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高电压正极材料的发展总结(3)

来源:高电压技术 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2020-11-07
作者:网站采编
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摘要:再补充说两点: 1.高端LCO和高压NMC的改性方法其实并不是完全一样的。高端LCO改性,我个人认为是掺杂为主包覆为辅,主要是Mg掺杂起主要作用,而氧化物的
再补充说两点:1.高端LCO和高压NMC的改性方法其实并不是完全一样的。高端LCO改性,我个人认为是掺杂为主包覆为辅,主要是Mg掺杂起主要作用,而氧化物的包覆起辅助作用。因为以现有的包覆手段和LCO烧结工艺,是不可能做到氧化物均匀地包覆在LCO表面形成“core-shell”结构的,这在SEM上看的很清楚。因此我个人认为,以氧化物包覆向FMC抗诉,理由是不充分的。知识产权专利采用的是有罪推定原则,氧化物在LCO表面只是部分颗粒状包覆,起主要作用的还是掺杂。高压三元的改性手段我个人认为是包覆和掺杂并重。由于三元的生产有前驱体的共沉淀这个特殊环节,使得三元材料的掺杂和包覆都比LCO要容易得多,效果也很明显。三元材料的包覆和掺杂,都可以在前驱体阶段完成,不管是湿法还是干法只要工艺得当都可以收到不错的效果。理论上讲,三元材料尤其是对称型三元材料晶体结构是很完整的,似乎并不需要体相掺杂来提高结构的稳定性。但以我们的实践来看,掺杂还是必须的,尤其是在高压条件下,是提高循环性的必要手段。2.OLO这个材料大家都很关注,但真正做得好的不多。我们测试过某公司的一款中试级样品,0.05C/260,1C/195,3C/150,全电池循环接近300周,是我个人认为综合指标比较好的一款样品。Wildcat曾经报道过通过特殊的表面处理可以在3C达到200的容量,但那是在牺牲粒径TD还有循环性的前提下得到的,我个人认为实际意义不大。OLO这个材料,我个人认为问题还非常多,可不可能产业化都是个大问题。事实上,我个人认为,只要有个正极材料在3.5V以上的平台容量超过200,而且倍率循环性不错的话,OLO基本上就没戏了,而这个材料已经出现了。

文章来源:《高电压技术》 网址: http://www.gdyjszzs.cn/zonghexinwen/2020/1107/468.html



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