Précurseur et procédé de production d'un matériau d'électrode positive au nickel-cobalt-manganèse-lithium pour batteries lithium-ion

Précurseur et procédé de production d'un matériau d'électrode positive au nickel-cobalt-manganèse-lithium pour batteries lithium-ion

Précurseur d'un matériau d'électrode positive au lithium, oxyde de manganèse, nickel-cobalt pour batteries lithium-ion et son procédé de production. La formule chimique du précurseur du matériau d'électrode positive au lithium et à l'oxyde de manganèse et de cobalt est (Ni1-x-yCoxMny) Ô d, Parmi eux, 0.5< d< 1.5, 0<x<1, 0<oui<1, 0<x+y<1; La taille moyenne des particules D50 est 5-15 m m. Densité lâche ≥ 1,8 g/cm3, densité compactée ≥ 2,5g/cm3. Le procédé de production d'un précurseur de matériau d'électrode positive au nickel-cobalt-manganèse-lithium pour batteries lithium-ion comprend les étapes suivantes: (1) préparation de poudre d'alliage nickel-cobalt-manganèse; (2) Oxyder la poudre d'alliage nickel-cobalt-manganèse en oxyde de nickel-cobalt-manganèse. Le matériau de l'électrode positive au nickel-cobalt-manganèse-lithium (matériau ternaire) pour les batteries lithium-ion présente des avantages tels qu'une capacité spécifique élevée, bonne stabilité thermique, et prix bas. Il s'agit du matériau d'électrode positive le plus prometteur pour remplacer les matériaux à base d'oxyde de lithium et de cobalt et présente de bonnes perspectives d'application dans les domaines de l'énergie tels que les véhicules électriques et les outils électriques..
La plupart des précurseurs pour la préparation de matériaux ternaires pour batteries lithium-ion utilisent actuellement comme précurseur de l'hydroxyde ou du carbonate de nickel-cobalt-manganèse obtenu par la méthode de co-précipitation.. Le précurseur a une morphologie sphérique avec une taille de particule moyenne (D50) de 5-15 m m. La densité est relativement faible, avec une densité lâche d'environ 1.5 g/cm3 et une densité compactée d'environ 1.8 g/cm3. Utiliser ce système précurseur pour préparer des matériaux ternaires, une grande quantité de gaz sera générée au cours du processus de réaction de calcination à haute température qui s'ensuit, générer des pores à l’intérieur du matériau, réduire la densité du matériau, et affectant la densité d'énergie volumique du matériau. Ainsi, l'hydroxyde ou le carbonate de nickel-cobalt-manganèse précipité peut être décomposé thermiquement pour générer de l'oxyde de nickel-cobalt-manganèse en tant que précurseur, ce qui est plus propice à un mélange plus uniforme avec des composés contenant du lithium lors d'un traitement ultérieur.
La composition chimique du matériau cathodique de la batterie au lithium, précurseur d'oxyde de nickel-cobalt-manganèse, est (NixCoyMn1-x-y) 3O4, où x+y<1. Le processus de préparation est caractérisé par l'ajout d'une solution alcaline contenant de l'ammoniac à une solution contenant du sel de nickel soluble., sel de cobalt, et sel de manganèse pour la réaction de co-précipitation, puis calciner le produit de précipitation pour obtenir l'oxyde (NixCoyMn1-x-y) 3O4. Cette méthode de préparation a un processus long et une faible efficacité de production; En outre, il est inévitable de générer une grande quantité d'eaux usées, et le rejet direct des eaux usées entraînera une grave pollution de l'environnement. Cependant, le coût du respect des normes de rejet pour le traitement des eaux usées est élevé, et les avantages économiques sont faibles.

Nos extracteurs de métaux comme ci-dessous:

  1. DZ988N/DZ973N/DZ902 réactif d'extraction par solvant du cuivre.
  2. DY319 extracteur de co-extraction nickel-cobalt à haut rendement, peut extraire le nickel et le cobalt ensemble du minerai de latérite de nickel ou de l'électrolyte de la batterie au lithium.
  3. DZ272 Extracteur de séparation nickel-cobalt, il peut extraire le cobalt de la solution de nickel-cobalt.
  4. DY377 Extracteur efficace de séparation du nickel et du diamant.
  5. DY366 nouvel extracteur avancé de nickel-cobalt.
  6. P204 (D2EHPA ou HDEHP) extracteur.
  7. DY301, DY302 pour la récupération du combustible nucléaire usé.
  8. Autres réactifs d'extraction pour Vanadium extractant, Extracteur de lithium, Extracteur de fer et extractant de terres rares.