La méthode de production du précurseur (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3O4 pour le matériau d'électrode positive au nickel, cobalt, manganèse et lithium (II)

La méthode de production du précurseur (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3O4 pour le matériau d'électrode positive au nickel, cobalt, manganèse et lithium (II)

La méthode de production du précurseur (Ni1/3Co1/3Mn1/3)O1.15 pour le matériau de cathode d'oxyde de manganèse de lithium de cobalt de nickel implique plusieurs étapes. Voici une explication détaillée:

Étape 1: Préparation de poudre d'alliage nickel-cobalt-manganèse

D'abord, métal nickelé, cobalt, et le manganèse sont mélangés dans un rapport molaire de 1:1. Ce mélange est ensuite chauffé et fondu sous protection azotée.. Le liquide métallique en fusion est atomisé à l'aide d'un débit d'eau à haute pression avec une pression d'eau de 40 MPa. Par conséquent, la poudre métallique atomisée se solidifie, s'installe, et finit par tomber dans un réservoir de récupération de poudre, ce qui donne la poudre d'alliage nickel-cobalt-manganèse.

La densité lâche des particules de poudre d'alliage est mesurée comme étant 3.3 g/cm3, tandis que la densité compactée s'avère être 2.4 g/cm3. La fusion du nickel à haute température, cobalt, et les métaux manganèse assurent un mélange uniforme de la poudre d'alliage au niveau atomique. Ce mélange uniforme est avantageux pour la préparation ultérieure d'oxydes de nickel-cobalt-manganèse très homogènes..

Étape 2: Oxydation de la poudre d'alliage nickel-cobalt-manganèse en oxyde de nickel-cobalt-manganèse

Suivant, la poudre d'alliage nickel-cobalt-manganèse obtenue à l'étape 1 est placé dans un four d'oxydation et agité à une vitesse de 100 tr/min. L'oxygène comprimé est introduit dans le four à une pression de 0.5 MPa pour maintenir un état dynamique pour la torréfaction et l'oxydation. Le processus d'oxydation est effectué à une température de 1000 ℃ pour une durée de 0.5 hours.

Après oxydation, le produit est transféré vers un broyeur à air pour un traitement de concassage. Ce procédé nécessite un taux de consommation de gaz de 1 m3/min et une pression d'air de 1 MPa. L'oxyde de nickel-cobalt-manganèse obtenu, noté comme (Ni1/3Co1/3Mn1/3)O1.15, a une taille de particule moyenne (D50) de 12 µm. Ses mesures de densité lâches 2.1 g/cm3, tandis que la densité compactée est 2.6 g/cm3.

En résumé, la méthode de production du précurseur (Ni1/3Co1/3Mn1/3)O1.15 pour le matériau de cathode d'oxyde de nickel-cobalt-lithium-manganèse implique la préparation d'une poudre d'alliage de nickel-cobalt-manganèse suivie de son oxydation pour obtenir le produit d'oxyde souhaité.. Ces étapes garantissent la formation d'un matériau hautement homogène et correctement dimensionné, adapté à une utilisation comme cathode dans diverses applications..

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