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锂电池废料收再利用锂电池三元材料收再加工

  

  • 发布日期:
  • 2023/11/2 14:48:25
  • 内 容:
  • 近年来,三元正极材料不断往高能量密度、长寿命、高安全性方向发展,能量密度越高、技术工艺壁垒越高。在当前产品快速更新换代的情况下,新进入者短期内无法突破关键技术,难以形成竞争力。对三元正极材料的研究,需要从材料选择、制备工艺、改性研究等进行多方面的深入理解。
    三元层状材料LiNi1-x-y Cox MnyO2 根据Ni、Co、Mn三种元素比例的不同,一般可以分为两类:一类是Ni:Mn等比例型,如111型,424型等,这类材料中 Ni为+2价,Co 为+3价,Mn 为+4价。另一类是高镍材料,如523型、622 型、811型等,这类材料的Ni为+2或+3价,Co为+3价,Mn为+4价。不同材料的理论比容量会有所区别,大致为280 m Ah·g-1,随着镍含量的增加,实际比容量会相应的增加。

    在镍钴锰三元材料中,过渡金属元素Ni、Co、Mn对材料性能的作用各不相同。其中,Ni元素的含量越高,可以为材料提供高的比容量,但是在充电状态下,Ni4+极其不稳定,容易引发材料安全性问题;Co元素的含量越高可以减轻材料的阳离子混排程度,但是会使材料的成本显著提高;Mn元素的含量越高可以稳定材料的结构,但是会使材料的放电比容量明显降低。因此,不同Ni、Co、Mn比例的材料其性能也不相同

    三元材料作为粉末晶体材料之一,适用于制备粉末晶体的技术和方法,如共沉淀法、高温固相法、溶剂热技术、溶胶-凝胶法等。其中不同合成方法,所制得的三元正极材料前驱体形貌、颗粒尺寸均匀性千差万别,继而经过混锂煅烧后,所得三元正极材料具有不同的孔结构和颗粒尺寸,导致材料的结晶度程度、离子混排程度、脱嵌锂离子动力学、材料结构稳定性和电化学性能存在明显差异,突显了制备技术的重要性。
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