Trimmonic-paristopositiivisten materiaalien valmistusmenetelmän ja kehitystilan analyysi

2022/04/08

Kirjailija: IflowpowerKannettavien voimalaitosten toimittaja

Aikojen edetessä litiumakku on kehittynyt nopeasti. Perinteisiin akkuihin verrattuna kolmiulotteisen litiumakun etuna on korkea energiatiheys, pitkä käyttöikä, vakaa käyttöjännite, pieni purkaus ja ympäristöystävällinen, ja positiivinen materiaali on kolmen juanin litiumakun ydin. Joten mikä on kolmiulotteisen litiumakun positiivisen materiaalin valmistusmenetelmä ja kehitystila? Xiaobian kertoo kaikille tänään.

Kolmiulotteisen litiumakun positiivinen materiaali on tutkijoiden suosima sen korkean energiatiheyden, alhaisten kustannusten, pitkän tuotantotavan, yksinkertaisen valmistustavan, pienen myrkyllisyyden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Kolmiosainen materiaali keskittyy Ni-, Co-, Mn-alkuaineiden edut, jolloin Ni-atomi voi merkittävästi lisätä materiaalin kapasiteettia ja CO:n lisääminen voi lisätä materiaalin varaus- ja purkausstabiilisuutta, Mn ei osallistu reaktiota ja materiaalin stabiilisuutta voidaan parantaa. turvallisuutta.

Koska Ni-atomisäde on kuitenkin samanlainen kuin litiumionin säde, kationinen sekoittumisilmiö syntyy helposti latauksen ja purkauksen aikana, jolloin tapahtuu litiumionien palautumaton uppoutuminen, mikä vaikuttaa sen kiertovakauteen ja estää sähkökemiallisten ominaisuuksien paranemisen edelleen. . Kolmiulotteisen litiumakun positiivisen elektrodimateriaalin valmistusmenetelmä Kolmen juanin litiumakun positiivisen elektrodimateriaalin tärkein valmistusmenetelmä on yleensä jaettu kiinteäfaasimenetelmään ja liuosmenetelmään. Kiinteäfaasimenetelmä korkean lämpötilan kiinteäfaasimenetelmällä ja asetaattipolttomenetelmällä.

Liuosmenetelmä sisältää pääasiassa sooli-geelimenetelmän, kokonaissaostusmenetelmän, ruiskulämpöliuoksen jne. Erilaisilla synteettisillä menetelmillä on suuri vaikutus valmistettujen kolmikomponenttien suorituskykyyn. Seuraavaksi lukijat esittelevät lyhyesti useita yleisiä valmistusmenetelmiä: 1, sooli-geeli -menetelmä sooli-geeli -menetelmä on edistynyt pehmeä kemiallinen menetelmä ultrapienten hiukkasten syntetisoimiseen.

Käytetään laajasti erilaisten keraamisten jauheiden, pinnoitteiden, kalvojen, kuitujen ja muiden syntetisoinnissa. Menetelmä on sekoittaa alemman viskositeetin edeltäjä, tehdä yhtenäinen sooli ja geeli kuivataan geelin tai geeliprosessin jälkeen, sitten sintrataan tai kalsinoidaan. 2, tavallinen saostusmenetelmä sekoitetaan yleensä kemiallisen raaka-aineen kanssa liuostilassa ja sopiva saostusaine lisätään liuokseen, jolloin jokainen liuokseen sekoitettu komponentti saostuu liuoksessa tai liuoksessa. välituote saostetaan ja kalsinoidaan sitten tuotteen hajottamiseksi hienoksi jauheeksi.

Tavanomaisilla kiinteäfaasisynteesitekniikoilla on vaikea saavuttaa materiaalia tai atomistoikiometristä suhdetta sekoittamalla, kun taas yhteissaostusmenetelmällä voidaan usein ratkaista tämä ongelma, jolloin saavutetaan alhaisemmat tuotantokustannukset korkealaatuisten materiaalien valmistuksessa. 3, korkean lämpötilan kiinteän faasin menetelmä korkean lämpötilan kiinteä faasi, reagoiva aine on vain kiinteän faasin reaktio, on menetelmä synteettisille jauhemateriaaleille, ja se on myös yleinen menetelmä positiivisen elektrodimateriaalin valmistamiseksi. Jotta synteettisen materiaalin sähkökemialliset ominaisuudet olisivat ihanteellisia, Li + demy -rakenteen vakauden vaatimukset täyttyvät, sillä on oltava hyvä kiteisyys.

Siksi korkean lämpötilan kiinteässä faasissa reagoiva aine on vain kiinteäfaasireaktio, ja se on menetelmä synteettisille jauhemateriaaleille, ja se on myös yleinen menetelmä positiivisen elektrodimateriaalin valmistamiseksi. Kuvassa 4 hydroterminen veden lämpösynteesitekniikka viittaa kemiallisen synteesin menetelmään korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa kyllästetyn vesiliuoksen päällä. Se kuuluu eräänlaiseen kosteuskemialliseen synteesiin.

Hydrotermisellä menetelmällä syntetisoitu jauhe on yleensä kiteistä, eikä synteesiolosuhteita optimoimalla saa olla kiteistä vettä, ja jauheen kokoa, tasaisuutta, muotoa ja ainesosaa voidaan valvoa tarkasti. Veden lämpösynteesi jättää pois kalsinointivaiheen, jolloin myös jauhamisvaihe jää pois, joten jauheen puhtaus on korkea, kidevian tiheys pienenee. Kolmiulotteisen litiumakun positiivisen elektrodimateriaalin kehitys on kehittynyt nopeasti litium-monielementtisten siirtymämetallikomposiittipositiivisten elektrodimateriaalien kehityksessä viime vuosina, erityisesti uuden siirtymämetalli-kitoksiumoksidikomposiittimateriaalin, joka sisältää kolme kobolttinikkelielementtiä. mangaani.

Koska yhä useammat kiinalaiset yritykset osallistuvat kansainväliseen kilpailuun, kansainvälisen litium-sähköisen kaupankäynnin materiaalivalinta vaikuttaa suoraan kotimaisten yritysten valintaan. Tällaisissa materiaaleissa on integroitu litiumkoboltaatti, litiumnikkelaatti ja litiummanganaatti, mikä muodostaa kolmivaiheisen LiiCoO2 / LiniO2 / LiMnO2-heurct-järjestelmän, ja sen kokonaisvaltainen suorituskyky on parempi kuin mikään yksittäinen yhdiste, olemassaolo. Tällaisten kiinteiden liuosmateriaalien purkauskapasiteetti on tyypillisesti noin 200 mAh/g, välillä 2.

5 - 4,6 V latauksen ja purkauksen aikana voi säilyttää kerrosrakenteen ominaisuudet välttääkseen kerrostetun LiMnO2-rakenteen spinelliksi Rakenteen muuttumisen. Verrattuna valtavirtaan markkinoilla on laaja valikoima kapasiteettia, alhainen hinta, alhainen hinta, korkea lämpöstabiilisuus ja hyvä turvallisuus, ja niillä on laajat markkinanäkymät.

Tuleva kehitys on epäolennaista innovatiivisuuden, morfologisen hallinnan, pinnan modifikaatioiden ja parantuneen värähtelytiheyden suhteen valmistusmenetelmässä. Kolmiulotteisen litiumakun positiivinen materiaali on litiumakun kriittisin raaka-aine. Koska positiivinen elektrodimateriaali vie suuren osan litiumakussa, se määrittää akun turvallisuussuorituskyvyn ja akun energia voi olla suuri, ja litiumioniakun positiivisen materiaalin vuoksi akun kustannusten osuus voi olla jopa noin korkea. 40%, joten hinta määräytyy suoraan siitä, että akun hinta on korkea.

On sanottava, että kolmiulotteisen litiumakun positiivisen materiaalin kehitys johtaa litiumakkujen kehitystä.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Kerro meille vaatimuksesi, voimme tehdä enemmän kuin voitte kuvitella.
Lähetä kyselysi
Chat with Us

Lähetä kyselysi

Valitse toinen kieli
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Nykyinen kieli:Suomi