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鋰電池富鋰錳基正極材料:高能量密度領域的未來之星

在全球新能源產業對“更高能量密度”的迫切需求下,鋰電池正極材料正朝著“突破現有性能天花板”的方向加速迭代。其中,富鋰錳基正極材料(Li-richMn-basedcathodematerials,簡稱LRM)憑借“超高理論能量密度、低鈷無鎳潛力”的優勢,成為下一代高能量密度鋰電池的核心候選材料之一。與三元材料(NCM/NCA)、磷酸鐵鋰(LFP)等主流材料相比,富鋰錳基材料的理論能量密度可達900-1000Wh/kg,實際商業化產品能量密度已突破400Wh/kg,遠超三元材料N...

  • 2024

    3-26

    三元前驅體共沉淀反應釜是在化學反應中非常重要的設備,其設計和工藝優化對于提高反應效率和產物質量至關重要。本文將探討三元前驅體共沉淀反應釜的設計特點以及工藝優化的關鍵方面。首先,三元前驅體共沉淀反應釜的設計需要考慮到反應過程中產生的物質特性及反應條件。該反應釜通常采用耐腐蝕材料制成,如不銹鋼或玻璃鋼,以確保在反應條件下具有良好的穩定性和耐久性。另外,反應釜需要具備良好的密封性能,以防止反應物質泄漏,同時配備有攪拌裝置,以促進反應物質的混合和反應。在進行三元前驅體共沉淀反應時,工...

  • 2024

    3-22

    三元材料前驅體可以是鎳鈷錳的氫氧化物、氧化物或碳酸鹽,因目前常用的前驅體為氫氧化物,所以本篇章只介紹鎳鈷錳氫氧化物的制備工藝和設備。前驅體制備流程圖及過程控制以硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳、氫氧化鈉為原料生產三元前驅體的流程如圖7-1所示:因Co2+、Mn2+極易氧化,若想制備出鎳鈷錳氫氧化物,則在前驅體反應的整個過程中應避免接觸空氣,包括液體中的溶解氧。一般選用氮氣作為反應保護氣體。純水中溶解氧的去除,可采用加熱或用惰性氣體鼓泡的方法去除。將硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳配制成一定摩爾濃...

  • 2024

    3-22

    納米臥式棒銷式砂磨機是一種先進的研磨設備,廣泛應用于納米材料、涂料、油墨、顏料等行業的生產制備中。其特殊的工作原理和良好的性能優勢,使得該設備成為現代工業生產中不能或缺的重要工具。納米臥式棒銷式砂磨機的工作原理主要基于砂磨原理,通過高速旋轉的棒銷和研磨介質(如砂粒)的相互作用,實現對物料的精細研磨。在研磨過程中,物料被送入研磨腔,受到棒銷的高速攪拌和研磨介質的沖擊、剪切等作用,從而實現物料顆粒的細化。與傳統的研磨設備相比,納米臥式棒銷式砂磨機具有顯著的性能優勢。1.其特殊的棒...

  • 2024

    3-14

    常見儲能方式及發展趨勢?截至2021年底,中國已投運儲能項目累計裝機規模46.1GW,占全球市場總規模的22%,同比增長30%。其中,抽水蓄能累計裝機占比最大,為39.8GW,所占比重與上年同期相比再次下降了3個百分點;以電化學儲能為主的新型儲能累計裝機規模為5729.7MW,同比增長75%。鋰電池具有循環壽命長,安全性能好,比能量高、比功率高,無記憶效應等優點,在手機電腦等便攜電子產品、新能源汽車、軍事等領域應用廣泛,市場依賴度高。隨著3C,新能源汽車,替代鉛酸等需求推動,...

  • 2024

    3-8

    鋰電池正負極材料及正極材料制備因素一、正極材料有哪些?正極材料是決定鋰離子電池性能的關鍵材料之一,也是目前商業化鋰離子電池中主要的鋰離子來源,其性能和價袼對鋰離子電池的影響較大。目前研制成功并得到應用的正極材料主要有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料鎳鈷錳酸鋰(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(NCA)等。鈷酸鋰(LCO):適合小型電池,實際容量不高。鈷酸鋰是第一代商業化正極材料,在幾十年的發展中逐漸改性和提高,可以認為是應用較多的鋰離子電池正極材料。鈷酸鋰具有放電平臺高、比容量較高、循...

  • 2024

    3-7

    層狀氧化物共沉淀反應釜是一種重要的化學設備,廣泛應用于材料合成、新能源開發等領域。其操作流程的規范性和關鍵參數的控制對于保證產品質量和實驗安全至關重要。本文將詳細介紹層狀氧化物共沉淀反應釜的操作流程及關鍵參數控制。一、操作流程:1.準備工作:檢查反應釜的密封性和安全性,確認所有閥門、管道和儀表均處于正常工作狀態。準備好所需的原料、試劑和輔助設備。2.配料與加料:按照實驗要求,精確稱量所需的原料和試劑。通過加料口將原料和試劑加入反應釜中,注意避免雜質的引入。3.攪拌與反應:啟動...

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