перестали хранить их «на всякий случай» в ящике стола? Пишите в комментариях!

Спасибо за внимание. Если материал был интересен — поддержите канал любым способом: лайком, подпиской, донатом через кнопку «Поддержать».

Химики
6743 интересуются