非水电解质二次电池
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114342112A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202080059342.4

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 在非水电解质二次电池中,作为正极的正极活性物质,包含锂过渡金属复合氧化物(A)和锂过渡金属复合氧化物(B),所述锂过渡金属复合氧化物(A)是平均粒径为0.5μm以上的一次颗粒聚集而成的二次颗粒或者实质上由单一颗粒构成,且体积基准的D50为0.6μm~3μm,所述锂过渡金属复合氧化物(B)是平均粒径为0.3μm以下的一次颗粒聚集而成的二次颗粒,且体积基准的D50为6μm~25μm。锂过渡金属复合氧化物(B)中,粒径小于体积基准的D30的第二颗粒的表面的、相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数而言的Ti的摩尔分数(B2)大于粒径大于体积基准的D70的第一颗粒的表面的、相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数而言的Ti的摩尔分数(B1)。

    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.

    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:CN112751019B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202011162695.5

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明提供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。作为实施方式的一例的非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂过渡金属复合氧化物,所述锂过渡金属复合氧化物含有80摩尔%以上的镍(Ni),至少在该锂过渡金属复合氧化物的颗粒表面存在硼(B)。对于该锂过渡金属复合氧化物,将粒径大于体积基准的70%粒径(D70)的颗粒设为第1颗粒、将粒径小于体积基准的30%粒径(D30)的颗粒设为第2颗粒时,第1颗粒的表面的B的覆盖率比第2颗粒的表面的B的覆盖率大5%以上。(56)对比文件Satoshi Hashigami等.Improvement ofCycleability and Rate-Capability ofLiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode MaterialsCoated with Lithium Boron Oxide by anAntisolvent PrecipitationMethod.ChemistrySelect.2019,第4卷8676-8681.杜美丽.锂离子电池富镍LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料的改性研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑.2019,(第7期),C042-697.

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