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公开(公告)号:CN101083321B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200610031739.4
申请日:2006-05-31
申请人: 湖南美特新材料有限公司
摘要: 本发明属于一种锰钴镍三元锂离子电池正极材料,具体涉及到锂锰钴镍氧及其合成方法。锂锰钴镍氧的高容量、高安全性能是其它电池正极材料无法比拟的,而且价格低廉,与电解液的相容性好,循环性能优异,必将在最近的几年内推入市场。发明提出的锂锰钴镍氧的化学式为:LiMn1/2Co1/4Ni1/4O2晶体结构为六方晶系。本发明提出的锂锰钴镍氧的合成方法为:(1)配制由锰盐、钴盐、镍盐组成的混合溶液,在搅拌的情况下,将合金盐溶液、络合剂按一定比例分别同时加入反应体系中,同时调节碱的加入速度维持pH恒定;连续进料一定时间后,将沉淀过滤洗涤得到前驱体。(2)将锂源物质与前驱体球磨混合,混合均匀后,压实,焙烧,分解得到锂锰钴镍氧。然后冷却,分级,混批得到产品。
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公开(公告)号:CN101801844A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200880108090.9
申请日:2008-07-25
申请人: 勃艮第大学
CPC分类号: C01B13/185 , B82Y30/00 , C01F17/0043 , C01G1/02 , C01G25/02 , C01P2002/32 , C01P2002/34 , C01P2002/50 , C01P2002/77 , C01P2002/82 , C01P2002/85 , C01P2004/64
摘要: 本发明涉及一种制备复合金属氧化物纳米颗粒的方法,其特征在于包括在没有水的情况下,在乙醇中加热金属乙醇盐,其中以大于1℃/秒的速度,将温度升至至少80℃进行均匀加热。该方法还可以用于制备金属氧化物簇。该一步法有利于简单和快速地获得纳米结构单元(nano building blocks),特别适合用于合成纳米材料。
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公开(公告)号:CN101117235B
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200610109527.3
申请日:2006-08-04
申请人: 比亚迪股份有限公司
摘要: 一种过渡金属化合物,该过渡金属化合物为过渡金属的氧化物和/或氢氧化物,该过渡金属的氧化物和/或氢氧化物为平均颗粒直径3-10微米的二次颗粒,所述二次颗粒由30-300个一次颗粒聚集而成,其中,所述一次颗粒之间的平均间隙为0.001-0.009微米。由于本发明过渡金属化合物的一次颗粒之间的平均间隙小,因此使用该过渡金属化合物制备的正极活性物质的振实密度大大提高,从而使正极上允许带有的正极活性物质的量增加,因而用本发明提供的过渡金属化合物制备的锂离子二次电池的电池容量高,循环性能好。
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公开(公告)号:CN1913202B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200610013866.1
申请日:2006-05-26
申请人: 南开大学
摘要: 本发明涉及一种钒酸银(AgxVyOz,其中x为1或2,y为1~4,z为3~11)电极材料和制备方法及其应用。它是具有不同形貌及结构的钒酸银一维纳米/微米电极材料。采用一步水热技术实现了钒酸银的低温可控制备;通过改变反应温度、反应时间、原料、体系pH值等反应条件实现了对组成、结构、形貌的良好控制。该方法工艺简单,流程短,产品质量稳定,易于实现工业化。钒酸银一维纳米/微米电极材料具有较大的比表面积,提高了质子的扩散性能,增大了活性物质与电极间的接触,减小了电极、电池内阻,显著提高了电极的放电性能,在锂离子一次电池中具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN100578684C
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200410009623.1
申请日:2004-09-30
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种用于碱金属热机的固体电解质薄膜及其制备方法。该固体电解质薄膜的各组分及其含量为:以(5~6)Al2O3·Na2O为基体,氧化锂为基体总量的0.6mass%~0.8mass%,氧化镁为基体总量的1mass%~2mass%。制备该薄膜的方法:首先将去离子水、有机单体和交联剂混合形成均匀的溶液;然后将分散剂加入溶液搅拌均匀得到预混溶液;再将原料粉体加入,球磨混合,制成浆料;将所得浆料加入除泡剂并进行真空除泡;将引发剂和催化剂加入除泡后的浆料,搅拌均匀后,在流延机上经成型、固化和脱膜后得到生坯,再经热处理后,得到目标固体电解质薄膜。本发明具有成型生坯强度高、柔韧性好,便于操作;成型时间短等优点。
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公开(公告)号:CN100561777C
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200510101266.6
申请日:2005-11-09
申请人: 比亚迪股份有限公司
摘要: 一种锂离子电池正极材料的镍钴锰酸锂前驱体的制备方法,它包括如下步骤:a、将镍、钴、锰的硝酸盐和一定量的硝酸铵配制成第一混合溶液;b、将适量的氨水添加到冷却后的氢氧化钠溶液中形成第二混合溶液,并在反应器中少量的纯水中配以同等氨浓度的氨溶液作底液;c、向反应器的底液中连续添加第一混合液和第二混合液,并进行搅拌;d、反应后所产生的氢氧化物沉淀用含氢氧化锂、氢氧化钠或氢氧化钾中的一种物质所配制的洗液清洗,洗液的PH值控制在10~10.5之间;e、将洗涤后的镍、钴、锰的氢氧化物沉淀置于烘箱中干燥,即得到供下一步烧结用的前驱体。本发明易于控制前驱体的粒径和粒度分布,制备速度快,可连续不断地投入原材料和产出制备Li1.05NixCoyMn1-x-yO2所需的前驱体,且易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN100534906C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200710051855.7
申请日:2007-04-12
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明提供一种合成Aurivillus结构的Bi2Mex-yMe’x+yV1-xO5.35-δ体系中低温氧离子导体材料的方法。该方法是按照合成产物的化学计量比,将铋的硝酸盐与乙二胺四乙酸在去离子水中进行络合,然后加入柠檬酸、铜或钴的硝酸盐或钴的碳酸盐以及偏钨酸氨或钼酸氨,经过搅拌后得到澄清透明的前驱体溶液,再对其加热,使之发生浓缩、膨胀和焦化后形成蓬松的初级粉料,初级粉料经过热处理后得到100~200nm的超微细合成粉料。本发明合成工艺简单易行,合成时间短,合成产物颗粒细小、均匀,能够用于在300~600℃的中低温范围内使用的氧泵、电化学传感器、氧分离膜等方面,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101483265A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910105000.7
申请日:2009-01-13
申请人: 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种金属氧化物锂离子电池正极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料的电化学性能,本发明的材料通式为LiNi1-x-y-zMnxCoyMzO2,其中x+y+z<1,或LiNi1-x-y-z-rMnxCoyMzNrO2的四或五元金属氧化物材料,其中x+y+z+r<1,所述M、N为Al、Ti、Cr、Mg、V、Zn和Zr元素中的一种,x=0.01~0.8,y=0.01~0.8,z=0.01~0.8,r=0.01~0.8。其制备方法包括制备前驱体混合物,混合,烧结。本发明与现有技术相比,利用液相多元元素混合反应、混合、固相烧结方法制备氧化物锂离子电池正极材料,最大放电容量大于150mAh/g,首次库仑效率达到90%以上,循环300周后的容量保持率大于95%,适宜于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN100511777C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200710024005.8
申请日:2007-07-13
申请人: 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/58 , H01M4/48 , B01J19/00 , C01D15/00 , C01G1/02 , C01G51/00 , C01G53/00 , C22C1/00 , B22F9/00
摘要: 本发明公开了一种原材料利用率高、反应速度快、并可大大提高振实密度的锂离子电池用阴极材料的制备方法,所述的阴极材料用以下结构式表示:LiNi1-x-yCoxMyO2,其中M选自金属元素Mn,Al,Mg,Ti,Cu中的至少一种,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5;其制备方法包括如下步骤:(一)将所述的阴极材料中含有的除Li以外的各金属元素按其含量比例搭配得到原料;(二)将除Li以外的各金属元素中的至少一种用雾化制粉技术制得球形金属粉末;(三)将上述得到的金属粉末在氧化气氛中烧结得到氧化物Ni1-x-yCoxMyO2;(四)将上述氧化物再掺入含锂化合物及步骤(二)中未加入的其它金属元素进行烧结,就得到所需的锂离子电池用阴极材料LiNi1-x-yCoxMyO2。
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公开(公告)号:CN100502106C
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200610081962.X
申请日:2006-05-12
申请人: 盐光科技(嘉兴)有限公司
发明人: 施杰
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/48 , C30B29/22 , H01M4/04 , C01D15/00 , C01G1/02 , C01G51/00 , C01G53/00 , H01M10/40
CPC分类号: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052
摘要: 本发明涉及二次电池正极材料及制备方法,其特征在于所述正极材料以LixNi1-y-zCoyMezO2±n为主体成分,式中0.9≤x≤1.1,0<y≤0.3,0≤z≤0.1,0≤n≤0.1,Me为Mg、Zn、Mn、Co、Al和Ca中任意一种或两种组合,在主体成分的晶体表面和晶相间单独或者同时包含有LivNi1-aMe’aO2±m组分或LixNi1-yMe”yPO4组分。所述正极材料的多晶X射线衍射谱中的(003)和(104)衍射峰强度比为:2.0≤I(003)/I(104)≤3.0,且提供的正极材料组成二次电池为液体、固体或聚合物二次锂电池或锂离子电池。
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