正极材料粉体改性机 粉体活性机 表面改性机


蜂巢磨在改善锂电池正极材料性能方面表现出色。通过在正极材料表面形成均匀的包覆层,能够显著提高材料的化学稳定性。例如,金属氧化物作为包覆材料,可有效降低表面层与 HF 的反应活性,防止正极材料在与电解液接触过程中发生不必要的化学反应,从而保持正极材料的化学稳定性

同时,蜂巢磨有助于增强正极材料的结构稳定性。在充放电过程中,正极材料会经历体积的膨胀和收缩,容易产生应力导致结构破坏。而包覆层能够缓解这种应力,抑制容量衰减。如采用高能机械混合法对 NCM 正极进行包覆改性后,材料可保持有序的六方晶系层状结构,经过 100 次循环后,容量保留率得到显著提高。这表明蜂巢磨能够有效抑制正极材料在循环过程中的结构变化,减少容量衰减,提高正极材料的使用寿命。

在安全性方面,包覆层可以物理阻隔正极材料和电解液,防止材料表面高价金属阳离子和活性氧物质与电解液反应,减少潜在的安全隐患在使用寿命方面,蜂巢磨能够提高正极材料在循环过程中的稳定性,减少裂纹和粉化的产生,从而延长电池的使用寿命。如低熔点涂层材料通过细胞磨进行包覆改性后,不仅提升了结构稳定性和电化学性能,还极大地缓解了电池产气问题,为电池的长期稳定运行提供了保障。

此外,蜂巢磨改性还能提高电池的充电速度。一些包覆材料能够为正极材料提供额外的锂离子传输通道,促进锂离子的传输,从而提高电池的充电速度。例如,采用溶胶凝胶法制备的复合材料,纳米级厚度的 LFP 包覆层为 LMCM 表面提供快速的锂离子传输通道,改善了材料的电化学性能,提高了电池的充电速度。

技术创新是推动锂电负极包覆材料不断发展的重要动力,也促使包覆改性设备不断升级。开发更加精准的控制设备,以实现对包覆层厚度的精确调控;提高设备的自动化程度,以提高生产效率和产品质量。

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