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公开(公告)号:CN108711616A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810544515.6
申请日:2018-05-30
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/583 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种多位定向掺杂原位碳包覆型富锂氧化物固溶体材料及其制备方法,包括如下步骤:首先通过共沉淀法以及高温焙烧工艺制备得到多位定向掺杂碳原位包覆型Li2MnO3单元;然后通过共沉淀法以及高温焙烧工艺制备得到纯相的镍钴锰三元层状单元;最后,通过高速混合以及高温后处理掺杂包覆型Li2MnO3单元和镍钴锰三元层状单元得到最终产品。本发明的主要益处是:通过对Li2MnO3单位中Li、Mn、O位进行多位定向掺杂提高了其结构稳定性;通过碳包覆提高了其电子导电性。
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公开(公告)号:CN108565445A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810562892.2
申请日:2018-06-04
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36
摘要: 本发明公开了一种高性能包覆型正极材料的制备方法,包括如下步骤:首先将锰源、镍源及金属化合物在液相条件下混合均匀,利用干燥以及过烘干得到复合金属掺杂的镍锰氧化物;然后加入锂源、有机碳源混合均匀,高温焙烧得到复合掺杂的镍锰酸锂材料;最后加入镍源后处理得到最终产品。本发明通过过烘干的工艺手段避免了生成镍锰酸锂过程中副反应的发生;通过有机碳源的加入,利用有机碳燃烧过程中局部温度的迅速升高,即有利于晶体的生长,又可以节约能耗,且在晶体表面会存在痕量的碳层,有利于电导率的提升;通过复合金属掺杂以及包覆的工艺手段提高了镍锰酸锂晶体结构的稳定性,又抑制了其与电解液的反应。
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公开(公告)号:CN108400307A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810178491.7
申请日:2018-03-05
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/38
摘要: 本发明公开了一种苹果状嵌入式硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料从内向外依次为芯部、中间部和外层;芯部为微米级的碳包覆硅碳材料,中间部为微米级的石墨材料,外层为亚微米级的碳包覆硅碳材料;中间部呈边缘倒圆角的圆筒状,芯部填充在中间部内,且在中间部的两端形成凹陷;外层包覆在中间部的表面。制备方法为:将石墨通过压力式喷雾干燥、碳化等手段得到空心苹果形石墨材料,然后在空心结构内部填充硅碳复合材料,同时外表面包覆硅碳复合材料;而后通过高温碳化得到目标产品。该材料中的碳包覆硅碳材料提高了产品的比容量,中间部的石墨不仅可以提高硅碳材料的导电性,而且可以限制硅的体积膨胀。
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公开(公告)号:CN107317010A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710502598.8
申请日:2017-06-27
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种包覆型磷酸铁锂材料及其制备方法。本发明属于锂离子二次电池正极材料技术领域。一种包覆型磷酸铁锂材料,其特点是:磷酸铁锂材料表面包覆磷酸锂,分子式为LiFe1-xMxPO4-Li3PO4/C。包覆型磷酸铁锂材料的制备方法:(1)将磷酸铁前驱体Fe1-xMxPO4与磷酸二氢锂LiH2PO4溶液、分散剂混合成浆料;(2)浆料在60℃-300℃条件下进行喷雾干燥,得到微球型干燥物料;(3)干燥后物料与锂源、碳源混合;(4)混合后物料置于惰性或还原气氛下焙烧,焙烧温度为500℃-850℃,时间3h-24h,得到包覆型磷酸铁锂材料。本发明具有工艺简单,操作方便,产品低温和倍率性能优良等优点。
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公开(公告)号:CN104916819B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510223220.5
申请日:2015-05-05
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
摘要: 一种低产气量的尖晶石钛酸锂及其方法,该低产气量的尖晶石钛酸锂的组成为:Li4‑xTi5‑yO12·zLiTi2(PO4)3,其中0≤x≤0.04,0≤y≤0.08,0.005≤z≤0.05。其制备方法包括如下步骤:1)用去离子水将尖晶石钛酸锂充分分散得到悬浊液;2)将含Li+、Ti4+、PO43‑的原料加入步骤1)得到的悬浊液I;3)将悬浊液I置于高压反应釜反应得到反应混合物;4)将反应混合物经过滤、分离得到滤渣;5)将所述滤渣经洗涤、干燥后得到所述低产气量的尖晶石钛酸锂。该方法是通过对材料的表面进行修饰包覆,使电解液与钛酸锂材料的直接接触程度降低,抑制界面副反应,大幅度降低产气量,提高安全性。
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公开(公告)号:CN106910879A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710195015.1
申请日:2017-03-29
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种原位生成钛酸锂—二氧化钛复合材料及其制备方法,该钛酸锂—二氧化钛复合材料,由内到外分为三层,最内层为钛酸锂、中间层为二氧化钛,最外层为碳。其制备方法包括以下步骤:将二氧化钛加入到氢氧化钠水溶液中进行水热反应;而后将产物加入到酸溶液中,进行离子置换,离心后,固体加入氢氧化锂溶液,混合均匀,加入水热反应釜反应;再此离心,将所收集固体进行一次焙烧,得到钛酸锂,加入有机碳源球磨,二次焙烧,得到到所述原位生成钛酸锂—二氧化钛复合材料。该钛酸锂—二氧化钛复合材料具有核‑壳结构,不仅能抑制产品胀气,还能使产品具有良好的安全性能和结构稳定性能。
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公开(公告)号:CN106129362A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610594351.9
申请日:2016-07-21
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36
CPC分类号: H01M4/364
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池用硅碳负极材料及其制备方法,将炭粉经过造粒方式得到孔径0.01‑100um的炭微粉;将炭微粉加入纳米硅的有机溶液中,均匀搅拌0.1‑5h,然后5‑100℃进行低温真空干燥,得到硅碳复合物;将硅碳复合物与有机碳源混合,得到前躯体材料;将前驱体材料置于惰性气氛中,经高温焙烧得到硅碳负极材料。采用预制多孔碳微粉,纳米硅Si浆料渗透,通过多孔炭微粉的制备、与纳米硅的混合、热解碳包覆,然后于600‑1100℃炭化处理得到。制得的硅碳负极材料相对于现有技术,具有较高的容量,优异的循环性能,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106058243A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610581944.1
申请日:2016-07-21
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/52 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/52 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种氟掺杂的镍钴铝前驱体及其制备方法和制备的氟掺杂的镍钴铝酸锂正极材料,先将铝盐与含氟化合物进行预络合反应形成稳定的铝氟配合离子[AlF6]3+,然后将预络合溶液与镍钴盐溶液同时注入反应釜进行共沉淀反应制备出高密度的球形氟掺杂镍钴铝酸锂前驱体,后与锂盐混合焙烧形成氟掺杂镍钴铝锂正极材料。该方法制备的氟掺杂镍钴铝前驱体实现了Al元素和其他金属元素均相沉淀,同时在前驱体合成形成部分NiF沉淀实现阴离子F掺杂,相对于传统的固相表面包覆,该方法大幅提高了材料在高电压下的循环性能和结构稳定性,同时该方法操作简单,条件容易控制,可以大批量生产。
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公开(公告)号:CN104051725B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410286942.0
申请日:2014-06-24
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高电压氧化镍钴锰锂正极材料的制备方法,首先采用掺杂的方式在氧化镍钴锰锂一次料结构中引入金属元素以稳定其结构;在对一次料的包覆过程中,利用尿素缓释氢氧根的特点和诱导剂对金属离子的引导作用,创造出一种速率可控的均相包覆体系,这种包覆方法能够使得金属化合物缓慢生成,有序的附着在氧化镍钴锰锂一次料表面,最终形成一层均匀的包覆膜。用此制备方法合成的氧化镍钴锰锂正极材料,在高电压条件下(4.35V)具有良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN105870420A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610361597.1
申请日:2016-05-27
申请人: 天津巴莫科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子动力电池用磷酸锰锂正极材料及其制备方法,该方法通过采用非极性的有机分散剂从根本上抑制了锰盐的副反应;通过二次砂磨、二次喷雾干燥和二次焙烧控制结晶工艺,制备得到一次粒子纳米化、二次颗粒微米化,且碳均匀包覆的磷酸锰锂材料;通过铁、钛、氟阴阳离子晶体结构微扰修饰工艺制造了晶格缺陷,改变了材料的费米能级,提高了电子导电性,并通过限定区域结构混序拓宽锂离子传导通道,显著地提高材料的动力学性能。该方法制备得到的磷酸锰锂正极材料无杂相、性能优异,具有良好的应用前景。
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