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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
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
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。
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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
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
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。
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公开(公告)号:CN109888252B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910245874.6
申请日:2019-03-29
申请人: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于正极材料技术领域,提供一种共包覆镍钴锰酸锂三元正极材料及制备方法。本发明在镍钴锰酸锂三元正极材料制造的过程,在镍钴锰酸锂外层包覆一层Li3PO4‑PPy,可以提高其电子导电性和稳定性,然后再包覆一层NiGa2O4‑rGo包覆层,NiGa2O4可以减缓副反应的发生,但是NiGa2O4对PH很敏感,容易团聚,为了提高NiGa2O4提高材料的稳定性,所以在制备NiGa2O4时加入rGo,因此本发明共包覆方案可以提高高镍正极材料倍率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109742346B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201811596823.X
申请日:2018-12-26
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Si/Al共包覆镍钴锰锂离子电池正极材料及其制备方法,在正极材料中掺入少量的F阴离子抑制O2‑离子的溢出,稳定材料的结构稳定性,起到骨架的作用,掺杂Y阳离子可以提高材料的高温循环性能,然后在掺杂的基体材料外层进行Si/Al共包覆,包覆Al能很好的防止F阴离子扩散,减小阻抗,抑制电解液在包覆层上的分解,包覆Si提升了材料的倍率性能,铝和硅离子体积接近,能够形成均匀而致密的包覆层,如此则既能提升材料的循环稳定性,又能显著提升材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN110729466A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910855420.0
申请日:2019-09-11
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
摘要: 本发明适用于锂电池技术领域,提供一种简便高效的氧化硼包覆高镍三元正极材料及制备方法,在制备过程中加入液态的戊硼烷,其很容易直接和物料充分混合且无需考虑湿法包覆需要处理溶剂的问题,同时戊硼烷遇物料表面的水会迅速水解放热,在极短时间内即可形成氧化物包覆层,无需长时间烧结,提高了生产效率,并且在形成氧化硼包覆层的同时足以将物料表面温度升至满足包覆需求,无须担心温度不足导致的包覆不牢靠问题,此外,戊硼烷沸点仅60℃,反应结束时,未参与反应的戊硼烷呈气态,很容易从物料中分离回收,反应副产物氢气也具有回收价值。
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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
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
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。
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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
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
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。
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公开(公告)号:CN118588920A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410827678.0
申请日:2024-06-25
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054 , C01G53/00
摘要: 本发明涉及钠离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种钼掺杂改性钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。其中,一种钼掺杂改性钠离子电池正极材料,所述钼掺杂改性钠离子电池正极材料的化学式为NawMoaNixFeyMnzO2,其中,0.6≤w≤0.8,0.02≤a≤0.05,0.2≤x≤0.4,0<y≤0.08,0.5≤z≤0.8,a+x+y+z=1。本发明利用金属Mo6+对碱金属位点的选择性掺杂,以形成稳定的O2‑‑Mo6+‑O2‑棱柱,进而有效降低了O2‑‑O2‑静电斥力,抑制P2‑O2相变,缓解正极材料的结构退化,提升正极材料的倍率性能。
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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
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/02
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。
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公开(公告)号:CN115148987A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210571040.6
申请日:2022-05-24
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种超高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将超高镍三元前驱体、锂源和添加剂混合,经烧结处理得到一烧材料;(2)将一烧材料和甘氨酸源混合,经热处理后得到所述超高镍三元正极材料;其中,步骤(1)所述添加剂包括氧化铝、氢氧化镁、氧化锆、氧化钇或氧化钨中的任意三种或至少四种的组合,本发明通过多元素掺杂改性提高超高镍材料的结构稳定性,改善材料的循环性能;同时包覆甘氨酸源,避免电池胀气,以及电解液对颗粒内部的侵蚀,降低阻抗,提高材料的循环稳定性。
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