리튬이온전지용 니켈코발트망간 리튬양극소재의 전구체 및 제조방법 (II)

리튬이온전지용 니켈코발트망간 리튬양극소재의 전구체 및 제조방법 (II)

니켈코발트망간산화물의 제조방법은 다음과 같은 단계를 포함한다:
(1) 니켈코발트망간 합금분말의 제조
금속 니켈 혼합, 코발트, 및 몰비의 망간 (1-x-y): 엑스: 와이, 0.5로< 디< 1.5, 0 ≤ x<1, 0 ≤ y<1, 0<x+y ≤ 1, 그런 다음 고온의 용광로에 넣습니다., 불활성 가스 또는 질소로 보호됨, 용융을 위해 합금 융점 이상의 온도로 가열. 녹인 후, 원자화 과립화를 수행하여 니켈 코발트 망간 합금 분말을 얻습니다.;
(2) 니켈 코발트 망간 합금 분말을 니켈 코발트 망간 산화물로 산화
공정을 거쳐 얻은 니켈코발트망간 합금분말을 넣는다 (1) 교반 환기 장치가 있는 산화로에서, 교반 속도로 저어준다. 50-100 rpm, 압축 공기 또는 산소 도입, 의 온도에서 로스팅 및 산화를 위해 재료를 동적 상태로 유지합니다. 400 ℃ 에 1000 ℃ (즐겨 700 ℃ 에 900 ℃) 그리고 산화시간은 0.5-10 시간 (즐겨 1-6 시간); 산화된 생성물은 최종적으로 분쇄 처리를 위해 기류 분쇄기로 옮겨집니다., 공기 소비량으로 1-1.5 m3/분, 기압 0.8-1 MPa, 및 평균 입자 크기 D50은 5-15 mm.
생성된 니켈 코발트 망간 산화물 제품의 느슨한 밀도는 ≥입니다. 1.8 g/cm3 및 압축 밀도 ≥ 2.5 g/cm3.
리튬이온전지는 삼원계 물질 전구체 제조방법을 이용해 생산된다., 니켈을 직접 사용하는, 코발트, 및 망간 금속을 원료로, 고온 분무화를 통해 균일한 합금분말 생산, 리튬 화합물과 함께 배소하여 산화 및 리튬화 과정을 거쳐 제품의 밀도를 극대화합니다.; 반응 과정은 고체-고체 또는 고체-기체 반응입니다., 액상반응이 없고 폐수나 배기가스가 발생하지 않습니다., 환경 친화적으로 만드는 것; 여과 및 건조가 필요 없음, 간단한 과정, 높은 생산 효율성; 고가의 수용성 금속염이나 복잡한 장비 시스템을 사용하지 않습니다., 원자재 비용 측면에서 이점이 있습니다., 장비, 기존 공정 대비 인력 및 인력; 금속의 녹는 상태를 통해, 세 개의 금속 원자를 균일하게 혼합할 수 있습니다.; 제조된 니켈코발트망간산화물은 밀도가 높고 입자크기 조절이 가능함, 리튬 이온 배터리 양극 재료의 요구 사항을 충족하고 후속 처리 중에 리튬 함유 화합물과의 균일한 혼합에 더 도움이 됩니다..

당사의 금속 추출제는 아래와 같습니다.:

  1. DZ988N/DZ973N/DZ902 구리 용매 추출 시약.
  2. DY319 고효율 니켈코발트 공추출 추출제, 니켈 라테라이트 광석이나 리튬 배터리 전해액에서 니켈과 코발트를 함께 꺼낼 수 있습니다..
  3. DZ272 니켈코발트 분리 추출제, 니켈 코발트 용액에서 코발트를 빼낼 수 있습니다..
  4. DY377 효율적인 니켈 및 다이아몬드 분리 추출제.
  5. DY366 새로운 고급 니켈 코발트 추출제.
  6. P204 (D2EHPA 또는 HDEHP) 추출제.
  7. DY301, 사용후핵연료 회수용 DY302.
  8. 바나듐 추출용 기타 추출 시약, 리튬 추출제, 페로 추출제 및 희토류 추출제.