一种降低高镍正极材料杂锂含量的方法

    公开(公告)号:CN112259727B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011057350.3

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明涉及一种降低高镍正极材料杂锂含量的方法,包括以下步骤:将高镍三元复合前驱体A和添加剂A、较低配比的锂盐混合均匀后进行过烧,随后加入添加剂B混合均匀后进行烧结,得到高镍正极材料A;将高镍三元复合前驱体B和添加剂A、较低配比的锂盐混合均匀后进行过烧,随后加入添加剂B混合均匀后进行烧结,得到高镍正极材料B;将高镍正极材料A和高镍正极材料B混合均匀,得到高镍正极材料。本发明在不改变整体工艺的前提下,通过提高一烧的温度及降低Li/Me摩尔比来降低材料表面杂锂含量;同时,本发明通过掺混小颗粒高镍正极三元材料,改善上述由于过烧而引起的电子及锂离子扩散速率下降的问题。

    一种镍钴锰酸锂高镍单晶正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114447297A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111653919.7

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明公开了一种镍钴锰酸锂高镍单晶正极材料及其制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将镍钴锰氢氧化物与锂源、氧化锆、氧化钨、碳酸钠混合球磨,随后进行一次烧结,经粉碎后得到镍钴锰酸锂高镍单晶正极材料中间体;其中,一次烧结温度高出正常烧结温度50~150℃;将镍钴锰酸锂高镍单晶正极材料中间体与包覆剂混合均匀,随后进行二次烧结,得到镍钴锰酸锂高镍单晶正极材料。本发明通过在一次烧结过程中引入氧化钨和碳酸钠,不仅能够增强材料的导电性,还可以改变颗粒形貌,使得一次粒子得以细化,利用氧化钨和碳酸钠结合的这一特点,再结合氧化锆掺杂,在较高的一次烧结温度下,得到高容量、高分散性且循环性能优异的高镍单晶正极材料。

    一种表面改性的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108565453A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810295782.4

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: H01M4/505 H01M4/525 H01M4/58

    摘要: 本发明适用于锂电池正极材料技术领域,提供一种表面改性的正极材料及其制备方法,本发明简化了高镍材料的制备工艺,免去水洗和过滤过程即可达到均匀包覆的作用,加入异丙醇铝Al[OCH(CH3)2]3在搅拌过程中发生水解反应,析出微量的Al2O3,Al2O3能够吸收材料表面残锂,即降低了材料表面的残碱,提高了材料的后续制作电池时的加工性能,同时在空气或氧气的气氛下进一步与LiOH、Li2CO3反应生成LiAlO2,包覆在材料表面,减弱了电解液对材料的腐蚀,提高了材料结构稳定性,从而提高了材料的循环性能,正极材料被均匀包覆LiAlO2后与纳米级马来酸酐混合,马来酸酐可以减弱成品电池的胀气效应,从而提高锂电池的安全性。

    一种过渡金属磷化物纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118970036A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411007350.0

    申请日:2024-07-25

    摘要: 本发明涉及金属磷化物材料技术领域,具体涉及一种过渡金属磷化物纳米材料及其制备方法与应用。本发明提供的一种以ZIF‑67为骨架衍生的N掺杂多孔碳负载过渡金属磷化物纳米材料的制备方法,包括如下步骤,S1,将镍源、碳源和氮源与ZIF‑67纳米颗粒混合,加热,得到中间体;S2,在惰性气体的存在下,磷源与中间体发生磷化反应得到前驱体;S3,将前驱体在第一温度下反应第一时间后,在第二温度下反应第二时间得到过渡金属磷化物纳米材料。本发明通过磷化、氮化再碳化,最终得到NiCoP电极材料,提高了其作为负极材料时电池循环容量保持率,并能够在较高的充放电速率下保持稳定的充放电性能。

    一种包覆改性正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115939347A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211611384.1

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明涉及一种包覆改性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D‑A型共轭聚合物有机溶液与正极材料,去除有机溶剂,得到所述包覆改性正极材料。本发明使用D‑A型共轭聚合物对正极材料进行包覆改性,能够在材料的表面形成均匀且致密的包覆层,且包覆层的厚度可控;而且,D‑A型共轭聚合物具有优良的化学稳定性,其良好的延展性可以作为缓冲基质以减缓充放电过程的体积效应,而且还具有良好的导电性;将本发明包覆改性的正极材料用于电池,能够使电池具有优良的倍率性能以及循环性能。