Menos emisiones de CO2 que los coches propulsados por combustibles fósiles, lo que limita el cambio climático [8]
Como casi todos los coches eléctricos tienen frenos regenerativos, las pastillas de freno se pueden usar con menos frecuencia que en los coches no eléctricos y, por lo tanto, a veces pueden producir menos contaminación por partículas que los frenos de los coches no eléctricos. [9] [10] Además, algunos coches eléctricos pueden tener una combinación de frenos de tambor y frenos de disco, y se sabe que los frenos de tambor causan menos emisiones de partículas que los frenos de disco . [11] Según la norma Euro 7 acordada provisionalmente, los coches eléctricos tienen un límite inferior de partículas de freno. [12] [13]
Posible aumento de la contaminación de los neumáticos en comparación con los coches que funcionan con combustibles fósiles. Esto se debe en ocasiones al hecho de que la mayoría de los coches eléctricos tienen una batería pesada, lo que significa que los neumáticos del coche están sujetos a un mayor desgaste. [14] [15] Se están desarrollando dispositivos para capturar partículas de los neumáticos, [16] [17] y, según la norma Euro 7, todos los coches nuevos tendrán que cumplir el mismo límite de partículas de los neumáticos. [18]
Si los coches eléctricos son más grandes que los de combustible fósil, puede haber más contaminación por polvo en las carreteras . Sin embargo, a partir de 2024 se necesitarán más investigaciones sobre la contaminación del aire por polvo en las carreteras. [2]
Impacto de la extracción de materiales
Materias primas
Los vehículos híbridos enchufables y eléctricos funcionan con baterías de iones de litio y motores eléctricos de tierras raras . Los vehículos eléctricos utilizan mucho más carbonato de litio equivalente en sus baterías en comparación con los 7 g (0,25 oz) de un teléfono inteligente o los 30 g (1,1 oz) utilizados por tabletas o computadoras. A partir de 2016, un automóvil de pasajeros híbrido eléctrico podría utilizar 5 kg (11 lb) de carbonato de litio equivalente, mientras que uno de los automóviles eléctricos de alto rendimiento de Tesla podría utilizar hasta 80 kg (180 lb) de carbonato de litio equivalente. [19]
Se espera que la demanda de litio utilizado en las baterías y de elementos de tierras raras (como neodimio, boro y cobalto [21] ) utilizados en los motores eléctricos, crezca significativamente debido al futuro aumento de las ventas de vehículos eléctricos enchufables.
En 2022, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirmó (con un nivel de confianza medio) que "las nuevas estrategias nacionales sobre minerales críticos y los requisitos de los principales fabricantes de vehículos están dando lugar a minas nuevas y más diversificadas geográficamente. La estandarización de los módulos de baterías y el embalaje dentro y entre plataformas de vehículos, así como un mayor enfoque en el diseño para la reciclabilidad, son importantes. Dado el alto grado de reciclabilidad potencial de las baterías de iones de litio, un sistema de circuito casi cerrado en el futuro podría mitigar las preocupaciones sobre los problemas de los minerales críticos". [22] : 142
Los principales yacimientos de litio se encuentran en China y en toda la cordillera de los Andes en América del Sur . En 2008, Chile fue el principal productor de litio metálico con casi un 30%, seguido de China, Argentina y Australia . [30] [31] El litio recuperado de salmuera , como en Nevada [32] [33] y Cornwall , es mucho más respetuoso con el medio ambiente. [34]
Según un estudio de 2020, para equilibrar la oferta y la demanda de litio durante el resto del siglo se necesitan buenos sistemas de reciclaje, integración de los vehículos con la red y una menor intensidad de uso de litio en el transporte. [36]
China posee el 48% de las reservas mundiales de tierras raras, [40] Estados Unidos posee el 13% y Rusia, Australia y Canadá poseen importantes depósitos. Hasta la década de 1980, Estados Unidos lideraba la producción mundial de tierras raras, pero desde mediados de la década de 1990 China ha controlado el mercado mundial de estos elementos. Las minas de Bayan Obo cerca de Baotou , Mongolia Interior , son actualmente la mayor fuente de metales de tierras raras y representan el 80% de la producción de China. [41] [ ¿relevante? ]
Impacto en la fabricación
Los coches eléctricos también tienen impactos derivados de la fabricación del vehículo. [42] [43] Los coches eléctricos pueden utilizar dos tipos de motores: motores de imanes permanentes (como el que se encuentra en el Mercedes EQA ) y motores de inducción (como el que se encuentra en el Tesla Model 3 ). Los motores de inducción no utilizan imanes, pero los motores de imanes permanentes sí. Los imanes que se encuentran en los motores de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos contienen metales de tierras raras para aumentar la potencia de salida de estos motores. [44] La minería y el procesamiento de metales como el litio , el cobre y el níquel pueden liberar compuestos tóxicos en el área circundante. Las poblaciones locales pueden estar expuestas a sustancias tóxicas a través de la contaminación del aire y las aguas subterráneas. [45]
Varios informes han descubierto que los vehículos eléctricos híbridos , los híbridos enchufables y los automóviles totalmente eléctricos generan más emisiones de carbono durante su producción que los vehículos actuales con motor de combustión interna, pero aún tienen una huella de carbono general menor durante todo el ciclo de vida . [46] La mayor huella de carbono inicial se debe principalmente a la producción de baterías, [47] que puede duplicar la huella de carbono de producción a partir de 2023, [actualizar]pero esto varía mucho según el país y se prevé que disminuya rápidamente durante la década. [48]
Impactos del uso por parte del consumidor
Contaminación del aire y emisiones de carbono
En comparación con los automóviles con motor de combustión interna convencionales, los automóviles eléctricos reducen la contaminación atmosférica local , especialmente en las ciudades, [49] ya que no emiten contaminantes nocivos por los tubos de escape , como partículas ( hollín ), compuestos orgánicos volátiles , hidrocarburos , monóxido de carbono , ozono , plomo y diversos óxidos de nitrógeno . En cambio, parte del impacto ambiental puede trasladarse al sitio de las plantas de generación , dependiendo del método por el cual se genera la electricidad utilizada para recargar las baterías. Este cambio del impacto ambiental del propio vehículo (en el caso de los vehículos con motor de combustión interna) a la fuente de electricidad (en el caso de los vehículos eléctricos) se conoce como el tubo de escape largo de los vehículos eléctricos. Sin embargo, este impacto sigue siendo menor que el de los vehículos tradicionales, ya que el gran tamaño de las plantas de energía les permite generar menos emisiones por unidad de energía que los motores de combustión interna, y la generación de electricidad sigue volviéndose más ecológica a medida que las energías renovables, como la eólica, la solar y la nuclear, se generalizan. Para 2050, las emisiones de carbono reducidas por el uso de automóviles eléctricos pueden salvar más de 1163 vidas al año y más de 12.610 millones de dólares en beneficios para la salud en muchas de las principales ciudades metropolitanas de Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York . [50]
La mayor parte de la producción de baterías de iones de litio se produce en China , donde la mayor parte de la energía utilizada se obtiene de centrales eléctricas que queman carbón . Un estudio de cientos de coches a la venta en 2021 concluyó que las emisiones de GEI del ciclo de vida de los coches totalmente eléctricos son ligeramente inferiores a las de los híbridos y que ambos son inferiores a las de los coches de gasolina y diésel. [51]
Partículas
El funcionamiento de cualquier automóvil produce emisiones no derivadas del escape , como polvo de frenos, polvo de la carretera en suspensión y erosión de los neumáticos, que contribuyen a la presencia de partículas en el aire. [52] Las partículas son peligrosas para la salud respiratoria. [53] [54] En el Reino Unido, las emisiones de partículas no derivadas del tubo de escape de todo tipo de vehículos (incluidos los vehículos eléctricos) pueden ser responsables de entre 7000 y 8000 muertes prematuras al año. [52]
Menores impactos operativos y necesidades de mantenimiento
Los vehículos eléctricos a batería tienen menores costes de mantenimiento en comparación con los vehículos de combustión interna, ya que los sistemas electrónicos se averían con mucha menos frecuencia que los sistemas mecánicos de los vehículos convencionales, y la menor cantidad de sistemas mecánicos a bordo dura más debido al mejor uso del motor eléctrico. Los coches eléctricos no requieren cambios de aceite ni otros controles de mantenimiento rutinarios. [55] [56]
Los motores de combustión interna son relativamente ineficientes a la hora de convertir la energía del combustible de a bordo en energía de propulsión, ya que la mayor parte de la energía se desperdicia en forma de calor y el resto mientras el motor está en ralentí. Los motores eléctricos , por otro lado, son más eficientes a la hora de convertir la energía almacenada en energía para impulsar un vehículo. Los vehículos eléctricos no consumen energía mientras están en reposo o en marcha por inercia, y los modernos coches eléctricos pueden capturar y reutilizar hasta una quinta parte de la energía que normalmente se pierde durante el frenado a través del frenado regenerativo . [55] [56]
Baja reparabilidad
Los vehículos eléctricos se destruyen fácilmente debido a daños en la batería, [57] [58] y algunos han reclamado el derecho a reparación . [59]
Algunos vehículos eléctricos se fabrican mediante gigacasting para reducir su coste, lo que complica las reparaciones. [60]
Incendios
Uso del agua
Para apagar un solo incendio de un vehículo eléctrico se necesitan hasta 150.000 litros de agua. Los incendios de vehículos de combustión interna suelen extinguirse con menos de 4.000 litros. [61]
Fin de la vida
Baterías
Plomo-ácido
Al igual que los automóviles con motor de combustión interna, la mayoría de los automóviles eléctricos, a partir de 2023, contienen baterías de plomo-ácido que se utilizan para alimentar los sistemas eléctricos auxiliares del vehículo. [62] En algunos países, las baterías de plomo-ácido no se reciclan de forma segura. [63] [64]
Iones de litio
Los criterios actuales de retiro de baterías de iones de litio en vehículos eléctricos citan un 80% de capacidad para el final de la primera vida útil y un 65% de capacidad para el final de la segunda vida útil. [65] La primera vida útil define la vida útil del uso previsto de la batería, mientras que la segunda vida útil define la vida útil del caso de uso posterior de la batería. Las baterías de iones de litio de los automóviles a veces se pueden reutilizar para una segunda vida en fábricas [66] o como baterías estacionarias. [67] Algunos fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, afirman que una batería de iones de litio que ya no cumple con los requisitos de su uso previsto puede ser reparada por ellos directamente, alargando así su primera vida útil. [68] Las baterías de vehículos eléctricos reutilizadas pueden suministrar potencialmente entre el 60 y el 100% del almacenamiento de energía de iones de litio a escala de la red para 2030. [69] La huella de carbono de una batería de iones de litio de un vehículo eléctrico se puede reducir hasta en un 17% si se reutiliza en lugar de retirarse inmediatamente. [65] Después de su retiro, los procesos de reciclaje directo permiten la reutilización de mezclas de cátodos, lo que elimina los pasos de procesamiento necesarios para su fabricación. Cuando esto no es factible, se pueden obtener materiales individuales mediante pirometalurgia e hidrometalurgia . Cuando se reciclan las baterías de iones de litio, si no se manejan adecuadamente, las sustancias nocivas en su interior causarán contaminación secundaria [ aclaración necesaria ] al medio ambiente. [70] Estos mismos procesos también pueden poner en peligro a los trabajadores y dañar su salud. [71] Las baterías de iones de litio, cuando se desechan en la basura doméstica, pueden presentar riesgos de incendio en el transporte y en los vertederos, lo que da lugar a incendios de basura que pueden destruir otros materiales reciclables y crear mayores emisiones de dióxido de carbono y partículas. [72] Los incendios de vehículos causan contaminación local. [73]
Motores
Los motores eléctricos son un componente esencial de los automóviles eléctricos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica para mover las ruedas, en cuyo proceso de fabricación se utilizan comúnmente imanes de neodimio. [74] Actualmente, no existe una forma rentable para que la industria recicle los motores eléctricos debido al complicado proceso de extracción de estos imanes. [75] Muchos motores eléctricos terminan en vertederos o se trituran porque no existe una alternativa viable de reciclaje o eliminación. [75] [ ¿relevante? ]
Dos de los principales esfuerzos para remediar este dilema incluyen el proyecto DEMETER y una empresa conjunta entre Nissan Motors y la Universidad de Waseda para reducir el impacto ambiental de los motores eléctricos. [75] [76] El proyecto DEMETER fue una iniciativa de investigación entre la Unión Europea y entidades privadas, que culminó con el desarrollo de un motor eléctrico reciclable diseñado por la empresa francesa Valeo. [76] Nissan y Waseda identificaron y perfeccionaron un nuevo proceso para extraer imanes de tierras raras para su reutilización en la fabricación de nuevos motores para vehículos eléctricos. [76] [ ¿relevante? ]
^ Pontes, José (5 de marzo de 2022). «Los coches eléctricos más vendidos (a nivel mundial) en enero de 2022». CleanTechnica . Consultado el 8 de abril de 2022 .
^ de Ritchie, Hannah . "¿Los vehículos eléctricos reducen la contaminación del aire?". www.sustainabilitybynumbers.com . Consultado el 27 de enero de 2024 .
^ "Vehículos totalmente eléctricos". www.fueleconomy.gov . Consultado el 8 de noviembre de 2019 .
^ Michalek; Chester; Jaramillo; Samaras; Shiau; Lave (2011). "Valoración de las emisiones atmosféricas del ciclo de vida de los vehículos enchufables y los beneficios del desplazamiento del petróleo". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 108 (40): 16554–16558. Bibcode :2011PNAS..10816554M. doi : 10.1073/pnas.1104473108 . PMC 3189019 . PMID 21949359. S2CID 6979825.
^ Tessum; Hill; Marshall (2014). "Impactos en la calidad del aire durante el ciclo de vida del transporte ligero convencional y alternativo en los Estados Unidos". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 111 (52): 18490–18495. Bibcode :2014PNAS..11118490T. doi : 10.1073/pnas.1406853111 . PMC 4284558 . PMID 25512510.
^ Ben Webster (29 de julio de 2019). "Los coches eléctricos son una amenaza para el aire limpio, afirma Chris Boardman". The Times . Consultado el 3 de agosto de 2019 . El grupo de expertos en calidad del aire del gobierno dijo este mes que las partículas de los neumáticos, los frenos y las superficies de las carreteras constituían aproximadamente dos tercios de todas las partículas del transporte por carretera y seguirían aumentando incluso a medida que más coches funcionaran con energía eléctrica.
^ Asociación, New Scientist y Press. "Los gases de escape de los motores diésel provocan miles de muertes más de las que se creían". New Scientist . Consultado el 12 de octubre de 2020 .
^ "Apoyo al cambio global hacia la movilidad eléctrica". PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente . 2024-01-26 . Consultado el 2024-01-27 .
^ Carrington, Damian (4 de agosto de 2017). "Los coches eléctricos no son la respuesta a la contaminación del aire, dice el principal asesor del Reino Unido". The Guardian . Consultado el 1 de septiembre de 2019 en www.theguardian.com.
^ Loeb, Josh (10 de marzo de 2017). «La contaminación por partículas de los coches eléctricos podría ser peor que la de los diésel». eandt.theiet.org . Consultado el 1 de septiembre de 2019 .
^ Geylin, Mike (9 de junio de 2022). "¿Corrosión, emisiones y el regreso de los frenos de tambor?". The BRAKE Report . Consultado el 5 de diciembre de 2022 .
^ Prez, Matt de. "La UE llega a un acuerdo provisional sobre los límites de emisiones de Euro 7". www.fleetnews.co.uk .
^ "Euro 7: Acuerdo sobre nuevas normas de la UE para reducir las emisiones del transporte por carretera | Noticias | Parlamento Europeo". www.europarl.europa.eu . 2023-12-18 . Consultado el 2024-01-05 . El acuerdo establece límites de emisiones de partículas de freno (PM10) para automóviles y furgonetas (3 mg/km para vehículos eléctricos puros; 7 mg/km para la mayoría de los vehículos con motor de combustión interna (MCI), híbridos eléctricos y de pila de combustible y 11 mg/km para furgonetas grandes con MCI).
^ "Neumáticos para vehículos eléctricos: un dolor de cabeza por contaminación menos conocido – DW – 12/07/2023". dw.com .
^ Hawkins, Andrew J. (22 de mayo de 2023). "Un director ejecutivo de la industria automotriz estuvo muy cerca de decir lo correcto sobre las baterías pesadas para vehículos eléctricos". The Verge .
^ "Al conducir, los neumáticos emiten contaminación. Y los vehículos eléctricos empeoran el problema". Bloomberg.com . 2022-09-02 . Consultado el 2022-12-05 .
^ "ARTÍCULO: Los ingenieros luchan contra la contaminación atmosférica mortal con un ingenioso complemento para el coche". www.imeche.org . Consultado el 5 de diciembre de 2022 .
^ Fischer-Lauder, Hannah (20 de diciembre de 2023). «Euro 7: la UE acuerda nuevas normas para reducir las emisiones del transporte por carretera». Impakter . Consultado el 27 de enero de 2024 .
^ Hiscock, Geoff (18 de noviembre de 2015). "Los vehículos eléctricos y las unidades de almacenamiento impulsan los precios". The Nikkei . Consultado el 29 de febrero de 2016 .
^ "Baterías y transiciones energéticas seguras". París: IEA. 2024.
^ "Reporteros - Transición energética: el lado oscuro de la fiebre del cobalto en las baterías de los coches eléctricos". France 24. 7 de julio de 2023.
^ IPCC: Cambio climático 2022, Mitigación del cambio climático, Resumen para responsables de políticas (PDF) . ipecac.ch (Informe). Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 4 de abril de 2022. Archivado desde el original (PDF) el 2022-08-07 . Consultado el 22 de abril de 2004 .
^ Rick, Mills (4 de marzo de 2024). "Indonesia y China acabaron con el mercado del níquel". MINING.COM .
^ "Apropiación de tierras y desaparición de bosques: ¿son los vehículos eléctricos 'limpios' los culpables?". Al Jazeera . 14 de marzo de 2024.
^ "La masiva producción de metales de Indonesia está talando bosques para fabricar baterías". AP News . 15 de julio de 2024.
^ "La UE se enfrenta a un dilema ecológico en el níquel indonesio". Deutsche Welle . 16 de julio de 2024.
^ "Cómo la 'esclavitud moderna' en el Congo impulsa la economía de las baterías recargables". NPR . 1 de febrero de 2023.
^ abc Simon Romero (2009-02-02). "En Bolivia, la riqueza desaprovechada se encuentra con el nacionalismo". New York Times . Consultado el 28 de febrero de 2010 .
^ "Página sobre el Salar". Evaporiticosbolivia.org. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2011. Consultado el 27 de noviembre de 2010 .
^ abcd Clifford Krauss (9 de marzo de 2009). "La búsqueda del litio". The New York Times . Consultado el 10 de marzo de 2010 .
^ Brendan I. Koerner (30 de octubre de 2008). "La Arabia Saudita del litio". Forbes . Consultado el 12 de mayo de 2011 .Publicado en la revista Forbes del 24 de noviembre de 2008 .
^ abc "Resúmenes de materias primas minerales del USGS 2009" (PDF) . Servicio Geológico de Estados Unidos . Enero de 2009 . Consultado el 7 de marzo de 2010 .Vea la página 95 .
^ Hammond, CR (2000). Los elementos, en Handbook of Chemistry and Physics 81.ª edición . CRC Press. ISBN978-0-8493-0481-1.
^ Early, Catherine. "La nueva 'fiebre del oro' del litio verde". www.bbc.com . Consultado el 13 de enero de 2021 .
^ Riofrancos, Thea (14 de junio de 2021). "La prisa por 'volverse eléctrico' tiene un costo oculto: la minería destructiva del litio". The Guardian .
^ Greim, Peter; Solomon, AA; Breyer, Christian (11 de septiembre de 2020). "Evaluación de la criticidad del litio en la transición energética global y abordaje de las brechas de políticas en el transporte". Nature Communications . 11 (1): 4570. Bibcode :2020NatCo..11.4570G. doi :10.1038/s41467-020-18402-y. ISSN 2041-1723. PMC 7486911 . PMID 32917866.
^ Irving Mintzer (2009). David B. Sandalow (ed.). Capítulo 6: Mire antes de saltar: exploración de las implicaciones de los vehículos avanzados para la dependencia de las importaciones y la seguridad de los pasajeros (PDF) . The Brookings Institution . págs. 107–126. ISBN978-0-8157-0305-1Archivado desde el original (PDF) el 17 de mayo de 2016. Consultado el 14 de enero de 2019 .en "Vehículos eléctricos enchufables: ¿Qué papel desempeña Washington?"
^ "Aprenda sobre el litio en 10 puntos". ElectroVelocity. 13 de diciembre de 2010. Consultado el 3 de enero de 2011 .
^ Smith, Michael (7 de diciembre de 2009). "Litio para 4.800 millones de coches eléctricos hace que Bolivia se desestabilizara". Bloomberg . Consultado el 3 de enero de 2011 .
^ "Tecnología no tan "verde": el complicado legado de la minería de tierras raras". Harvard International Review . 12 de agosto de 2021.
^ Tim Folger (junio de 2011). «Rare Earth Elements: The Secret Ingredients of Everything» (Elementos de tierras raras: los ingredientes secretos de todo). National Geographic . Archivado desde el original el 22 de mayo de 2011. Consultado el 12 de junio de 2011 .
^ Notter, Dominic A.; Gauch, Marcel; Widmer, Rolf; Wäger, Patrick; Stamp, Anna; Zah, Rainer; Althaus, Hans-Jörg (1 de septiembre de 2010). "Contribución de las baterías de iones de litio al impacto medioambiental de los vehículos eléctricos". Environmental Science & Technology . 44 (17): 6550–6556. Bibcode :2010EnST...44.6550N. doi :10.1021/es903729a. ISSN 0013-936X. PMID 20695466.
^ Notter, Dominic A.; Kouravelou, Katerina; Karachalios, Theodoros; Daletou, Maria K.; Haberland, Nara Tudela (2015). "Evaluación del ciclo de vida de aplicaciones de celdas de combustible PEM: movilidad eléctrica y microcogeneración". Energy Environ. Sci . 8 (7): 1969–1985. doi :10.1039/c5ee01082a.
^ Hanejko, Fran. "Motor de imán permanente frente a motor de inducción: par, pérdidas, material". www.horizontechnology.biz . Consultado el 6 de abril de 2022 .
^ "Impacto ambiental de la extracción de litio · Eco Jungle". Eco Jungle . 2021-12-31 . Consultado el 2022-04-06 .
^ "Francia prohíbe el lavado de imagen ecológico de los vehículos eléctricos en 2023". RideApart.com .
^ Buekers, J; Van Holderbeke, M; Bierkens, J; Int Panis, L (2014). "Beneficios ambientales y para la salud relacionados con la introducción de vehículos eléctricos en los países de la UE". Transportation Research Part D: Transport and Environment . 33 : 26–38. Bibcode :2014TRPD...33...26B. doi :10.1016/j.trd.2014.09.002. S2CID 110866624.
^ "La carrera para descarbonizar las baterías de los vehículos eléctricos | McKinsey". www.mckinsey.com . Consultado el 28 de enero de 2024 .
^ "Informe sobre el aire saludable". www.lung.org . Consultado el 6 de abril de 2022 .
^ Pan, Shuai; Yu, Wendi; Fulton, Lewis M.; Jung, Jia; Choi, Yunsoo; Gao, H. Oliver (1 de marzo de 2023). "Impactos del uso a gran escala de vehículos eléctricos de pasajeros en la salud pública en 30 áreas metropolitanas de EE. UU." Renewable and Sustainable Energy Reviews . 173 : 113100. Bibcode :2023RSERv.17313100P. doi : 10.1016/j.rser.2022.113100 . ISSN 1364-0321. S2CID 256772423.
^ Buberger, Johannes; Kersten, Anton; Kuder, Manuel; Eckerle, Richard; Weyh, Thomas; Thiringer, Torbjörn (1 de mayo de 2022). "Emisiones totales equivalentes de CO2 durante el ciclo de vida de los turismos disponibles en el mercado". Renewable and Sustainable Energy Reviews . 159 : 112158. doi : 10.1016/j.rser.2022.112158 . ISSN 1364-0321. S2CID 246758071.
^ ab "Esta es la razón por la que los autos eléctricos no detendrán la contaminación del aire". www.imeche.org . Consultado el 12 de octubre de 2020 .
^ Habre, Rima; Girguis, Mariam; Urman, Robert; Fruin, Scott; Lurmann, Fred; Shafer, Martin; Gorski, Patrick; Franklin, Meredith; McConnell, Rob; Avol, Ed; Gilliland, Frank (febrero de 2021). "Contribución de las fuentes de tráfico de los tubos de escape y de otros tipos a las partículas cuasi-ultrafinas, finas y gruesas en el sur de California". Revista de la Asociación de Gestión del Aire y los Residuos (1995) . 71 (2): 209–230. Bibcode :2021JAWMA..71..209H. doi :10.1080/10962247.2020.1826366. ISSN 2162-2906. PMC 8112073. PMID 32990509 .
^ "Emisiones de partículas no emitidas por el transporte por carretera: un desafío de política ambiental ignorado". www.oecd-ilibrary.org . Consultado el 6 de abril de 2022 .
^ ab Saurin D. Shah (2009). David B. Sandalow (ed.). Capítulo 2: Electrificación del transporte y desplazamiento del petróleo (1.ª ed.). The Brookings Institution . pp. 29, 37 y 43. ISBN978-0-8157-0305-1. Archivado desde el original el 4 de abril de 2010.en "Vehículos eléctricos enchufables: ¿Qué papel desempeña Washington?"
^ Amariei, Florin (24 de diciembre de 2023). "¡Vaya! La saga del reemplazo de la batería del Hyundai Ioniq 5 de 60.000 dólares continúa". autoevolution .
^ "El derecho a la reparación de las baterías de los vehículos eléctricos" (PDF) .
^ Gilboy, James (22 de septiembre de 2023). "Toyota adoptará carrocerías de fundición al estilo Tesla que podrían ser imposibles de reparar". The Drive .
^ "Incendios de baterías de vehículos eléctricos controlados por fugas térmicas con tecnología de corte de agua". Auto Express .
^ "FLASH: BYD anuncia que dejará de utilizar..." www.mysteel.net . Consultado el 29 de enero de 2024 .
^ "Consecuencias de un futuro móvil: creación de un ciclo de vida consciente del medio ambiente para las baterías de plomo-ácido" (PDF) .
^ "Eliminar el plomo: por qué el reciclaje de baterías es un riesgo para la salud mundial". Yale E360 . Consultado el 3 de enero de 2021 .
^ ab Tao, Yanqiu; Rahn, Christopher D.; Archer, Lynden A.; You, Fengqi (5 de noviembre de 2021). "Segunda vida y reciclaje: perspectivas de sostenibilidad energética y ambiental para baterías de iones de litio de alto rendimiento". Science Advances . 7 (45): eabi7633. Bibcode :2021SciA....7.7633T. doi :10.1126/sciadv.abi7633. ISSN 2375-2548. PMC 8570603 . PMID 34739316.
^ "Coches eléctricos: ¿qué pasará con todas las baterías agotadas?". BBC News . 2021-04-26 . Consultado el 2021-12-14 .
^ "Reutilización y reciclaje de baterías de vehículos eléctricos". Advanced Energy . 2021-11-16 . Consultado el 2021-12-14 .
^ "Sostenibilidad". www.tesla.com . 2018-09-26 . Consultado el 2022-04-08 .
^ Zhu, Juner; Mathews, Ian; Ren, Dongsheng; Li, Wei; Cogswell, Daniel; Xing, Bobin; Sedlatschek, Tobias; Kantareddy, Sai Nithin R.; Yi, Mengchao; Gao, Tao; Xia, Yong (18 de agosto de 2021). "Opciones de fin de vida o segunda vida para baterías de vehículos eléctricos retiradas". Cell Reports Physical Science . 2 (8): 100537. Bibcode :2021CRPS....200537Z. doi : 10.1016/j.xcrp.2021.100537 . ISSN 2666-3864. S2CID 238701303.
^ Wu, Haohui; Gong, Yuan; Yu, Yajuan; Huang, Kai; Wang, Lei (1 de diciembre de 2019). "Materiales de electrodos "verdes" superiores para baterías secundarias: a través de los indicadores de la familia de la huella para analizar su respeto al medio ambiente". Investigación en ciencias ambientales y contaminación . 26 (36): 36538–36557. Bibcode :2019ESPR...2636538W. doi :10.1007/s11356-019-06865-6. ISSN 1614-7499. PMID 31732947. S2CID 208046071.
^ Harper, Gavin; Sommerville, Roberto; Kendrick, Emma; Driscoll, Laura; Slater, Peter; Stolkin, Rustam; Walton, Allan; Christensen, Paul; Heidrich, Oliver; Lambert, Simon; Abbott, Andrew (noviembre de 2019). "Reciclaje de baterías de iones de litio de vehículos eléctricos". Nature . 575 (7781): 75–86. Bibcode :2019Natur.575...75H. doi : 10.1038/s41586-019-1682-5 . ISSN 1476-4687. PMID 31695206. S2CID 207913324.
^ Centro Nacional de Evaluación Ambiental de la EPA de EE. UU., Washington DC. "Inventario de fuentes y emisiones ambientales de compuestos similares a las dioxinas en EE. UU. para los años 1987, 1995 y 2000 (versión final, noviembre de 2006)". cfpub.epa.gov . Consultado el 8 de abril de 2022 .
^ Quant, Maria; Willstrand, Ola; Mallin, Tove; Hynynen, Jonna (28 de marzo de 2023). "Evaluación de la ecotoxicidad del agua de extinción de incendios en pruebas de incendios a gran escala de baterías y vehículos eléctricos a batería". Environmental Science & Technology . 57 (12): 4821–4830. doi :10.1021/acs.est.2c08581. PMC 10061927 . PMID 36913186.
^ "Investigación y desarrollo de motores eléctricos". Energy.gov . Consultado el 8 de abril de 2022 .
^ abc «Diseño y reciclaje de motores eléctricos». Comisión Europea . Consultado el 7 de abril de 2022 .
^ abc "Nissan y la Universidad de Waseda en Japón prueban un proceso de reciclaje desarrollado conjuntamente para motores de vehículos eléctricos". Universidad de Waseda . Consultado el 8 de abril de 2022 .
Lectura adicional
Wheeler, Max (30 de julio de 2024) "¿Son los vehículos eléctricos realmente ecológicos?", SmartMotoring.com