成果信息
采用此種技術得到的前驅體內核四氧化三錳本身就是尖晶石結構,,且純度高,結構穩(wěn)定,,與錳酸鋰尖晶石結構在結構上具有繼承性,。此外,,在四氧化三錳表面生長的梯度鎳鈷錳三元材料前驅體由內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,因而結構具有相容性,,而不像傳統(tǒng)工藝在錳酸鋰或其前驅體表面包覆其他材料時,,包覆層與內核材料成分相差太大,出現(xiàn)不相容和排異性,,即包覆物質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,從錳酸鋰材料的結構,、制備工藝及電池的結構方面出發(fā)改進其性能,。開發(fā)一種基于新型梯度核殼結構錳酸鋰材料,其內核為高純錳酸鋰,,外殼為梯度的鎳鈷錳三元材料,。首先采用控制結晶法制備尖晶石結構的高純四氧化三錳,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體,,再進行鋰化得到內核為高純錳酸鋰,,外殼為鎳鈷錳三元材料的梯度核殼錳酸鋰正極材料。)
應用前景
利用該技術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業(yè)和新能源產業(yè)健康、快速發(fā)展帶來巨大的社會經濟效益,。該技術在國內一些公司已經初步推廣應用,,各項指標均達到國際先進水平。)