3。1。3 高温固相法

高温固相法是最传统的方法,通常是将Co、Ni、Mn三种原料和金属锂盐混合均匀,再直接进行高温烧结,以来合成目标产物 。这种方法成本低廉、操作便捷,适合大批量生产。但是高温固相法对原料的混合均匀程度、固体表面接触面积、颗粒大小和烧结时间要求较高,仅通过普通研磨难使各化学元素均一混合,所以很难形成均相,导致同批次材料电化学性能不稳定。高温固相法操作简易,故广泛应用于工业生产。

T。Ohzuk 等人用原料为碳酸钴、氢氧化锂、镍锰氢氧化物。在空气氛内均匀混合,控制温度在1000℃下烧结15h,首次合成了Li Nil/3Mn1/3Col/3O2三元系正极材料并对其电化学性能进行研究。Wang  等利用镍钴锰3种过渡金属的氧化物和LiOH·H2O在1050℃烧结24h,高温固相法制备Li Ni1/3Co1/3Mn1/3O2,20 次循环后可逆容量为160m Ah/g。

3。1。4 水合热法

水热合成法是指在温度为120~360℃、压力为1MPa~1GPa 的高压下在水溶液中进行化学合成的方法。水热合成法一般包括三个步骤:制备—水热反应—过滤洗涤等。这种方法在水溶液中较易进行且离子混合均匀,制得产物分散性好、纯度高、晶体缺陷密度低。

Myung 等人利用NiSO4、CoSO4和 MnSO4作为电极原料,氢氧化钠作为沉淀剂,氨水作为络合剂,合成了LiNi1/3Co1/3Mn1/3(OH)2前驱体。然后将前驱体与LiOH 溶液混合均匀,在170℃高压反应釜中反应,经过4天后得到LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元材料。

3。1。5 喷雾干燥法

喷雾干燥法是控制材料形貌的一种新兴方法。是将原料溶于含有一定量的聚合剂的水溶液中,配制成一定浓度的母液。使用超声雾化器将母液喷出分散为微米级的雾滴。在高温下雾滴发生分解,生成球形的氧化物颗粒,也就是我们所需制备产品。这种方法制备的材料的形貌均匀、粒径微小,且可以自动化连续生产。但此方法目前无法大规模应用,主要在于该方法工艺过程复杂,对设备要求高,生产成本昂贵,较难进行工业化生产,目前还是停留在实验室研究上。文献综述

ark 等用超声喷雾热解法合成了 Li Ni1/3Co1/3Mn1/3O2,其化学组成均匀、容量高、循环性能好,在 2。8~4。6V 以 0。2m A/cm2放电的容量达188m A/g。

3。2 LiNixCoyMn1-x-yO2三元复合材料的应用

随着工业化快速的发展,人们逐渐认识到煤炭等不可再生能源在燃烧的过程中对环境产生的极大影响。因此,对新能源的研究与开发在科学领域中成为最重要的研究方向之一。电池作为化学能与电能转换的储存装置,所以电池成为了新能源开发利用中不可或缺的一部分。在过去二十年中,随着移动电话和笔记本电脑等便携式电子设备的快速研发,人们对电池设备需求量越来越大,新能源市场的兴起和政策的双重驱动下,锂电池产业得到了极大发展。

目前LiNixCoyMn1-x-yO2三元复合材料中合成最多的是LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元材料,并在工业上小有规模的应用。近年来Myung- Hyoon等人 在研究采用 10%的非活性元素Mn来取代LiNi0。8Co0。2O2材料中10%的电化学活性元素Co,制备得到Li(Ni0。8Co0。1Mn0。1)O2电池材料。

3。3 LiNixCoyMn1-x-yO2三元复合材料前景展望

LiNixCoyMn1−x−yO2三元复合锂电池正极材料是电池正极材料中的一种,经过大量实验研究表明这种材料综合了LiCoO2、LiNiO2和 LiMnO2三者优点于一身,具有比容量高、循环性能好、成本低、安全性能好和环保等优点,被看做是最有希望取代LiCoO2的锂离子电池正极材料之一。因此具有广阔的市场前景。随着研究者对三元复合材料制备方法的创新、形态控制、表面包覆等方面的深入研究,使其电化学性能得到不断的改善和提高,因此,LiNixCoyMn1−x−yO2三元复合正极材料将成为继LiCoO2后有前景的新型锂离子电池正极材料。近年来,研究者们对三元复合材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的研究较多,而对LiNi0。64Co0。16Mn0。2O2的制备方法及电化学性能研究较少,因此本论文探究了不同实验条件对合成目标产物的影响进行了探究,希望能够制备出电化学性能较优的三元复合锂电池材料。 来,自,优.尔:论;文*网www.youerw.com +QQ752018766-

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