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《4锂离子电池正极材料与应用简介20160312.》.pdf
锂离子电池正极材料及应用
杉杉科技 技术支持中心 周冬
1、正极材料的使用现状
2、正极材料及相关产品的改进方法
3、正极材料的应用实例
——正极材料对电解液的需求
——NP值对正极材料的性能影响
1、锂离子电池正极材料使用现状
数据来自IIT-2010年
2、锂离子电池正极材料
1)锂离子电池正极材料的三种结构
可应用于锂离子电池中做正极材料的有很多种,目前研制成功并得到应
用的多为过渡金属嵌锂化合物,大致可分为三种结构:1)六方层状结构,代
表材料为包括LiCoO2、LiNiO2、Ni、Co、Mn复合氧化物,三元材料LiNi1-x-
yCoxMnyO (0 ≤x, y ≤1, x+y≤1), ;2 )尖晶石结构,代表材料为LiMn2O4;
3 )橄榄石结构,代表材料为LiFePO4等。
2 )LiCoO2材料
LiCoO2 的合成方法
制备方法基本上采用固相法,即Li2CO3 和Co3O4 ,机械混
合后高温烧结,控制烧结条件,如温度、时间、保护气氛等,以
得到所需颗粒的粒度、形貌和比表面等。
Co3O4+ Li2CO3 混配 高温烧结
混批包装 粉体处理
注:高温烧结,一般是进行两次烧结
LCO 的发展方向
1、高压实
向单晶大颗粒的方向发展,目前市场上LCO粒径做到
20um
D50=8 D50=12 D50=18
4.30 146.0
4.20
145.0
) )
3 4.10 g
m /
/ 144.0 h
g A
( 4.00 m
度 (
密 143.0 量
实 3.90 容
压 克
克容量
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