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文檔簡介
1、CO<,3>O<,4>粉末在催化劑、磁性材料及電化學等領域有著十分廣泛的應用,特別是九十年代以后鋰離子電池行業(yè)的需求的巨大增長,傳統(tǒng)的濕法制備CO<,3>O<,4>粉末的生產(chǎn)工藝己不能滿足電池行業(yè)對粉末的粒度和形貌的要求。探索合適的控制粒度和形貌的方法與理論,對于制備電池級CO<,3>O<,4>粉末具有十分重要的意義。 尿素均勻沉淀體系中,反應物濃度的不同使粒子呈現(xiàn)出形貌的多樣性。其原因在于初始晶粒中陰離子的種類和化學計量數(shù)的差
2、別使其化學組成產(chǎn)生差異。根據(jù)Gibbs吸附定律,新生成的沉淀物粒子具有吸附周圍介質(zhì)中的分子或離子以降低其表面能的能力??梢栽O計一個低界面張力的體系,使粒子在其中處于熱力學穩(wěn)定狀態(tài),成為具有特定形貌和粒度的單分散體系。同時,吸附作用又會使粒子表面帶電,產(chǎn)生團聚電壘。電位能夠反映粒子表面帶電情況,因此粒子電位的變化可以作為定義這一體系的依據(jù)。在一定條件下,根據(jù)不同的體系所得粒子的電位隨pH值變化的趨勢,通過調(diào)整反應和陳化過程的PH值和離子強
3、度,能夠控制體系的界面張力,制備出單分散鈷化物沉淀。 用NH<,4>HCO<,3>連續(xù)均勻沉淀制取碳酸鈷的過程中,利用結晶學和催化劑制備的有關理論,深入分析了化學沉淀法制備球形CoCO<,3>晶體的結晶和動態(tài)生長過程以及相關的影響因素。采用“受控化學結晶法”制備出了堆積密度和結晶度較高、流動性較好的球形CoCO<,3>,系統(tǒng)研究了反應pH值、攪拌方式、反應時間等主要工藝條件對CoCO<,3>結晶過程和物理性能的影響。 此
4、外,還研究了沉淀物在熱分解過程中顆粒粒度與形貌的變化規(guī)律及相關機理。制備尖晶石型電池級Co<,3>O<,4>粉體過程中,煅燒產(chǎn)物與前驅(qū)物呈現(xiàn)出粒度上的繼承性。當分解溫度較低時,產(chǎn)物呈現(xiàn)多孔特征,適合的分解溫度(~850℃)和煅燒時間(8h)可以得到呈多面體形貌的電池級Co<,3>O<,4>。 在實驗室研究的基礎上,采用NH<,4>HCO<,3>連續(xù)均勻沉淀體系,用綜合優(yōu)化的方法設計了中試生產(chǎn)電池級C0304材料的生產(chǎn)系統(tǒng)。并解決
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