中伟股份:与德国Cronimet共建锂电池回收拆解工厂,牵手蜂巢能源等公司加速布局新能源国际回收业务
金融界6月11日消息,有投资者在互动平台向中伟股份提问:请问公司和哪些车企有合作电池回收再加工业务呢?
公司回答表示:公司持续完善循环回收体系,在贵州铜仁建立回收产业基地,对产品进行全生命周期管理。同时,公司与全球领先的回收企业德国 Cronimet 签署协议,在德国比特费尔德共同投资建设锂电池回收拆解工厂,成为西欧地区首批运营电池回收工厂的企业;公司还与蜂巢能源、GLC Recycle 、韩国晟日等知名循环回收公司牵手合作,打造绿色闭环电池循环经济,加速布局新能源国际回收业务。
本文源自金融界AI电报
德国锂电池中 锂电池产能扩张,高镍电池材料能加速发展
文/大壮实验
B/Al/Zr协同掺杂 是一种常用的方法来提高高镍单晶正极材料的热稳定性,B/Al/Zr协同掺杂可以有效抑制高镍单晶正极材料在高温和高压条件下的过度电化学反应,这种掺杂可以调整材料的结构和表面特性,限制镍与电解液中的氧、氢等物质的反应,减少反应产生的副反应产物,从而提高材料的稳定性。
B/Al/Zr掺杂可以改变高镍单晶正极材料的晶体结构,并使其具有更好的热稳定性,这种掺杂能够引入新的晶格结构 ,减少晶体间的应力和应变,增强材料的结构一致性,从而提高材料在高温条件下的稳定性。
B/Al/Zr协同掺杂可以调节高镍单晶正极材料的化学反应动力学,使其在高温下具有更低的反应速率,这种掺杂可以改变材料 的表面能量和电极电位,降低反应的活化能,减缓材料与电解液中物质之间的反应速率,从而提高材料的热稳定性。
B/Al/Zr协同掺杂可以提高高镍单晶正极材料的循环稳定性,这种掺杂可以减轻 材料在循环充放电过程中的结构变化 ,抑制活性物质的溶出和电解液中有害物质的析出,保持材料的结构完整性和电化学性能的稳定性,B/Al/Zr协同掺杂对高镍单晶正极材料的热稳定性具有显著的影响。
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通过抑制过度电化学反应 、提高晶体结构稳定性、调节化学反应动力学和提高循环稳定性,这种掺杂方法能够有效提高材料在高温条件下的稳定性和循环寿命,为高镍单晶正极材料在锂离子电池等领域的应用提供了技术支持。
一、"基于B/Al/Zr协同策略的高镍单晶正极材料寿命评估"
基于B/Al/Zr协同策略 的高镍单晶正极材料寿命评估是通过一系列实验和测试来确定材料在循环充放电过程中的性能衰减情况和寿命,使用电化学测试系统对高镍单晶正极材料进行循环充放电测试,记录其容量保持率随循环次数的变化。
通常以100%深度 循环为一周期,观察材料的容量衰减情况,评估其循环性能和寿命,使用自放电测试方法评估高镍单晶正极材料的自放电速度。将充满电的样品放置一段时间,然后测量其剩余电荷量,较低的自放电速度表明材料具有较好的稳定性。
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通过循环伏安测试,分析高镍单晶正极材料在循环充放电过程中的电化学反应动力学和电化学界面特性,观察循环伏安曲线 的形态演变、峰值位置和峰值电流等参数的变化,评估材料的稳定性和寿命。
使用扫描电子显微镜 (SEM)、透射电子显微镜(TEM)等技术观察高镍单晶正极材料的表面形貌和内部结构的变化,通过比较不同循环次数下的表面形貌和晶体结构,分析材料在循环充放电过程中的变化和退化情况。
通过电化学阻抗谱测试,评估高镍单晶正极材料的电荷传输和离子传输特性,观察阻抗谱中的交流阻抗等参数随循环次数的变化,分析材料的电化学性能衰减 情况,以及可能的退化机制。
这些测试方法 和指标可以提供关于高镍单晶正极材料寿命的相关数据和信息,通过对这些实验结果的分析和比较,可以评估B/Al/Zr协同策略对材料寿命的影响,为高镍单晶正极材料的优化设计和应用提供指导。
B/Al/Zr协同掺杂可以改善高镍单晶正极材料的晶体结构稳定性,这种掺杂可以调节晶格间的原子相互作用,减少应力和应变的积累,防止晶体结构 发生剧烈变化,在循环充放电过程中,结构的稳定性得到提高,减缓了材料的结构衰减和容量衰减。
B/Al/Zr协同策略可以显著提高高镍单晶正极材料的电化学性能,这种协同掺杂能够提高材料的导电性,减小电阻损失 ,增加充放电过程中的电荷传输效率。
掺杂元素 可以减缓或抑制正极材料与电解液中的有害物质之间的反应,减少副反应产物的生成,从而提高正极材料的循环稳定性和容量保持率,B/Al/Zr协同掺杂可以改善高镍单晶正极材料与电解液界面的稳定性。
这种协同策略有助于形成一层稳定的固体电解质界面(SEI)膜,阻止电解液中的成分和金属离子直接与正极材料发生反应,通过增加界面的稳定性 ,可以减少副反应和电极表面的析出,提高电化学性能和循环寿命。
B/Al/Zr协同掺杂还可以抑制高镍单晶正极材料中的结构失序和容量衰减,这种掺杂方法可以调控材料内部的缺陷形成和扩散速率,限制Ni的溶出 ,并保持材料的化学稳定性,材料的容量保持率得到提高,循环寿命得到延长。
B/Al/Zr协同策略对高镍单晶正极材料起到了结构稳定性提高、电化学性能增强、界面稳定性改善以及抑制结构失序 和容量衰减等方面的改善作用,这一策略为高镍单晶正极材料在锂离子电池等领域的应用提供了技术支持,提高了其性能和寿命。
二、"B/Al/Zr协同掺杂在高镍单晶正极材料中的相互作用机制"
掺杂B、Al、Zr元素 可以优化高镍单晶正极材料的晶格结构,这些元素具有不同的原子半径、电子亲和力和离子半径,影响着材料晶体结构、形成能和晶格畸变。
在适当的浓度下,这些元素可以被取代进入晶体点阵 ,改变了原位阳离子排列方式和配位数,进而降低晶格畸变程度,减弱应变效应,提高材料的结构稳定性。
B/Al/Zr协同掺杂可以显著提高高镍单晶正极材料的电导率,这是因为这些元素与Ni3+、Ni2+等阳离子形成了一定比例的固溶体 ,使材料的导电性得到提高,掺杂元素也能够引入局部缺陷,增加了载流子密度,加快了电荷传输速度,从而提高了材料的电导率。
B/Al/Zr协同掺杂 可以调控高镍单晶正极材料与电解液的相互作用,这些元素能够影响材料表面化学环境,抑制有害物质的反应,限制电极表面析出物的生成,它们还能形成一层稳定的固体电解质界面(SEI)膜,保护电极表面免受电解质中金属离子等有害物质的腐蚀。
B/Al/Zr协同掺杂还可以抑制高镍单晶正极材料的容量衰减,这一掺杂策略可以调控Ni2+/Ni3+的比例,最大限度地减少Ni的溶出,减缓材料结构失序和容量衰减 ,掺杂元素还可以改善材料的循环稳定性,防止材料中出现过多的Li2O和LiF等副反应产物。
B/Al/Zr协同掺杂对高镍单晶正极材料 具有多种相互作用机制,主要包括优化晶格结构、提高电导率、调控表面化学环境和抑制容量衰减等方面,这些机制的相互作用可以协同起来,共同提高材料的性能和循环寿命。
B/Al/Zr协同策略可以改善高镍单晶正极材料的耐高温循环性能,高温条件下,高镍单晶正极材料容易发生晶体相变 和结构失序,导致其容量衰减和循环稳定性下降,B/Al/Zr元素的协同掺杂可以优化材料的晶格结构,减少晶体相变和结构失序的发生。
这些元素能够以固溶体形式取代部分Ni原子,并调节原子间相互作用,增强材料的结构稳定性 ,高温下,电子传导性能是影响材料循环性能的重要因素之一,B/Al/Zr协同掺杂可以提高高镍单晶正极材料的电导率,减少电极内部电阻的存在。
这一改善主要是因为这些元素形成了固溶体,进一步提高了材料的导电性能,加快了电子的传输速率,在高温循环过程中,电解液与电极表面的相互作用会引起界面的变化和破坏,影响循环性能 。
B/Al/Zr元素可以调控材料与电解液的界面反应,形成稳定的固体电解质界面(SEI)膜 ,这层膜可以限制电解液中有害物质对电极的腐蚀,减少与电解液的反应,提高界面的稳定性和耐高温性能。
B/Al/Zr协同策略还可以改善高镍单晶正极材料的循环稳定性,这些元素的掺杂可以调节材料的化学环境,阻止金属离子 的溶出和有害反应的发生,它们也能减少材料的结构损伤和容量衰减,延长材料的循环寿命。
B/Al/Zr协同策略可以有效改善高镍单晶正极材料的耐高温循环性能 ,通过抑制晶体相变和结构失序、改善电子传导性能、促进界面稳定性和提高循环稳定性等方面的作用,使材料在高温条件下具备更好的循环性能和结构稳定性。
三、"B/Al/Zr协同策略对高镍单晶正极材料锂离子扩散性能的影响"
B/Al/Zr协同策略对高镍单晶正极材料的锂离子扩散性能具有重要影响,B/Al/Zr元素的协同掺杂可以提高高镍单晶正极材料的离子扩散速率 。
这些元素的掺杂可以引入缺陷、调节晶格间距 和原子之间的相互作用,从而提高材料中锂离子的迁移速率,这进一步促进了材料中锂离子的快速传输,提高了电极的充放电性能和循环稳定性。
B/Al/Zr元素的掺杂可以增加高镍单晶正极材料中的扩散路径,有利于锂离子 在材料内部的均匀分布和较快的扩散,这是因为这些元素的掺杂会引起晶体中的位错、空位等缺陷的形成,提供了更多的离子传输通道,减少了离子传输的阻力,促进了锂离子的扩散。
B/Al/Zr协同策略可以改善高镍单晶正极材料 的晶体结构稳定性,从而提高锂离子的扩散性能,这些元素的掺杂可以调节晶格畸变程度、优化晶体结构,减少晶体缺陷的形成和传播,降低锂离子在晶体中的迁移能障,提高锂离子的扩散速率。
B/Al/Zr元素的掺杂还可以调节高镍单晶正极材料与电解液的相互作用,改善表面化学环境,这有助于形成稳定的固体电解质界面(SEI)膜 ,在电极表面形成一层保护层,限制有害反应和溶解反应的发生,维持良好的离子通道和电荷传输通道,提高锂离子的扩散性能。
B/Al/Zr协同策略对高镍单晶正极材料的锂离子扩散性能具有积极的影响,它可以提高离子扩散速率,增强离子扩散路径,改善晶体结构稳定性,并优化表面化学环境,从而提高材料的锂离子扩散性能,改善电池的充放电性能和循环寿命 。
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