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公开(公告)号:CN116387511B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310662115.6
申请日:2023-06-06
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于电池技术领域,公开了一种正极材料及其制备方法和电池,所述正极材料包括核层、壳层,所述核层为镍钴锰三元材料,所述壳层为钴酸锂,所述核层具有第一包覆层;所述壳层具有第二包覆层;所述壳层基于干法包覆并烧结的方式分布在核层的表面。本发明的材料的外层形成均匀的以钴酸锂为主体的壳层材料,对核层材料进行保护,改善正极材料的高温储存性能,同时该壳层具有良好的倍率性能和放电平台性能,均匀包覆在核层材料表面可有效改善正极材料整体的倍率发挥和放电平台,使得正极材料具有更优异的电性能;同时,本发明还提供了该材料的制备方法和电池。
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公开(公告)号:CN111362319B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010145186.5
申请日:2020-03-04
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种降低高镍三元镍钴锰酸锂表面残锂含量的方法,其包括如下步骤:(1)将镍盐、钴盐、锰盐和尿素溶于有机溶剂中,得到混合盐溶液;(2)将待处理的高镍三元镍钴锰酸锂与所述混合盐溶液混合,静置后继续加入所述有机溶剂,通过溶剂热反应在所述高镍三元镍钴锰酸锂的表面形成镍钴锰碳酸盐沉淀,得到初处理高镍三元镍钴锰酸锂;(3)将所述初处理高镍三元镍钴锰酸锂进行煅烧,即可得到低残锂高镍三元镍钴锰酸锂。本发明的方法不仅可有效降低高镍三元镍钴锰酸锂材料表面的残锂含量,以此提高材料的安全性能,还可将残锂转化形成镍钴锰酸锂,与原高镍三元镍钴锰酸锂融为一体,以此提高材料的容量,改善材料的表面状态。
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公开(公告)号:CN115863656B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310182941.0
申请日:2023-03-01
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,公开了一种耐高温三元锂离子电池正极材料,包括核层,所述核层为镍钴锰酸锂,还包括和核层结合的有机包覆层,所述有机包覆层具有如下通式Ⅰ,其中有X个取代基R为氟原子,有6‑X个取代基R为苯氧基,1≤X<6;所述有机包覆层与核层的摩尔比为0.001~0.003:1,通过该设计提高了正极材料的耐高温性能、高温循环性能,此外本发明还公开了一种耐高温三元锂离子电池正极材料的制备方法,通式Ⅰ。
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公开(公告)号:CN111564625A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010271484.9
申请日:2020-04-07
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳酸锂、NixCoyMn1-x-y(OH)2和金属氧化物按照配比混匀,其中,0.65≤x≤0.7且0.05≤y≤0.1;(2)将步骤(1)混匀后的原料在含有氧气的氛围下于500~935℃烧结,得到中间产物A;(3)将所述中间产物A粉碎后与预包物混匀,所述预包物为纳米Zr(OH)4、纳米ZrO2、纳米Ti(OH)4、纳米TiO2、纳米Al(OH)3和纳米Al2O3中的至少一种;(4)将步骤(3)混匀后的物料在含有空气的氛围下烧结得到所述单晶三元正极材料。本发明方法成本低,工艺可控且相对简单;制备得到的单晶三元正极材料表面残余锂的含量低,容量高,循环性能好,性质稳定,不易变质,易储存。
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公开(公告)号:CN111370677A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010215478.1
申请日:2020-03-24
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高电压类团聚态钴酸锂材料的制备方法,包括在制备一次烧结钴酸锂时掺入一定量的掺杂元素D的来源化合物,以获得类团聚态结构的一次烧结钴酸锂颗粒,然后以钴源B和添加剂E为包覆剂,在一次烧结钴酸锂颗粒表面形成包覆层,最后经烧结、粉碎获得类团聚态结构的钴酸锂材料。掺杂元素D为Ti、Mg、Ni、La、Zr、Y、Nb及Al元素中的至少一种;钴源B为四氧化三钴、氢氧化钴、碳酸钴及硫酸钴中的至少一种;添加剂E为Ti化合物、Mg化合物和Al化合物中的至少一种。本发明的钴酸锂材料为由一次颗粒紧密熔合的类团聚态结构,颗粒大小分布均匀,流动性好,包覆层紧密均匀,在高电压条件下具有优良的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN107968193A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711173967.X
申请日:2017-11-22
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了高容量三元正极材料的制备方法,该方法是将镍钴铝氢氧化物与锂盐干法混合后进行第一次烧结,将第一次烧结的产物用纯水洗涤后干燥后与纳米金属氧化物固相混合后,通过二次煅烧后制得一次球形颗粒高容量三元镍钴铝酸锂正极材料;采用本发明方法制备得到的镍钴铝酸锂正极材料在4.3V下0.1C扣式电池时克容量达到200mAh g-1,1C倍率100圈的容量保持率高于96%,表面残碱低于0.3wt.%,pH小于11.7。
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公开(公告)号:CN105810938B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201610279174.5
申请日:2016-04-29
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/04 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高放电电压平台锂离子电池正极材料制备方法,该方法是选取类部分纳米钴源和大颗粒四钴钴源混合使用作为钴源料,在过量锂配比的条件下焙烧出大颗粒正极材料。通过较强的气流粉碎,用气流粉碎机将制备的正极材料进行左偏态粉碎处理,再经过二次焙烧、粉碎、筛分处理得到锂离子电池正极材料。该锂离子电池正极材料中心粒度为12~18um,粒度分布为左偏态分布,粉体振实密度大于2.7g/cm3,做成全电池加工性能良好,极片压实密度可达到4.1g/cm3,3.0V~4.2V全电池性能检测1C放电克容量发挥146mAh/g,1C放电3.6V平台比率可达到80~90%。
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公开(公告)号:CN117638051B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202311860174.0
申请日:2023-12-31
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种包覆型O3型锰基钠离子电池正极材料及其制备方法,该包覆型O3型锰基钠离子电池正极材料包括O3型锰基钠离子电池正极材料和包覆在O3型锰基钠离子电池正极材料表面的磷酸钛钠;构成磷酸钛钠的钠源为O3型锰基钠离子电池正极材料的表面残碱;所述磷酸钛钠的摩尔量为表面残碱中钠离子的摩尔量的0.6~0.8倍。本发明利用O3型锰基钠离子电池正极材料表面的残碱来作为钠源,配置特定用量范围的磷酸盐、钛源生成磷酸钛钠包覆层,有效避免残碱对正极材料性能产生影响的同时,还进一步通过磷酸钛钠包覆层提高正极材料的性能。
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公开(公告)号:CN118458840A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410944102.2
申请日:2024-07-15
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,公开了一种钴酸锂正极材料的制备方法如下:先将含有4000~10000 ppm的Al元素的含钴前驱体、锂盐混合,通入空气,一次烧结、粉碎,得到一次烧结体;再将一次烧结体与含钴纳米添加剂、纳米氧化镁混合,通入空气,二次烧结、粉碎,得到二次烧结体;最后将二次烧结体与锂盐、含铝元素的氟化物混合,在含氧气氛中,三次烧结、粉碎,得到钴酸锂正极材料;其中三次烧结温度为300~700℃,烧结时间为10~270min;由上述方法制得的钴酸锂正极材料能够避免因氧离子的扩散和流失导致的电池胀气问题,同时具备较高的克容量和倍率性能,此外,本申请还公开了一种钴酸锂正极材料和应用。
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公开(公告)号:CN117509740A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311454869.9
申请日:2023-11-03
申请人: 江门市科恒实业股份有限公司
IPC分类号: C01G49/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054
摘要: 本申请属于钠离子电池技术领域,公开了一种钠离子电池用铜铁锰前驱体,所述前驱体通式为:CuxFeyMnz(OH)2+a,其中,x+y+z=1,0.1≤x≤0.5,0≤y≤0.4,0≤z≤0.6,0≤a≤0.5;所述CuxFeyMnz(OH)2+a的制备方法包括先配置含有铜离子、铁离子、锰离子的混合盐溶液;再配置氢氧化物溶液,随后将混合盐溶液与氢氧化物溶液在惰性气体的氛围混合、陈化、离心、洗涤,得到中间物料;最后将中间物料与纯水混合进行喷雾造粒,得到铜铁锰氢氧化物前驱体,通过该方法制得的铜铁锰前驱体具有极高的球形度,降低了制备过程中铜的流失;本申请还公开了一种正极材料。
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