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锰酸锂专用纳米三氧化二铝
锰酸锂专用纳米三氧化二铝

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型号

VK-L30D

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安徽宣城

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宣城晶和新材料有限公司

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锰酸锂专用纳米三氧化二铝
0563-2062192, 18956******
锂电池专用纳米氧化铝是我公司根据电池,以及电池材料的性能,经过特殊的加工工艺生产出来的粒径小而均匀,纯度高,表面性能优异的纳米粉体,广泛用于各种锂电池,碱性电池,太阳能电池等以及其他电池,提高电池的储能性能,安全性能,起到节能环保的作。
技术指标:
项目                        指标
                        VK-L30D
外观                        白色粉末
含量﹪                       99.99
比表面积,m2/g             180±30
粒径 nm                     30±5
PH
                       5.0-6.5
加热减量,%                 ≤1.0
灼烧失重 %              ≤1.0

应用特性:
1纳米氧化铝用作锂电池电极涂层,可以有效的起到隔热,绝缘的作用,提高安全性能掺杂铝到钴酸锂中,可形成固溶体,稳定晶格,提高倍率性能和循环性能。
2
、用纳米氧化铝对钴酸锂进行包覆,可以提高热稳定性,提高循环性能和耐过充能力,抑制氧的生成和LiPF6的分解,可避免LiCo02与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量。
3
、纳米氧化铝中铝离子的掺杂,可以提高电池的电压,从而提高电池使用的安全性,纳米氧化铝应用于改性进尖晶石锰酸锂材料,生产出的电池可逆容量达到107mAh/克,55C循环200容量保持率大于90%,优于国际同类产品水平,是国内**个可用于用高功率锂离子电池的材料。

纳米三氧化二铝在锂离子电池上的应用:
一:用于电池负极涂层;
高纯纳米三氧化二铝具有绝缘,隔热,耐高温的性能;
随着锂离子充电电池容量的不断提高,内部蓄积的能量越来越大,内部温度会提高,有可能出现温度过高使负极隔膜被融化而造成短路;如果在隔膜上涂上一层纳米氧化铝涂层,就能避免电极之间短路。
提高锂电池使用的安全性。

二:锂离子电池材料参杂,主要是包覆;
包覆一般是指对钴酸锂,锰酸锂,钛酸锂,磷酸铁锂等材料进行表面包覆。
纳米厚度的Al2O3包覆层会大幅减小界面阻抗,额外提供电子传输隧道,极大的阻止电解液对电极的侵蚀作用,并且能容纳粒子在Li+脱嵌过程中的体积变化,防止电极结构的损坏。电化学测试表明,0.25%包覆量的样品的**放电容量、循环性能、高温性能、倍率性能均得到了显著改善,过厚的包覆层则会导致电化学性能的恶化。
创新点

锰酸锂专用纳米三氧化二铝
0563-2062192, 18956341785
锂电池专用纳米氧化铝是我公司根据电池,以及电池材料的性能,经过特殊的加工工艺生产出来的粒径小而均匀,纯度高,表面性能优异的纳米粉体,广泛用于各种锂电池,碱性电池,太阳能电池等以及其他电池,提高电池的储能性能,安全性能,起到节能环保的作。
技术指标:
项目 指标
型 号 VK-L30D
外观 白色粉末
含量﹪ 99.99
比表面积,m2/g 180±30
粒径 nm 30±5
PH值 5.0-6.5
加热减量,% ≤1.0
灼烧失重 (%) ≤1.0

应用特性:
1、纳米氧化铝用作锂电池电极涂层,可以有效的起到隔热,绝缘的作用,提高安全性能掺杂铝到钴酸锂中,可形成固溶体,稳定晶格,提高倍率性能和循环性能。
2、用纳米氧化铝对钴酸锂进行包覆,可以提高热稳定性,提高循环性能和耐过充能力,抑制氧的生成和LiPF6的分解,可避免LiCo02与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量。
3、纳米氧化铝中铝离子的掺杂,可以提高电池的电压,从而提高电池使用的安全性,纳米氧化铝应用于改性进尖晶石锰酸锂材料,生产出的电池可逆容量达到107mAh/克,55C循环200次, 容量保持率大于90%,优于国际同类产品水平,是国内第一个可用于用高功率锂离子电池的材料。

纳米三氧化二铝在锂离子电池上的应用:
一:用于电池负极涂层;
高纯纳米三氧化二铝具有绝缘,隔热,耐高温的性能;
随着锂离子充电电池容量的不断提高,内部蓄积的能量越来越大,内部温度会提高,有可能出现温度过高使负极隔膜被融化而造成短路;如果在隔膜上涂上一层纳米氧化铝涂层,就能避免电极之间短路。
提高锂电池使用的安全性。

二:锂离子电池材料参杂,主要是包覆;
包覆一般是指对钴酸锂,锰酸锂,钛酸锂,磷酸铁锂等材料进行表面包覆。
纳米厚度的Al2O3包覆层会大幅减小界面阻抗,额外提供电子传输隧道,极大的阻止电解液对电极的侵蚀作用,并且能容纳粒子在Li+脱嵌过程中的体积变化,防止电极结构的损坏。电化学测试表明,0.25%包覆量的样品的首次放电容量、循环性能、高温性能、倍率性能均得到了显著改善,过厚的包覆层则会导致电化学性能的恶化。

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