一种正极前驱体材料及其制备方法和用途

    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

    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。

    一种三元正极浆料及其制备方法和锂电电池

    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

    发明人: 谭强强 冯海兰

    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。

    一种富锂锰基正极材料、及其制备方法和用途

    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

    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。

    一种复合材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用

    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

    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。