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決定鋰離子電池正極材料質量的4大數據

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年05月20日  

鋰離子電池正極(亦稱作陰極材料)的每一點進步都會給鋰離子電池的性能帶來很大的改善,當然也會給材料加工帶來一些困難。正極材料可從鋰鐵磷酸鹽、錳酸鋰、鋰鈷、鎳鈷錳三元材料、從低鎳三元材料到高鎳三元材料、從NCM到NCA、從傳統材料T到鋰離子供應器。高電壓材料,由凝聚形成的二元粒子組成。亞顆粒為大單晶顆粒,具有均勻的元素分布到核殼結構的材料,具有梯度涂層和摻雜的材料陰極材料的每一點進步都會給鋰離子電池的性能帶來很大的改善,當然也會給材料加工帶來一些困難。本系列將從陰極材料的相關檢測方法入手,理論聯系實際,帶您對相關材料的檢測方法有一個初步的了解。


1.通過對三元材料的EDS分析,可以得到三元材料的質量比,判斷材料的種類。此外,EDS技術還可以用于分析元素的表面分布。電子束通過掃描觀察裝置在兩個維度上掃描樣品。測量特點X射線的強度。在陰極射線管陰極射線管陰極射線管上,與掃描信號同步,得到特點X射線強度的二維分形。織物的圖像在材料的摻雜和均勻性研究中有著廣泛的應用。


通過分析不同元素的表面分布,可以看出元素的分布,這關于材料的制備具有很強的指導意義。此外,還有XRF(X射線熒光光譜儀)、EDX(指能量散射X射線熒光光譜儀,又稱EDXRF),分析結果也非常相似,這里不再重復。


2.水分測試:材料中的水分含量也是電池制造商關注的重要指標,與干燥時間的長短和相關參數的設定有關,目前普遍采用卡爾費歇爾法進行測試。其原理是,當儀器的電解槽中的凱氏試劑達到平衡時,水被注入含水的樣品中,水參與碘和二氧化硫的氧化-還原反應。在吡啶和甲醇存在下,形成氫碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,通過陽極電解出現消耗的碘,從而不斷進行氧化-還原反應。好的,直到水完全耗盡為止,根據法拉第電解定律,碘的出現與電解過程中消耗的電量成比例。反應后,過量游離碘呈棕紅色,確定為終點。


3.殘堿含量檢測:假如三元材料的堿度過高,會在再加工過程中帶來一些困難,因此必須控制材料的殘堿含量,一般采用滴定法進行檢測,檢測材料一般為鋰。氫氧化鋰與碳酸鋰、少量粉末與去離子水混合一段時間后過濾、再滴定,方法簡單可行。原子吸收分光光度計(AAS):基于基態原子蒸氣對特點輻射吸收的影響,可以分析金屬元素。它可以靈敏、可靠地用于痕量或痕量元素的測定。通過對鋰離子電池正極材料使用前后的分析,可確定各元素的含量,分析各元素的含量及金屬溶解度等。它也可以通過ICP-AES方法檢測,這已經在負極的介紹中描述,這里沒有詳細描述。


4.材料電性能測試:


這關于廣大同仁在鋰離子電源方面不再熟悉,容量、功率、高低溫、循環、功率、安全等必不可少,各大公司也有自己的測試標準和測試方法,這里也不做多介紹。


近年來,采用回轉窯來燒結鋰電粉體材料發展較快,其中較為成熟的就是江蘇鳳谷節能科技獨立研發的正極材料回轉窯。由于回轉窯生產效率高,通過動態翻滾的形式粉體的受熱也更加均勻,因而可將多種鋰電粉體材料均勻、穩定地燒結,大幅度提高正極、負極等材料各項化學性能。


要說明的是,材料的性能來源于對試驗指標的綜合分析,不能用單一的指標來判斷。相信隨著科學技術的發展,越來越多的先進的表征方法將會走出科研機構。當我們進入鋰離子電池公司時,我們將逐步加深對材料本身的理解。


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