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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: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: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:CN113912045A
公开(公告)日:2022-01-11
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:CN118969991A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411023648.0
申请日:2024-07-29
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种磷酸锂包覆三元材料及其制备方法和应用。本发明提供的磷酸锂包覆三元材料,包括稀土元素掺杂镍钴锰三元材料和磷酸锂,所述磷酸锂包覆所述稀土元素掺杂镍钴锰三元材料;所述磷酸锂为非晶态磷酸锂;所述稀土元素为铌、铈、钇、镧和钪中的至少一种。该磷酸锂包覆三元材料可以同时抑制材料间晶相转变、减轻材料间应力,并可以大规模制备、制备方法简便。
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公开(公告)号:CN118943324A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410990751.6
申请日:2024-07-23
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/60 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种改性三元材料及其制备方法和应用。本发明提供的改性三元材料,包括三元材料和包覆层,所述包覆层包括正十二硫醇改性的聚多巴胺。该改性三元材料含有改性聚多巴胺包覆层,该改性包覆层亲油能力增强、由此提升材料容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN118919698A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411211793.1
申请日:2024-08-30
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技术领域,具体涉及一种富锂单晶三元正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的一种富锂单晶三元正极材料的制备方法,包括将三元正极材料一烧料和有机锂混合反应,制得富锂单晶三元正极材料;所述有机锂包括联苯锂、萘锂、正丁基锂、三氟甲基磺酸锂中的至少一种。该制备方法制得的富锂单晶三元正极材料在高电压体系下提升了其均匀性和稳定性,具有容量高、循环性能好和能量密度高、结构稳定的优点。
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公开(公告)号:CN118919684A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410981428.2
申请日:2024-07-22
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,具体涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法与应用,其中,所述制备方法具体步骤包括:S1、将钠源、铁基硫酸盐、水溶性碳源和水混合进行喷雾干燥,得到前驱体;S2、将所述前驱体进行溅射、烧结,得到钠离子电池正极材料;本发明中采用铁基硫酸盐与水溶性碳源一起使用,能够在提高电导率的同时保持良好的稳定性;采用溅射技术对前驱体进行包覆之后再烧结,能够提高材料稳定性,同时加强离子传输效率和电导率;使得最终制得的包含钠离子电池正极材料的电池具有优异的循环性能、放电比容量与首次效率。
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公开(公告)号:CN117810403A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311820439.4
申请日:2023-12-27
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种正极材料及其制备方法与应用,正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将锌盐和环糊精溶于溶剂中,得到混合溶液;(2)在混合溶液中加入2‑甲基咪唑反应后,经陈化干燥,得到环糊精改性的金属有机骨架;(3)将步骤(2)制备的环糊精改性的金属有机骨架、锂源、磷源与铁源混合,烧结,即得。本发明是利用环糊精(CD)上的羟基可为金属离子提供配位点,使其能够与金属离子配位自组装形成CD‑MOFs,CD‑MOFs具有稳定的孔穴结构,将其均匀分布磷酸铁锂正极材料的表面,可以提高磷酸铁锂正极材料的电子和锂离子传输速度,从而提升材料的放电容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN117401731A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311588870.0
申请日:2023-11-24
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: C01G53/00 , C01F7/043 , C01F7/04 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种多孔氧化铝包覆三元正极材料及其制备方法和应用。其中,一种多孔氧化铝包覆三元正极材料的制备方法,包括:获取高镍三元正极材料;将高镍三元正极材料、模板剂、偏铝酸锂与溶剂混合得到混合液并进行包覆反应,最后进行固液分离、洗涤、干燥和煅烧处理得到多孔氧化铝包覆三元正极材料。本方法在水洗去三元正极材料表面残碱的同时,在三元正极材料表面形成均匀的多孔氧化铝包覆层,从而有效增强了材料的稳定性,大大降低残锂的生成量,改善了高镍三元正极材料的循环性能;除此之外,在三元正极材料表面覆盖的多孔氧化铝包覆层能够为锂离子迁移提供快速转移通道,大大提高了迁移效率。
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