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海淀求購鈷酸鋰電池正極材料在哪里

更新時間:2024-03-30 [舉報]

回收1.鎳鈷電池類:鈷酸鋰、鈷粉、三元材料、鎳鈷錳酸鋰、四氧化三鈷、氧化鈷、氧化亞鈷、碳酸鈷、電池正負極、鋁鈷紙、A\B品電池、鋁殼電芯、廢舊鋰電池、18650電池、廢鎳氫鎳鎘電池、廢鎳粉、鎳塊、梅花鎳、泡沫鎳、儲氫合金粉、鎳渣、電池連接片、亞鎳粉、鎳帶、氧化鎳、青片

例如在鈷酸鋰材料中摻入Mn和Ni等金屬元素,其中Mn能夠提高材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,而Mn元素本身不參與電化學(xué)反應(yīng)。Ni的加入一方面提高了材料的穩(wěn)定性,另一方面,二價Ni和四價Ni反應(yīng)還能提高材料的容量,但是由于二價Ni的離子半徑與鋰離子接近,因此很容易發(fā)生陽離子混排,造成循環(huán)性能下降。

鈷酸鋰電池的制備,主要技術(shù)表現(xiàn)在鋰粉的制造上:鈷酸鋰電池使用液相合成工藝,將鋰鹽、鈷鹽分別溶解在聚乙烯醇和聚乙二醇溶液中,混合后的溶液經(jīng)加熱濃縮成凝膠,凝膠體在高溫下煅燒形成的粉體碾磨過篩即得到鈷酸鋰粉。

鈷酸鋰電池的應(yīng)用:鈷酸鋰電池因具有容易合成、電壓平臺高、比能量適中,特別是循環(huán)性能,而成為鋰離子電池的主流。但是鈷儲量的不足和制備中對其毒性與過充的克服,加大了鈷酸鋰電池的成本,因而鈷酸鋰的市場一般定位于便攜式設(shè)備而不適用于大型動力。

正極材料是鋰電池的核心關(guān)鍵材料,各種應(yīng)用場景對鋰電池及其材料在能量密度、輸出功率、循環(huán)壽命、高溫存儲和安全性等性能方面提出了越來越高的要求。
(1)是高能量密度的應(yīng)用。比如數(shù)碼消費類的手機、筆記本、以及電動汽車等對能量密度的要求很高,需要開發(fā)單晶型高電壓鈷酸鋰以及多元材料、高鎳含量的多元材料、富鋰錳基材料、固態(tài)電池關(guān)鍵材料等新型正極材料,同時盡可能提高材料的填充性,從而提高鋰電池能量密度。
(2) 其次是高功率的要求,比如無人機、電動工具、混合動力汽車、快充型的電動汽車等等對充放電倍率要求很高,需要縮短鋰離子的遷移距離,提升鋰離子擴散系數(shù),實現(xiàn)電池的快速充放電。
歷時5年完成開發(fā),突破了多項關(guān)鍵技術(shù),已于2015年實現(xiàn)量產(chǎn),成為行業(yè)內(nèi)兼具高能量和高倍率的鈷酸鋰正極材料。我們率先開發(fā)出了單晶型小顆粒材料的高溫固相結(jié)晶新工藝;采用多元素協(xié)同摻雜技術(shù),大幅提升了材料的大電流充放電能力,同時提高了材料高電壓應(yīng)用的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和高溫循環(huán)壽命;開發(fā)了新型Core-Shell/Doping表面修飾技術(shù),穩(wěn)定材料界面,提升材料循環(huán)壽命與高溫存儲性能。

中國是鋰電池及其關(guān)鍵材料的生產(chǎn)和消費大國,國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品迭代開發(fā)應(yīng)用方面基本上處于國際水平,但在基礎(chǔ)性研究、原創(chuàng)性技術(shù)開發(fā)、性專利技術(shù)布局等方面還有不小差距,需要加大研發(fā)投入,持續(xù)提升創(chuàng)新能力,形成具有國際競爭力的自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品技術(shù)
在著力部署原始創(chuàng)新的同時,不斷加大對產(chǎn)業(yè)化技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)品化開發(fā)的支持。
建議完善對鋰電池及其核心材料技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)支持政策,支持屬地企業(yè)加大技術(shù)開發(fā)投入、構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢,擴大業(yè)務(wù)規(guī)模,提高綜合競爭力和市場話語權(quán)。

強化以支撐屬地新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新,培育以屬地骨干企業(yè)為主體的研發(fā)平臺與創(chuàng)新能力,使之成為區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新的核心,充分利用和協(xié)同屬地科技資源,打造的新能源材料創(chuàng)新高地和企業(yè)集群,做大新能源產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模
鈷酸鋰是目前應(yīng)用為廣泛鋰離子電池正極材料之一,尤其是在便攜設(shè)備和移動電子設(shè)備中的鋰離子電池中,這得益于其的體積能量密度和穩(wěn)定的循環(huán)性能。

然而,其實際所用的能量密度僅占其理論能量密度的一半,仍然有很大的發(fā)展提升空間。提高能量密度常用的辦法是提升充電電壓,利用更多的鋰源,但這樣做會迅速加快鈷酸鋰正極材料的失效,造成電池性能快速衰退,以及安全性問題。這其中的衰退機制繁多而且復(fù)雜,裂紋就是其中之一。

本報告中,將介紹我們利用電子顯微鏡相關(guān)的分析技術(shù),研究裂紋在鈷酸鋰正極材料中晶界處的形核和擴展機制,并探討循環(huán)條件不同時,裂紋產(chǎn)生機制的相同和不同之處。

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