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公开(公告)号:CN110890542B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010034189.1
申请日:2020-01-14
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种锂离子电池正极材料及其制备方法、锂离子电池正极、锂离子电池和用电设备。锂离子电池正极材料,包括三元正极材料以及包覆三元正极材料的包覆层材料;包覆层材料的原料包括包覆物A、包覆物B和包覆物C;包覆物A、包覆物B和包覆物C包括相应元素的氧化物、氟化物、碳酸盐和草酸盐中的一种或多种。制备方法:将包覆物A、包覆物B和包覆物C混合后进行烧结得到包覆层材料;将包覆层材料和三元正极材料混合,在含氧气氛中进行烧结。锂离子电池正极使用锂离子电池正极材料制成。锂离子电池包括锂离子电池正极。用电设备包括锂离子电池或使用锂离子电池供电。本申请提供的锂离子电池正极材料,包覆层稳定、循环性能好。
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公开(公告)号:CN111082012A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911301872.0
申请日:2019-12-17
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052
摘要: 本发明提供一种磷酸硅铝-硫复合材料及其制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。磷酸硅铝-硫复合材料的制备方法:拟薄水铝石浆液与磷酸溶液混合进行反应得到第一溶液;将铝盐溶液与硅源溶液混合后调节pH至碱性,加入第一溶液、环己胺和氢氟酸得悬浊液,加热进行反应,调节pH至中性或弱碱性,继续反应得到磷酸硅铝模板;将磷酸硅铝模板与硫-水悬浮液混合,加热反应得复合材料,将复合材料热处理。磷酸硅铝-硫复合材料,使用所述的制备方法制得。锂硫电池正极,使用磷酸硅铝-硫复合材料制得。锂硫电池,包括所述的锂硫电池正极。本申请提供的磷酸硅铝-硫复合材料,能很好解决锂硫电池体积膨胀问题,能量密度更高,电化学循环稳定性能好。
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公开(公告)号:CN111029591A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911407417.9
申请日:2019-12-27
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种纳米金属中空纤维毡集流体及其制备方法、锂离子电池极片和锂离子电池。纳米金属中空纤维毡集流体的制备方法:使用聚合物纺丝得到纳米纤维毡模板,然后将所述纳米纤维毡模板活化和敏化后进行镀覆得到具有金属膜的纳米纤维毡;将所述具有金属膜的纳米纤维毡用溶剂浸泡得到所述纳米金属中空纤维毡集流体。纳米金属中空纤维毡集流体,使用所述的制备方法制得。锂离子电池极片,使用所述的纳米金属中空纤维毡集流体制得。锂离子电池,包括所述的锂离子电池极片。本申请提供的纳米金属中空纤维毡集流体化学稳定性高,具有优异的电性能。
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公开(公告)号:CN109888225A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910146450.4
申请日:2019-02-27
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种正极材料及其制备方法和锂离子电池。一种正极材料的制备方法,包括步骤:将锂源、前驱体、催化剂混合,得到混合料,其中,前驱体的分子式为NixCoyAlz(OH)2,所述催化剂选自Li、Na、K、Rb、Ti、V、Mn、Fe、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、W、Be、Mg、Ca、Sr、Al、Ga、Sn、Bi、Si、Ge、Sb及通式为MmXn的化合物中的至少一种;在氧气的气氛下,将混合料在500℃~800℃下进行烧结,得到正极材料。该正极材料具有单晶形貌且镍含量较高,同时烧结温度在800℃以下。因此,上述正极材料的制备方法的烧结温度较低。
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公开(公告)号:CN109755551A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910188937.9
申请日:2019-03-13
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种表面包覆正极材料及其制备方法和电池,包括以下步骤:表面处理、金属离子吸附、沉积处理和氧化烧结。本发明的有益效果为:利用金属阳离子的自吸附,所得包覆层均匀且完整,可大大减少活性物质与电解质的直接接触面积,降低副反应发生的风险;本发明采取的是原位生长机制,可调控沉积颗粒的大小,其尺寸介于纳米晶至微米区间,进而实现了对包覆层致密度的控制;本发明可通过调节原位生长的沉积次数,进而实现对包覆层厚度的调控,以获取更好的保护效果;可避免常规湿法包覆时出现的团聚现象;采用原位包覆的手段,无需剧烈搅拌,避免了对二次球型造成的物理破碎。
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公开(公告)号:CN109686914A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811586452.7
申请日:2018-12-25
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种多孔电极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:在电极材料的表面嵌入造孔剂,且所述造孔剂的熔点高于所述电极材料的烧结温度,将表面嵌有所述造孔剂的电极材料于所述烧结温度下烧结4~10小时,然后除去所述造孔剂,得到所述多孔电极材料。本发明的制备方法可有效控制多孔电极材料的表面孔径大小且孔隙分布更均匀,既能增加材料表面与电解液的接触面积,提升锂离子传输效率,同时也可避免材料内部产生孔隙,减少电解液对材料的有害腐蚀,而且通过多孔结构可缓冲表面晶界应力,从而能够有效地提升锂离子电池的倍率性能及使用寿命。
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公开(公告)号:CN109524642A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811234724.7
申请日:2018-10-23
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种混合三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将如式(Ⅰ)所示的三元材料前驱体A、如式(Ⅱ)所示的三元材料前驱体B和锂源混合,得到初始混合物;2)将所述初始混合物进行第一次烧结,粉碎后再进行第二次烧结,得到混合三元正极材料;所述第一次烧结的温度为350~550℃,所述第二次烧结的温度为750~1150℃。本申请还提供了上述方法制备的混合三元正极材料。本申请公开了一种一锅法差量法混合三元正极材料的制备方法,最终得到二次颗粒团聚体和单晶/类单晶形貌共存的差量化混合三元正极材料,由此提高了材料的压实密度和循环性能,且降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN109509879A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811535333.9
申请日:2018-12-14
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本申请涉及一种共包覆正极材料、其制备方法及锂离子电池。该共包覆正极材料包括正极材料基体、包覆在正极材料基体表面的纳米银以及包覆在正极材料基体表面和纳米银表面的碳。上述共包覆正极材料,纳米银增强了正极材料的导电性,可大大提高其倍率性能;导电碳不仅包覆在纳米银颗粒的表面,增强了纳米银在电解液中的稳定性,还包覆在正极材料基体表面,进一步增强正极材料的导电性和稳定性。
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公开(公告)号:CN108963210A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810666879.1
申请日:2018-06-26
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种碳包覆单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将单晶三元正极材料前驱体在氧气氛下下烧结,得到前驱体氧化物;S2:将前躯体氧化物破碎为一次颗粒;S3:将解离后的前驱体氧化物、锂源混合后进行一次烧结、二次烧结得到单晶三元正极材料基体;S4:将有机碳源及增塑剂配制成混合溶液,将单晶三元正极材料基体加入到混合溶液中,喷雾干燥,收集后得到有机物包覆单晶三元正极材料;S5:将有机物包覆单晶三元正极材料在惰性气氛下烧结,粉碎后得到碳包覆单晶三元正极材料LixNi1‑y‑zCoyMnzO2/C,1≤x≤1.1,0<y≤1/3,0<z≤1/3。本发明得到表面碳包覆完整、均匀的单晶三元正极材料,提高单晶三元正极材料的电子电导率和循环性能。
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公开(公告)号:CN108878840A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810698778.2
申请日:2018-06-29
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明提供一种快离子导体包覆的正极材料、按照以下步骤制得:A)将快离子导体原材料与双氧水混合,加热回流进行反应,然后加入无水乙醇,再次加热回流,得到多金属氧酸;所述快离子导体原材料为过渡金属单质和/或过渡族金属化合物;B)将正极材料前驱体分散在所述多金属氧酸中,干燥后进行热处理,得到快离子导体包覆的正极材料;所述正极材料具有式1所示化学式:LiNixCoyMnzMγO2式1;式1中,0.5≤x≤1,0≤y≤0.4,0≤z≤1,0≤γ
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