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公开(公告)号:CN111554882A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010404238.6
申请日:2020-05-13
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种三元正极极片及其涂布方法和应用,所述涂布方法包括如下步骤:(1)先将三元正极材料和导电剂进行一次干混,而后再加入聚偏氟乙烯进行二次干混,得到混合物料;(2)将步骤(1)得到的混合物料通过静电喷雾法喷雾沉积到正极集流体上,得到所述三元正极极片;通过将三元正极材料、导电剂和粘结剂聚偏氟乙烯的混合物料通过静电喷雾法喷雾沉积到正极集流体上形成三元正极极片,该三元正极极片表面颗粒分布均匀、结构致密,并具有电子迁移通道,应用于锂离子电池中能够提高锂离子电池的能量密度、倍率性能以及循环寿命。
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公开(公告)号:CN111509191A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010333209.5
申请日:2020-04-24
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种负极浆料及其制备方法和锂离子电池。所述制备方法包括:1)将多孔硅基材料与导电剂预混,得到预混物;2)将预混物与润湿分散剂进行一次捏合,得到一次捏合产物;3)将一次捏合产物与润湿分散剂进行二次捏合,得到二次捏合产物;4)将二次捏合产物与添加剂在抽真空条件下混合,进行静置真空脱泡,得到所述负极浆料。所制得的负极浆料与常规浆料对比具有相当优良的电化学性能,可以使制备的锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能得到改善。
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公开(公告)号:CN112310387A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011158649.8
申请日:2020-10-26
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种正极前驱体材料及其制备方法和用途。所述正极前驱体材料为四元材料,所述正极前驱体材料的结构为单晶结构。所述制备方法包括以下步骤:(1)将正极前驱体材料的原料进行混合,得到混合溶液,将所述混合溶液、氨水溶液和氢氧化钠溶液并流加入反应釜中进行反应,得到正极前驱体浆料;(2)将步骤(1)所述正极前驱体浆料放入陈化釜中,陈化,干燥,得到所述正极前驱体。本发明制备的单晶结构的高镍四元正极前驱体材料具有结构更致密、振实密度更高的优点,且由其制备得到的锂离子电池性能稳定,同时可以在现有的生产线上进行微调即可生产,有利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN111048739A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911357399.8
申请日:2019-12-25
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院 , 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司
IPC分类号: H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种三元正极浆料及其制备方法和锂电电池。所述方法包括:(1)将三元前驱体材料与锂源混合,烧结,得到三元正极材料,将所述三元正极材料与导电剂混合,形成物料M1;(2)将粘结剂与消泡剂混合,形成物料M2;(3)将物料M1与物料M2熔融混合,得到所述三元正极浆料。本发明提供的制备方法通过熔融混合,使粘结剂形成均匀的胶状混合物;使用过双螺杆挤压机时,可将三元正极材料、导电剂以及集流体有机结合起来,在这三者之间形成紧密的界面接触和电子迁移通道;通过消泡剂消除各材料的表面张力消除微小气孔,使体系进一步致密;使用石墨烯导电剂时,能够进一步提升产品制备成锂电电池后的能量密度。
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公开(公告)号:CN109970107A8
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910272029.8
申请日:2019-04-04
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种富锂锰基正极材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有锰盐、镍盐和钴盐的混合溶液、含有软模版的沉淀剂和缓冲液混合,得到反应液,然后将所述反应液进行成核过程;(2)将成核后的反应液与含有锰盐、镍盐和钴盐的混合溶液混合进行晶化过程,得到前驱体;(3)将所述前驱体与锂源混合,煅烧后得到富锂锰基正极材料。本发明采用成核晶化隔离法将成核与晶体生长过程相分离,使晶化过程中所有晶核在相同条件下同步生长,根据晶体生长理论,保证所有晶核在相同条件下生成,同时保证所有晶核在相同条件下同步生长,得到粒径分布均匀的产物。
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公开(公告)号:CN111063861B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911101735.2
申请日:2019-11-12
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种全固态电池用阳极板及其制备方法,所述阳极板包括由集流体依次层叠的锂膜和过渡层膜,其中所述过渡层膜的化学组成为:αLiI–βLi2S–γP2S5,其中,α+β+γ=1,0≤α≤0.5、0.3≤β≤0.7、0.3≤γ≤0.5。所述制备方法使用简易的原位液固相反应制备出高致密度、高机械强度的固体电解质过渡层膜;且本发明的制备方法具有工艺设备简单,产率高,成本低,无污染,易实现工业化规模生产等特点,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112225262A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011091245.1
申请日:2020-10-13
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种高镍四元前驱体材料、其制备方法及制备系统,所述的制备方法包括:混盐溶液、络合剂和沉淀剂混合反应得到混合浆液,混合浆液与表面活性剂和消泡剂混合得到前驱体溶液,前驱体溶液经喷雾造粒得到所述的四元前驱体材料。本发明通过在混合浆液中加入表面活性剂和消泡剂进一步有助于形成晶核粒子,表面活性剂降低了颗粒之间的表面张力,有利于形成致密的晶形颗粒。同时,在混合浆液的搅拌过程中会混入气体,而消泡剂有助于气体快速排出,使混合浆液体系更加均一,保证颗粒元素成分均匀性。
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公开(公告)号:CN111509192A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010327494.X
申请日:2020-04-23
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/54
摘要: 本发明涉及一种从废旧锂电池中回收利用正极材料的方法、得到的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将破碎拆解废旧电池得到的正极材料进行筛分,将所述正极材料的粒径分为第一粒径、第二粒径和第三粒径,所述第一粒径
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公开(公告)号:CN111063861A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911101735.2
申请日:2019-11-12
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种全固态电池用阳极板及其制备方法,所述阳极板包括由集流体依次层叠的锂膜和过渡层膜,其中所述过渡层膜的化学组成为:αLiI–βLi2S–γP2S5,其中,α+β+γ=1,0≤α≤0.5、0.3≤β≤0.7、0.3≤γ≤0.5。所述制备方法使用简易的原位液固相反应制备出高致密度、高机械强度的固体电解质过渡层膜;且本发明的制备方法具有工艺设备简单,产率高,成本低,无污染,易实现工业化规模生产等特点,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110854376B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911182495.3
申请日:2019-11-27
申请人: 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种复合材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水、硫化钠和升华硫混合,得到混合材料;(2)将多孔碳纳米纤维与溶剂混合,得到多孔碳纳米纤维分散物;(3)将所述混合材料、多孔碳纳米纤维分散物、表面活性剂与酸溶液混合,得到沉淀物;(4)将所述沉淀物置于密闭容器中进行热处理,得到复合材料。本发明使用化学沉积法结合加热升华法能够避免单一使用化学沉积法或加热升华法制备纳米硫/多孔碳复合材料的一些弊端,做到两种方法优劣互补的作用;同时该方法具有工艺成熟,操作简单易于大规模生产的优点,最终实现纳米多孔碳/硫复合材料的高附加值利用。
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