一种钨钛共包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107658439A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710761952.9

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种钨钛共包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:将钨源化合物、钛源化合物和稳定剂溶解在溶剂中形成共混液;取适量锂电三元材料加入至所述共混液中搅拌均匀得到浆料;向所述浆料中喷入高压锂源水雾并搅拌,随后除溶剂、干燥获得混合物料;将所述混合物料煅烧,冷却后获得钨钛共包覆的锂离子三元正极材料,材料内核为锂电三元材料,外层为连续均匀的钨钛复合膜。本发明将钨和钛无机盐于醇相中缓慢分解并在成品三元材料表面形成钨钛复合氧化物膜,该表面修饰膜不仅有助于改善高温下正极材料的循环性能,而且反应副产物还有助于改善正极材料的加工性能,本方法工艺简单,成本低廉,适合工业化生产。

    一种复合正极材料及其制备方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118993174A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411213020.7

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明涉及正极材料技术领域,具体涉及一种复合正极材料及其制备方法。本发明提供的一种复合正极材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将去除表面残碱的正极材料与水混合得到浆液,在一定温度下向浆液中加入磷酸盐混合后,固液分离,得到中间体;S2,在氧气气氛下,将中间体煅烧,得到复合正极材料。本发明通过湿法向去除残碱后的正极材料包覆磷酸盐,一方面利用磷酸盐在正极材料表面形成一层化学活性低的包覆层,不仅能够减缓正极材料与电解质发生副反应,同时还能够进一步的降低正极材料表面残碱,提高正极材料的稳定性,另一方面,利用磷酸盐与正极材料形成较强的金属‑氧共价键,提高正极材料的稳定性。

    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

    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

    Abstract: 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。

    一种层状高镍NCA单晶型三元正极材料及其制备方法

    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

    Abstract: 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。

    一种多孔正极材料前驱体、其制备方法及三元正极材料

    公开(公告)号:CN112723426A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011636978.9

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开一种多孔正极材料前驱体、其制备方法及三元正极材料。该多孔正极材料前驱体的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:向反应底液中并流通入金属盐溶液、络合剂和碱液,控制pH至12~13,在50~80℃下保温反应4~6h;随后降低pH至10~11,开始通入聚羧酸盐分散剂溶液,控制反应温度为50~80℃,保温反应24~36h;反应结束后,停止进料,40~60℃下陈化20~30h,经固液分离、水洗和干燥得到多孔正极材料前驱体。本发明通过在前驱体的制备过程的不同阶段选择不同的表面活性剂并控制pH,能够使前躯体的核层结构更致密、壳层结构更疏松,有利于在提高比表面积的同时,避免振实密度的显著下降,提高材料的倍率性能和结构稳定性。

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