{"id":34670,"date":"2022-02-28T03:58:30","date_gmt":"2022-02-28T03:58:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=34670"},"modified":"2022-04-20T02:22:00","modified_gmt":"2022-04-20T02:22:00","slug":"how-to-make-lithium-ternary-technical-progress-of-ternary-material","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/how-to-make-lithium-ternary-technical-progress-of-ternary-material\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo fabricar litio ternario? progreso t\u00e9cnico del material ternario"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"34670\" class=\"elementor elementor-34670\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dc1ce0c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dc1ce0c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-800df96\" data-id=\"800df96\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-205acbe elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"205acbe\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cb227e2\" data-id=\"cb227e2\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d82ab46 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d82ab46\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo fabricar litio ternario? progreso t\u00e9cnico del material ternario<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5226c7b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5226c7b\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1b699ed\" data-id=\"1b699ed\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e711395 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e711395\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Basic_knowledge_and_current_situation_of_ternary_materials\">Conocimientos b\u00e1sicos y situaci\u00f3n actual de los materiales ternarios<\/a><\/li><li><a href=\"#Influencing_factors_of_electrochemical_performance_of_cathode_materials\">Factores que influyen en el rendimiento electroqu\u00edmico de los materiales cat\u00f3dicos<\/a><\/li><li><a href=\"#Preparation_method_of_ternary_material\">M\u00e9todo de preparaci\u00f3n del material ternario<\/a><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#High_temperature_solid_phase_method\">M\u00e9todo de fase s\u00f3lida a alta temperatura<\/a><\/li><li><a href=\"#Co-precipitation_method\">M\u00e9todo de coprecipitaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"#Sol-gel_method\">M\u00e9todo sol-gel<\/a><\/li><li><a href=\"#Spray_drying_method\">M\u00e9todo de secado por pulverizaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Basic_knowledge_and_current_situation_of_ternary_materials\">Conocimientos b\u00e1sicos y situaci\u00f3n actual de los materiales ternarios<\/h2><p>Los materiales de c\u00e1todo de iones de litio m\u00e1s comunes suelen ser compuestos incrustados. Entre ellos: \u00f3xido de cobalto de litio con estructura de capas, manganato de litio con estructura de espinela y fosfato de hierro de litio con estructura de olivino, etc. Desarrollados con mayor potencial redox y tensi\u00f3n de salida, mayor capacidad espec\u00edfica de carga-descarga reversible, mejor conductividad electr\u00f3nica e i\u00f3nica, un sistema de materiales cat\u00f3dicos con buena estabilidad de ciclo es un importante contenido de investigaci\u00f3n en el campo de las bater\u00edas de iones de litio.<\/p><p>Los materiales ternarios de n\u00edquel-cobalto-manganeso se refieren generalmente al n\u00edquel-cobalto-manganato de litio LiNi1-x-yCoxMnyO2. El material tiene un efecto sin\u00e9rgico ternario, y su rendimiento electroqu\u00edmico es mejor que el de cualquier material por s\u00ed solo; se combinan la estabilidad c\u00edclica del LiCoO2, la alta capacidad espec\u00edfica del LiNiO2 y la estabilidad t\u00e9rmica, la seguridad y el bajo precio del LiMn2O4.<\/p><p>El aumento del contenido de n\u00edquel en el material ternario de n\u00edquel-cobalto-manganeso puede mejorar la capacidad reversible de intercalaci\u00f3n de litio del material. Sin embargo, el fen\u00f3meno de mezcla de cationes es propenso a producirse. Con el aumento del contenido de n\u00edquel, cuanto m\u00e1s grave es la mezcla de n\u00edquel y litio en el material, m\u00e1s se produce la p\u00e9rdida de capacidad irreversible del material.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34676\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Ternary-nickel-cobalt-manganese-materials-generally-refer-to-nickel-cobalt-manganate-lithium-LiNi1-x-yCoxMnyO2.jpg\" alt=\"Los materiales ternarios de n\u00edquel-cobalto-manganeso se refieren generalmente al n\u00edquel-cobalto-manganato de litio LiNi1-x-yCoxMnyO2\" width=\"1000\" height=\"668\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Ternary-nickel-cobalt-manganese-materials-generally-refer-to-nickel-cobalt-manganate-lithium-LiNi1-x-yCoxMnyO2.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Ternary-nickel-cobalt-manganese-materials-generally-refer-to-nickel-cobalt-manganate-lithium-LiNi1-x-yCoxMnyO2-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Ternary-nickel-cobalt-manganese-materials-generally-refer-to-nickel-cobalt-manganate-lithium-LiNi1-x-yCoxMnyO2-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Ternary-nickel-cobalt-manganese-materials-generally-refer-to-nickel-cobalt-manganate-lithium-LiNi1-x-yCoxMnyO2-600x401.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La introducci\u00f3n de cobalto puede mejorar la conductividad electr\u00f3nica del material, reducir el fen\u00f3meno de mezcla de iones, estabilizar la estructura en capas del material y mejorar la velocidad y la estabilidad de ciclo del material. El ajuste razonable de la proporci\u00f3n de los materiales ternarios para obtener materiales ternarios optimizados es un punto caliente de investigaci\u00f3n y un foco de atenci\u00f3n en el campo de la electroqu\u00edmica de iones de litio.<\/p><p>En la actualidad, seg\u00fan la proporci\u00f3n de n\u00edquel, cobalto y manganeso, los modelos comerciales de productos de material ternario van desde el material ternario 111 hasta los materiales ternarios 424, 523, 622 y 811, e incluso con mayor contenido de n\u00edquel. A medida que aumenta el contenido de n\u00edquel, tambi\u00e9n aumenta en consecuencia la densidad energ\u00e9tica de la bater\u00eda.<\/p><p>Entre ellos, el material de tipo 111 es el m\u00e1s maduro para la aplicaci\u00f3n industrial en el mercado actual debido a su mayor facilidad para controlar el proceso de preparaci\u00f3n y el entorno de uso. La serie de productos 622 tiene una mayor densidad energ\u00e9tica. Con un proceso de producci\u00f3n cada vez m\u00e1s maduro y estable, el producto 622 ha entrado en la fase de aplicaci\u00f3n industrial. Los productos 811 todav\u00eda necesitan seguir desarroll\u00e1ndose, y ning\u00fan fabricante de bater\u00edas los ha puesto en aplicaciones comerciales a gran escala. Esto se debe a que el contenido de n\u00edquel es demasiado alto, la alcalinidad es demasiado elevada y la preparaci\u00f3n y el uso de los materiales son muy dif\u00edciles.<\/p><h2 id=\"Influencing_factors_of_electrochemical_performance_of_cathode_materials\">Factores que influyen en el rendimiento electroqu\u00edmico de los materiales cat\u00f3dicos<\/h2><p>Hay muchos factores que afectan al rendimiento electroqu\u00edmico de los materiales cat\u00f3dicos. Adem\u00e1s de la estructura cristalina del propio material, existen los siguientes factores: cristalinidad, distribuci\u00f3n del tama\u00f1o de las part\u00edculas, estequiometr\u00eda, etc.<\/p><p>Las bater\u00edas de iones de litio realizan la conversi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y energ\u00eda qu\u00edmica mediante las reacciones de intercalaci\u00f3n y desintercalaci\u00f3n del Li+ entre los electrodos positivo y negativo. Cuanto mayor sea la reversibilidad de la intercalaci\u00f3n y desintercalaci\u00f3n del Li+ y menor sea la influencia en la estructura del anfitri\u00f3n, mejor ser\u00e1 el rendimiento del ciclo del material.<\/p><p>Cuanto mejor sea la estructura cristalina del material cat\u00f3dico, es decir, cuanto mayor sea la cristalinidad, m\u00e1s se favorecer\u00e1 la difusi\u00f3n del Li+ y mejor ser\u00e1 el rendimiento electroqu\u00edmico del material. Por el contrario, las propiedades cristalinas deficientes o que contienen impurezas tienen un mayor impacto en las propiedades electroqu\u00edmicas de los materiales.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34677\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/chemical-energy-through-the-intercalation-and-deintercalation-reactions-of-Li-between-the-positive-and-negative-electrodes.jpg\" alt=\"energ\u00eda qu\u00edmica a trav\u00e9s de las reacciones de intercalaci\u00f3n y desintercalaci\u00f3n del Li+ entre los electrodos positivo y negativo\" width=\"1000\" height=\"666\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/chemical-energy-through-the-intercalation-and-deintercalation-reactions-of-Li-between-the-positive-and-negative-electrodes.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/chemical-energy-through-the-intercalation-and-deintercalation-reactions-of-Li-between-the-positive-and-negative-electrodes-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/chemical-energy-through-the-intercalation-and-deintercalation-reactions-of-Li-between-the-positive-and-negative-electrodes-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/chemical-energy-through-the-intercalation-and-deintercalation-reactions-of-Li-between-the-positive-and-negative-electrodes-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La diferente morfolog\u00eda y distribuci\u00f3n del tama\u00f1o de las part\u00edculas afectar\u00e1 a la densidad de grifo y a la densidad de compactaci\u00f3n del material, y determinar\u00e1 la densidad de energ\u00eda volum\u00e9trica del material. En general, cuanto mayor sea el tama\u00f1o de part\u00edcula del material, menor ser\u00e1 la densidad de grifo, y cuanto menor sea la superficie espec\u00edfica, menos propicia ser\u00e1 la extracci\u00f3n e incrustaci\u00f3n del Li+ en el material. Por lo tanto, el control de la microestructura y del tama\u00f1o de las part\u00edculas del material puede mejorar el rendimiento del material ternario.<\/p><p>La relaci\u00f3n estequiom\u00e9trica y la uniformidad de distribuci\u00f3n de los materiales ternarios de n\u00edquel-cobalto-manganeso tienen una gran influencia en la s\u00edntesis y las propiedades electroqu\u00edmicas de los materiales. El estudio en profundidad de la proporci\u00f3n de n\u00edquel, cobalto y manganeso tiene una importancia decisiva para la preparaci\u00f3n de materiales con propiedades electroqu\u00edmicas estables.<\/p><p>Las desviaciones de las relaciones estequiom\u00e9tricas y la distribuci\u00f3n desigual de los elementos pueden dar lugar a fases de impureza en el material. Adem\u00e1s de los factores de influencia mencionados, el \u00e1lcali residual, el pH, el tama\u00f1o de las part\u00edculas monocristalinas, el tipo de sal de litio, la humedad, las impurezas, etc. del material ternario tambi\u00e9n tienen una gran influencia en el rendimiento electroqu\u00edmico del material.<\/p><h2 id=\"Preparation_method_of_ternary_material\">M\u00e9todo de preparaci\u00f3n del material ternario<\/h2><p>La microestructura, la morfolog\u00eda de las part\u00edculas y el rendimiento electroqu\u00edmico del material cat\u00f3dico est\u00e1n estrechamente relacionados con el m\u00e9todo de preparaci\u00f3n del material. Los materiales ternarios de n\u00edquel-cobalto-manganeso pertenecen a la misma estructura en capas que el LiCoO2.<\/p><p>Por lo tanto, la preparaci\u00f3n de materiales ternarios tambi\u00e9n sigue en su mayor parte los m\u00e9todos de preparaci\u00f3n del LiCoO2, que incluyen principalmente el m\u00e9todo de fase s\u00f3lida a alta temperatura, el m\u00e9todo de coprecipitaci\u00f3n, el m\u00e9todo sol-gel y el m\u00e9todo de s\u00edntesis por secado por pulverizaci\u00f3n.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34681\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Therefore-the-preparation-of-ternary-materials-also-mostly-follows-the-preparation-methods-of-LiCoO2.jpg\" alt=\"Por lo tanto, la preparaci\u00f3n de los materiales ternarios tambi\u00e9n sigue en su mayor parte los m\u00e9todos de preparaci\u00f3n del LiCoO2\" width=\"1000\" height=\"562\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Therefore-the-preparation-of-ternary-materials-also-mostly-follows-the-preparation-methods-of-LiCoO2.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Therefore-the-preparation-of-ternary-materials-also-mostly-follows-the-preparation-methods-of-LiCoO2-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Therefore-the-preparation-of-ternary-materials-also-mostly-follows-the-preparation-methods-of-LiCoO2-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Therefore-the-preparation-of-ternary-materials-also-mostly-follows-the-preparation-methods-of-LiCoO2-600x337.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"High_temperature_solid_phase_method\">M\u00e9todo de fase s\u00f3lida a alta temperatura<\/h4><p>El m\u00e9todo de fase s\u00f3lida a alta temperatura es el m\u00e1s utilizado para preparar \u00f3xidos met\u00e1licos. El llamado m\u00e9todo de fase s\u00f3lida se refiere generalmente a un m\u00e9todo en el que se utiliza un compuesto s\u00f3lido como materia prima y se mezcla uniformemente en una proporci\u00f3n estequiom\u00e9trica, y luego se calcina durante un per\u00edodo de tiempo bajo una atm\u00f3sfera y temperatura determinadas para obtener la muestra deseada.<\/p><p>Entre ellos, factores como el grado de uniformidad de mezcla de las materias primas, el tiempo de tostado, la velocidad de calentamiento y enfriamiento, la atm\u00f3sfera y la estabilidad de la temperatura determinan la microestructura y las propiedades electroqu\u00edmicas del producto.<\/p><p>Los materiales sint\u00e9ticos en fase s\u00f3lida se caracterizan por su escasa necesidad de equipos, su proceso sencillo, su f\u00e1cil manejo, su tecnolog\u00eda madura, su bajo coste y su gran producci\u00f3n.<\/p><p>La mayor desventaja de utilizar este m\u00e9todo es que la calidad del material es dif\u00edcil de controlar, incluida la morfolog\u00eda de las part\u00edculas, la composici\u00f3n y el tama\u00f1o del material, lo que da lugar a una consistencia, estabilidad y reproducibilidad deficientes del rendimiento electroqu\u00edmico.<\/p><p>Xu et al. utilizaron Ni(OH)2 y Li2CO3 como materias primas, con un exceso de litio 10%, y las sinterizaron en atm\u00f3sfera de ox\u00edgeno a 750 \u00b0C durante 12 h para obtener LiNiO2.<\/p><p>Se prepar\u00f3 una semipila de bot\u00f3n utilizando material activo, peque\u00f1as part\u00edculas de negro de humo conductor y fluoruro de polivinilideno en una proporci\u00f3n de masa de 8:1:1. El rango de tensi\u00f3n de prueba se situ\u00f3 entre 2,7 y 4,3 V. El rango de tensi\u00f3n de prueba se situ\u00f3 entre 2,7 y 4,3 V. A 0,1C, la capacidad espec\u00edfica de primera descarga fue de 205mAh\/g, la eficiencia de primera descarga es de 84,7%, y muestra un buen rendimiento de ciclo.<\/p><h4 id=\"Co-precipitation_method\">M\u00e9todo de coprecipitaci\u00f3n<\/h4><p>El m\u00e9todo de coprecipitaci\u00f3n, tambi\u00e9n conocido como m\u00e9todo de fase l\u00edquida, se basa en la reacci\u00f3n de precipitaci\u00f3n. Generalmente, la soluci\u00f3n salina de uno o m\u00e1s iones met\u00e1licos se utiliza como materia prima, y el precipitado se produce por la reacci\u00f3n de co-precipitaci\u00f3n bajo la acci\u00f3n del precipitante y el agente complejante.<\/p><p>El producto o precursor se obtiene tras procesos de filtraci\u00f3n, lavado y secado, se mezcla con una fase s\u00f3lida de sal de litio y se calcina a una temperatura y atm\u00f3sfera determinadas durante un tiempo determinado para obtener un material de electrodo positivo.<\/p><p>El m\u00e9todo de coprecipitaci\u00f3n presenta las ventajas de medici\u00f3n precisa de la reacci\u00f3n, baja temperatura de reacci\u00f3n, funcionamiento sencillo, f\u00e1cil control de las condiciones, buena reproducibilidad y rendimiento electroqu\u00edmico estable, y se ha convertido en el m\u00e9todo m\u00e1s importante para la s\u00edntesis comercial de este material.<\/p><p>Sin embargo, en el proceso de coprecipitaci\u00f3n, la concentraci\u00f3n de reactivos, la temperatura, el valor de pH, la velocidad de alimentaci\u00f3n y la velocidad de agitaci\u00f3n determinan el tama\u00f1o de las part\u00edculas, la distribuci\u00f3n de los elementos, la forma cristalina y otros par\u00e1metros f\u00edsicos del material. Por lo tanto, es necesario controlar estrictamente cada par\u00e1metro del proceso.<\/p><p>Li et al. utilizaron la reacci\u00f3n en estado s\u00f3lido a alta temperatura para preparar \u00f3xido estratificado ternario LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 con buenas part\u00edculas esf\u00e9ricas. Utilizando Ni0,5Co0,2Mn0,3(OH)2 y Li2CO3 como materias primas, el contenido de litio es de 1,06. El plan de tratamiento de sinterizaci\u00f3n consiste en presinterizar a 500 \u00b0C durante 5 h y, a continuaci\u00f3n, sinterizar a 960 \u00b0C durante 12 h en atm\u00f3sfera de aire para obtener la muestra.<\/p><p>Hua et al. prepararon un precursor de Ni1\/3Co1\/3Mn1\/3(OH)2 en capas mediante un m\u00e9todo de coprecipitaci\u00f3n de hidr\u00f3xidos mixtos. Se investigaron los efectos del control del pH sobre la estructura de las part\u00edculas, la morfolog\u00eda, la distribuci\u00f3n del tama\u00f1o de las part\u00edculas y la densidad de toma durante la reacci\u00f3n.<\/p><p>Los picos caracter\u00edsticos de (006, 102) y (108, 110) divididos en los resultados de las pruebas de espectrometr\u00eda de difracci\u00f3n de rayos X indican que el material tiene una estructura en capas. Los resultados de las pruebas de microscop\u00eda electr\u00f3nica de transmisi\u00f3n muestran que el plano cristalino (001) es la orientaci\u00f3n preferida durante la reacci\u00f3n de coprecipitaci\u00f3n. Los resultados de las pruebas de rendimiento electroqu\u00edmico muestran que la estructura en capas del precursor determina el rendimiento electroqu\u00edmico del LiNi1\/3Co1\/3Mn1\/3O2.<\/p><h4 id=\"Sol-gel_method\">M\u00e9todo sol-gel<\/h4><p>El m\u00e9todo sol-gel utiliza sal org\u00e1nica met\u00e1lica o soluci\u00f3n salina inorg\u00e1nica como materia prima, y se somete a hidr\u00f3lisis, condensaci\u00f3n y otras reacciones bajo la acci\u00f3n del agente complejante para formar un sistema sol metaestable. Bajo la acci\u00f3n del envejecimiento y otras condiciones, el sol forma part\u00edculas s\u00f3lidas con posiciones relativamente fijas el gel,<\/p><p>El gel se seca para eliminar el disolvente y obtener un gel seco con una estructura espacial bien desarrollada y una distribuci\u00f3n uniforme de los iones met\u00e1licos, se calienta para eliminar las impurezas org\u00e1nicas residuales en el sistema de gel seco y, a continuaci\u00f3n, se somete a tratamiento t\u00e9rmico para preparar el producto objetivo deseado.<\/p><p>El producto preparado por este m\u00e9todo tiene las ventajas de una composici\u00f3n qu\u00edmica uniforme, una gran pureza, una distribuci\u00f3n del tama\u00f1o de las part\u00edculas estrecha y uniforme, una baja temperatura de tratamiento t\u00e9rmico y un control preciso de la relaci\u00f3n estequiom\u00e9trica. Sin embargo, las deficiencias de este m\u00e9todo tambi\u00e9n son obvias, entre ellas: la morfolog\u00eda del producto es dif\u00edcil de controlar, el coste es elevado, la operaci\u00f3n es complicada y la industrializaci\u00f3n es dif\u00edcil. Actualmente, el m\u00e9todo se limita a estudios de laboratorio.<\/p><p>Luo et al. utilizaron LiAc-2H2O, Co(Ac)2-4H2O, Ni(Ac)2-4H2O, Mn(Ac)2-4H2O como materias primas y \u00e1cido c\u00edtrico como agente complejante por el m\u00e9todo sol-gel seg\u00fan la relaci\u00f3n estequiom\u00e9trica ( Li:Ni:Co:Mn=1,05:0,5:0,2:0,3) mezclaron las materias primas uniformemente para obtener un sol, y calentaron en un ba\u00f1o de agua para eliminar la humedad del sol y obtener un gel.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34679\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-sol-gel-method-uses-metal-organic-salt-or-inorganic-salt-solution-as-raw-material.jpg\" alt=\"El m\u00e9todo sol-gel utiliza como materia prima sal org\u00e1nica met\u00e1lica o soluci\u00f3n salina inorg\u00e1nica\" width=\"1000\" height=\"666\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-sol-gel-method-uses-metal-organic-salt-or-inorganic-salt-solution-as-raw-material.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-sol-gel-method-uses-metal-organic-salt-or-inorganic-salt-solution-as-raw-material-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-sol-gel-method-uses-metal-organic-salt-or-inorganic-salt-solution-as-raw-material-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-sol-gel-method-uses-metal-organic-salt-or-inorganic-salt-solution-as-raw-material-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>El material LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 se sintetiz\u00f3 sinterizando el coloide a 450\u2103 durante 5h en atm\u00f3sfera de aire y sinteriz\u00e1ndolo a 900\u2103 durante 12h, y despu\u00e9s se modific\u00f3 mediante recubrimiento de doble cara. Bajo la condici\u00f3n de 55\u2103, el rango de voltaje es de 2,5-4,5V, la capacidad espec\u00edfica de primera descarga a 1C es de 116,6mAh\/g, y la tasa de retenci\u00f3n de capacidad despu\u00e9s de 50 ciclos es de 74,2%. En comparaci\u00f3n con la muestra anterior a la modificaci\u00f3n, presenta un excelente rendimiento en ciclos electroqu\u00edmicos.<\/p><p>Zuo et al. prepararon LiNi1\/3Co1\/3Mn1\/3O2 con estructura en capas por el m\u00e9todo sol-gel. Los efectos de la temperatura y el tiempo de tratamiento t\u00e9rmico posteriores sobre la estructura cristalina, la morfolog\u00eda microsc\u00f3pica y las propiedades electroqu\u00edmicas de los materiales se investigaron mediante DRX, microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido y ensayos de carga-descarga.<\/p><p>La muestra sinterizada a 700\u2103 durante 2h tiene una buena estructura estratificada de tipo a-NaFeO2, la capacidad espec\u00edfica de descarga es de 169,2mAh\/g, y la tasa de retenci\u00f3n de capacidad es de 89,2% durante 30 ciclos a 0,1C en el rango de voltaje de 2,8-4,4V.<\/p><h4 id=\"Spray_drying_method\">M\u00e9todo de secado por pulverizaci\u00f3n<\/h4><p>El m\u00e9todo de secado por pulverizaci\u00f3n se refiere a la atomizaci\u00f3n de la mezcla de sales solubles en metales en la c\u00e1mara de secado para formar peque\u00f1as gotitas, las gotitas est\u00e1n en contacto con aire caliente en forma de pulverizaci\u00f3n, y se obtiene un producto seco mediante evaporaci\u00f3n, precipitaci\u00f3n, descomposici\u00f3n, sinterizaci\u00f3n y otros procesos. m\u00e9todo.<\/p><p>El m\u00e9todo presenta las ventajas de una menor aglomeraci\u00f3n de polvo de material, una morfolog\u00eda buena y uniforme, una buena dispersabilidad del mon\u00f3mero en part\u00edculas y una alta densidad de toma. El m\u00e9todo de secado por pulverizaci\u00f3n se considera un m\u00e9todo de producci\u00f3n de materiales ternarios con perspectivas de aplicaci\u00f3n muy amplias debido a las ventajas de alto grado de automatizaci\u00f3n, corto periodo de preparaci\u00f3n y ausencia de aguas residuales industriales.<\/p><p>Piskin et al. utilizaron nitrato de n\u00edquel, nitrato de cobalto, nitrato de manganeso y \u00e1cido c\u00edtrico como materias primas para preparar precursores con buen rendimiento mediante pir\u00f3lisis a alta temperatura por pulverizaci\u00f3n ultras\u00f3nica. El material del electrodo positivo LiNi1-x-yCoxMnyO2 (x es de 0,2 a 0,06). En el rango de tensi\u00f3n de 2,75 ~ 4,25V.<\/p><p>A 0,1C, el material LiNi1\/3Co1\/3Mn1\/3O2 preparado tiene una capacidad espec\u00edfica de descarga de 188mAh\/g por primera vez, una capacidad espec\u00edfica de descarga de 180,5mAh\/g despu\u00e9s de 30 ciclos, y una tasa de retenci\u00f3n de 86%, lo que indica que el material tiene un buen rendimiento en ciclos. .<\/p><p>Kim et al. pirolizaron por pulverizaci\u00f3n las materias primas y las sinterizaron en un horno de caja a 900 \u00b0C durante 20 h para obtener LiNi1\/3Co1\/3Mn1\/3O2. Con una densidad de corriente de 0,2 mA\/cm2, la capacidad espec\u00edfica de primera descarga es de 204 mAh\/g.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34680\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-spray-drying-method-refers-to-the-atomization-of-the-metal-soluble-salt-mixture-in-the-drying-chamber-to-form-small-droplets.jpg\" alt=\"El m\u00e9todo de secado por pulverizaci\u00f3n se refiere a la atomizaci\u00f3n de la mezcla de sales solubles en metales en la c\u00e1mara de secado para formar peque\u00f1as gotitas\" width=\"1000\" height=\"667\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-spray-drying-method-refers-to-the-atomization-of-the-metal-soluble-salt-mixture-in-the-drying-chamber-to-form-small-droplets.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-spray-drying-method-refers-to-the-atomization-of-the-metal-soluble-salt-mixture-in-the-drying-chamber-to-form-small-droplets-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-spray-drying-method-refers-to-the-atomization-of-the-metal-soluble-salt-mixture-in-the-drying-chamber-to-form-small-droplets-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-spray-drying-method-refers-to-the-atomization-of-the-metal-soluble-salt-mixture-in-the-drying-chamber-to-form-small-droplets-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Adem\u00e1s de los m\u00e9todos anteriores, existen el m\u00e9todo Pechini, el m\u00e9todo de s\u00edntesis hidrot\u00e9rmica, el m\u00e9todo de intercambio i\u00f3nico, el m\u00e9todo de polimerizaci\u00f3n en gel por irradiaci\u00f3n, el m\u00e9todo de s\u00edntesis por microondas, el m\u00e9todo de combusti\u00f3n espont\u00e1nea, el m\u00e9todo de deposici\u00f3n por l\u00e1ser pulsado, el m\u00e9todo de deposici\u00f3n qu\u00edmica en fase vapor, etc. Los distintos m\u00e9todos de preparaci\u00f3n tienen una gran influencia en el grado de mezcla y las propiedades f\u00edsicas de los materiales.<\/p><p>Existen ventajas e inconvenientes en la s\u00edntesis de materiales ternarios. Debido a que algunos m\u00e9todos tienen algunos defectos en algunos aspectos, tales como: pobre rendimiento del ciclo del producto o baja capacidad, el proceso de producci\u00f3n contamina el medio ambiente, y el costo es alto, por lo que no es adecuado para La producci\u00f3n industrial a gran escala requiere mejoras en estos m\u00e9todos.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>How to make lithium ternary? technical progress of ternary material Basic knowledge and current situation of ternary materials Influencing factors of electrochemical performance of cathode materials Preparation method of ternary material High temperature solid phase method Co-precipitation method Sol-gel method Spray drying method Basic knowledge and current situation of ternary materials Common lithium-ion cathode materials 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