电池正极原材料纳米研磨机、纳米粉碎机、纳米破碎机


理想的正极材料应具有如下特征:(1)工作电压高。吉布斯自由能在电池放电反应时足够大,即产生高的工作开路电压,从而表现出较高的比容量。(2)比容量大。相同的质量可以容纳更多的锂离子,且可以可逆地嵌入和脱出;过渡金属离子的氧化态可变,以保证充放电循环过程中的电荷平衡。(3)循环寿命长。锂离子在充放电的嵌入/脱出过程中材料结构变化要充分可逆,保证材料结构不遭受破坏。(4)倍率性能优良。锂离子扩散系数高,在电极材料内部和表面具有较高的扩散速率。(5)化学稳定性好。材料储存、使用过程中少与电解液发生化学反应。(6)制备工艺简单,对环境友好

磷酸铁锂正极材料具有理论容量高、充放电电压稳定并且其合成原料来源广泛的特点,是动力型锂离子电池的正极材料选择之一。然而磷酸铁锂本身的一些固有缺陷制约了其应用。与氧化锂钴导电率和磷酸铁锂导电率相比,磷酸铁锂电子导电率仅为10-9 S/cm,锂离子扩散系数为10-14 cm2/s。由此可见,提升磷酸铁锂的的电子导电率和离子迁移率对提高材料的性能有很大帮助。

目前,主要通过以下三种方式来改善磷酸铁锂正极材料的电化学性能:(1)将导电性高的物质包覆在磷酸铁锂颗粒表面此方法主要通过专业改性机蜂巢磨来制备,蜂巢磨不仅可以进行包覆改性,还能同步实现干燥解聚,是工业化生产改性的专用设备;2)掺杂金属离子;(3)细化磷酸铁锂晶粒尺寸,制造多孔或纳米结构来缩短锂离子的扩散路径。细化以及纳米化主要通过立式研磨机细胞磨来加工,细胞磨通过及搅拌轴旋转产生涡流,挤压、剪切以及中击力来进行细化以及超细化,通常可以将粉体颗粒研磨至1微米以及100纳米以下的颗粒粒径范围,非常适合工业化大规模生产。

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