成果信息
采用此種技術(shù)得到的前驅(qū)體內(nèi)核四氧化三錳本身就是尖晶石結(jié)構(gòu),且純度高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,與錳酸鋰尖晶石結(jié)構(gòu)在結(jié)構(gòu)上具有繼承性。此外,在四氧化三錳表面生長的梯度鎳鈷錳三元材料前驅(qū)體由內(nèi)至外錳含量逐漸降低,鎳鈷含量逐漸增加,這樣能保持殼層與核層材料在成分上具有相似性,因而結(jié)構(gòu)具有相容性,而不像傳統(tǒng)工藝在錳酸鋰或其前驅(qū)體表面包覆其他材料時,包覆層與內(nèi)核材料成分相差太大,出現(xiàn)不相容和排異性,即包覆物質(zhì)往往單獨成核生成異相。)
背景介紹
本項目將針對錳酸鋰材料高溫循環(huán)性能差,壽命較低的問題,從錳酸鋰材料的結(jié)構(gòu)、制備工藝及電池的結(jié)構(gòu)方面出發(fā)改進其性能。開發(fā)一種基于新型梯度核殼結(jié)構(gòu)錳酸鋰材料,其內(nèi)核為高純錳酸鋰,外殼為梯度的鎳鈷錳三元材料。首先采用控制結(jié)晶法制備尖晶石結(jié)構(gòu)的高純四氧化三錳,通過控制粒度與形貌,獲得高振實密度的四氧化三錳,然后在其表面梯度生長出鎳鈷錳三元材料的前驅(qū)體,再進行鋰化得到內(nèi)核為高純錳酸鋰,外殼為鎳鈷錳三元材料的梯度核殼錳酸鋰正極材料。)
應(yīng)用前景
利用該技術(shù)能大幅度提升我國高比能量鋰離子動力電池材料的制備水平,達到節(jié)約資源和保護環(huán)境的目標。從而為我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展帶來巨大的社會經(jīng)濟效益。該技術(shù)在國內(nèi)一些公司已經(jīng)初步推廣應(yīng)用,各項指標均達到國際先進水平。)