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公开(公告)号:CN116914116A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311038384.1
申请日:2023-08-17
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种钴酸锂正极材料及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:1)将碳酸锂、氧化钴、氧化铪和纳米级的其他金属氧化物球磨混合,一次热处理,得到一次品钴酸锂;2)将所述一次品钴酸锂和包覆剂球磨混合,二次热处理,得到所述的钴酸锂正极材料。本发明的方法能够实现4.58V高电压高容量钴酸锂的稳定循环,相较于4.2V型钴酸锂能量密度提升了50‑60%,在4.58V高电压下,0.2C容量可达205mAh/g以上,50圈45℃高温循环稳定性保持率可达95%以上。
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公开(公告)号:CN116768288A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310755933.0
申请日:2023-06-25
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及正极材料制备领域,具体涉及一种高电压三元正极材料及其制备方法与应用,其中,高电压三元正极材料的制备方法包括,将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源混合,煅烧得到高电压正极材料中间体;将高电压正极材料中间体与钴元素添加剂和锂元素添加剂混合,煅烧,得到高电压三元正极材料,其中,以高电压正极材料中间体重量计,钴元素添加剂中钴元素掺杂量为2000‑10000ppm,锂元素添加剂中锂元素掺杂量为500‑2000ppm。本发明高压三元正极材料的制备方法能够提升三元正极材料的稳定性,降低三元正极材料的表面碱,同时提高形成的锂离子电池高压下的电容量。
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公开(公告)号:CN116646499A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310792970.9
申请日:2023-06-30
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种氧化钴钙镧包覆锂电正极材料及其制备方法和应用。该氧化钴钙镧包覆锂电正极材料包括正极材料和氧化钴钙镧,氧化钴钙镧包覆正极材料,所述氧化钴钙镧与所述正极材料的质量比为(0.5‑2.5):100。该氧化钴钙镧包覆锂电正极材料具有高的电子导率和良好的电性能,经测试后正极材料的电性能得到显著提高。
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公开(公告)号:CN113912045B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111136657.7
申请日:2021-09-27
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/194 , C01B25/45 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明公开一种NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将多层氧化石墨烯溶液调节pH至10~12,随后进行第一水热反应,经冷冻干燥,得到三维石墨烯;将三维石墨烯、钠源、钛源、磷源、钒源加入水和丙三醇中,进行第二水热反应,得到NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯前驱体;将NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯前驱体进行煅烧,得到NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯复合材料。本发明采用两步水热法,先合成三维石墨烯,再以三维石墨烯为模板合成NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯前驱体,最后在氮气气氛下烧结得到NaTi2V(PO4)4/三维石墨烯复合材料,所得复合材料具有三维导电网络,电子传输能力强,以其作为钠电池的正极材料,可以不使用导电碳作为极片的导电网络和支撑骨架,极大的简化了电芯极片的制作工艺。
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公开(公告)号:CN115710021A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211446826.1
申请日:2022-11-18
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种降低锂电池正极材料中磁性物含量的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将第一锂电池正极材料和锂盐混合均匀,得到正极混料;(2)将步骤(1)所得正极混料进行烧结处理,得到第二锂电池正极材料;其中,所述第二锂电池正极材料中的磁性物含量与第一锂电池正极材料相比,降低幅度≥50%;或者,所述第二锂电池正极材料中的磁性物含量≤100ppb。本发明提供的方法特别针对于弱磁性物质,避免了其对电池性能的不利影响,改善了除磁效果的同时提升了除磁效率,降低了安全风险和工艺成本。
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公开(公告)号:CN115295910A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211026291.2
申请日:2022-08-25
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054 , B09B3/70 , B09B3/40 , B09B3/35 , B09B101/16
摘要: 本发明提供一种采用退役锂离子电池制备钠离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将退役锂离子电池充电后进行拆解,得到第一脱锂正极片;(2)将所述第一脱锂正极片依次进行粗破碎和热处理,得到第二脱锂正极片;(3)将所述第二脱锂正极片进行水力冲击破碎,得到含有脱锂正极材料和集流体的固液混合物;(4)将所述固液混合物进行筛分,并将筛下物进行干燥,得到脱锂正极材料;(5)混合钠盐和所述脱锂正极材料,烧结并粉碎后得到钠离子电池正极材料。本发明提供的方法改善了钠离子电池正极材料的电化学循环性能,实现了废弃电池的回收再利用,节约了制备成本。
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公开(公告)号:CN114937769A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210676628.8
申请日:2022-06-15
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种无水洗高倍率型中空高镍正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:混合锂盐、镍钴氧化物、氧化铝与氧化钨,烧结得到烧结料;所述烧结料与包覆剂混合,热处理进行包覆,得到所述无水洗高倍率型中空高镍正极材料;所述镍钴氧化物由镍钴氢氧化物前驱体经热处理脱水得到;以氧化物计,所述镍钴氢氧化物中Ni的质量百分数≥80%。本发明提供的制备方法制备高镍材料时无需进行水洗,通过包覆剂的添加能够缓解烧结料之间的团聚现象;且氧化钨能够分布于烧结时一次颗粒的表面与晶界处,阻碍了一次颗粒的生长,达到了细化一次晶粒的作用,因此,本发明提供的无水洗高倍率型中空高镍正极材料具有优良的倍率性能。
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公开(公告)号:CN110444762B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910626928.3
申请日:2019-07-12
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种有机粘结膜负载活性炭和硼共包覆的正极材料及制备方法,所述方法通过镍源、钴源、铝源、锂源和掺杂剂进行烧结获得正极材料基体,然后在正极材料基体上面包覆一层有机粘结膜,将活性炭、硼源和有机粘结膜包覆的正极材料基体进行混合煅烧,最终得到机粘结膜负载活性炭和硼共包覆的正极材料。将有机高分子均匀的粘结于正极材料的颗粒表面,利用其良好的热熔性粘结性质,经加热后使活性炭负载的硼得到均匀的包覆,硼酸锂包覆于材料表面形成快离子导体,同时也可以降低电解液对过渡金属离子的溶解,增强材料的导电性,提高循环寿命。
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公开(公告)号:CN114914425A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210591877.7
申请日:2022-05-27
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种无机高分子净水剂包覆正极材料及其制备方法和应用,所述无机高分子净水剂包覆正极材料的制备方法包括如下步骤:将无机复合高分子净水剂、正极基材和溶剂混合后,进行干燥和烧结,得到所述正极材料;所述无机复合高分子净水剂中包括铝元素和钛元素。本发明所述方法形成的正极材料的包覆层均匀致密,有效避免了电解液的腐蚀,极大的减少副反应;所述方法将水洗和包覆工艺合并,缩短了工艺流程,极大的降低了生产成本,同时获得了循环性能、安全性能优异的金属氧化物共包覆正极材料。
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公开(公告)号:CN114156448A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111422870.4
申请日:2021-11-26
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
摘要: 本发明涉及一种层状高镍NCA单晶型三元正极材料及其制备方法。该制备方法,包括以下步骤:获得氧化三元材料前驱体;将氧化三元材料前驱体、第一锂源充分混合,并控制第一锂源中的锂与氧化三元材料前驱体的摩尔比小于1,随后依次经保温熔融和第一次煅烧过程,得到正极材料A;将正极材料A与醋酸锂溶液充分混合,并控制体系加入的总锂与氧化三元材料前驱体的摩尔比为(1.01~1.05):1,烘干后进行第二次煅烧,得到层状高镍NCA单晶型三元正极材料。本发明通过分步锂化的方式合成高镍NCA单晶材料,并在第一次煅烧前增加保温熔融过程、在第二次锂化过程中以醋酸锂溶液作为第二锂源,不仅形成单晶材料且避免生成Li5AlO4,有利于提高正极材料的电化学性能。
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