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紅土鎳礦多元材料冶金

紅土鎳礦多元材料冶金

定 價:¥60.00

作 者: 李新海,李靈均,王志興,郭華軍 著
出版社: 中南大學(xué)出版社
叢編項: 有色金屬理論與技術(shù)前沿叢書
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787548720232 出版時間: 2015-10-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 193 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《紅土鎳礦多元材料冶金》在闡述材料化冶金理論基礎(chǔ)上,論述了以紅土鎳礦為原料合成多金屬共摻雜Ni1—x—yCoxMny(OH)2和FePO4·xH2O前驅(qū)體的方法,經(jīng)配鋰熱處理后分別得到鋰離子電池正極材料LiNi1—x—yCoxMnyO2和LiFePO40其中主元素與金屬摻雜元素(Cr、Mg、Al等)分別以氫氧化物或磷酸鹽的形式均勻地分布在這兩種前驅(qū)體顆粒中,因此合成LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2和LiFePO4時無需再摻雜。這不僅顯縮短了工藝流程,降低了生產(chǎn)成本,而且摻雜元素的引入能有效抑制富鎳三元材料的鋰鎳混排,緩解鋰離子脫嵌過程中的結(jié)構(gòu)變化,提高LiFePO4體相內(nèi)的電導(dǎo)率,終提升這兩種正極材料的電化學(xué)性能。

作者簡介

  李新海,男,1962年生。中南大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者。先后主持國家“973”計劃、國家科技支撐計劃、湖南省科技計劃重大專項等多項課題。研究方向主要涉及先進電池與儲能材料,如鋰離子電池、鎳氫電池、無汞堿錳電池、燃料電池等;碳素材料,如碳納米管、富勒烯、超級電容器用碳材料等;有色金屬資源高效利用,如鹽湖資源和復(fù)雜鎳、鈷、錳、鋰資源等。先后有12項科研成果通過省部級科技成果鑒定,榮獲省部級以上科技獎勵10項,其中國家科技進步二等獎1項、湖南省技術(shù)發(fā)明一等獎1項、湖南省科技進步一等獎1項。申請國家發(fā)明專利60余項,授權(quán)發(fā)明專利30余項,發(fā)表學(xué)術(shù)論文300余篇。李靈均,男,1984年生,冶金物理化學(xué)博士,長沙理工大學(xué)教師。2014—2015年在香港城市大學(xué)從事博士后工作;目前在國家留學(xué)基金的資助下,在加拿大Dalhousie University從事鋰離子電池的研究。主持國家自然科學(xué)基金、湖南省自然科學(xué)基金、湖南省教育廳基金等項目。研究方向主要涉及多元材料冶金與先進微納能源材料,包括難處理資源的高效分離提取,高能量高安全鋰離子電池微納材料的設(shè)計、可控生長、界面原位修飾、體相摻雜以及晶體結(jié)構(gòu)分析。王志興,男,1970年生,中南大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,冶金物理化學(xué)博士,化學(xué)工程博士后。長期從事冶金、材料與電化學(xué)的研究。先后主持國家“973”課題1項,國家自然科學(xué)基金項目1項,主持或參與省部級、校企合作項目19項。研究方向主要涉及新型化學(xué)電源、能源材料、有色金屬資源綜合利用等領(lǐng)域,并取得多項創(chuàng)新性成果。郭華軍,男,1972年生,中南大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,冶金物理化學(xué)博士,材料學(xué)博士后。2008—2009年公派留學(xué)于加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)(University of British Columbia,UBC),2010年晉升為教授。研究方向主要涉及能源材料、新型化學(xué)電源、電化學(xué)冶金、資源高效利用等領(lǐng)域。

圖書目錄

第1章 概述
1.1 引言
1.2 鎳資源概況及利用現(xiàn)狀
1.3 紅土鎳礦提取工藝
1.3.1 紅土鎳礦的火法處理工藝
1.3.2 紅土鎳礦的濕法處理工藝
1.3.3 其他處理方法
1.4 紅土鎳礦凈化工藝
1.4.1 紅土鎳礦中鐵的分離工藝
1.4.2 紅土鎳礦中其他元素的分離工藝
1.5 鋰離子電池的發(fā)展及工作原理
1.5.1 鋰離子電池的發(fā)展簡史
1.5.2 鋰離子電池的工作原理
1.6 鋰離子電池正極材料研究進展
1.6.1 鋰鈷氧系正極材料
1.6.2 鋰鎳氧系正極材料
1.6.3 鋰錳氧系正極材料
1.6.4 三元復(fù)合正極材料LiNi1-x-yCoxMnyO2
1.6.5 橄欖石型正極材料
1.7 紅土鎳礦多元材料冶金
第2章 紅土鎳礦磷酸除鐵及富集Ni、Co、Mn的研究
2.1 引言
2.2 實驗
2.2.1 實驗原料
2.2.2 實驗設(shè)備
2.2.3 實驗方法
2.2.4 分析與檢測
2.3 紅土鎳礦磷酸除鐵的研究
2.3.1 酸礦比對紅土鎳礦浸出率的影響
2.3.2 溶度積計算和分析
2.3.3 酸礦比對沉淀過程元素分布的作用規(guī)律
2.3.4 pH對沉淀過程元素分布的作用規(guī)律
2.3.5 沉淀劑量對沉淀過程元素分布的作用規(guī)律
2.3.6 氧化劑量對沉淀過程元素分布的作用規(guī)律
2.4 硫化沉淀富集Ni、Co、Mn的研究
2.4.1 溶度積計算和分析
2.4.2 Ni、Co、Mn凈化液的制備
2.4.3 控制pH對沉淀過程主元富集的影響
2.4.4 溶液的初始pH對沉淀過程元素富集率的影響
2.4.5 硫化劑量對沉淀過程元素富集率的影響
2.4.6 反應(yīng)時間對沉淀過程元素富集率的影響
2.4.7 反應(yīng)溫度對沉淀過程元素富集率的影響
2.5 本章小結(jié)
第3章 紅土鎳礦制備多金屬共摻雜LiFePO4的研究
3.1 引言
3.2 實驗
3.2.1 實驗原料
3.2.2 實驗設(shè)備
3.2.3 LiFePO4的合成
3.2.4 元素分析
3.2.5 材料物理性能的表征
3.2.6 電化學(xué)性能測試
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 焙燒條件的確定
3.3.2 元素組成分析
3.3.3 SEM與EDS分析
3.3.4 TEM與元素分布
3.3.5 晶體結(jié)構(gòu)與原子占位
3.3.6 電化學(xué)性能測試
3.3.7 交流阻抗分析
3.3.8 循環(huán)伏安分析
3.4 本章小結(jié)
第4章 快速沉淀-熱處理法制備LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxMgxO2的研究
4.1 引言
4.2 實驗
4.2.1 實驗原料
4.2.2 實驗設(shè)備
4.2.3 快速沉淀-熱處理法制備LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxMgxO2
4.2.4 元素分析
4.2.5 材料物理性能的表征
4.2.6 電化學(xué)性能測試
4.3 超快反應(yīng)時間對Niol8Co0.1Mn0.1(OH)2及LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的影響
4.3.1 Niol8Co0.1Mn0.1(OH)2的晶體結(jié)構(gòu)
4.3.2 Niol8Co0.1Mn0.1(OH)2的表面形貌
4.3.3 Niol8Co0.1Mn0.1(OH)2的TEM及電子衍射分析
4.3.4 LiNiol8Co0.1Mn0.1O2的晶體結(jié)構(gòu)與原子占位
4.3.5 LiNiol8Co0.1Mn0.1O2的表面形貌
4.3.6 LiNiol8Co0.1Mn0.1O2的電化學(xué)性能
4.3.7 循環(huán)伏安分析
4.4 快速沉淀-熱處理法制備LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的優(yōu)化
4.4.1 反應(yīng)pH對Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2及LiNi0.8C00.1Mn0.1O2的影響
4.4.2 焙燒溫度對LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的影響
4.4.3 摻鋰量對LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的影響
4.5 本章小結(jié)
第5章 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2摻雜改性與機理研究
5.1 引言
5.2 實驗
5.2.1 實驗原料
5.2.2 實驗設(shè)備
5.2.3 快速沉淀-熱處理法制備M摻雜LiNi0.8Co0.8Mn0.1O2
5.2.4 材料物理性能的表征
5.2.5 電化學(xué)性能測試
5.3 Fe、Ca、Mg、Al單摻雜LiNi0.8Co0.1 Mn0.1O2的研究
5.3.1 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1FexO2樣品的結(jié)構(gòu)與性能
5.3.2 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1Cax02樣品的結(jié)構(gòu)與性能
5.3.3 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1MgxO2樣品的結(jié)構(gòu)與性能
5.3.4 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1AlxO2樣品的結(jié)構(gòu)與性能
5.4 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxO2的摻雜機理與性能研究
5.4.1 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxO2的元素組成與形貌
5.4.2 TEM和EDS分析
5.4.3 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxO2的晶體結(jié)構(gòu)與原子占位
5.4.4 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxO2樣品中Ni、Mn、Cr的離子狀態(tài)
5.4.5 離子狀態(tài)對元素分布及晶體結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律
5.4.6 電化學(xué)性能與晶體結(jié)構(gòu)及離子狀態(tài)的相互關(guān)系
5.4.7 循環(huán)伏安及交流阻抗分析
5.5 Cr、Mg共摻雜LiNi0.8Co0.1-xMn0.1O2的研究
5.5.1 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxMgxO2的晶體結(jié)構(gòu)
5.5.2 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxMgxO2的表面形貌
5.5.3 LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxMgxO2的電化學(xué)性能
5.6 本章小結(jié)
第6章 紅土鎳精礦制備多金屬共摻雜LiNi0.8Co0.1-xMn0.1CrxMgxO2的研究
6.1 引言
6.2 實驗
6.2.1 實驗原料
6.2.2 實驗設(shè)備
6.2.3 實驗方法
6.2.4 元素分析
6.2.5 材料物理性能的表征
6.2.6 電化學(xué)性能測試
6.3 紅土鎳精礦常溫浸出工藝試驗研究
6.3.1 酸礦比對紅土鎳精礦浸出率的影響
6.3.2 浸出時間對紅土鎳精礦浸出率的影響
6.3.3 液固比對紅土鎳精礦浸出率的影響
6.3.4 浸出渣的礦相
6.3.5 紅土鎳精礦和浸出渣EDS分析
6.4 紅土鎳精礦浸出液定向除鐵的研究
6.4.1 溶度積計算和分析
6.4.2 除鐵過程元素分布規(guī)律
6.5 紅土鎳精礦凈化液的制備
6.5.1 溶度積計算和分析
6.5.2 氟化劑量對沉淀過程除雜效果的影響
6.5.3 pH對沉淀過程除雜效果的影響
6.5.4 反應(yīng)時間對沉淀過程除雜效果的影響
6.5.5 反應(yīng)溫度對沉淀過程除雜效果的影響
6.6 精礦凈化液合成多金屬共摻雜LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的研究
6.6.1 元素分析
6.6.2 SEM和EDS分析
6.6.3 TEM與元素分布
6.6.4 晶體結(jié)構(gòu)與原子占位
6.6.5 礦樣中Ni、Mn、Cr的離子狀態(tài)
6.6.6 電化學(xué)性能與循環(huán)伏安分析
6.7 本章小結(jié)
第7章 結(jié)論
參考文獻

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