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锂电池及正极材料生产项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

长目前在国内市场,动力锂电池的销售量还很低,锂电池的销售收入主要来源于手机电脑等小型锂电池领域,然而台纯电动车是单个手机电池耗用量的万倍左右,伴随未来新能源汽车逐渐走向成熟,势必会带动动力锂电池呈现爆发性增长。对动力锂电池发展前景的看好,也带动了市场投资的火热。近期,在股市场上,杉杉股份江苏国泰德赛电池成飞集成等与锂电池相关的上市公司表现比较活跃。据了解,锂电池能够成为产业发展方向,主要基于其拥有多项特性。首先其拥有高能量密度,锂离子电池的重量是相同容量的镍镉或镍氢电池的半,体积是镍镉的,镍氢的其次,它还能实现高电压,个锂离子电池单位体的工作电压为平均值,相当于三个串联的镍镉或镍氢电池同时,锂电池的物理锂离子电池不含有诸如镉铅汞,被视为无污染的电池。再加上锂电池应用领域广市场容量大,都是企业热衷投资的主要原因。政策支持吸引资本投向动力锂电池。国家政策层面的支持也是吸引资本投向动力锂电池的重要原因。年月,我国有关部门发布了关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知,年月,由财政部科技部工信部和发改委联合发布的针对新能源汽车补贴实施细则关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知,并在长春深圳杭州和合肥五个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点。推广节能与新能源汽车,这对混合动力车和电动汽车来说既迎来了大好的发展时机,也为动力锂离子电池企业带来了福音。锂电池正极材料的产业化将直接带动锂离子动力电池的产业化,同时由于锂电池动力电池的重量轻,续航能力大的优势,电动自行车行业将以更高的速度增长。锂电池正极材料的产业化也将推动混合电动车的应用和推广。同时,锂离子动力电池在车用蓄电池不间断电源大型通信电源等方面的应用具有广阔的市场。锂离子动力电池可能采用的正极材料有钴酸锂镍酸锂磷酸亚铁锂,锰酸锂四种。钴酸锂价格昂贵安全性能差,镍酸锂安全性能差,锰酸锂高温下锰的溶解引起容量快速下降,都不能满足动力电池要求。锂电池价格便宜安全性好环境友好,适合大功率锂离子动力电池要求,成为国内外锂离子动力电池正极材料研发重点。日本和加拿大有锂电池锂出售,国内也有少数几家公司正在进行前期研究。目前国内从事锂离子动力电池技术研发的公司较多,主要有中信国安盟固利电源有限公司,北京星恒电池有限公司,奥柯玛新能源有限公司,天津蓝天双环,北京博大电池有限公司,湖南晶鑫动力电池有限公司等。其中,中信国安盟固利北京星恒博大和晶鑫都以锰酸锂可以作为锂离子动力电池正极材料,该种锂离子动力电池并没有在电动车上真正使用。钴酸锂不适合作为锂离子动力电池正极材料,是价格昂贵,二是带来了安全隐患。也有少数公司如奥柯玛新能源有限公司采用了磷酸亚铁锂作为正极材料,以该种材料开发的锂离子动力电池完全满足安全和动力要求,目前已经投入了大量资金正在准备大规模生产锂离子动力电池。锂电池能满足锂离子动力电池的要求,但是,目前还没有大规模的锂电池生产,因此锂电池的研发迫在眉睫。目前,用作动力电池的锂电池正极材料主要存在电导率较低导致放电容量偏低的缺陷。近年来,国内外科研机构和锂离子电极材料厂家以及动力电池的生产成家都致认为,锂电池是锂离子动力电池的最佳正极材料,锂电池作为正极材料的锂离子动力电池将为电动自行车混合电动车提供可靠的移动能源供给。能源是经济发展的驱动力。纵观世界经济发展,从蒸汽机的发明与应用,到石油对煤炭大规模替代,其后都跟随着经济大发展的高潮。新能源产业与低碳经济的发展,涉及多个产业领域,旦在技术上取得重大突破,将极大地改变人们传统的生产与生活方式,并将创造新轮的经济繁荣。目前,全球各发达国家和地区都在大力发展新能源产业。新能源产业的崛起将引起通信电力汽车业建筑业新材料行业等多个产业的重大变革,并催生系列新兴产业。新能源产业对其他产业发展的直接拉动表现为多个方面,是拉动新能源上游产业如风机制造光伏组件多晶硅深加工等系列加工制造业和资源加工业的发展二是促进智能电网电动汽车等系列输送与用能产品的开发和发展三是促进节能建筑和带有光伏发电建筑的发展。年,各主要发达国家陆续推出了本国的新兴产业发展战略,包括美国的美国创新战略推动可持续增长和高质量就业英国的构筑的电子导电率,同时在晶体内形成了大量的锂离子空位,使锂离子的维扩散途径变为三维扩散,极大地提高了锂离子的扩散能力。由于锂电池电导率和锂离子迁移能力的提高,本项目生产的锂电池具有优异的高倍率充放电能力,在的倍率下,放电容量可以达到,在的充放电速率下,其可逆放电能力可以达到运用特种机械化学活化法制备锂电池的材料,使锂电池的晶体结构得到有效控制锂电池颗粒粒度大小直接影响了锂电池电极的电子导电能力,因此控制锂电池颗粒的大小是控制产品性能的有效手段之。同时,控制锂电池晶体结构极为重要,锂电池晶体结构的完整直接影响材料的综合电化学性能。颗粒粒度的大小和晶体结晶度都和合成温度有直接的关系,温度高,得到的结晶度完整的锂电池晶体,温度低,可以得到粒度细小的锂电池颗粒。因此,采用机械活化的工艺和现场生长纳米结构碳既降低合成温度而又不影响材料的结晶度,提高合成温度而又可以得到粒度细小的锂电池晶体成为本项目至关重要手段。工艺与原材料的适应性及其经济合理性该工艺特别考虑了原材料的适应性,可以使用的原料来源多样,尤其是实现了原料的国产化,所有原料均可在国内采购,且不是由单供应商提供,保证了原料的供应及价格的合理。连续化自动化及环保情况工艺过程以半自动机械为主,主要的烧结工艺采用连续式生产,即考虑了机械的工作效率,也兼顾到人力资源的丰富,同时也降低了设备的维护费用。采用特种机械化学活化法制备出混合均匀的前驱体,并对前驱体进行造粒,有利于高温下各组分的扩散,高温合成效果更佳。全过程无废水排出由于采用的原料为氧化物以及锂的碳酸盐,反应中仅涉及到少量氮气的参与以及存在着分解产生的极少量二氧化碳。因此,尽管烧成炉内的气体是与大气相通的,但其对环境基本无影响。在生产操作过程中,粉尘也无法漂浮。因此也不会造成粉尘对环境的影响。综上所述,在本工艺流程下,锂电池的生产是对环境没有影响的,属清洁生产工艺。成果的创造性先进性本产品系在对原料进行预处理后,采用机械液相活化法对草酸亚铁碳酸锂少量掺杂元素等原材料进行机械活化处理并对先驱体进行造粒。在连续式隧道窑中保护气氛下定的时间和温度煅烧前驱体合成锂电池复合正极材料,合成的锂电池正极材料具有最优电化学性能。采用现场合成锂电池纳米结构碳复合材料的工艺,直接在合成锂电池的同时生成纳米结构碳,使锂电池粒子均匀分布在纳米结构碳的网络中,得到锂电池和纳米结构碳均匀连续相该工艺防止了二价铁进步氧化,获得了没有杂质的锂电池,同时抑制了锂电池晶粒的长大,获得了晶粒细小的亚微米粉体,为提高锂电池的电子电导率提供了保障和传统的包敷碳工艺相比,现场生成的纳米结构碳形成了相互连接的电子传导的网络,同时,纳米结构碳具有更多的表面自由电子,具有更高的电子导电率。因此,该复合材料和该工艺降低了包敷碳含量,提高了活性物质的组分含量,并且提高了电子导电率采用了多元掺杂协同效应改善锂电池的电子导电率和锂离子迁移率,提高产品的充放电容量,尤其是在大电流下的充放电性能通过杂质离子的引入,改变了电子跃迁能垒。在掺杂金属元素的基础上,合成用修饰的锂离子电池正极材料锂电池其具有较标准的橄榄石结构。产品技术性能水平与国内外同类产品的比较本项目的合成方法与国外类似,均采用高温固相反应法。不同之处主要在前处理工序。本项目采用机械化学活化法,得到混合均匀的前驱体粉末,并对前驱体粉末进行造粒,然后进行高温煅烧,即得锂电池,采用此种工艺,生产流程短,设备投资少,操作简单,生产成本低。目前生产锂电池主要采用金属元素掺杂或者表面包敷碳来提高锂电池的电导率,本项目在前者方案的基础上,首次采用金属元素掺杂和表面包裹碳的方案,结合两种方案的优点,达到既提高锂电池的电导率,又保证锂电池的振实密度的目的。�与国内同类产品主要性能比较中辉振宇本技术产品平均粒径可调比容量振实比表面积次循环后容量衰减率项目承担单位在实施本项目中的优势�政策优势我国政府将新型能源产业确定为重大高技术产业,国家计委国家经贸委国家科技部国家外经贸部等部门把该产业分别列入中国高新技术产品目录国家十五重大产业化攻关项目产业结构调整指导目录年本新材料十二五规划之中,符合国家产业政策,属国家重点鼓励类产品。技术优势项目承担单位拥有批以杰出科学家和科技工作者,在材料研发方面处于国际先进水平,能为该项目产业化的顺利实施提供坚强的技术支撑。多次参与锰酸锂钴酸锂和锂电池的中试及产业化生产,在电池材料的成功产业化积累了丰富的工程经验。市场优势预计年内,锂电池材料的市场需求量将达万余吨以上。随着中国加入,国际制造中心逐步向我国转移,国内电池行业将取得快速发展,为该项目的发展提供了广阔的市场空间。性能优势该产品的各项技术性能指标完全符合国际先进产品标准,部分性能指标还优于国际先进水平,而成本又明显低于进口产品,完全可以替代进口。三项目成熟程度产品质量的稳定性,以及在价格性能情况我们对产品进行了射线衍射分析扫描电镜循环伏安充放电,比表面积,粒度分布等多种物理化学测试,结果表明,本项目批量生产所生产的样品已达到国外同类产品水平。测试结果表明,产品具有较高的比容量和较优良的循环性能,性能指标已超过了国外同类产品水平,同时我们生产产品的价格仅为进口产品的二分之,可作为锂了子动力电池的首选材料。该项目通过特种机械化学活化法的研究与开发,实现了锂电池生产原料的国产化与国外同类产品相当,整体水平达国际先进。技术质量指标外观蓝黑色粉末,无结块。物理性能稳定射线衍射对照标准,无杂相存在。粒度分布正态分布,占以上。振实密度。比表面积。电化学性能首次放电容量大于,个循环容量衰减小于,个循环容量衰减小于,伏放电平台。核心技术的知识产权情况锂电池材料作为锂离子电池的正极材料,要求承受反复的电流充放。在充电时,锂离子从正极中脱出而嵌入负极,放电时则从负极脱出嵌入正极。如此往复运动。要使其具有较高的循环寿命,则要求其在锂离子脱出嵌入时结构上具有较好的可逆性,即在锂离子反复脱出嵌入时,锂电池材料

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