高容量的小型3C锂电池对于安全性,耐过充性都没有什么苛刻的要求,而500周以上的循环就可以基本满足需求,尽管钴的价格很高,但是由于合成工艺简单以及3C产品丰厚的利润回报,重要的是,在目前常规的正极材料中,钴酸锂几乎拥有高的能量密度,尽管镍酸锂和NCA以及高镍三元的能量密度比起钴酸锂都有不同的优势,但是工艺的不成熟等一系列原因,使得钴酸锂的主流地位一直无法撼动。
但是,也就是在近,由于3C产品对于能量密度的空前需求,在高能量密度新材料异军突起的今天,钴酸锂在能量密度方面的缺陷空前暴露
钴酸锂材料的干燥过程传统技术采用热风烘干技术,但是其干燥周期长,效率低,干燥均匀性不好等问题,微波干燥技术的出现及时的解决了这个问题,其干燥时间极短,几分钟就可完成干燥过程,干燥均匀性好,用电节能环保。详情请见参考资料。
钴酸锂材料的干燥过程传统技术采用热风烘干技术,但是其干燥周期长,效率低,干燥均匀性不好等问题,微波干燥技术的出现及时的解决了这个问题,其干燥时间极短,几分钟就可完成干燥过程,干燥均匀性好,用电节能环保。详情请见参考资料。[3]
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。
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