บทบาทของตัวสกัดอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม DY319 ในการผลิตอิเล็กโทรไลต์ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกาเนตคุณภาพสูง

บทบาทของตัวสกัดอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม DY319 ในการผลิตอิเล็กโทรไลต์ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกาเนตคุณภาพสูง

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงานพลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีไฟฟ้าแรงสูง, ความหนาแน่นของพลังงานสูง, ประสิทธิภาพการปั่นจักรยานที่ดี, และไม่มีผลกระทบต่อหน่วยความจำ. ในหมู่พวกเขา, วัสดุแคโทดเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, ซึ่งเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่.

ในปัจจุบัน, วัสดุแคโทดที่ใช้กันมากที่สุดในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเชิงพาณิชย์คือลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์. อย่างไรก็ตาม, วัสดุนี้มีต้นทุนและความเป็นพิษสูง, ซึ่งจำกัดขอบเขตการใช้งาน. นอกจากนี้, มีวัสดุแคโทดอื่นๆ อีกหลายอย่างที่อยู่ระหว่างการวิจัย, เช่นลิเธียมแมงกานีสออกไซด์, เหล็กฟอสเฟต, ลิเธียมนิกเกิลออกไซด์, และลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์.

ในบรรดาวัสดุแคโทดที่วิจัยเหล่านี้, ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์เป็นนักแสดงที่โดดเด่นที่สุดเนื่องจากมีกำลังการผลิตเฉพาะที่ยอดเยี่ยม, อัตราการปลดปล่อย, ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพการปั่นจักรยาน, และต้นทุนค่อนข้างต่ำ. อย่างไรก็ตาม, มีหลายวิธีในการเตรียมวัสดุนี้, รวมถึงปฏิกิริยาโซลิดสเตตอุณหภูมิสูงโดยตรง, วิธีโซลเจล, และวิธีการตกตะกอนร่วม.

แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย. ตัวอย่างเช่น, ปฏิกิริยาโซลิดสเตตที่อุณหภูมิสูงโดยตรงไม่สามารถผลิตส่วนผสมของนิกเกิลที่สม่ำเสมอได้, โคบอลต์, และสารตั้งต้นของแมงกานีส, นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอ. วิธีโซล-เจลสามารถเตรียมวัสดุอนุภาคนาโนที่มีขนาดเท่ากันได้, แต่มันแห้งยาก, จึงมีข้อจำกัดในการใช้งานทางอุตสาหกรรม. ในที่สุด, วิธีการตกตะกอนร่วมจะทำให้เกิดเฟสต่างกันซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้า, นำไปสู่การผสมสารตั้งต้นที่ไม่สม่ำเสมอ.

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้, นักวิจัยได้ลองใช้กลยุทธ์บางอย่างแล้ว, รวมถึงการบดและผสมนิกเกิลด้วยอุณหภูมิสูงขั้นที่สอง, โคบอลต์, สารตั้งต้นของแมงกานีส, และแหล่งลิเธียม, เช่นเดียวกับการเติมอะลูมิเนียมฟลูออรีนในวัสดุแคโทดลิเธียม นิกเกิล โคบอลต์ แมงกานีสออกไซด์. การเติมฟลูออรีนอะลูมิเนียมนำมาซึ่งข้อดีหลายประการ, เช่นการส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงของวัสดุ, ปรับปรุงกิจกรรมของไอออน, ลดการสูญเสีย Mn2+, และเพิ่มกำลังการผลิตจำหน่ายครั้งแรก.

นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุแคโทดแล้ว, สารเคลือบอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน DY319 มีบทบาทสำคัญในการผลิตอิเล็กโทรไลต์ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์คุณภาพสูงในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนโดยรวมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน. สารเคลือบนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้, ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม, และจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน.

ความสำคัญของวัสดุแคโทดในการพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำให้เกิดการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวัสดุ เช่น ลิเธียม นิกเกิล โคบอลต์ แมงกานีส ออกไซด์. อย่างไรก็ตาม, วิธีการเตรียมวัสดุนี้ก็ถือเป็นปัจจัยในการพิจารณาที่สำคัญเช่นกัน. โดยจัดการกับข้อจำกัดของวิธีการที่มีอยู่และสำรวจกลยุทธ์ใหม่ๆ, นักวิจัยกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงต้นทุน, ผลงาน, และการประยุกต์วัสดุแคโทด, สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นต่อไป.

เราพิเศษที่จะมุ่งเน้นไปที่ R&รีเอเจนต์การสกัดโลหะ D, ผลิตภัณฑ์หลักของเราดังต่อไปนี้:

  1. DZ988N/DZ973N/DZ902 รีเอเจนต์การสกัดด้วยตัวทำละลายทองแดง.
  2. DZ272 นิกเกิล, โคบอลต์, แมงกานีส, และสารสกัดแยกแมกนีเซียม.
  3. DY319 สารสกัดสกัดร่วมนิกเกิลโคบอลต์ประสิทธิภาพสูง.
  4. DY377 สารสกัดแยกนิกเกิลและเพชรที่มีประสิทธิภาพ.
  5. DY366 สารสกัดนิกเกิลโคบอลต์ขั้นสูงใหม่.
  6. P204 (D2EHPA หรือ HDEHP) สารสกัด.
  7. DY301, DY302 สำหรับการกู้คืนเชื้อเพลิงใช้แล้วนิวเคลียร์.
  8. รีเอเจนต์การสกัดอื่นๆ สำหรับสารสกัดวานาเดียม, สารสกัดลิเธียม, สารสกัดเฟอโรและแรร์เอิร์ธ.