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王伟东,仇卫华,丁倩倩 著

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发表于2024-05-08

商品介绍



店铺: 金渊清亚图书专营店
出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122230911
商品编码:28175743620
包装:平装-胶订
出版时间:2015-05-01

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书籍描述

   图书基本信息
图书名称 锂离子电池三元材料:工艺技术及生产应用;新型材料;材料科技
作者 王伟东、仇卫华、丁倩倩
定价 198.00元
出版社 化学工业出版社
ISBN 9787122230911
出版日期 2015-05-01
字数
页码
版次 1
装帧 平装-胶订
开本 16开
商品重量 0.4Kg

   内容简介
《锂离子电池三元材料—工艺技术及生产应用》是国内*条自主设计制造的锂电池三元材料生产线、国内三元材料企业十年来专注于三元材料产业化的成果总结。
本书将实际经验与合成理论相结合,总结了三元材料制造各个环节的基本原理和工艺特点,并对三元材料的市场前景进行了详细分析。具体内容包括三元材料的特点、三元材料合成理论和研发方向;三元材料相关金属资源;三元材料前驱体制备、成品煅烧和粉体制备;三元材料关键技术指标控制优化;三元材料检测方法;三元材料应用技术、应用领域、市场前景和分析。
《锂离子电池三元材料—工艺技术及生产应用》既有丰富具体的实践内容,又有相适应的理论分析,是从事新能源汽车、锂离子电池、锂离子电池正极材料以及正极材料相关原材料和矿产资源投资开发、行业研究人员的重要参考书;更是从事正极材料产品研发、设计、生产、销售的技术人员、管理人员、教学人员、分析检测人员、相关研究生和本科生的工具书。

   作者简介
王伟东博士简介
深圳市天骄科技开发有限公司总经理。1988年毕业于中南大学获硕士学位。1995年毕业于英国帝国学院,获电化学工程博士学位。在加拿大,新加坡,和新西兰从事多年高能锂离子电源的开发生产工作。在加拿大工作期间开发的锂离子电池技术被加拿大产业界成功应用于生产,1997年获得“加拿大国家研究院新技术产业化奖”。
2004年和投资者共同创建深圳市天骄科技开发有限公司。自主设计制造了国内首条锂电池三元材料生产线,实现了镍钴锰酸锂系列三元材料的产业化。
曾获得国务院颁发的第二届百名华人华侨专业人士“杰出创业奖”、深圳市龙岗区科技创新奖区长奖、2011年被认定为深圳市海外高层次人才。

仇卫华: 北京科技大学退休教师,现任深圳天骄科技有限公司首席技术专家。1976年12月毕业于北京钢铁学院冶金物理化学专业(现北京科技大学)。1977-1978年在中南大学化学系冶金部物理化学教师进修班学习。毕业后主要从事本科生和研究生的教学工作及科研工作。从事过电镀非晶态合金,沥青基活性碳纤维的制备和应用等科研项目。从1990年开始从事锂电池关键材料的研究和开发工作。1993年在美西法尼亚大学进行了锂离子电池负极材料的合作研究。20多年来研究过锂离子电池正、负极材料和电解质材料。取得一项美国,作为申请人申请国家发明十余项,已授权十项,在国内外核心刊物发表学术论文80余篇,SCI和EI收录40余篇。

丁倩倩:深圳市天骄科技开发有限公司研发中心副主任。毕业于中南大学,2007年加入深圳市天骄科技开发有限公司,一直从事三元材料研发、生产相关工作。主持和参与天骄NCM523、NCM701515、NCA等材料的开发,并成功实现产业化;申请国家发明6项;发表三元材料相关文章7篇。

   目录
1概述
1.1 锂离子电池工作原理及基本组成/ 001
1.1.1 锂离子电池工作原理/ 001
1.1.2 锂离子电池组成/ 002
1.2 相关术语/ 006
1.2.1 电池的电压/ 006
1.2.2 电池的容量和比容量/ 007
1.2.3 电池的能量和比能量/ 008
1.2.4 电池的功率和比功率/ 009
1.2.5 充放电速率/ 010
1.2.6 放电深度/ 010
1.2.7 库仑效率/ 010
1.2.8 电池内阻/ 010
1.2.9 电池寿命/ 010
参考文献/ 011
2锂离子电池正极材料简介
2.1 层状正极材料/ 014
2.1.1 LiCoO2正极材料/ 014
2.1.2 LiNiO2正极材料/ 020
2.1.3 层状LiMnO2材料/ 026
2.2 高容量富锂材料/ 028
2.2.1 富锂材料的结构特征/ 029
2.2.2 富锂材料的电化学性能/ 030
2.2.3 富锂材料存在问题及其改性/ 031
2.2.4 富锂材料的研发方向/ 033
2.3 尖晶石锰酸锂/ 035
2.3.1 4V尖晶石锰酸锂/ 035
2.3.2 5V尖晶石镍锰酸锂/ 039
2.4 聚阴离子正极材料/ 043
2.4.1 LiMPO4(M=Fe,Mn)材料/ 043
2.4.2 Li3V2(PO4)3材料/ 048
2.4.3 LiVPO4F材料/ 050
2.4.4 硅酸盐类材料/ 051
参考文献/ 058
3三元正极材料的性能
3.1 三元正极材料的结构及电化学性能/ 068
3.1.1 三元材料的结构/ 068
3.1.2 三元材料的电化学性能/ 070
3.2 三元材料存在问题及改性/ 076
3.2.1 三元材料存在的问题/ 076
3.2.2 三元材料的改性/ 079
3.3 三元材料研发方向/ 086
3.3.1 高容量三元材料(NCA)的研究/ 087
3.3.2 高功率三元材料的研究/ 090
3.3.3 合成方法的改进/ 091
3.3.4 与三元材料匹配的电解液添加剂的研究/ 093
参考文献/ 095
4三元材料的应用领域和市场预测
4.1 全球二次电池产能及消耗/ 099
4.2 锂离子电池应用领域及市场分析/ 100
4.3 锂离子电池常见类型/ 101
4.4 三元材料应用和市场预测/ 103
4.4.1 3C数码/ 103
4.4.2 移动电源/ 105
4.4.3 电动工具/ 106
4.4.4 电动自行车/ 108
4.4.5 电动汽车/ 109
4.4.6 通信/ 116
4.4.7 储能/ 118
4.4.8 电子烟/ 120
4.4.9 可穿戴/ 121
4.5 三元材料的应用实例/ 122
4.5.1 倍率型18650圆柱电池/ 122
4.5.2 能量型18650圆柱电池/ 123
4.5.3 10A·h和20A·h动力软包电池/ 124
4.5.4 三元材料电池组在电动汽车上的应用/ 125
4.5.5 三元材料电池组在电动大巴上的应用/ 126
参考文献/ 128
5三元材料相关金属资源
5.1 全球锂离子电池正极材料对金属资源的消耗/ 129
5.2 金属价格波动对三元材料成本的影响/ 137
5.3 锂资源/ 137
5.3.1 世界及中国锂资源/ 138
5.3.2 碳酸锂、氢氧化锂生产商/ 140
5.3.3 锂的用途及消费/ 143
5.4 镍资源/ 144
5.4.1 世界及中国镍资源/ 144
5.4.2 镍生产商/ 146
5.4.3 镍的用途与消费/ 147
5.5 钴资源/ 148
5.5.1 世界及中国钴资源/ 149
5.5.2 钴生产商/ 150
5.5.3 钴的用途及消费/ 151
5.6 锰资源/ 153
5.6.1 世界及中国锰资源/ 153
5.6.2 锰生产商/ 153
5.6.3 锰的用途及消费/ 154
5.7 金属回收利用/ 154
5.7.1 废旧电池的预处理分选工艺/ 155
5.7.2 有价金属的回收利用工艺/ 156
参考文献/ 159
6三元材料合成方法
6.1 合成方法概述/ 161
6.1.1 溶胶-凝胶法/ 161
6.1.2 水热与溶剂热合成方法/ 163
6.1.3 微波合成/ 165
6.1.4 低热固相反应/ 167
6.1.5 流变相反应法/ 168
6.1.6 自蔓延燃烧合成/ 169
6.2 共沉淀反应/ 170
6.2.1 基本概念/ 170
6.2.2 工艺参数对M(OH)2(M=Ni,Co,Mn)前驱体的影响/ 173
6.3 高温固相反应/ 177
6.3.1 高温的获得和测量/ 177
6.3.2 高温固相合成反应机理/ 178
6.3.3 高温固相合成反应中的几个问题/ 180
6.3.4 高温固相合成反应应用实例/ 181
参考文献/ 186
7前驱体制备工艺及设备
7.1 前驱体制备流程图及过程控制/ 189
7.2 主要原材料/ 191
7.2.1 镍(NiSO4·6H2O)/ 191
7.2.2 钴(CoSO4·7H2O)/ 193
7.2.3 锰(MnSO4·H2O)/ 196
7.3 纯水设备/ 197
7.3.1 水中的杂质/ 197
7.3.2 前驱体纯水水质要求/ 198
7.3.3 纯水制备/ 199
7.4 氮气/ 200
7.5 前驱体反应工艺/ 202
7.5.1 浓度/ 202
7.5.2 pH值/ 203
7.5.3 不同组分前驱体的反应控制/ 208
7.5.4 反应时间/ 210
7.5.5 反应气氛/ 212
7.5.6 固含量/ 213
7.5.

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