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鋰電池正極材料質量由四大數據決定

鉅大LARGE  |  點擊量:1831次  |  2018年11月29日  

鋰電池正極(亦稱作陰極材料)的每一點進步都會給鋰離子電池的性能帶來很大的改善,當然也會給材料加工帶來一些困難。正極材料可從鋰鐵磷酸鹽、錳酸鋰、鋰鈷、鎳鈷錳三元材料、從低鎳三元材料到高鎳三元材料、從NCM到NCA、從傳統材料T到鋰離子提供器。高電壓材料,由凝聚形成的二元粒子組成。亞顆粒為大單晶顆粒,具有均勻的元素分布到核殼結構的材料,具有梯度涂層和摻雜的材料…陰極材料的每一點進步都會給鋰離子電池的性能帶來很大的改善,當然也會給材料加工帶來一些困難。本系列將從陰極材料的相關檢測方法入手,理論聯系實際,帶您對相關材料的檢測方法有一個初步的了解。


1.通過對三元材料的EDS分析,可以得到三元材料的質量比,判斷材料的種類。此外,EDS技術還可以用于分析元素的表面分布。電子束通過掃描觀察裝置在兩個維度上掃描樣品。測量特征X射線的強度。在陰極射線管陰極射線管陰極射線管上,與掃描信號同步,得到特征X射線強度的二維分形。織物的圖像在材料的摻雜和均勻性研究中有著廣泛的應用。


通過分析不同元素的表面分布,可以看出元素的分布,這對于材料的制備具有很強的指導意義。此外,還有XRF(X射線熒光光譜儀)、EDX(指能量散射X射線熒光光譜儀,又稱EDXRF),分析結果也非常相似,這里不再重復。


2.水分測試:材料中的水分含量也是電池制造商關注的重要指標,與干燥時間的長短和相關參數的設定有關,目前普遍采用卡爾·費歇爾法進行測試。其原理是,當儀器的電解槽中的凱氏試劑達到平衡時,水被注入含水的樣品中,水參與碘和二氧化硫的氧化-還原反應。在吡啶和甲醇存在下,形成氫碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,通過陽極電解產生消耗的碘,從而不斷進行氧化-還原反應。好的,直到水完全耗盡為止,根據法拉第電解定律,碘的產生與電解過程中消耗的電量成比例。反應后,過量游離碘呈棕紅色,確定為終點。


3.殘堿含量檢測:如果三元材料的堿度過高,會在再加工過程中帶來一些困難,因此必須控制材料的殘堿含量,一般采用滴定法進行檢測,檢測材料一般為鋰。氫氧化鋰與碳酸鋰、少量粉末與去離子水混合一段時間后過濾、再滴定,方法簡單可行。原子吸收分光光度計(AAS):基于基態原子蒸氣對特征輻射吸收的影響,可以分析金屬元素。它可以靈敏、可靠地用于痕量或痕量元素的測定。通過對鋰離子電池正極材料使用前后的分析,可確定各元素的含量,分析各元素的含量及金屬溶解度等。它也可以通過ICP-AES方法檢測,這已經在負極的介紹中描述,這里沒有詳細描述。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

4.材料電性能測試:


這對于廣大同仁在鋰離子電源方面不再熟悉,容量、功率、高低溫、循環、功率、安全等必不可少,各大企業也有自己的測試標準和測試方法,這里也不做多介紹。


近年來,采用回轉窯來燒結鋰電粉體材料發展較快,其中較為成熟的就是江蘇鳳谷節能科技獨立研發的正極材料回轉窯。由于回轉窯生產效率高,通過動態翻滾的形式粉體的受熱也更加均勻,因而可將多種鋰電粉體材料均勻、穩定地燒結,大幅度提高正極、負極等材料各項化學性能。


總結:


本文主要介紹了陰極材料的一些表征方法。需要說明的是,材料的性能來源于對試驗指標的綜合分析,不能用單一的指標來判斷。相信隨著科學技術的發展,越來越多的先進的表征方法將會走出科研機構。當我們進入鋰電池企業時,我們將逐步加深對材料本身的理解。

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