从高电压方向来说,钴酸锂另一个致命的缺陷就是对高电压的敏感,当然,普通的钴酸锂配合好的高压电解液,4.35V下,循环性上还是可以勉强达到要求,而且通过Mg元素等的掺杂,使其具有更高电压下的潜力,然而,普通的钴酸锂在4.35V下已经是极限,通过掺杂改性的钴酸锂尽管可以耐受更高的电压,但是元素掺杂又增加了钴酸锂的加工成本,重要的是,三元材料在高电压下已经凸显出优于钴酸锂的能量密度优势,而且基于本身对更高电压的潜力,对钴酸锂的威胁日益增加。

关于这个方面,我们根据钴酸锂的思路,把三元材料做成类钴酸锂的一次类球形颗粒(说起来似乎很容易,但是三元一次颗粒的生长环境需要严格的控制,为了保证形貌的控制和产品的一致性,从前躯体开始就是自主制备),在形貌上已经十分接近钴酸锂,考虑到三元材料倍率性能不及钴酸锂,我们也设计了对应的粒径分布,尽量使其倍率性,稳定性和能量密度达到平衡,以前的LNCM-35已经可以达到3.7-3.9的压实,目前改进工艺后的新材料的压实预计可以有进一步的提高,此外,针对目前主流的532市场,我们新一批次的532产品LNCM-50也即将面世,在保证3.6以上压实的同时,更好的提高其稳定性是我们目前的主题。

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