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公开(公告)号:CN118173760A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410488918.9
申请日:2024-04-23
申请人: 溧阳中科海钠科技有限责任公司 , 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和钠离子电池。所述钠离子电池正极材料包括基体,所述基体包括内核以及包覆在所述内核表面的第一包覆层,所述基体的表面包覆有第二包覆层;所述内核为Y元素掺杂的单晶层状氧化物,所述Y元素为金属元素;所述第一包覆层含有F元素;所述Y元素和所述F元素来源于YFα化合物;所述第二包覆层含有B元素,所述B元素来源于B源;所述钠离子电池正极材料满足式Ⅰ和式Ⅱ以及差值关系。本发明提供的钠离子电池正极材料,可阻隔空气中的二氧化碳和水,稳定正极材料合浆过程的浆料状态,进而可改善电池循环性能和产品一致性,提高电池容量。
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公开(公告)号:CN117239111B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311498164.7
申请日:2023-11-13
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/505 , C01G49/00 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及无镍层状氧化物正极材料、其制备方法、正极组合物、钠离子二次电池和用途。无镍 层 状 氧 化 物 正 极 材 料 具 有 通 式NaxCuaMnbFecMdOe,其中0.90≤x≤1.10,0.10≤a≤0.40,0.20≤b≤0.80,0.20≤c≤0.40,0.001≤d≤0.400,1.80≤e≤2.40,M包括Mg、Ti和Zr,还任选地包括Li、Al、Zn、F、P中的一种或多种,所述通式满足化合价平衡,其中Mg元素对Ti元素的重量比为(1.00‑3.20):1.00,并且Ti元素对Zr元素的重量比为1.00:(1.00‑5.50)。本发明的无镍层状氧化物正极材料具备良好的首次库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117239111A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311498164.7
申请日:2023-11-13
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/505 , C01G49/00 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及无镍层状氧化物正极材料、其制备方法、正极组合物、钠离子二次电池和用途。无镍层状氧化物正极材料具有通式NaxCuaMnbFecMdOe,其中0.90≤x≤1.10,0.10≤a≤0.40,0.20≤b≤0.80,0.20≤c≤0.40,0.001≤d≤0.400,1.80≤e≤2.40,M包括Mg、Ti和Zr,还任选地包括Li、Al、Zn、F、P中的一种或多种,所述通式满足化合价平衡,其中Mg元素对Ti元素的重量比为(1.00‑3.20):1.00,并且Ti元素对Zr元素的重量比为1.00:(1.00‑5.50)。本发明的无镍层状氧化物正极材料具备良好的首次库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116666622A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310769138.7
申请日:2023-05-05
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/054 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了层状氧化物正极材料、其制备方法、正极组合物、钠离子二次电池和用途。所述层状氧化物正极材料的通式为NaxCuaNibFecMndMyO2+nnδ,通式中的各参数具有说明书中限定的范围,其中掺杂元素M至少包括Mg+Al+Ti。本发明可在包括较高的Cu含量的情况下,有效消除产物中的CuO杂相,改善对应钠离子二次电池的电化学性能,例如扣电首效。
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公开(公告)号:CN116581285A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310772618.9
申请日:2023-05-05
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/054 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了层状氧化物正极材料、其制备方法、正极组合物、钠离子二次电池和用途。所述层状氧化物正极材料的通式为NaxCuaNibFecMndMyO2+nδ,通式中的各参数具有说明书中限定的范围,其中掺杂元素M至少包括Mg+Al+Ti。本发明可在包括较高的Cu含量的情况下,有效消除产物中的CuO杂相,改善对应钠离子二次电池的电化学性能,例如扣电首效。
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公开(公告)号:CN118572104A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410731888.X
申请日:2024-06-06
申请人: 溧阳中科海钠科技有限责任公司 , 北京中科海钠科技有限责任公司
摘要: 本发明涉及钠离子电池正极材料技术领域,特别是一种高镍钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,其化学式为NaaLibAcNixMnyM1iM2jO2+q;A选自K、Mg、Ca中的任意一种;M1为+3价的Fe或Co与+2价的Cu或Zn的组合,其内+2价的部分记作M12+i1,+3价的部分记作M1i23+,i1+i2=i;M2选自Ti、Zr、Nb、La、Ce、Ta、W中的至少一种,且各系数需要满足一定的条件、q的取值满足化合价的平衡、该正极材料的构型熵值△S的绝对值为7‑10。本发明提出的高镍钠离子电池正极材料结晶度高、无杂相、结构稳定,在高稳定、大容量钠离子电池中具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118412465A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410653875.5
申请日:2024-05-24
申请人: 溧阳中科海钠科技有限责任公司 , 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/054 , C01G53/00
摘要: 本发明涉及钠离子电池领域,具体而言,涉及一种正极材料及其制备方法、正极极片、钠离子电池和用电设备。正极材料的化学式为NaσNiaFebMncCudO2,0.95<σ≤1.05,0<a≤0.4,0<b≤0.4,0<c≤0.5,0.005≤d≤0.1,且a+b+c+d=1;正极材料主要由镍铁锰前驱体、铜源和钠源制得;镍铁锰前驱体的中值粒径为4~8μm;铜源的中值粒径DCu=1~10μm;铜源中的铜元素摩尔量占镍铁锰前驱体中金属元素总摩尔量的百分比nCu=0.5%~10%;DCu和nCu满足DCu×nCu≤10%。该正极材料中无铜富集或偏析现象,其空气稳定性好,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN118053989A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211396505.5
申请日:2022-11-09
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池负极材料及其制备方法、负极极片及电池,属于钠离子电池技术领域,用于解决现有的生物质热解后得到钠离子电池碳负极材料成本较高的问题。钠离子电池负极材料由碳和金属化合物组成,金属化合物中的金属元素包括Fe和Ca,Fe和Ca的总质量的质量百分比XFe+Ca为:65ppm
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公开(公告)号:CN118053982A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211407383.5
申请日:2022-11-09
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司
IPC分类号: H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M4/36 , C01B32/318 , C01B32/348 , C01B32/05 , H01M4/04 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池负极极片、制备方法及二次电池,属于钠离子电池技术领域,用于解决现有的生物质热解后得到钠离子电池碳负极材料成本较高、钠离子电池负极极片的电阻较高的问题。钠离子电池负极极片包括钠离子电池负极材料、导电剂和粘结剂;钠离子电池负极材料由碳和金属化合物组成,金属化合物中的金属元素包括Fe和Ca;钠离子电池负极材料、导电剂和粘结剂的质量比为97.5~94:0.75~2:1.75~4。本发明的钠离子电池负极极片的极片电阻低,导电性能好。
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公开(公告)号:CN117326600A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311597206.2
申请日:2023-11-28
申请人: 北京中科海钠科技有限责任公司 , 阜阳海钠科技有限责任公司
摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种层状氧化物正极材料及其制备方法和应用。本发明的层状氧化物正极材料的制备方法,包括以下步骤:将四元前驱体和钠源混合得到的前驱体物料进行烧结,烧结的温度为T,烧结的时间为t,层状氧化物正极材料中的钠元素的摩尔配比为α,四元前驱体的比表面积为S,四元前驱体的振实密度为TD,T与t、α、S和TD满足关系式:T=980‑10‑lg|1‑α|TD•t/4S+x,980‑10‑lg|1‑α|TD•t/4S为理论烧结温度,x为烧结温度误差,‑21℃≤x≤21℃。本发明的方法可获得低比表面积的正极材料,进而可减少电池反应中的副反应,提升首效,提高电池的循环性能。
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