核壳结构硅负极材料、制备方法、应用

    公开(公告)号:CN116525791A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310525924.2

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了核壳结构硅负极材料、制备方法、应用,包括内核,内核的材料为单质硅;外壳,外壳由内至外设置有C‑SiOx层、TinSi(1‑n)Ox层、锂钛层及碳层。本发明通过提供具有多层核壳结构的硅负极材料,外壳前驱体在烧结过程中交联锚定于单质硅的表面。核壳结构经交联存在,并非彼此独立,而是以Si‑O、Si‑C、Si‑O‑Ti的价键作用结合在一起。既能提高离子导电性,又能对硅颗粒的体积膨胀力起到一定作用,降低电极裂纹的产生,进而降低电解液的消耗,提高整个电极的循环稳定性。

    硅-碳纳米管复合材料、制备方法、应用

    公开(公告)号:CN116314698A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310308254.9

    申请日:2023-03-27

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种硅‑碳纳米管复合材料,羟基化硅颗粒、羟基化碳纳米管与亚氨基二乙酸经脱水得到。本发明提供的硅‑碳纳米管复合材料,通过共价键作用将硅颗粒锚定于碳纳米管上,既能增加碳纳米管和硅颗粒分散的均匀性,提高电子传输能力,又能对硅颗粒的体积膨胀力起到一定反作用力,降低电极裂纹的产生,进而降低电解液的消耗,提高整个电极的循环稳定性。同时,本发明提供的制备方法无需复杂的操作流程,工艺条件要求简单,适用于大规模生产。

    富锂锰基前驱体及其制备方法、富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113683127A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110950773.6

    申请日:2021-08-18

    摘要: 本发明属于锂电池领域,提供了一种富锂猛基前驱体的制备方法,包括如下步骤:S1.配置溶液:分别配置过渡金属盐溶液、碱性溶液、络合溶液A和络合溶液B;S2.共沉淀反应:将步骤S1制备得到的过渡金属盐溶液和碱性溶液分别缓慢加入反应釜中进行反应;在反应进行的第一阶段同时向反应釜中缓慢加入络合溶液A;在反应进行的第二阶段同时向反应釜中缓慢加入络合溶液B;S3.后处理。上述方法能够合成颗粒表面光滑、球形度好、颗粒致密性好、粒度分布均匀的前驱体材料,且合成过程中不使用含氨络合剂。本发明还提供了上述方法制备的富锂锰基前驱体以及由该前驱体制备的富锂锰基正极材料及其制备方法。

    一种普鲁士蓝复合锂离子电池三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107452948A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710651568.3

    申请日:2017-08-02

    摘要: 本发明公开一种普鲁士蓝复合锂离子电池三元正极材料及其制备方法,所述材料为核壳结构,核层为三元层状正极材料,壳层为普鲁士蓝类材料以及所述普鲁士蓝类材料的分解产物,所述制备方法包括将普鲁士蓝材料粉体与三元材料粉体通过干法均匀混合,得混合粉料;将混合粉料煅烧处理得普鲁士蓝复合锂离子电池三元正极材料的步骤。本申请采用普鲁士蓝类材料及其分解产物对三元层状正极材料进行包覆,能够消除表面残留锂,降低材料整体的pH值,有利于电池电极制备过程中涂布工艺的进行,提升正极材料的循环性能,能够保证锂离子的快速传递,提升材料的比容量和倍率。

    F/Mg共掺前驱体材料、单晶富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116812992A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310787363.3

    申请日:2023-06-29

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了F/Mg共掺前驱体材料、单晶富锂锰基正极材料及其制备方法,F/Mg共掺前驱体材料的制备方法包括如下步骤:A1分别制备含Mg2+的硫酸盐溶液、含F‑的碱溶液,混合,反应,分离,得到固渣和清液;A2取固渣和清液,加入表面活性剂,置于高压条件下,进行水热反应,分离、洗涤、干燥,得到所述F/Mg共掺前驱体材料;表面活性剂的用量为水热反应原料的0.1~10wt%。采用共沉淀、水热处理以及高温烧结等手段制备具有单晶形貌的F/Mg共掺前驱体材料,可解决多元素掺杂富锂锰基正极材料存在的电压和容量持续衰减的问题。