非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池

    公开(公告)号:CN112563482A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010978066.3

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池。提供耐热性得到改善的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池用正极活性物质包含含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上的Ni和0.1摩尔%以上且1.5摩尔%以下的B的锂过渡金属复合氧化物,至少在该复合氧化物的颗粒表面存在有B、和选自第4族~第6族中的至少1种以上的元素(M1)。将体积基准的粒径大于70%粒径(D70)的颗粒作为第1颗粒、小于30%粒径(D30)的颗粒作为第2颗粒时,第2颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数大于第1颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数。

    非水电解质二次电池用的正极及其制造方法

    公开(公告)号:CN105047857B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510174047.4

    申请日:2015-04-13

    Inventor: 花崎亮

    Abstract: 本发明提供以高生产率制造导电性优异的非水电解质二次电池用正极的方法。在此公开的制造方法,包含以下工序:第1混炼工序(S10),所述工序将导电性碳微粒、和在与水分的接触下发生凝胶化的疏水性粘合剂在N‑甲基‑2‑吡咯烷酮即NMP中混炼;第2混炼工序(S20),所述工序向上述第1混炼工序中得到的第1混炼物添加正极活性物质和规定量的水分,并进一步混炼;通过在正极集电体上涂布上述第2混炼工序中得到的第2混炼物,来在该正极集电体表面形成正极活性物质层的工序(S30)。并且,在第1混炼工序(S10)中,使水分的质量相对于上述NMP的质量的比例为0.002以下的同时,在第2混炼工序(S20)中,添加相对于上述NMP的质量为0.0022~0.0115的质量比的水分。

    非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池

    公开(公告)号:CN112563482B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202010978066.3

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池。提供耐热性得到改善的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池用正极活性物质包含含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上的Ni和0.1摩尔%以上且1.5摩尔%以下的B的锂过渡金属复合氧化物,至少在该复合氧化物的颗粒表面存在有B、和选自第4族~第6族中的至少1种以上的元素(M1)。将体积基准的粒径大于70%粒径(D70)的颗粒作为第1颗粒、小于30%粒径(D30)的颗粒作为第2颗粒时,第2颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数大于第1颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数。(56)对比文件郑江峰;李少龙;文荣.小粒径LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2前躯体的制备与研究.中小企业管理与科技(下旬刊).2016,(第10期),171.

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