전구체의 제조방법 (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3니켈코발트망간 리튬양극재료용 O4

전구체의 제조방법 (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3니켈코발트망간 리튬양극재료용 O4

전구체의 제조방법 (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3니켈 코발트 망간 리튬 양극 재료의 O4에는 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다..

Firstly, 니켈코발트망간합금분말의 제조는 금속니켈을 결합하여 이루어진다., 코발트, 및 몰비의 망간 1:1:1. 질소 보호 중, 혼합물을 가열하고 녹인다. 그런 다음 용융 금속 액체는 고압 질소 가스 흐름을 사용하여 원자화됩니다., 그 결과 니켈 코발트 망간 합금 분말이 형성됩니다.. 이 입자는 느슨한 밀도를 갖는 규칙적인 구형 모양을 나타냅니다. 5.1 g/cm3 및 압축 밀도 5.6 g/cm3. 고온 용융 공정을 통해 니켈의 균일한 혼합이 가능합니다., 코발트, 원자 수준의 망간, 고도로 균일한 니켈 코발트 망간 산화물의 후속 생산 촉진.

다음 단계는 니켈 코발트 망간 합금 분말을 산화시켜 니켈 코발트 망간 산화물을 얻는 단계입니다.. 교반 및 환기 장치를 갖춘 산화로 내부에 합금 분말을 넣습니다.. 의 압력으로 압축 공기를 도입함으로써 0.7 MPa 및 동적 조건 유지, 재료는 로스팅 및 산화를 겪습니다.. 산화 공정은 다음 온도에서 수행됩니다. 900 ℃ 동안 3 시간. 기후, 산화된 생성물은 분쇄 처리를 위해 기류 분쇄기로 옮겨집니다.. 이 단계에서는 다음과 같은 공기 소비량이 필요합니다. 1.5 공기압에서 m3/min 0.8 MPa. 생성된 니켈 코발트 망간 산화물 (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3O4는 평균 입자 크기를 나타냅니다 (D50) of 15 μm. 그것은 느슨한 밀도를 가지고 있습니다 2.1 g/cm3 및 압축 밀도 2.7 g/cm3. 니켈 코발트 망간 산화물의 산화물 구조가 잘 형성되어 있습니다., 입자는 균일한 구형 모양을 나타냅니다..

요약하자면, 전구체의 제조방법 (Ni1/3Co1/3Mn1/3) 3O4는 용융 및 분무 공정을 통해 니켈 코발트 망간 합금 분말을 제조하는 것과 관련됩니다.. 그후, 합금 분말은 고온에서 산화됩니다., 그 결과 니켈 코발트 망간 산화물이 형성됩니다.. 이 방법은 니켈 코발트 망간 리튬 배터리의 양극 재료로 적용하기에 유리한 특성을 갖는 매우 균질한 산화물 입자의 생성을 보장합니다..

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