doc (定稿)锂离子电池正极材料LiNi13Co13Mn13O2项目可行性投资方案 ㊣ 精品文档 值得下载

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这层意思社会效益深远意义是难以估量。


复合正极材料经济效益也十分看好。


据成本核算初步结果看来,生产吨复合氧化物正极材料可变成本约为万元,固定成本估计为万元,故总生产成本为万元。


若售价定为万元吨目前售价在每吨万元,则年产吨,可创生产总值万元,扣除成本后可创万元利税。


因而本项目是高附加值高科技产品,经济效益十分可观。


第二章项目技术可行性和成熟性分析基本原理由锂源化合物如氢氧化锂或氧化锂和含镍化合物含钴化合物及含锰化合物合成含锂复合过渡金属氧化物正极材料,通常有两条路线高温固相烧结法步法路线该法将上述锂源化合物同含镍化合物氧化物氢氧化物或硝酸盐,含钴化物和含锰化合物,典型如和起湿法球磨混合,当磨细到范围后,喷雾干燥最后再于烧结炉中高温烧结,以得到最终产物。


正极材料也必须提高其电导率。


为此除了要控制次粒子即晶粒大小与分布外,还要控制其二次粒子即次粒子聚集体结构。


本项生产技术使用了特殊烧结助剂,调节控制烧结时次粒子增长和二次粒子结构,获得高输出特性产品。


这是本项目又个创新点。


表面修饰技术如所周知,工作电压较低伏,是所有改性材料中,工作电压最接近材料。


为使工作电压平台更平坦,开展了粉体材料粒子表面修饰研发工作。


该表面修饰技术,借在产品粉体表面产生富种金属表面层,提高了产品工作电压平台,及对电解液稳定性。


三项目技术来源,合作情况及知识产权归属情况本项目所依托技术,系本公司林云青研究员和王岩工程师等在年月后,立题自行研发获得技术。


其小试工作于年月结束。


扩试工作始于年月,结束于年月。


本项目正极活性材料,首次放电容量达,首次放电容量为,充放电效率大于。


其循环寿命也十分优良,经组装扣式电池试验,历次循环只下降。


年月,鉴于本项目正极活性材料优良性能,已申报项国家专利。


此外,我们已将年后,研究所获结果,另撰写项专利,正申报中。


本项目技术属自有技术,有知识产权。


本项目成果虽未经有关专家鉴定,鉴于国内尚未有同类产品问世,当属国内领先水平。


四项目国内外发展状况三元正极材料早期开发状况以第三金属元素掺杂改性复合氧化物正极材料开发研究工作,自上世纪九十年代以来在国外就早已轰轰烈烈地开展起来,公开了许多专利。


而法国公司则充当了开辟先锋,于年首先推出组成为产品,并在年于我国物理与化学电源协会主办北京会上发布应用这种新正极材料制作大尺寸电池消息及有关结果。


日本科学家则别开生面,与公司关系密切大阪大学教授于年在上首次发表了可用于锂离子电池层状插锂材料,。


年秋其生产能力达到月产吨规模。


后来,世界规模最大锂离子电池公司,日本三洋公司,对其性能进行了评估,并在年北京会议上,发布了作正极锂离子电池性能。


年初则有此种新正极材料和混用制作大容量锂离子电池消息报导。


几乎同时,加拿大学者系统地研究了组成为插锂材料性能,据公司中国销售代表处人员讲,其技术为公司所得。


国内有关第三金属元素掺杂改性型正极材料研发当始于年。


因为此前第届全国物理电源化学电源论文集上没有此类论文记载。


参加研发科研单位有中国科学院物理研究所上海微循环系统研究所有色金属总院等。


参加研发院校有天津南开大学武汉大学厦门大学等。


中南大学刘业翔院士也对开发工作十分兴趣。


些实业公司如北京中信国安盟固利公司,深圳比亚迪公司等对该三月后,立题自行研发获得技术。


其小试工作于年月结束。


扩试工作始于年月,结束于年月。


本项目正极活性材料,首次放电容量达,首次放电容量为,充放电效率大于。


其循环寿命也十分优良,经组装扣式电池试验,历次循环只下降。


年月,鉴于本项目正极活性材料优良性能,已申报项国家专利。


此外,我们已将年后,研究所获结果,另撰写项专利,正申报中。


本项目技术属自有技术,有知识产权。


本项目成果虽未经有关专家鉴定

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