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LiCoO2钴酸锂生产、钴酸锂生产工艺专利技术资料


1、LiCoO2陰極材料重要製程評估與改質

  選出具代表性的十種製程—P-1至P-10(P.42,表06)—合成LiCoO2產物,於相同條件下作電池循環測試後,發現初始可逆電容量以固態法P-1的154mAh的g為最高;若以電容量維持率80%為標準來比較各製程材料之循環壽命,則以溶液法P-3的81次為最佳。接著,將10種製程分別以其厮.. ................共108页.

2、以三乙醇氨-蔗糖燃燒法合成LiCoO2製程

  主要探討以燃燒合成法製備LiCoO2陰極材料之製程研究,首先利用XRD鑑定各製程所得材料之結構變化,SEM、TEM与BET鑑定合成材料之表面型態、顆粒粒徑與表面積,接著測試各材料之電池性能,進而求出最佳製程條件。其合成變因有錯合劑與燃料比例、煆燒溫度、時間与鋰計量等。並以循環伏安法測試材料氧化還原行為。以硝酸鋰与硝酸鈷為起始物,以三乙醇氨 為錯合劑,蔗糖(Sucrose)為燃料,以1比1、1比2、1比4、1比8与1比16等不同三乙醇氨與蔗糖比例,並於800℃的10h之煆燒條件,探討最佳錯合劑與燃料之比例。將所得 ................共86页

3、鋰離子電池鈷酸鋰陰極材料之表面改質与電池性能研究

  以機械式熱處理法,分別將Li4Ti5O12 和Li4Mn5O12 塗佈於商用LiCoO2 陰極材料表面,期能改善商用LiCoO2 陰極材料於高充放電截止電壓与快速充放電速率下,循環穩定性不佳之缺點,以与電池於長循環測試後之熱安全性。首先針對各製程材料之電池性能進行測試,進而求出最佳製程條件;而後利用各項材料鑑定,對材料之各種物化性質進行探討;最後以循環伏安法分析材料氧化還原性質,並利用交流阻抗分析電池內阻之變化。自行合成Li4M5O12 (M=Ti、Mn)作為塗佈物質,並用於處理商用FMC-LiCoO2 陰極材料。吾人藉由機械式熱處理法將其塗佈於LiCoO2 材料表 ................共110页

4、薄膜锂电池正极LiCoO2薄膜制备

   薄膜锂电池是具有广泛应用前景的一种二次电池,LiCoO2是被研究最多的一种正极材料。它具有开路电压高,比能量高,循环寿命长,能快速放电等优点。使用热压烧结方法和冷压后烧结方法制备了磁控溅射用的LiCoO2靶材,并使用磁控溅射方法制备了LiCoO2薄膜,对两者的制备工艺进行了研究。在热压法制备LiCoO2靶材的过程中,使用了石墨模具,碳化硅模具。其中使用碳化硅模具,制备出纯度和密度较高的热压靶材,靶材密度为5.21g的cm3,达到LiCoO2理论密度的94%。在冷压烧结方法制备LiCoO2靶材的过程中,烧结前 ................共62页

5、高性能锂离子电池正极材料研究

  按研究体系顺序包括:(1)LiCoO2的湿化学制备;(2)Zr、Mg共掺杂提高LiCoO2电化学性能;(3)商业LiCoO2粉体改性;(4)Co掺杂对层状Li[Li0.15Ni0.275Mn0.575]O2电化学性能的影响。采用X-射线衍射(XRD)、光吸收粒径分析、扫描电镜(SEM)、碘滴定分析与电化学测试等分析手段和电化学循环、交流复阻抗谱和循环伏安等技术,系统的探索了各个体系相关的物理化学性能,并提出了合理的................共50页

6、工业合成LiCoO2对所使用耐火材料侵蚀研究

  LiCoO2合成对耐火材料的侵蚀,因锂、钴盐合成钴酸锂的过程中,一系列的物理化学作用对窑炉炉衬耐火材料产生腐蚀,这就需要我们认真分析合成钴酸锂过程的工作环境,研究LiCoO2合成对耐火材料的损毁机理,最后建立一套抗LiCoO2腐蚀的工艺设计。为阻止合成LiCoO2的耐火材料的侵蚀,我们不断的实验。第一步,合成LiCoO2对耐火材料的侵蚀研究;第二步,完成胚体设计;第三步,进行抗侵蚀的工艺 ................共54页

7、锂离子电池Li\Co\O体系正极材料的合成、改性

  对LiCoO2材料进行了单种金属离子掺杂和多元素掺杂;以与对正极材料进行表面包覆改性。建立了对原料与产物的元素分析的方法。通过XRD,TG-DTA,IR,XPS,SEM等手段对产物进行了表征和电化学性能测试。通过半固相法、湿法和溶胶-凝胶法在不同的条件下合成LiCoO2正极材料,并对其进行了XRD物相分析、TG-DTA以与XPS表征。通过一系列不同pH值酸液浸渍LiCoO2考察了LiCoO2结构的稳定性。为了避免LiCoO2材料表面附着的碱对材料性能的直接影 ................共55页

8、锂离子电池正极材料LiCoO2的微波合成

  以LiOH·H2O和Co2O3为反应原料,微波合成法制备了LiCoO2粉体。通过热重分析(TGA)和差热分析(DTA)研究了LiCoO2的反应过程;以X射线分析(XRD)和扫描电镜(SEM)为手段研究了LiCoO2粉末的结构和微观形貌;采用DC一5电池性能测试仪对其电化学性能进行了研究;讨论了掺杂元素对LiCoO2的结构和充放电性能的影响。分别考察了用微波法制备LiCoO2的合成温度、反应时间、微波输出功率、原料研磨时间、Li,Co配比对合成LiCoO2的影响 ................共60页

9、锂离子电池正极材料LiCoO2的制备\微结构控制与电性能研究

  锂离子电池正极材料是决定锂离子电池可逆容量与循环寿命的关键因素之一.该论文从反应机理和微结构变化入手,研究了以Li2CO3与Co 3O4为先驱物制备LiCoO2反应过程的相变,微结构变化和烧结过程,优化了LiCoO2的制备工艺,改善了LiCoO2的电化学性 ................共75页

10、锂离子电池正极材料LiCoO2的制备与电化学性能

  综述了目前锂离子电池正极材料LiCoO2的研究进展,简单介绍了锂离子电池正极材料LiCoO2的结构,制备方法与其制备特点,掺杂元素与其表面处理对正极材料性能的影响,提出了今后研究的方向。然后研究了作为制备锂离子电池正极材料LiCoO2的前驱体β-Co(OH)2的合成与其三价钴的百分含量分析。进一步讨论了作为制备LiCoO2的前驱体CoOOH的合成,确定了最佳的合成条件。在此基础上,研究了在空气中,分别以自制的β-Co(OH)2和CoOOH为前驱体,采用固相合成法制备LiCoO2时,固相合成条件对其结构和电化学性能的影响。研究表明:反应预处理方式、研磨时间 ................共85页

11、微波法合成钴酸锂正极材料与其改性研究

  控制一定的微波功率和辐射时间可以制备层状的LiCoO2正极材料,材料的性能与传统高温固相法制备的产品一样优良。通过对微波合成的LiCoO2进行掺杂Ni、Mn、Mg、B等元素的研究,发现掺入Ni的正极材料具有与LiCoO2一样的层状结构,当使用含Ni3+镍源时,材料的电化学性能良好,其首次充放电容量高于LiCoO2,但电压平台和容量保持率低;当掺入Mn后改变了LiCoO2的层状结构,随着烧结时间的增加,晶体生长更加完整,但材料性能降低;掺入少量Mg元素后材料的首次充电容量提高,其导电率随着Mg含量的增加而增加;掺入少量B元素后,正极材料LiCoO ................共56页

12、新型层柱结构钴酸锂电极材料的制备与性能研究

  以柠檬酸溶胶—凝胶法制备的层状结构LiCoO_2为前体,采用熔盐离子交换法制备层柱结构(略)2x)M_xCoO_2(M=Ca、Mg、Cd),并对其制备工艺进行考察,确定了最佳的洗涤溶剂和离子交换反应温度、时间.利用焙烧的方法实现了柱撑离子在层间的均匀分布,从而提高了层柱材料的电化学性能.利用粉末X-射线衍射仪(XRD)、电感耦合等离子体原子发射光(略)CP)对电极材料的结构和组成进行测试分析,得到单一组分的新型层柱结构Li_(1-2x)M_xC ................共60页

13、锂离子电池正极材料镍钴酸锂的制备与改性研究

  采用传统固相法和液相法制备了锂离子二次电池用的具有层状结构的LiNi_(0.7)Co_(0.3)O_2正极材料和LiNi_(0.7)Co_(0.3-x)Al_xO_2材料;利用X射线衍射法、扫描电镜、微电极循环伏安法及恒电流充放电测试等,研究了合成材料的结构和电化学性能,得出以下结论:1.比较了固相法和液相法制得的LiNi_(0.7)Co_(0.3)O_2正极材料的结构和电化学性能发现,采用液相法更易于制得纯相得LiNi_(0.7)Co_(0.3)O_2固溶体材料,阳离子有序度及充放电容量、循环性能均要优于固相法所得的LiNi_(0.7)Co_(0.3)O_2材料。2.对不同热处理工艺制 ................共66页

14、钴酸锂原位再生的研究与其应用

  主要研究了锂离子电池正极材料边角料的高效再利用技术。综合回顾了国内外关于锂离子电池回收的研究之后,对锂离子电池正极边角料进行研究,根据对正极边角料的组成,提出原位再生LiCoO<,2>高效利用方案。正极边角料主要由正极活性物质LiCoO<,2>、碳黑、PVDF和铝箔组成,根据其成分提出了直接提取 ................共54页


15、由钴片制备高结晶度钴酸锂方法
16、一种锂二次电池用球形纳米晶镍钴酸锂制备方法
17、一种提高钴酸锂中位径和振实密度方法
18、纳米反应器制备纳米钴酸锂新工艺
19、一种制备锂离子电池亚微米级正极材料方法
20、锂离子电池用正极材料二次球钴酸锂制备方法
21、锂离子电池正极活性材料钴酸锂制备方法
22、锂钴系复合氧化物与其制造方法/锂蓄电池正极活性物质与锂蓄电池
23、以纳米四氧化三钴为原料制备锂离子电池正极材料钴酸锂方法
24、锂离子电池用正极材料镍钴酸锂与其制备方法
25、二次结晶型钴酸锂制备方法与其产品
26、一种制备纳米钴酸锂颗粒方法
27、钴酸锂三次烧结合成方法
28、锂离子电池正极材料与其制备方法
29、锂离子电池正极材料与其制备方法
30、钴酸锂材料制备方法
31、钴酸锂/其制备方法与非水电解质二次电池
32、一种锂电池正极与其制备方法以与锂离子二次电池
33、活性钴酸锂制备方法
34、一种高密度钴酸锂正极材料合成方法
35、锂离子二次电池正极活性材料与其制备工艺
36、三价钴化合物制取与用该三价钴化合物生产钴酸锂方法
37、锂离子二次电池正极材料与其制备方法
38、球形掺杂钴酸锂制备方法与其制备球形掺杂钴酸锂
39、一种层间掺杂碱土金属钴酸锂电池材料与其制备方法
40、一种层柱结构钴酸锂电极材料与其制备方法
41、锂离子电池用高密度镍钴酸锂正极材料与其制备方法
42、掺杂和表面包覆镍钴酸锂与其制备方法
43、锂离子电池正极材料钴酸锂处理方法
44、一种锂电池用掺杂型大晶粒钴酸锂材料与其制备方法
45、一种锂离子电池正极材料与其制备方法
46、一种高功率锂离子电池正极与其制造方法
47、钴酸锂中钴含量测定方法
48、二次球钴酸锂锂离子电池正极材料制备方法
49、一种微米级高功率球形钴酸锂材料与制备方法
50、锂离子电池正极材料
51、锂离子电池与其正极材料配方
52、废旧锂离子电池正极材料钴酸锂活化工艺
53、锂离子二次电池正极材料锆/磷掺杂型钴酸锂与其制备方法
54、超大粒径和高密度钴酸锂与其制备方法
55、锂离子电池材料制造方法
56、一种锂离子电池用正极材料钴酸锂制备方法
57、一种从废旧锂离子电池中回收/制备钴酸锂方法
58、一种从废旧锂离子电池中回收/制备钴酸锂方法
59、锂离子二次电池用正极活性材料与其制备方法
60、锂离子电池用球形掺铝镍钴酸锂与其制备方法
61、一种磷酸铁包覆钴酸锂复合电极材料制备方法
62、钴酸锂复合正极材料与其制备方法/二次锂离子电池
63、一种表面改性锂离子电池正极材料钴酸锂材料与其改性方法
64、钴酸锂废电池正极材料浸出方法
65、钴酸锂废电池正极材料浸出方法
66、复合钴酸锂正极材料和制备方法与其应用
67、利用废旧锂离子电池回收制备钴酸锂方法
68、水解沉淀-焙烧法包覆钴酸锂复合氧化物与其制造方法
69、锂离子二次电池正极材料钴酸锂制备方法
70、钴酸锂生产方法
71、一种锂离子电池钴酸锂正极薄膜制备方法
72、氧化氢氧化钴颗粒粉末与其制造方法/钴酸锂颗粒粉末与其制造方法/以与使用该钴酸锂颗粒粉末非水电解质二次电池
73、高密度高安全长寿命钴酸锂制备方法
74、掺杂硼元素镍钴酸锂正极材料
75、快离子导体改性锂离子电池正极材料钴酸锂与制备方法
76、一种直接用失效锂离子电池制备钴酸锂方法
77、锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)液相合成工艺
78、非水电解质用正极与其制法/以与用该正极电池与其制法
79、锂离子电池用正极材料大晶粒LiCoO2及其制备方法
80、一种锂离子二次电池正极材料镍钴酸锂LiNi1-x CoxO2的制备方法
81、GBT20252-2006钴酸锂



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