成果信息
該技術(shù)通過對反應(yīng)機理的深刻認(rèn)識,在大量實驗的基礎(chǔ)上,我們發(fā)展了低溫熔鹽焙燒的工藝,并且優(yōu)化了各焙燒階段的工 藝參數(shù),大幅度縮短了焙燒時間和溫度,焙燒時間從傳統(tǒng)的 20 小時縮短到僅為 3 小時,大大節(jié)約了電 能,降低了生產(chǎn)成本,特殊的功能助劑;在研究過程中,開發(fā)了提高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整的結(jié)構(gòu)助劑,該助劑的添加有效提高了產(chǎn)品的充放電性能。 )
背景介紹
由于消費電子、動力裝置和智能電網(wǎng)等對儲能的需求,鋰電子電池成為目前應(yīng)用最廣泛的電源裝置,其具有輸出電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、自放電少和環(huán)境污染小的特點;鋰電子電池主要由正極、負(fù)極、電解液和隔膜四部分組成,相對于實際比容量高達(dá)350mAh/g以上的石墨負(fù)極,低容量的正極材料已成為限制鋰電子電池能量密度提高的瓶頸,因此鋰電子電池的發(fā)展主要是正極材料的研發(fā)。)
應(yīng)用前景
本項目生產(chǎn)的三元材料作為鋰離子電池正極材料,主要可以在手機、筆記本、電動汽車、電動自行車、電動工具、電動玩具、風(fēng)光儲能、UPS 及應(yīng)急燈、警示燈及礦燈以及其它各類電子產(chǎn)品中 廣泛使用;廣泛使用將降低鋰離子電池工業(yè)對鎳鈷等戰(zhàn)略資源的依賴,緩解汽車工業(yè)對石油能源的依賴, 并且解決以石油為能源的汽車工業(yè)對環(huán)境的嚴(yán)重污染。)