简介:
本发明公开了一种小颗粒锂电正极材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:加入釜体容积30%的纯水后升温并保持35‑70℃;氮气保护下连续加入镍盐、钴盐或锰盐中至少一种溶液、氢氧化钠溶液和氨水,pH保持10‑14;当液体达到预定体积时,停止加料、搅拌和氮气通入,静置后排出上层清液;重复上述加料反应和静置、排清液过程至前驱体D50达3‑7微米时停止。本明还公开了制备上述前驱体的反应釜,包括釜体、搅拌装置和安装在釜体内的溢流口可上下移动的溢流装置。通过调节反应时间、静置时间和溢流时间,延长了晶体颗粒在反应釜中的停留时间,减少不成熟微细颗粒流出,提高D50在3‑7微米小颗粒前驱体的振实密度、球形圆度,降低比表面积、缩窄粒度分布。
本发明公开了一种小颗粒
锂电
正极材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:加入釜体容积30%的纯水后升温并保持35‑70℃;氮气保护下连续加入
镍盐、
钴盐或
锰盐中至少一种溶液、氢氧化钠溶液和氨水,pH保持10‑14;当液体达到预定体积时,停止加料、搅拌和氮气通入,静置后排出上层清液;重复上述加料反应和静置、排清液过程至前驱体D50达3‑7微米时停止。本明还公开了制备上述前驱体的反应釜,包括釜体、搅拌装置和安装在釜体内的溢流口可上下移动的溢流装置。通过调节反应时间、静置时间和溢流时间,延长了晶体颗粒在反应釜中的停留时间,减少不成熟微细颗粒流出,提高D50在3‑7微米小颗粒前驱体的振实密度、球形圆度,降低比表面积、缩窄粒度分布。