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公开(公告)号:CN109728275A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811623152.1
申请日:2018-12-28
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种氟化钪提高高镍三元正极材料电化学性能的方法,属于锂离子正极材料制备领域。利用氧化钪粉末、氟化铵等制备得到的氟化钪与高镍三元前驱体、锂源固相进行混合,降低了成本,在高镍三元正极材料表面生成ScF3物相,含F离子的存在抑制了高镍三元材料表面与电解液副反应的发生。高镍三元材料表面生成的ScF3物相,具有负热膨胀能力,对电池充放电过程中材料体积膨胀起到了一定的抑制作用,缓解了体积收缩膨胀带来的结构恶化问题,增强了材料高温下的稳定性。经过ScF3包覆处理的材料倍率特性、循环性能均得到提升。本发明提高了大电流密度下锂离子电池高镍三元正极材料的电化学性能,提高了材料的倍率特性、循环性能。
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公开(公告)号:CN109728275B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811623152.1
申请日:2018-12-28
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种氟化钪提高高镍三元正极材料电化学性能的方法,属于锂离子正极材料制备领域。利用氧化钪粉末、氟化铵等制备得到的氟化钪与高镍三元前驱体、锂源固相进行混合,降低了成本,在高镍三元正极材料表面生成ScF3物相,含F离子的存在抑制了高镍三元材料表面与电解液副反应的发生。高镍三元材料表面生成的ScF3物相,具有负热膨胀能力,对电池充放电过程中材料体积膨胀起到了一定的抑制作用,缓解了体积收缩膨胀带来的结构恶化问题,增强了材料高温下的稳定性。经过ScF3包覆处理的材料倍率特性、循环性能均得到提升。本发明提高了大电流密度下锂离子电池高镍三元正极材料的电化学性能,提高了材料的倍率特性、循环性能。
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公开(公告)号:CN110323495A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910605737.9
申请日:2019-07-05
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M10/04 , H01M10/0525 , B02C17/10
摘要: 本发明涉及一种硼酸锂复合锂镧锆钽氧固体电解质,属于锂离子电池材料领域。所述电解质通过将氢氧化锂、氧化镧、氧化锆和氧化钽混合均匀,球磨得到前驱体;然后将硼酸锂和所述前驱体混合均匀,球磨后得到混合粉末;最后将合粉末压成片放入坩埚中,转移至马弗炉中烧结后得到。通过在煅烧之前加入硼酸锂作为烧结助剂,与前驱体进行二次球磨,将其变成片层状易压实紧密,增大前驱体接触面积,促进烧结降低烧结温度以及时间,降低晶界阻抗,提高了锂离子的传输。
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公开(公告)号:CN110323443A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910446877.6
申请日:2019-05-27
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/36 , C01B32/184
摘要: 本发明涉及一种类球形氮掺杂还原氧化石墨烯材料及其应用,属于电池材料领域。所述材料通过将氧化石墨烯水溶液稀释超声均匀化处理后再经喷雾干燥处理得到类球形氧化石墨烯粉末;然后与氮源研磨混合并在600~1200℃保温0.5~6h后得到。所述类球形氮掺杂还原氧化石墨烯材料兼具良好导电性与高褶皱、大比表面积和多级孔结构,并且掺杂氮原子可引入丰富的官能团,避免了石墨烯的严重堆叠及其造成的不良影响。将所述材料与硫复合作为锂硫电池正极材料使用,既可以实现活性物质的均匀分散、提高载硫量,又可以改善电极导电性和减轻“穿梭效应”,最终提高硫正极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110323495B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910605737.9
申请日:2019-07-05
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M10/04 , H01M10/0525 , B02C17/10
摘要: 本发明涉及一种硼酸锂复合锂镧锆钽氧固体电解质,属于锂离子电池材料领域。所述电解质通过将氢氧化锂、氧化镧、氧化锆和氧化钽混合均匀,球磨得到前驱体;然后将硼酸锂和所述前驱体混合均匀,球磨后得到混合粉末;最后将合粉末压成片放入坩埚中,转移至马弗炉中烧结后得到。通过在煅烧之前加入硼酸锂作为烧结助剂,与前驱体进行二次球磨,将其变成片层状易压实紧密,增大前驱体接触面积,促进烧结降低烧结温度以及时间,降低晶界阻抗,提高了锂离子的传输。
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