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8 红外合成方法
在红外线照射被加热的物体时,当发射的红外线波长和被加热物体的吸收波长一致时,被加热的物体吸收红外线,物体内部分子和原子发生“共振”,产生强烈的振动、旋转,而振动和旋转使物体温度升高,达到加热的目的。
利用这一加热原理,可以用于制备三元正极材料。HSIEH采用新型红外加热焙烧技术制备三元材料,首先将镍钴锰锂乙酸盐加水混合均匀,然后加入一定浓度的葡萄糖溶液,真空干燥得到的粉末在红外箱中350℃焙烧1h,然后在900℃氮气气氛下焙烧3h,一步制得碳包覆的333型三元正极材料,在2.8~4.5V电压范围内,1C放电50圈,容量保持率高达94%,首圈放电比容量达170mAh/g,5C为75mAh/g,大倍率性能有待改善。
后来HSIEH还尝试中频感应烧结技术,采用200℃/min升温速率,900℃下加热3h,制备了粒径均匀分布在300~600nm的333材料,该材料循环性能优异,但大倍率充放电性能有待完善。
https://wenku.baidu.com/view/567798a2fe4733687f21aa53.html
9 等离子体合成方法
采用传统的高温煅烧法制备三元正极材料时,需要的合成温度高、煅烧时间长,能量损失大。
研究发现,在低温等离子体环境中,各反应物的化学活性高,化学反应速度快,可以实现三元正极材料的快速制备。将镍钴锰的氧化物与碳酸锂混合均匀,然后在放入等离子体发生装置中,在通入氧气的条件下,600℃反应20~60分钟得到三元正极材料Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2。
制备的正极材料具有高的初始放电比容量218.9mAh˙g-1,同时循环稳定性、倍率性和高温性能也由于采用传统方法制备的材料。
RSCAdv.,2015,5,75145–75148
10 废旧电池制备三元正极材料
锂离子电池的正极材料成本占30%-40%,因此,可以通过回收废旧电池正极材料,利用制备工艺回复正极材料的储能性能,能够很大程度上降低锂离子电池成本,而且一个完整的锂离子电池产业链就应该包括锂离子电池的回收利用。
格林美公司投资1亿元建成了中国最大规模的废旧电池与报废电池材料处理生产线,年回收利用钴资源4000吨以上,占中国战略钴资源供应的30%以上,形成了格林美电池材料“从废电池中来,到新电池中去”的循环再造特色路线。
整个生产线由废旧电池循环再造的镍、钴、锰配成溶液,添加合成剂,经过一系列工序,就变成了镍钴锰三元动力锂电池正极材料。自2014年10月投产以来已实现产值近2亿元,预计未来可实现产值5至6亿元。
http://www.cbcu.com.cn/a/caijingdongxiang/hongguanjingji/20150506/6874.html
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