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公开(公告)号:CN104300109A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410482634.5
申请日:2014-09-19
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
CPC分类号: C01G53/42 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种球形镍钴锰酸锂的制备方法,其采用共沉淀法以碳酸盐为沉淀剂,将一定浓度的镍钴锰三种金属离子混合金属盐溶液、碳酸盐溶液、铵盐溶液分别连续加入反应器中,控制三种溶液的流量,使反应液的pH值为9.5,反应液中NH4+的浓度在1.0mol/L,反应温度为65℃,制备得到球形前驱体物料;再通过预热处理、与锂源均匀混合后进行热处理,制得最终产品。采用本发明,前驱体成球速度快,粒径分布均匀,产品球形度好,密度较高,电容量较高。
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公开(公告)号:CN102664254B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210164085.8
申请日:2012-05-25
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M4/505
摘要: 本发明公开了一种一步烧结固相反应制备复合掺杂锰酸锂的方法,包括以下步骤:(1)、按照锂锰摩尔比为0.5-0.6,称量锂源化合物和其中一种掺杂化合物放入高速混合造粒机中进行混料,混料时间设置为10-30分钟;(2)、再加入另一种掺杂化合物进行混合,混合时间设置为10-30分钟;(3)、最后加入锰源化合物充分混合,混合时间设置为30-60分钟;(3)、待所有反应物混合均匀后,按配比加入粘合剂进行造粒;(4)、放料,将物料放入烘箱中干燥;(5)、待干燥完成后,放入气氛炉进行煅烧;(6)、将煅烧后的物料解碎,过筛,进行各项性能检测;每加入一种物质都先混合一段时间再加入另一种物质进行混合,该法改善了材料混合的均匀性,从而促进了固相反应的发生,提高了材料的电化学性能。制备工艺简单,能够使得材料的性能提高,并且适合工业化大生产。
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公开(公告)号:CN104218221A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410387809.4
申请日:2014-08-07
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , C01G53/00
CPC分类号: H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于无机非金属材料领域,具体涉及一种镍钴锰酸锂复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以镍钴锰酸锂为基料,采用锰酸锂细粉作为包覆物质,将镍钴锰酸锂基料、锰酸锂细粉及结合剂按照重量百分比均匀混合,锰酸锂细粉添加量占复合正极材料重量百分比的48%,结合剂添加量占复合正极材料重量百分比的7%;(2)将步骤(1)所得的混合物放入反应炉内,在氧气气氛下进行分段烧结,先升温至750-800℃下恒温处理22-24h,再升温到1100-1200℃下恒温处理22-24h,自然冷却,粉体处理后,最终得到镍钴锰酸锂复合正极材料。优点:实现了对锰酸锂细粉的回收利用,强化了颗粒之间的熔融反应,从而改善材料的循环性能,进一步提升材料的安全性能。
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公开(公告)号:CN104064798A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410266144.1
申请日:2014-06-16
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M8/18
CPC分类号: Y02E60/528 , H01M8/188 , H01M2300/0011
摘要: 本发明涉及一种改性硫酸氧钒电解液的制备方法。本改性硫酸氧钒电解液的制备方法通过提取硫酸氧钒溶液、无机还原硫酸氧钒溶液、混合萃取剂制备、硫酸氧钒反萃取、有机还原硫酸氧钒反萃取液、硫酸氧钒电解液前体浓缩等步骤,制备一种高纯度的硫酸氧钒电解液。本发明一种改性硫酸氧钒电解液的制备方法工艺简单、成本低廉,广泛适用于全钒电池用硫酸氧钒电解液规模生产。
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公开(公告)号:CN104064771A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410272012.X
申请日:2014-06-18
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
CPC分类号: H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种高效石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料及其制备方法。本高效石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯30、活性材料100、功能性材料15、导电材料20、粘结材料20。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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公开(公告)号:CN104064757A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410265577.5
申请日:2014-06-16
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
CPC分类号: H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种石墨烯掺杂的锂电正极材料及其制备方法。本石墨烯掺杂的锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯5~15、活性材料85~95、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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公开(公告)号:CN104064751A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410271974.3
申请日:2014-06-18
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
CPC分类号: H01M4/505 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种新型锂离子电池正极材料。本新型锂离子电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料70~75、功能性材料5~10、导电材料4~7、粘结材料4~7。功能性材料为60%的硝酸酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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公开(公告)号:CN104064742A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410269251.X
申请日:2014-06-17
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种改性硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料25、活性材料70、功能性材料3、导电材料10、粘结材料10。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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公开(公告)号:CN104009239A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201310679959.8
申请日:2013-12-16
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
CPC分类号: H01M4/625 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种纳米碳掺杂的锰基固溶体正极材料及其制备方法。是通过纳米碳的掺杂来实现,具体是通过燃烧法,首先将一定化学计量比的锂盐、锰盐、镍盐、钴盐及纳米碳混合,一定温度下加热直至变为透明的黏性泥浆,然后置于不锈钢舟中焙烧直至转化为泡沫状的灰烬,研磨成粉末后在高温空气气氛下烧结一定时间即得到纳米碳掺杂的固溶体材料。本发明用石墨烯或碳纳米管对固溶体进行掺杂,一方面有利于改善材料的导电性提高其倍率性能,另一方面能提高其电化学循环稳定性。
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公开(公告)号:CN103985853A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310681203.7
申请日:2013-12-16
申请人: 青岛乾运高科新材料股份有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/1399
CPC分类号: H01M4/505 , H01M4/624 , H01M4/628 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种富锂锰基固溶体锂电正极材料的改性方法,步骤如下:(1)将制得的Li2MnO3-LiMO2(M=Ni,Co,Mn中至少一种)和导电聚合物单体分散在酸溶液中,超声分散均匀;(2)配制一定浓度的氧化剂酸溶液,然后把氧化剂的酸溶液加入上述溶液中,搅拌反应。(3)将得到产物经抽滤、离心、洗涤、干燥后得到导电聚合物包覆的富锂锰基固溶体锂电正极材料。本发明改性方法简单,包覆的厚度可控,可大批量生产,不仅可以降低富锂正极材料的首次不可逆容量损失,改善其倍率性能,能够满足高功率锂离子电池的要求,而且柔性的导电聚合物还可以提高正极材料的压实密度,减轻压实过程对正极料的破坏。
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