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  • 简介:采用自动电位滴定法测定中残余的碳酸含量。试样经搅拌水浸出其中的残余碳酸,用盐酸进行滴定。对试样进行11次平行测定,相对标准偏差(RSD)小于3.2%。在试样中加入基准物质无水碳酸钠进行碳酸根的加标回收实验,碳酸根的加标回收率在97.7%~103%。方法测定结果准确、可靠。

  • 标签: 镍钴锰酸锂 自动电位滴定法 碳酸锂
  • 简介:采用化学共沉淀法,得到不同比例的Mg和Ni均匀分布的氢氧化物沉淀,再以此为核,用Co(OH)2进行包覆,得到前驱体,和LiOH.H2O混合均匀后,经过高温煅烧得到不同镁含量的LiNi0.92-xMgxCo0.08O2正极材料,研究了不同比例Mg2+掺杂对包埋材料电性能的影响,结果表明,掺杂量x为0.005时,其1C放电比容量高达183.7mAh/g,循环100次的容量保持率为97.60%,循环性能较佳。

  • 标签: 锂离子电池 正极材料 镍酸锂 Mg掺杂 循环性能
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  • 简介:摘要:(LiCoO2)具有想的可加工性、一致性、稳定性,且放电比容量大于135mAh/g,展现出良好的性能。为避免LiCoO2电池可逆容量减少、高压条件下电解液对电极的腐蚀程度,本次研究中运用掺杂法对高压条件下LiCoO2 电池进行改性处理。研究中使用CoCl₂、CHN2Na2O₈混合液掺杂Al2O3、MgO、ZrOCl2·8H2O,以此合成LiCoO2,使用马弗炉对进行LiCoO2煅烧,对掺杂 Co3O4 前驱体表征、掺杂 LiCoO2的表征进行分析。经过测试发现掺杂LiCoO2的整体性能显著提升,能够在高压条件下循环充放电。

  • 标签: 钴酸锂电池 高压 改性
  • 简介:摘要本文对目前制备纳米级LiMn2O4的常用方法,高温固相反应法、溶胶-凝胶法、熔融浸渍法、共沉淀法、微波合成法、Pechini法以及水热合成法作以评述。

  • 标签: 纳米锰酸锂 合成 制备方法
  • 简介:目前国内外锂离子电池正极材料规模化的有、磷酸铁,系材料资源丰富、价格低廉、对环境无污染,具有尖晶石和层状两种结构,而层状LiMnO2具有无毒、安全、理论容量高等优点,已成为目前研究的热点。以专用的MnO2与电池级Li2CO3为原料,采用高温固相法,对材料进行合成,得到了合成层状的最佳条件为:原料中摩尔比为1.03∶1,氩气保护气氛下,合成温度为800℃,合成反应的恒温时间为10h。材料在0.1C的初始充电比容量为235.6mAh/g,放电比容量可达148.4mAh/g,0.1C下放电时,材料循环20次时,材料的放电比容量约为160mAh/g;当材料在0.2C放电时,放电比容量120mAh/g以上。但纯相的LiMnO2材料高倍率充放电性能较差,目前距离商业化还有一定的距离。

  • 标签: 锂离子电池 正极材料 锰酸锂 层状 高温固相法
  • 简介:用化学共沉淀法在90℃的反应温度制备了NiFe2O4和MnFe2O4铁酸盐多晶微粉,发现经沉淀洗涤后直接得到MnFe2O4纳米微粉,不需热处理过程;而要获得NiFe2O4需要对沉淀洗涤后的前驱体进行热处理.利用振动样品磁强计测量了样品在室温下的磁性能,对两种磁粉的磁性进行了对比.

  • 标签: 化学共沉淀法 热处理 铁酸镍 铁酸锰 磁性对比 尖晶石铁氧体
  • 简介:摘要三元正极材料作为锂电池正极材料,具有较高的可逆容量、结构稳定性、热稳定性,它是当下电动汽车领域最具前景的锂离子电池正极材料之一。基于此,作者总结国内外与三元正极材料的制备及改性相关的知识,并结合自己的理解,从材料制备方法和掺杂改性方面,介绍了三元正极材料制备技术及改性技术的研究进展。

  • 标签: 三元镍钴锰 正极材料 制备 改性
  • 简介:摘要:随着新能源汽车产业的快速发展,三元电池作为锂离子电池的主要正极材料得到了广泛应用,而随着时间的持续推进,电池的寿命也在逐渐结束,大量的废旧电池及其前驱体废料已经成为环境和资源利用的重要问题。基于此,文章对三元前驱体废料与硫化废料的联合浸出试验进行了深入分析,探讨了硫化用量和反应时间对于浸出过程的影响,得到了最优的反应条件。

  • 标签: 镍钴锰 三元前驱体废料 硫化镍废料 联合浸出
  • 简介:采用固相法,利用掺杂技术合成钻(LiCoO2),研究了稀土复合掺杂对材料的影响,用XRD、SEM、激光粒度分析(LPS)、BET和充放电测试,对材料进行了分析。相对未掺杂的材料,在同样工艺条件下合成的LiCoO2具有更完整的结晶度、更大的中粒径,较高的压实密度;在25℃循环(1C,3.0-4.2V)100次,容量衰减减少了2.51%,在85℃/4h高温存储测试中,容量保持率和容量恢复率分别提高了2.85%、5.34%。

  • 标签: 稀土 钴酸锂(LiCoO2) 高压实 复合掺杂
  • 简介:摘要当前锂离子电池使用的主流正极材料是LiCoO2,但是由于其容量利用率低、成本高,因此很难被大型锂离子电池采用。因此市场上逐渐出现了价格低廉、对环境友好和安全性好的具有独特三维隧道结构的LiMn2O4正极材料。本文首先阐述了的优越性,分析了几种的制备方法,并在此基础上探讨了一种采用微波水热法合成的制备方法,以供参考。

  • 标签: 锂离子电池 正极材料 锰酸锂 制备
  • 简介:原子吸收法(AAS)分析样品中的重金属,前处理是关键一步,本文介绍一种简单,可行的直接测定方法,同时建立了、铁、、铜的分析方法。

  • 标签: 851营养液 重金属
  • 简介:摘要:锂离子电池三元正极材料具有比容量高、稳定性好、热稳定性好和成本较低的特性,近年来得到广泛的应用。三元正极材料在使用过程中也存在一定的问题,如:循环性能不稳定,容量衰减较为严重;电导率较低,大倍率性能不佳;振实密度偏低,影响体积能量密度。为了提高锂离子电池的综合性能,元素掺杂、表面包覆等多种工艺对三元正极材料进行了改性,可以提升材料的性能,且合成方法简单有效,适合工业化大规模生产。

  • 标签: 锂离子电池,正极材料,表面包覆,元素掺杂
  • 简介:摘要:2021年10月,中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,文件中为“碳达峰”“碳中和”这项重大工作进行系统谋划、总体部署。锂电池由于具有能量密度大、自放电率低、循环寿命长等优点,在新能源汽车领域得到了广泛应用。但受应用环境、电池材料和生产工艺等不够完善等因素影响,电池组会出现能量效率降低、寿命缩短、电动汽车的续驶里程减小等问题,甚至导致燃烧、爆炸事故的发生,存在安全隐患。随着锂电池技术的快速发展,锂电市场对锂电池生产设备的性能要求在不断提高。锂电池的生产制造是一个复杂而精确的过程,它涉及到将锂电池配件输送到一系列加工站。基于此,本篇文章对锂电池用正极材料改性研究进展进行研究,以供参考。

  • 标签: 锂电池用 正极材料 钴酸锂 改性研究进展
  • 简介:摘要:随着我国不断出台相关环境保护治理政策,环保压力与日俱增。相关研究人员愈发重视开发合适的锂离子电池处理技术和电池部件的回收利用技术,特别是针对地壳中储量较低的元素(如Co、Li等元素)。在近些年对废旧锂离子电池回收的研究方向进行了高度概括,提出3R策略和4H原则,即再设计、再使用、再循环策略和高效、高经济收益、高环境效益、高安全性能原则。锂离子电池的总造价很大程度取决于正极材料,因此合理、高效地回收废旧电池中的正极材料具有巨大的潜在经济价值。

  • 标签: 锂离子电池 钴酸锂正极材料 回收
  • 简介:摘要:随着我国不断出台相关环境保护治理政策,环保压力与日俱增。相关研究人员愈发重视开发合适的锂离子电池处理技术和电池部件的回收利用技术,特别是针对地壳中储量较低的元素(如Co、Li等元素)。在近些年对废旧锂离子电池回收的研究方向进行了高度概括,提出3R策略和4H原则,即再设计、再使用、再循环策略和高效、高经济收益、高环境效益、高安全性能原则。锂离子电池的总造价很大程度取决于正极材料,因此合理、高效地回收废旧电池中的正极材料具有巨大的潜在经济价值。

  • 标签: 锂离子电池 钴酸锂正极材料 回收
  • 简介:摘要:本文通过干粉混合与球磨方式制得不同混合比例的活性炭/复合电极,对比研究不同的活性炭占比对复合电极的电性能影响。结果表明,活性炭占比增加会导致浆料出现分层现象,同时活性炭占比越高,电池循环性能越好。

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  • 简介:采用仪器分析方法和化学分析方法相结合测定三元前驱体Ni0.33Co0.33Mn0.33(OH)2中主含量,分别采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)内标法测定的摩尔比例,EDTA滴定法测定的摩尔总量,计算得到各元素的含量。通过优化实验条件,进行了准确度和精密度实验,加标回收率为99.2%-101%,相对标准偏差小于0.65%。方法准确、快速,已用于实际的检测工作中。

  • 标签: 三元前驱体 ICP-AES EDTA滴定法
  • 简介:建立了离子色谱法测定氢氧化物中硫酸根含量的方法。试样以盐酸溶解,挥发除去过量盐酸,经阳离子树脂柱去除金属离子,离子色谱法测定其中硫酸根离子的含量。方法操作简便快速,检出限低,样品测定具有较好的精密度,加标回收率为97%~103%。

  • 标签: 离子色谱法 镍钴锰氢氧化物 硫酸根离子