目录
●1 引言
2 锂电池正极材料
2.1 锂电池概述
2.1.1 锂电池发展历程
2.1.2 锂电池的工作原理
2.2 锂电池正极材料
2.2.1 锂电池正极材料的分类与特点
2.2.2 锂电池正极材料的生产工艺
3 煅烧锂电池正极材料匣钵
3.1 铝硅质匣钵组元
3.1.1 莫来石
3.1.2 刚玉
3.1.3 红柱石
3.2 含MgO匣钵组元
3.2.1 董青石
3.2.2 镁橄榄石
3.2.3 镁铝尖晶石
3.3 含K₂O匣钵组元
3.3.1 铝酸钾
3.3.2 钾霞石
3.3.3 白榴石
4 研究概况
4.1 研究思路
4.2 研究内容
4.3 研究方法
4.3.1 耐火材料抗侵蚀性的研究路径
4.3.2 耐火材料抗侵蚀性的表征方法
4.4 创新点
4.5 实验原料与仪器设备
4.5.1 实验原料
4.5.2 实验仪器
5 三元锂电池正极材料侵蚀莫来石基匣钵反应机理
5.1 莫来石基匣钵的应用背景
5.2 试样的制备与测试方法
5.2.1 试样制备
5.2.2 试样分析及表征技术
5.3 工业使用后匣钵内壁面剖析
5.4 莫来石与三元正极材料界面反应
5.4.1 物相分析
5.4.2 显微结构分析
5.5 小结
6 含MgO匣钵组元与三元正极材料的界面反应
6.1 含MgO组元的应用情况
6.2 混合反应实验法
6.3 董青石与三元正极材料界面反应
6.3.1 物相与微观结构
6.3.2 董青石与LNCM材料混合试样热处理后的直径变化
6.4 镁橄榄石与三元正极材料界面反应
6.4.1 物相与微观结构
6.4.2 镁橄榄石与LNCM材料混合试样热处理后的直径变化
6.5 镁铝尖晶石与三元正极材料界面反应
6.5.1 物相与微观结构
6.5.2 镁铝尖晶石-LNCM材料混合试样热处理后的直径变化
6.5.3 含MgO材料-LNCM正极材料混合试样热处理后的直径变化
6.5.4 镁铝尖晶石对匣钵材料性能的影响
6.6 小结
7 刚玉、红柱石与三元正极材料的界面反应
7.1 刚玉与三元正极材料的界面反应
7.1.1 物相与微观结构
7.1.2 刚玉-LNCM正极材料混合试样热处理后的直径变化
7.2 红柱石与三元正极材料界面反应
8 新型合成含K₂O组元与三元正极材料的界面反应及工艺性能
8.1 KAlSiO₄与LNCM材料的界面反应
8.1.1 KAlSiO₄和KAlSi₂O₆制备
8.1.2 KAlSiO₄和KAlSi₂O₆物相与微观结构
8.1.3 KAlSiO₄与三元正极材料的界面反应
8.2 KAlSi₂O₆与三元正极材料的界面反应
8.2.1 物相分布与微观结构
8.2.2 讨论与分析
8.3 KA11与三元正极材料的界面反应及工艺性能
8.3.1 铝酸钾的应用背景
8.3.2 试样制备
8.3.3 结果与讨论
8.3.4 小结
9 结论与展望
参考文献
内容介绍
近年来,电动汽车在公共交通、物流运输和私家车等领域发展迅速。能量密度高、续航时间长和循环性能好的三元锂电池是电动汽车的储能核心部件,决定了电动汽车的续航能力和安全性,即公众所关注的“里程焦虑”和“电池寿命”。煅烧生产正极材料用匣钵对于高品质、长寿命电池的生产过程起到重要作用。本书首先从工业实践应用出发,解析了煅烧LNCM三元正极材料用后匣钵,例证了工业用后莫来石质匣钵被LNCM正极材料侵蚀的根本原因和机理。其次,系统研究了LNCM正极材料不同温度下侵蚀匣钵组元(莫来石、刚玉、红柱石、堇青石、镁橄榄石和镁铝尖晶石)的界面反应。合成了高抗LNCM正极材料侵蚀用匣钵新组元(KA11、KAS2和KAS4),分别考察其与LNCM正极材料的高温化学反应,并从离子扩散的研究视域发现,该类组元不仅具有良好的抗侵蚀性能,同时与传统组元相比反向LNCM材料扩散较慢,对于生产高品质LNCM正极材料具有良好的促进......