424三元正极材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划424三元正极材料  锂离子电池三元正极材料的研究  摘要:本文综述了锂离子电池三元正极材料层状Li-Ni-Co-Mn-O的研究进展,介绍了三元正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的制备方法以及掺杂、表面修饰等改性手段。  关键词:锂离子电池;正极材料;层状Li-Ni-Co-Mn-O;制备方法;改性  层状Li-Ni-Co-Mn-O氧化物最早由Liu等在1999年提出可以作为锂离子电池的正极材料。他

2、们发现用Co、Mn取代了LiNiO2中的Ni后,材料的电化学性能比LiNiO2更为优秀。从此越来越多研究人员开始关注并研究三元材料体系。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  在三元材料体系中,Ni、Co、Mn为同周期相邻元素,且LiCoO2,LiNiO2同为α-NaFeO2结构,因此,它们能以任意比例混合形成固溶体并且

3、保持层状结构不变,具有很好的结构互补性。同时,它们在电化学性能上的互补性和很好。在这个体系中,材料的物理性能和电化学性能随着金属比例的改变而改变。Ni的存在会使晶胞参数c和a增大并且使c/a减小,这有助于提高容量。而如果Ni2+的含量过高,与Li+的混排会导致循环性能恶化。Co能有效稳定三元材料的层状结构并抑制阳离子混排,提高材料的电子导电性以及改善循环性能,但是Co比例的增大会导致a和c减小且c/a增大,使容量变低。而Mn的存在能降低成本以及改善材料的结构稳定性和安全性,但是过高的Mn含量反而会使容量降低,破坏材料的

4、层状结构。因此,优化过渡金属元素比例成了该材料体系研究的重点。  目前研究的三元材料体系种类比较繁多,而在多种体系中,最早由Ohzuku于XX年制备得到的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2被认为是目前最有希望取代LiCoO2的正极材料。  制备方法对锂离子电池材料的性能影响很大。目前LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的制备方法主要有高温固相法、共沉淀法、溶胶-凝胶法、喷雾散热法、微波合成法、合金电解法、金属醋酸盐分解合成法等。  高温固相法是将计量比例的锂盐,镍和钴及锰的氧化物或盐均匀混合,在高温下烧结。由于固

5、相法中镍、钴、锰混合均匀需要很长时间,一般要在1000℃  以上处理才能得到性能良好的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料。高温固相法设备和工艺以及条件控制都相对简单,所以容易实现工业化,在粉体制备中最常用。但是该方法采用的机械手段使原料混合均匀程度有限,颗粒大小不均匀,容易引入杂质,故需要较高的热处理温度和较长的热处理时间,这样就会使成本较高。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保

6、新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  共沉淀法可以分为直接共沉淀法和间接共沉淀法。直接共沉淀法需要将锂盐与镍、钴、锰的盐共沉淀,直接高温烧结,而由于锂盐溶度积较大,难以与过渡金属一起形成共沉淀,一般来说,都采用间接共沉淀法。间接共沉淀法是先配制计量比过渡金属盐溶液,再加入沉淀剂得到三元混合共沉淀前驱体,经过滤、洗涤、干燥后与锂盐混合烧结;或者在过滤前将锂盐加入混合共沉淀前驱体的溶液中,蒸发或冷冻干燥,再进行高温烧结。在这个过程中,温度、溶液浓度、酸度、搅拌速率和烧结温度是控制最终产

7、物的形貌和粒度分布的关键。与传统固相法相比,共沉淀法有以下优点:原料可以达到原子或分子级的计量混合,最终产物的形貌和粒径分布可精确控制,烧结温度和时间大幅降低。  溶胶-凝胶法是将有机或无机化合物经溶液、水解等过程先形成溶胶,然后在一定条件下凝胶化等过程而发生固化,最后经热处理制备固体氧化物的方法。这种方法制备的产物具有化学成分均匀、纯度高、颗粒小、化学计量比可以精确控制等优点,这些优点都十分有利于材料晶体的生成和生长,而且还可以降低反应温度,缩短反应时间。  喷雾热解法是合成具有球形形貌、高纯度、窄粒径分布、均相粉体

8、材料的有效方法。  微波合成法是指把原料或前驱物通过高频微波的作用加热,快速升温快速烧结,这种方法简便快捷,而且成本低廉。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的

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