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公开(公告)号:CN114300683A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111460853.X
申请日:2021-12-03
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司 , 宜宾天原锂电产业技术有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种提高高镍三元正极材料循环寿命的包覆方法,包括以下步骤:(1)将待包覆的三元正极材料与包覆剂加入包覆设备中混合均匀;(2)向包覆设备内通入惰性保护气,在加热条件下进行混合包覆,所述包覆的加热温度50~200℃、混合搅拌速度为400~800rpm、混合搅拌时间为10~50min;(3)将包覆后的物料进行烧结后即得三元正极材料产品。本发明通过在加热条件下进行混合包覆,在正极材料表面形成致密的包覆层,使正极材料具有较高的循环稳定性,50次高温循环容量保持率最高达98.2%,50次高温循环后DCR增长率小于114.1%。
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公开(公告)号:CN114229917A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111497280.8
申请日:2021-12-09
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司 , 宜宾天原锂电产业技术有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , C01B35/10 , C01F7/02 , C01F7/021 , C01G41/02 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了高镍正极材料的表面改性方法及改性的高镍正极材料,涉及锂离子电池技术领域。高镍正极材料的表面改性方法,包括:将高镍正极材料进行酸洗,然后与包覆剂混合烧结;其中,包覆剂中含有元素W、Al和B。通过先将高镍正极材料进行酸洗有效去除残碱,然后利用特定的包覆元素进行烧结,W,B进入到晶界中,用于填充晶界以降低材料的比表面积,Al用于增加材料界面的稳定性,经过烧结之后可以显著提升材料的容量和循环稳定性,进而达到了在保证材料的容量和循环稳定性能的前提下显著降低材料的残碱的目的。
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公开(公告)号:CN106450222A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611009292.0
申请日:2016-11-17
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 可自主调节孔径的中空球形镍锰酸锂的制备方法,其步骤为:(1)用去离子水分别配制锰盐/镍盐的混合溶液、碳酸钠溶液和氢氧化钠溶液,其中锰盐和镍盐的摩尔比为3:1,锰盐的摩尔浓度0.1-1 mol/L,碳酸钠的摩尔浓度为0.1-1 mol/L;氢氧化钠的摩尔浓度为0.1-1 mol/L;(2)将碳酸钠溶液滴加到锰盐/镍盐的混合溶液中反应0.5-2h后,向其中滴加氢氧化钠溶液,再反应0.5-2h后过滤/洗涤后烘干;(3)将得到的沉淀物在350 ℃-600 ℃煅烧得到前驱体,前驱体和锂盐混合后,Mn和锂摩尔比为3:2,在750℃-900℃煅烧2-10 h,即可得到镍锰酸锂。
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公开(公告)号:CN103943835B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410195481.6
申请日:2014-05-12
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 纳米Fe2SiO4/C锂离子电池负极材料及制备方法,该负极材料是橄榄石结构的Fe2SiO4和无定型炭的纳米复合物,其分子式为Fe2SiO4/C,按质量百分比计,Fe2SiO4的含量为80~99%,无定型炭的纳米复合物的含量为1~20%,其制备方法的步骤:(1)按摩尔比为1:0.5~1:2的纳米SiO2和草酸亚铁-FeC2O4`2H2O,及有机碳源在无水乙醇中球磨使其均匀混合,有机碳源添加量为3.5~70%柠檬酸铵,使生成的Fe2SiO4/C炭含量为1~20%;干燥研磨后得到前驱体混合物;(2)然后在惰性气体保护下350℃预处理3h,700℃煅烧6h得到负极材料。
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公开(公告)号:CN118198342A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410494069.8
申请日:2024-04-24
申请人: 天目湖先进储能技术研究院有限公司 , 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M4/505 , H01M4/525
摘要: 本发明公开了一种5V级尖晶石镍锰酸锂核壳正极材料及其制备方法和电池,通过LiNi0.5‑(x+y)/2CoxFeyMn1.5‑(x+y)/2O4层和固态电解质层双层包覆能够显著提升正极材料的结构稳定性,减少高压充放电过程中的锰溶出,提升电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117374259B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311666741.9
申请日:2023-12-07
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/131 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了高镍正极材料的改性方法、正极材料、正极极片和锂电池,涉及锂电池技术领域。利用氟钛酸铵对高镍正极材料进行改性,通过在较低温度条件下进行一次热处理使氟钛酸铵发生分解产生NH4F和TiF4,产生的NH4F会与正极材料上的残碱反应,并在表面产生LiF包覆层;剩下的TiF4会在高温条件下进行二次热处理时扩散进入正极材料晶格,形成Ti、F阴阳离子共掺杂,能够有效提高材料的结构稳定性。采用本发明中的改性方法进行改性之后,不仅能够有效去除残碱,还有利于提高正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115893515B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211259194.8
申请日:2022-10-14
申请人: 宜宾光原锂电材料有限公司 , 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: C01G53/00
摘要: 本发明公开了一种含镍钴氢氧化物正极材料前驱体的制备方法,包括在反应阶段控制反应物料固含量为20%~40%,且当D50大于工艺标准1μm以上时,将氨值降低至低于生长控制氨值1~3g/L和/或将生长控制离线pH值提高至高于生长控制离线pH值0.1~0.25的步骤;还包括当D50小于工艺标准1μm以上时,将氨值提高至高于生长控制氨值1~3g/L和/或将生长控制离线pH值降低至低于生长控制离线pH值0.1~0.25的步骤。其优点是:能够显著减少微粉,改善小颗粒形貌同时提高前驱体的振实密度。
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公开(公告)号:CN117423822B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311714789.2
申请日:2023-12-14
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种单晶型三元正极材料及其制备方法与正极材料和电池,属于电池技术领域。该方法包括:将酸化前驱体与含有锂盐和添加剂的溶液或溶胶进行加热搅拌直至溶剂完全蒸发,第一次烧结,单相或多相包覆,第二次烧结;酸化前驱体的制备包括:将初始前驱体在空气或氧气氛围中,于400‑900℃的条件下加热酸化2‑8h。该方法可实现锂盐和添加剂在前驱体中均匀分布,有利于改善单晶颗粒生长均匀性的问题。由该单晶型三元正极材料进一步制备所得的电池能够具有较高的容量、首效以及循环保持率等性能。
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公开(公告)号:CN117374259A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311666741.9
申请日:2023-12-07
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/131 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了高镍正极材料的改性方法、正极材料、正极极片和锂电池,涉及锂电池技术领域。利用氟钛酸铵对高镍正极材料进行改性,通过在较低温度条件下进行一次热处理使氟钛酸铵发生分解产生NH4F和TiF4,产生的NH4F会与正极材料上的残碱反应,并在表面产生LiF包覆层;剩下的TiF4会在高温条件下进行二次热处理时扩散进入正极材料晶格,形成Ti、F阴阳离子共掺杂,能够有效提高材料的结构稳定性。采用本发明中的改性方法进行改性之后,不仅能够有效去除残碱,还有利于提高正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114956206B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210606467.5
申请日:2022-05-31
申请人: 宜宾锂宝新材料有限公司
IPC分类号: H01M4/525 , C01G53/00 , H01M4/505 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种高镍三元材料前驱体的预氧化方法及所得前驱体材料,属于锂电材料技术领域。高镍三元材料前驱体的预氧化方法包括:将通过共沉淀方式沉淀、离心处理得到的含水量小于10%的高镍三元材料前驱体,与强氧化性物质进行反应,实现对高镍三元材料前驱体的预氧化,其中,强氧化性物质为ClO2、Cl2、O3、Cl2O和Cl2O7中的一种或几种。本发明利用强氧化性物质具有强氧化的特性,使之与离心后的前驱体发生反应。本发明通过对前驱体的预处理,使过渡金属在高温烧结前先形成符合目标产物的高价态,能明显降低反应的难度并有利于材料电性能的充分发挥。
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