電子新材料,鋰電池多元材料 3N 品牌:克拉瑪爾,專用定制 可量大
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是否危險化學品
用途范圍 鋰電池正極4.7v電壓
純度 3N 99%%
產(chǎn)地 上海
品牌 克拉瑪爾
規(guī)格 新材料
貨號 克拉瑪爾
是否進口
商品介紹

基本信息
用途范圍:鋰電池正極4.7v電壓
純度:3N 99%%
產(chǎn)地:上海
品牌:克拉瑪爾
規(guī)格:新材料
貨號:克拉瑪爾
是否進口:
性 狀:黑  色
尖晶石結(jié)構
質(zhì)量標準:用途:鋰電池正極4.7v電壓

上海紫一試劑廠專注電池類新材料的開發(fā)

多元鋰離子電池正極材料的制備及其表面改性研究

層狀α-NaFeO_2結(jié)構的LiNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2和LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2由于兼具LiCoO_2、LiMnO_2、LiNiO_2三者的優(yōu)點,成本低、比容量高、結(jié)構穩(wěn)定并且安全性更高,被認為是*應用前景的新型材料,成為近年來研究的熱點。當然這類材料也存在著一定的缺陷,比如:由于陽離子混排導致差的電化學性能,正極材料與電解液界面不穩(wěn)定,錳離子溶解,電解液易發(fā)生分解并在活性材料表面沉積一層不穩(wěn)定的固體電介質(zhì)界面膜(SEI膜)等,這些都很大程度上影響材料的電化學性能。正是由于這些無法比擬*的優(yōu)點使這兩種材料成為近年來研究的熱點,也正是由于這些缺點才給人們的改性研究指明了方向。 對于純相材料的獲得,我們選用氫氧化物共沉淀的方法制備。將一定比例的硝酸鹽前驅(qū)物溶于去離子水中充分攪拌使其溶解均勻,再加入1M的氫氧化鈉并用氨水來調(diào)節(jié)PH值,將PH值控制在10.5左右。將沉淀物過濾清洗三次,120℃干燥12h。*將過量的氫氧化鋰和所得沉淀物充分研磨均勻,經(jīng)過900℃煅燒24h制得純相材料。 為了改善LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料的電化學性能,我們選擇了YPO_4對其進行表面包覆。通過化學沉積法可以很簡單地把不同包覆量的YPO_4包覆在層狀材料LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的表面,名義包覆量分別為0.5wt.%、1wt.%和3wt.%。我們對純相材料和包覆材料分別進行了X射線衍射

測試(XRD)、拉曼測試(Raman)和場發(fā)射掃面電子顯微測試(FESEM)。通過上述測試表征我們發(fā)現(xiàn)表面包覆的YPO_4并沒有改變?nèi)牧螸NCMO的體相結(jié)構。通過對他們循環(huán)性能的表征我們發(fā)現(xiàn),1wt.%YPO_4包覆的LNCMO材料循環(huán)50周之后他的容量保持率為88.6%是所有比例中*的,而純相的LNCMO材料容量保持率僅僅只有80.1%。經(jīng)過50周循環(huán)后0.5wt.%和1wt.%包覆的LNCMO容量分別提升了0.46%和11.29%,而3wt.%YPO_4包覆的LNCMO容量卻下降了27.18%。由此得出1wt.%YPO_4包覆的LNCMO材料表現(xiàn)出*的循環(huán)性能。之后我們對純相LNCMO材料和1wt.%YPO_4包覆的LNCMO材料做了循環(huán)伏安(CV)和電化學阻抗(EIS)的測試,同樣證明了1wt.%YPO_4包覆的LNCMO材料具有*的電化學性能。我們分析認為是YPO_4包覆層抑制了固體電解質(zhì)界面膜(SEI)的快速增長,從而利于鋰離子的擴散。 為了對其安全性能進行研究,我們對純相材料和1wt.%YPO_4包覆的LNCMO電極進行了差示掃描量熱(DSC)測試。測試結(jié)果顯示1wt.%YPO_4包覆的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2放熱量為15.34mW相比于純相材料放熱量

19.17mW明顯減少,并且放熱峰推遲了9℃。表明1wt.%YPO_4包覆的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2安全性大幅提高。

以廢舊多元動力鋰電池為原料制備高電壓多元材料的方法發(fā)明公開了一種以廢舊多元動力鋰電池為原料制備高電壓多元材料的方法,是回收廢舊多元動力鋰電池的正極材料后,通過粉碎、高溫焙燒、混合添加劑焙燒等*得到類單晶高電壓多元材料,可以直接回收單質(zhì)金屬箔,并利用回收的正極材料制備具有優(yōu)異的電化學性能,壓實密度高、極片加工性能好、優(yōu)異的高低溫循環(huán)性能及倍率性能、極好的高溫儲存性能和安全性能,適用電壓范圍廣(4.3V~4.5V)的高電壓多元材料。同時減少了鋰電池回收工藝原輔料的投放,簡化了工藝,各種過渡金屬元素及鋰元素的回收率大于97.0%,經(jīng)濟合理、環(huán)境友好,為廢舊多元動力鋰電池資源化提供了一條新的高附加值的應用途徑。



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