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其實,鈷酸鋰的真密度約為5.1,鈷酸鋰烘干,三元材料(111為例)約為4.8,但是目前工藝下的-壓實卻差別很大(鈷酸鋰4.2,三元3.6),此外,由于4.35v的電解液在國內(nèi)遲遲不能產(chǎn)業(yè)化,導(dǎo)致了三元材料盡管具備成本優(yōu)勢,卻始終只能再中低端電子產(chǎn)品和某些動力領(lǐng)域使用。
所以,在現(xiàn)階段,從材料角度來看,如何提高三元的壓實密度是一個現(xiàn)實的問題,-三元材料層狀結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,以使其有理論克容量發(fā)揮的前提下,如果能夠把壓實密度提升10%,微波鈷酸鋰烘干設(shè)備,三元材料的能量密度就可以達到-鈷酸鋰的水準,基于其成本優(yōu)勢,更高的安全性以及-的高電壓潛力,三元材料取代鈷酸鋰將不再僅僅是一個實驗室的預(yù)見。
目前,鈷酸鋰材料存在被三元材料替代的發(fā)展大趨勢。鈷酸鋰材料產(chǎn)量2011年1.5萬噸,2012年2.08萬噸,增速39.67%,低于三元材料76.36%的增速以及錳酸鋰材料106.00%的增速。
全球鈷酸鋰材料產(chǎn)量2011年3.9萬噸,微波鈷酸鋰烘干機效率,2012年4.3萬噸,增速10.26%,遠低于三元材料82.22%的增速及錳酸鋰材料141.43%的增速。而且可以看出,這種替代趨勢在技術(shù)更為-的全球正極材料市場上明顯。我們預(yù)測到2015年三元材料在正極材料中的占比將上升至35%,錳酸鋰占比將上升至30%,而鈷酸鋰將下降至25%。
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