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富锂锰基正极材料前驱体共沉淀法制备研究
1
作者
EDWARD Bastian
孙召建
+1 位作者
杨凯华
何利华
《稀有金属与硬质合金》
北大核心
2025年第3期143-150,共8页
采用溢流法和浓密法两种共沉淀方式制备了富锂锰基正极材料前驱体(Ni_(0.35)Mn_(0.65)(OH)_(2)),系统研究了氮气/氧气气氛、pH值、络合剂(草酸)浓度、沉淀温度和熟化时间等对前驱体形貌、内部结构、成分、比表面积(BET)和振实密度(TD)...
采用溢流法和浓密法两种共沉淀方式制备了富锂锰基正极材料前驱体(Ni_(0.35)Mn_(0.65)(OH)_(2)),系统研究了氮气/氧气气氛、pH值、络合剂(草酸)浓度、沉淀温度和熟化时间等对前驱体形貌、内部结构、成分、比表面积(BET)和振实密度(TD)等的影响规律。结果表明,共沉淀过程中通入氧气可促进一次颗粒的尺寸均一化;加入草酸络合剂能够减缓反应速率,使前驱体更为疏松多孔;提高沉淀温度和延长熟化时间则显著提高颗粒粒径;对于溢流法而言,pH值升高有助于提高前驱体振实密度,而浓密法则相反。对比溢流法和浓密法两种共沉淀工艺,溢流法所得前驱体粒径更大(2~10μm)、振实密度更高(平均1.76 g/cm^(3));而浓密法所得前驱体的粒径更细(2~4μm)、振实密度更低(平均1.30 g/cm^(3))。相比溢流法,浓密法在Mn/Ni含量、BET和TD等核心指标的标准差上都具有明显优势,有利于获得性能一致性更高的前驱体。
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关键词
富锂锰基正极材料
前驱体
共沉淀
溢流法
浓密法
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职称材料
题名
富锂锰基正极材料前驱体共沉淀法制备研究
1
作者
EDWARD Bastian
孙召建
杨凯华
何利华
机构
中南大学冶金与环境学院
格林美股份有限公司新能源电池材料与工程技术研究中心
长沙有色冶金设计
研究
院
有限公司
出处
《稀有金属与硬质合金》
北大核心
2025年第3期143-150,共8页
基金
新疆自治区重大科技专项(2022A01005),湖南省科技创新领军人才计划项目(2023RC1024)。
文摘
采用溢流法和浓密法两种共沉淀方式制备了富锂锰基正极材料前驱体(Ni_(0.35)Mn_(0.65)(OH)_(2)),系统研究了氮气/氧气气氛、pH值、络合剂(草酸)浓度、沉淀温度和熟化时间等对前驱体形貌、内部结构、成分、比表面积(BET)和振实密度(TD)等的影响规律。结果表明,共沉淀过程中通入氧气可促进一次颗粒的尺寸均一化;加入草酸络合剂能够减缓反应速率,使前驱体更为疏松多孔;提高沉淀温度和延长熟化时间则显著提高颗粒粒径;对于溢流法而言,pH值升高有助于提高前驱体振实密度,而浓密法则相反。对比溢流法和浓密法两种共沉淀工艺,溢流法所得前驱体粒径更大(2~10μm)、振实密度更高(平均1.76 g/cm^(3));而浓密法所得前驱体的粒径更细(2~4μm)、振实密度更低(平均1.30 g/cm^(3))。相比溢流法,浓密法在Mn/Ni含量、BET和TD等核心指标的标准差上都具有明显优势,有利于获得性能一致性更高的前驱体。
关键词
富锂锰基正极材料
前驱体
共沉淀
溢流法
浓密法
Keywords
lithium-rich manganese-based cathode material
precursor
co-precipitation
overflow method
dense method
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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作者
出处
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被引量
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1
富锂锰基正极材料前驱体共沉淀法制备研究
EDWARD Bastian
孙召建
杨凯华
何利华
《稀有金属与硬质合金》
北大核心
2025
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