LAS BATERÍAS DE ION-LITIO: FUNCIONAMIENTO, COMPOSICIÓN, PELIGROS E IMPACTO AMBIENTAL

Autores/as

  • José Antonio Guevara García Laboratorio de Investigación en Bioinorgánica y Biorremediación. Facultad de Cs. Básicas, Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Tlaxcala. https://orcid.org/0000-0002-5097-1345

DOI:

https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2026.34.1679

Palabras clave:

Baterias Ión-Li, Composición, Funcionamiento, Problemáticas, Reciclado

Resumen

En este artículo se aborda el tema de las baterías de ion-Li de una manera integral, es
decir, en sus aspectos de su composición, principio de funcionamiento, problemáticas
ambientales y sociales, y su reciclado. Derivadas de la discusión del funcionamiento
e inactivación, se desprenden conclusiones que dan lugar a prácticas seguras
de utilización y desecho, mientras que la mención del origen de los materiales
componentes debe generar conciencia ecológica y social en el público para evitar
el uso indiscriminado de estos y las prácticas abusivas de las corporaciones que los
fabrican. También se hace mención del riesgo por contaminación con los metales
componentes de las baterías, así como los riesgos potenciales para la salud humana
que esto significa. Por último, se hace hincapié en los beneficios del reciclado para
impulsar iniciativas en este sentido.

Citas

B&HRRC. (2017). Business & Human Rights Resource Centre. Sitio de internet https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-graphite-production-for-lithium-ion-batteries-causes-severe-environmental-pollution-complaints-by-villagers-are-suppressed/

Biro K., B. P. (2011). LAND USE/LAND COVER CHANGE ANALYSIS AND ITS IMPACT ON SOIL PROPERTIES IN THE NORTHERN PART OF GADARIF REGION, SUDAN. Land Degradation and Development, 90-102. doi:https://doi.org/10.1002/ldr.1116

Chagnes Alexandre, B. P. (2013). A brief review on hydrometallurgical technologies for recycling spent lithium‐ion batteries. Chem. Technol. Biotechnol, 1191–1199. doi:https://doi.org/10.1002/jctb.4053

Chen Xiangping, C. L. (2015). Sustainable Recovery of Metals from Spent Lithium-Ion Batteries: A Green Process. ACS Sustainable Chem. Eng., 3104–3113. doi:https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5b01000

Chevalier, N., Guillou, P., Viguié, C., Fini, J. B., Sachs, L. M., Michel-Caillet, C., & Mhaouty-Kodja, S. (2024). Lithium and endocrine disruption: A concern for human health?. Environment International, 190, 108861.

Choi, J. W., Cho, C. W., & Yun, Y. S. (2022). Organic acid-based linear free energy relationship models for green leaching of strategic metals from spent lithium-ion batteries and improvement of leaching performance. Journal of Hazardous Materials, 423, 127214.

Cobalt Institute. Consultado en septiembre de 2025. Sitio de internet https://www.cobaltinstitute.org/

Fan, E., Li, L., Wang, Z., Lin, J., Huang, Y., Yao, Y., ... & Wu, F. (2020). Sustainable recycling technology for Li-ion batteries and beyond: challenges and future prospects. Chemical reviews, 120(14), 7020-7063.

Frankel, T. C. (30 de September de 2016). THE COBALT PIPELINE. Obtenido de The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/?noredirect=on

Golmohammadzadeh Rabeeh, F. F. (2018). Recovery of lithium and cobalt from spent lithium ion batteries (LIBs) using organic acids as leaching reagents: A review. Resources, Conservation and Recycling, 418-435. doi:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.04.024

Goodenough, J. B. (2018). How we made the Li-ion rechargeable battery. Nature Electronics, 1(3), 204-204.

Goverment Canada. Lithium facts. Consultado en septiembre de 2025. Sitio de internet https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/lithium-facts

Gratz Eric, Q. S. (2014). A closed loop process for recycling spent lithium ion batteries. Power Sources, 255-262. doi:https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.03.126

Guevara-García, J.A., Montiel-Corona, V. (2014). Pushing Mexico to a Recycle Culture. En el Libro Mexico in Focus: Political, Environmental and Social Issues. José Galindo (Ed.). Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, USA. Capítulo 6, pp. 141-176. Series: Latin American Political, Economic, and Security Issues. ISBN: 978-1-63321-885-7. Available at:

Guo X., X. C. (2017). Recovery of lithium from the effluent obtained in the process of spent lithium-ion batteries recycling. Environmental Management, 84-89. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.062

Hernández Pérez, R., García Guzmán, L., Munive Rojas, M.A., Jaramillo Quintero, L.P., Guevara García, J.A. (2019). Reciclaje de pilas y baterías usadas. Parte 1: estudio estadístico. Colección Memorias de los Congresos de la Sociedad Química de México. 54° Congreso Mexicano de Química 38° Congreso Nacional de Educación Química. Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Ambiental (QAMB), 100-104. Obtenido de sqm.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=259:c-memorias-2019&catid=28Itemid=101

Howard, G. E., Buston, J. E., Gill, J., Goddard, S. L., Mellor, J. W., & Reeve, P. A. (2025). The Effects of Cell Chemistry, State of Charge, and Abuse Method on Gas Generation in Li-Ion Cell Failure. Batteries, 11(9), 320.

Howard, G. E., Buston, J. E., Gill, J., Goddard, S. L., Mellor, J. W., & Reeve, P. A. (2025). The Effects of Cell Chemistry, State of Charge, and Abuse Method on Gas Generation in Li-Ion Cell Failure. Batteries, 11(9), 320.

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=51817&osCsid=fa5fd421731c1f767ea0e87e28ce6c0e

Leyssens L., B. V. (2017). Cobalt toxicity in humans—A review of the potential sources and systemic health effects. Toxicology, 43-56. doi:https://doi.org/10.1016/j.tox.2017.05.015

Lotfy S.M., A. M. (2014). Phytoremediation of contaminated soil with cobalt and chromium. Geochemical Exploration, 367-373. doi:https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2013.07.003

Mukai, K., Kishida, Y., Nozaki, H., & Dohmae, K. (2013). Structural Phase Transition from Rhombohedral (R 3̅ m) to Monoclinic (C 2/m) Symmetry in Lithium Overstoichiometric Li1+ δCo1− δO2− δ. Chemistry of Materials, 25(14), 2828-2837.

Mukai, K., Kishida, Y., Nozaki, H., & Dohmae, K. (2013). Structural Phase Transition from Rhombohedral (R 3̅ m) to Monoclinic (C 2/m) Symmetry in Lithium Overstoichiometric Li1+ δCo1− δO2− δ. Chemistry of Materials, 25(14), 2828-2837.

Parra Degante, J., Hernández Cortes, J., Mendoza Sarmiento, G., Guevara García, J.A. (2019). Reciclado de pilas y baterías III. Recuperación de metales y manejo sustentable. Colección Memorias de los Congresos de la Sociedad Química de México. 54° Congreso Mexicano de Química 38° Congreso Nacional de Educación Química. Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Ambiental (QSUS), 18-39. Obtenido de sqm.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=259:c-memorias-2019&catid=28Itemid=101

Parraguirre Cuéllar, K., Sánchez López, U., Sánchez González, P., González Contreras, B.M., Guevara García, J.A. 2019. RECICLADO DE PILAS Y BATERÍAS II. ECONOMÍA ENERGÉTICA. COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO. 54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Ambiental (QAMB). Pag. 96-104. ISSN 2448-914X

Reimers J, Dahn J. Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in LiXCoO2. J Electrochem Soc. 1992;139(8):2091-2097

Ren, J., Zhu, H., Fang, Y., Li, W., Lan, S., Wei, S., ... & Liu, Q. (2023). Typical cathode materials for lithium‐ion and sodium‐ion batteries: From structural design to performance optimization. Carbon Neutralization, 2(3), 339-377

Robinson Brett H., R. Y. (2018). Lithium as an emerging environmental contaminant: Mobility in the soil-plant system. Chemosphere, 1-6. doi:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.01.012

Shahzad Babar, M. T. (2016). Lithium toxicity in plants: Reasons, mechanisms and remediation possibilities – A review. Plant Physiology and Biochemistry, 104-115. doi:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.05.034

Srivastava, P., Bolan, N., Casagrande, V., Benjamin, J., Adejumo, S. A., Sabir, M., & Farooqi, Z. U. R. (2022). Cobalt in soils: sources, fate, bioavailability, plant uptake, remediation, and management. In Appraisal of Metal (loids) in the Ecosystem (pp. 81-104). Elsevier.

Wei, W., Pu, S., Yan, C., Yang, H., & Chen, H. (2025). Exploring the mechanisms of lithium neurotoxicity based on network toxicology and molecular docking. Ecotoxicology and Environmental Safety, 292, 117911.

Whittingham, M. S. (2020). Lithium batteries: 50 years of advances to address the next 20 years of climate issues. Nano Letters, 20(12), 8435-8437.

Whoriskey, T. C. (19 de December de 2016). TOSSED ASIDE IN THE ‘WHITE GOLD’ RUSH. Obtenido de The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/tossed-aside-in-the-lithium-rush/?tid=batteriesseriesnav

Yuan, Y., Wang, H., Han, X., Pan, Y., Sun, Y., Kong, X., ... & Ouyang, M. (2024). The local lithium plating caused by anode crack defect in Li-ion battery. Applied Energy, 361, 122968.

Zeng Xianlai, J. L. (2014). Recycling of Spent Lithium-Ion Battery: A Critical Review. Environmental Science and Technology, 1129-1165. doi:https://doi.org/10.1080/10643389.2013.763578

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Publicado

2026-05-11

Cómo citar

Guevara García, J. A. . (2026). LAS BATERÍAS DE ION-LITIO: FUNCIONAMIENTO, COMPOSICIÓN, PELIGROS E IMPACTO AMBIENTAL. RD-ICUAP, 12(34). https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2026.34.1679

Número

Sección

Artículos