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Die Menge an Magnesiumoxid, die dem positiven Elektrodenmaterial von Lithium-Ionen-Batterien zugesetzt wird

Hebei Messi Biology Co., Ltd. hat festgestellt, dass die Oberflächenbeschichtung und -modifizierung von Magnesiumoxid die strukturelle Stabilität des Magnesiumoxids verbessert, ohne dessen nutzbare spezifische Kapazität zu verringern. Die spezifischen Kapazitäten von Lithiumkobaltoxid nach der Oberflächenbeschichtung und -modifizierung mit Magnesiumoxid bei einer Ladung von 4,3, 4,5, 4,7 V (Li+/Li) betragen 145, 175 bzw. 210 mAh/g. Die Leistungssteigerung des modifizierten Lithiumkobaltoxids ist auf die säulenförmige Lagerung von Mg2+-Ionen zwischen den Lithiumkobaltoxidschichten zurückzuführen. Die Magnesiumoxid-Oberflächenbeschichtung verhindert zudem das Entweichen von Co++-Ionen aus den Lithiumkobaltoxid-Partikeln.

magnesium oxide

Die vorliegende Erfindung betrifft das technische Gebiet der Lithium-Ionen-Batterien und beschreibt eine Lithium-Ionen-Batterie mit Graphen und Magnesiumoxid, eine positive Elektrodenpaste und ein Herstellungsverfahren. Die positive Elektrodenpaste enthält Komponente A und das Lösungsmittel N-Methylpyrrolidon. Komponente A enthält die folgenden Komponenten (in Massenanteilen): 90–92 % Hauptaktivmaterial, 2–3 % Leitruß, 0,5–1 % Nanographen, 0,5–1 % Nanomagnesiumoxid und 2,5–5 % Polyvinylidenfluorid; geeignetes Lösungsmittel ist N-Methylpyrrolidon. Die positive Elektrodenpaste der erfindungsgemäßen Lithium-Ionen-Batterie enthält supraleitendes Graphen und Nanomagnesiumoxid mit stabiler Hoch- und Tieftemperaturbeständigkeit sowie guter Wärmeleitfähigkeit als Additive. Dadurch wird der Oberflächenwiderstand der positiven Elektrodenschicht deutlich reduziert und die Lade- und Entladeeffizienz sowie die Zyklenstabilität der Batterie verbessert.

Das von Hebei Messi Biology Co., Ltd. entwickelte und hergestellte Nanomagnesiumoxid ist ein neuartiges Nanopartikelmaterial mit weißem Pulverbild, hoher Reinheit und großer spezifischer Oberfläche. Es besteht aus extrem feinen Körnern, ist gut dispergierbar und weist einen deutlichen Kleingrößeneffekt, Oberflächeneffekt, Quantengrößeneffekt und Makrotunneleffekt auf. Nach der Modifizierung tritt kein Agglomerationsphänomen auf. Es verfügt über viele besondere Eigenschaften in Batterien und eignet sich sehr gut für die Anwendung verschiedener Batteriematerialien.

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