ZEHUI

správy

Špecifická funkcia oxidu horečnatého v lítiovej batérii

Sklenená uhlíková elektróda vyrobená z nanooxidu má rôzne vlastnosti, ako je dobrá stabilita batérií, vysoká vodivosť, vysoká čistota, bez plynu v elektróde Essence.Ľahká povrchová regenerácia, malý vodíkový a kyslíkový potenciál, lacná cena atď. Toto sa však hovorí všeobecnejšie, aké sú teda špecifické účinky oxidu horečnatého v lítiových batériách?

Najprv vyberte priemer 10-100 g/l, priemer 10-100 g/l medzi 0,05-10 μm TiO2, SiO2, Cr2O3, ZrO2, CeO2, Fe2O3, BaSO, gO, nerozpustné častice, atď.materiály vyrobené ako lítiové ióny sa vyznačujú dobrou účinnosťou nabíjania a vybíjania, vyššou kapacitou a stabilným obehovým výkonom.

Po druhé, kladný materiál lítiovej batérie, nano-oxid horečnatý ako vodivý dopant, vytvára horčíkom dopovaný fosforečnan lítno-železo-mangánový z dôvodov fixácie a ďalej tvorí nanoštruktúru materiálu kladnej elektródy.Jeho skutočná vybíjacia kapacita dosahuje 240mAh/g.Tento nový typ materiálu kladnej elektródy má vlastnosti vysokej energie, bezpečnosti a nízkych cien.Je vhodný pre tekuté a koloidné lítium-iónové batérie, malé a stredne veľké polyméry, najmä pre vysokovýkonné batérie.

Potom sa optimalizovala kapacita a výkon cyklu spinelmanganátovej lítiovej batérie.V elektrolyte lítium-iónovej batérie so spinel-lítium-manganátom ako pozitívnym materiálom sa ako odkysľovač na odstránenie kyseliny pridáva nano-oxid horečnatý, množstvo pridávania je 0,5-20% hmotnosti elektrolytu.Odkyslením elektrolytu sa obsah voľnej kyseliny HF v elektrolyte zníži na menej ako 20 ppm, čo znižuje rozpúšťanie HF na LiMn2O4 a zlepšuje kapacitu a cyklus cyklu LiMn2O4.

Nakoniec sa v prvom kroku nanooxid horečnatý ako regulátor pH zmieša s alkalickým roztokom a roztokom amoniaku ako komplexotvorným činidlom a pridá sa do zmiešaného vodného roztoku obsahujúceho soli kobaltu a niklu, aby sa spoločne vyzrážali komplexné hydroxidy Ni-CO. .

Druhým krokom je pridanie hydroxidu lítneho ku kompozitnému hydroxidu Ni-CO a zahrievanie spracovacej zmesi na 280-420 °C.

V treťom kroku je produkt vytvorený v druhom kroku tepelne spracovaný v prostredí 650-750°C, čo súvisí s dobou koprecipitácie.Priemerná veľkosť častíc lítneho kompozitného oxidu klesá alebo sa zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje objemová hustota.Keď sa ako aktívny materiál anódy použije lítium kompozitný oxid, možno získať vysokokapacitnú lítium-iónovú sekundárnu batériu a skutočné množstvo oxidu horečnatého podlieha špecifickému vzorcu.


Čas odoslania: 10. januára 2023